Климат наших широт не позволяет обеспечить в жилище уют и комфорт в холодный период года без источника тепла.
К сожалению, не всегда используемая отопительная система в достаточной степени прогревает помещение по всей площади.
Из-за этого с наступлением холодов начинается дискомфорт из-за проникающего в дом холода.
Одним из перспективных вариантов систем отопления в домах и квартирах представляется водяной теплый пол.
Особенности
Системы водяного теплого пола – это достаточно новое решение в сфере систем встраиваемого отопления. Особенность заключается в том, что теплоносителем в данном случае служит подогреваемая циркулирующая по проложенным в полу трубам вода, которая отдает тепло, излучаемое через декоративное напольное покрытие в помещение.
При этом эффективность водяного теплого пола высока, такой вид отопления представляется чрезвычайно экономичным, позволяя снизить затраты на отопление жилища до комфортной температуры на 20-30, а то и на все 50%.
Почему? Все просто. Пол в помещении в случае с теплым полом представляет собой сплошную конвективную поверхность, излучающую тепло. При этом напольное покрытие остается приятным и комфортным, не представляя опасности получения ожогов, а воздух в помещении прогревается равномерно по всей площади.
В отличие от традиционных радиаторов отопления, обогреваемый пол сразу обеспечивает прогрев воздуха до комфортных температур внизу (22-24⁰С), в то время как на уровне головы температура уже несколько ниже (18-20⁰С), а под потолком не образуется зона перегрева, не происходит пустых теплопотерь. Такое свойство входит в преимущества водяного теплого пола, так как обеспечивается оптимальный «здоровый» прогрев, способствующий комфорту и здоровью.
Плюсы и минусы водяного теплого пола
Как любой вид отопления, водяной теплый пол преимущества и недостатки свои, разумеется, имеет. И это необходимо учитывать при принятии решения о монтаже именно такого типа отопительной системы.
К несомненным плюсам водяных теплых полов можно отнести следующие:
- Экономичность – по сравнению с радиаторным отоплением от 20-30% до 60%. При подогреве до невысоких (30-50⁰С) температур воды с помощью газа в автономных системах, особенно при больших отапливаемых площадях, водяной пол выигрывает даже у электрического по затратам на эксплуатацию (до 5-7 раз экономичнее).
- Безопасность, ведь трубы с теплоносителем, во-первых, имеют невысокую температуру, а во-вторых, и вовсе скрыты. Это исключает риск травматизма и получения ожогов.
- Комфорт, обеспечиваемый равномерностью прогрева воздуха и приятные тактильные ощущения при ходьбе по полу босиком.
- Эстетичность, ведь встроенная система решает проблему сокрытия или маскировки неэстетичных радиаторов, открывает широкие горизонты для реализации дизайнерских идей по перепланировке и обустройству интерьера.
- Плавность и мягкость прогрева, безопасность для капризных напольных покрытий ввиду постепенного нагрева и невысоких температур, отсутствие теплового шока (в случае с установкой терморегулятора и возможностью контроля температуры теплоносителя).
- Отсутствие генерации небезвредного электромагнитного поля и перенасыщения воздуха положительными ионами.
- Водяной теплый пол не сушит воздух в помещении.
Перед проектированием и монтажем водяного теплого пола, учитывая его низкотемпературный режим, необходимо позаботиться о том, чтобы теплопотери в помещении не превышали 100 Вт/м2. Для этого, возможно, придется утеплить стены или предусмотреть дополнительные радиаторы. Это позволит достичь комфортных условий и повысит эффективность обогрева.
Перечисляя преимущества водяного теплого пола, стоит проанализировать и его недостатки:
- Трудоемкость монтажа – для укладки водяного пола придется затевать капитальный ремонт с выравниванием и тщательной подготовкой поверхности чернового пола. Система состоит из нескольких слоев различных материалов, включая гидроизоляцию, цементно-бетонную стяжку и декоративное напольное покрытие.
- Значительные первоначальные затраты на установку водяного варианта пола – примерно в 5 раз выше, чем электрического или традиционного радиаторного. Однако при активной эксплуатации водяной теплый пол демонстрирует высокую экономичность и окупает себя.
- Невозможность укладки теплого пола, например, на лестницах и в небольших коридорчиках. На таких участках требуется дополнительная установка радиаторов.
- Вероятность протечки и сложность ее устранения – для поиска повреждения и ремонта трубопровода потребуется полный демонтаж напольного покрытия и удаление стяжки.
Ввиду риска протечки и, соответственно, затопления соседей снизу, водяные теплые полы не рекомендуются к установке в многоэтажных домах. Также при подключении контуров водяного теплого пола к системе центрального теплоснабжения, велик риск падения давления в системе по всему дому и резкое снижение эффективности обогрева.
Влияние на здоровье
Достаточно ли проанализировать информацию по запросу «водяной теплый пол преимущества и недостатки», чтобы принять окончательное решение, особенно, если в жилище проживают люди с ослабленным здоровьем? С одной стороны, если сложности не пугают, а достоинства подкупают, стоит еще раз критично их оценить.
Дело в том, что сама главная особенность и достоинство такого типа отопления, а именно, постоянная повышенная температура пола, позволяющая все время «держать ноги в тепле», может иметь и обратную сторону.
А именно, оказать негативное воздействие на сосудистую систему ног, ведь кровь постоянно приливает к «теплым» ногам, давая постоянную нагрузку на вены и расширяя их.
Следовательно, монтировать водяной или электрический пол рекомендуется в помещениях с периодическим и недолгим пребыванием там людей, либо ограничить время хождения по полу или пребывания на нем.
На вопрос о том, вредны ли теплые полы водяные для общего физического состояния и самочувствия, также нельзя ответить однозначно. Воздух в помещении не пересушен, неправильное перемешивание слоев отсутствует, но случае с обогреваемыми полами затруднена естественная вентиляция. Для того чтобы избежать спертости воздуха, необходимо чаще проветривать помещение и позаботиться о принудительной вентиляции.
Заключение
Водяной теплый пол – эффективная альтернатива радиаторному отоплению и хороший вариант для первых этажей, частных домов. Однако принятие решения о монтаже требует скрупулезного анализа «за» и «против».
плюсы и минусы водяного и электрического
Большинство людей все чаще задумываются о снабжении своего дома разнообразными системами обогрева. Кто-то использует поверхностные способы, такие как утепление отдельных участков пола, стен и т.д., а кто-то решается сделать полное обновление пола.
Заменяют старые комплектующие новыми материалами, попутно устанавливая водные и электрические системы. Однако не все учитывают, что у этих систем множество положительных и отрицательных сторон. Теплый пол, плюсы и минусы — об этом и пойдет речь в данной статье.
Водный теплый пол
Больше всего водный обогревающий контур подходит для частных домов. В многоэтажных постройках пол не монтируется из-за сложностей в установке и необходимости специальных разрешений.
Система состоит из труб, циркуляционных насосов, коллекторного шкафа и его составляющих. Рассмотрим минусы и плюсы теплого водяного пола.
Плюсы теплого пола
Удобство и эстетичность:
- температура контура легко поддается настройке, в помещении создается благоприятная атмосфера и уют;
- пол не перегревается, и не бывает чрезмерно холодной, контур равномерно прогревает все участки помещения;
- вся конструкция скрыта под слоем стяжки и видимых ее частей на поверхности нет;
- теплопередача работает по принципу излучения. Накопленное тепло передается от частицы к частице. Конвекционное излучение максимально сведено к минимуму, и составляет около 10% от всей системы.
Универсальность:
- система сочетается как со всевозможными обогревателями, так и с напольными покрытиями;
- в основе конструкции может лежать любой теплоноситель;
- при выборе таких напольных покрытий как линолеум, паркет, ламинат и подобных, учитывайте, что необходимо узнавать у производителей, возможно ли комбинировать их с той системой, которую выбрали вы. Некоторые из финишных покрытий не совместимы с электрическими/водными системами обогрева.
Экологичность и безопасность:
- равномерные тепловые потоки исключают циркуляцию пыли в помещении;
- отсутствие электрических магнитных волн за счет того, что в основе конструкции лежит контур труб, а не электрические элементы.
Эффективное потребление энергии:
- весомый плюс заключается в максимально возможном нагреве системы до 45-50 градусов. Но условная величина, на практике же этот параметр не превышает 30-40 градусов. Из-за этой нетребовательности система очень экономично расходует энергию;
- контур равномерно обогревает все пространство, но ближе потолку температура снижается на 1-3 градуса. Человек это не ощущает, а пол экономит до 20% электроэнергии.
Это относится к обычным комнатам, с высотой до 3 метров. Однако на предприятиях, заводах и в общественных местах, где высота потолков в 3 раза выше, экономия достигает 35-45%. Также с учетом того, что период отопления длится в среднем 200 суток, экономия наиболее ощутима.
Но, несмотря на все это, контур водного обогрева достаточно затратный в финансовом плане. Полная сборка системы влетит в копеечку, даже без учета того, что вы привлечете мастера.
Однако стоит понимать, что вы делаете вклад в долгосрочную перспективу, так как система без преувеличения будет служить десятилетиями.
Минусы теплого водяного пола
Долгий нагрев и остывание
Система и остывает достаточно медленно, в отличие от электрических аналогов.
Возможное решение: установка автоматики к контуру труб поможет быстрее настраивать необходимую температуру.
Ограниченная площадь обогрева
Чем дальше трубы протянуты от источника тепла, тем холоднее в них теплоноситель. Так, в самых дальних комнатах температура будет гораздо ниже. Решить эту проблему можно с помощью дополнительных отопительных приборов или же вмонтировав систему обогрева в стены.
Зависимость от сети
При внезапном отключении электричества обогрев перестанет функционировать. Особенно тяжко это сказывается на обладателях домов в суровом холодном климате.
Отсутствие циркуляции нагретого воздуха.
Если окна будут расположены выше 200 см от пола, они будут периодически запотевать, а если их открывать на проветривание, конструкция будет еле-еле справляться с обогревом помещения.
Использование коллекторов для отвода воздуха поможет справиться с этой ситуацией.
Некоторые минусы настолько незначительны, что их не стоит брать во внимание. В любом случае система водного обогрева была, остается и будет самой популярной в частных домах.
Электрический теплый пол
У электрического теплого пола есть виды:
- кабельный;
- пленочный;
- термоматы.
Кабельный теплый пол
Кабельный пол чаще всего устанавливается в санузлах и на кухнях, как в частных домах, так и в квартирах. Кабели разделяются на:
Одножильные
Кабели этого вида недорогие, высокоэффективные, по сравнению с двужильными и нетребовательны к электричеству.
Двужильные
Отсутствует вредное излучение за счет специальных слоев, монтаж значительно легче, чем у одножильного.
Общий минус резистивных кабелей – их нельзя укладывать под мебелью и бытовой техникой, из-за возможного перегрева.
Саморегулирующиеся
Плюсы:
- самостоятельно регулируют температуру нагрева;
- не поддаются механическим повреждениям;
- не перегревается из-за автоматического регулирования;
- долгий срок службы;
- простой монтаж;
- разрешается укладывать под крупногабаритной мебелью.
Минусы:
- высокая цена;
- для системы нужен набор пускорегулирующих элементов;
- в одиночку не может прогреть помещение целиком, только пол.
Кабельные маты
Преимущества теплого пола:
- идеально подходят под плитку и под любые виды напольных покрытий;
- простой монтаж;
- части системы не зависимы друг от друга (если участок выйдет из строя, система не выйдет полностью из строя).
Минус матов заключается в высокой себестоимости, особенно у матов с двужильным кабелем.
Производители устанавливают как одножильные, так и двужильные кабели. Учитывайте при выборе, что двужильный будет более эффективен.
Инфракрасные пленочные полы
В основе системы лежит карбоновый слой, которым покрыта пленка. По бокам листы обрамлены медной шиной. Работает по принципу нагрева карбонового слоя электричеством, с последующей отдачей тепла во внешнюю среду.
Общие плюсы:
- устойчивы к резким перепадам температур;
- ИК-пленка быстро нагревается.
Минус — быстрое остывание как пленочных, так и стержневых листов.
Инфракрасные пленочные полы
Инфракрасные полы делятся на…
Пленочные:
- система быстро и легко монтируется;
- при демонтаже возможно повторное использование извлеченной конструкции;
- при поломке отдельной части системы весь контур не перестанет функционировать, так как части не взаимосвязаны и не зависят друг от друга;
- пленку легко делить на части необходимых размеров для удобства укладки, как в маленьких проходах, так и в больших помещениях.
Минусы:
- выбирать напольное покрытие нужно с умом, так как оно может быть слишком тонким или же слишком толстым. В первом случае оно может деформироваться, во втором — эффективность нагрева будет снижена;
- теплый пол должен укладываться на полностью сухую поверхность.
Стержневые:
- автоматическое повышение и понижение энергоэффективности из-за повышения или понижения температуры окружающей среды;
- разрешается укладка под большими предметами мебели. Перегрев исключен;
- даже при выходе двух и более частей из строя, система будет исправно функционировать.
Минус: маты нельзя комбинировать с фольгированной подложкой, так как из-за взаимодействия отдельных элементов, будет деформироваться и пленка и подложка.
Рекомендации
При выборе теплого пола учитывайте функциональные особенности системы. Интересуйтесь также возможностью комбинирования теплого пола с другими стройматериалами.
Плюсы теплых полов зачастую таят в себе и множество минусов, будьте внимательны. И какой бы пол вы не хотели, приобретайте продукцию только у проверенных производителей.
Загрузка…Статья эта писалась очень долго и тяжело. Не потому, что приходилось что-то придумывать, а лишь из-за того, что объяснить простыми понятными для большинства словами в чем преимущества, например, водяного теплого пола перед радиаторным отоплением в энерго-сберегающем отношении оказалось не такой уж и простой задачей. Без введения специальных физических терминов и определений это попросту невозможно. Пришлось как-то обмусоливать эти аспекты и объяснять их более привычным для нас с вами языком.
Итак, многие наверняка уже слышали о том, что отопление водяным теплым полом эффективнее радиаторного отопления. Эффективнее радиаторов и отопление теплым плинтусом. Но вот в чем же кроется эта самая эффективность, выражающаяся в конечном итоге в ежемесяных коммунальных платах, наверное понимают не все. Попробуем разобраться.
Отопление при помощи радиаторов в принципе ведет свою историю из далекого 1875 года, когда в России да и во всей Европе появилась первая квартира с водяным отоплением. В роли радиаторов в те времена выступали достаточно громоздкие пилястры. До этого отопление было преимущественно печным. Проблема состояла в том, что для больших, многокомнатных помещений система печного отопления не подходила, т.к. в комнате, в которой непосредственно находилась печь, создавались комфортные условия за счет лучистого теплообмена, а остальные оставались за конвективной теплопередачей. Ввиду низкой эффективности последней приходилось топить печи значительно сильнее, что увеличивало и без того немалый расход топлива.
Ввиду того, что теплофизические свойства воды, такие как теплоемкость и теплопроводность на несколько порядков превосходят в этом отношении воздух, система радиаторного отопления позволила значительно повысить эффектиность обогрева зданий и снизить расход дров и угля.
Прошло уже почти 140 лет с тех пор. Конструкция радиаторов совершенствовалась, в результате чего увеличился теплосъем с единицы поверхности этих приборов, но вот основного и главного недостатка эти усовершенствования не устранили.
Дело в том, что по сравнению с площадью помещения поверхность радиаторов сравнительно мала. Это создает необходимость нагрева подаваемого теплоносителя, до высоких температур (70-90 оС). А имея такую высокую температуру, радиатор по-сути перестает быть радиатором, т.е. главным способом передачи тепла становится уже не излучение, а конвекция.
Поле температур же при таком способе выглядит так: нагретый от радиатора воздух естественным способом устремляется вверх под потолок, где первоначально имея температуру порядка + 30 оС, охлаждаясь воздух опускается вниз, постепенно теряя свою температуру. В районе ступней температура воздуха составляет 17-20 оС. Температура пола при этом – 16-17 оС. На рисунке наглядно видно, что в помещении постоянно поддерживается циркуляция воздуха, которая во-первых переносит пыль и взвешенные частицы, а во-вторых, что немаловажно, на циркуляцию затрачивается определенная тепловая работа. То есть радиаторы не просто нагревают воздух, но и придают ему энергию движения. Ничего не появляется из ниоткуда и на циркуляцию воздушной массы затрачивается дополнительно от 4 до 7% всей тепловой энергии.
Самым же главным недостатком радиаторов, как Вы вероятно успели заметить из схемы, является то, что вне полезного объема помещения температуры сравнительно высоки (до 30 оС), что не имеет никакого бытового смысла (какая Вам разница, сколько градусов в 1 метре над вашей макушкой..?), а при этом наоборот значительно увеличивает потери тепла через потолок и на вентиляцию.
Короче говоря, отопление радиаторами требует прогрева всего объема помещения определенным образом. Температуры помещения по высоте в среднем располагаются так: 1,5 метра над уровнем пола (60% объема помещения) – средняя температура около + 20 оС, уровень пола от 1,5 м до 2,5 м (40% помещения) – средняя температура около +26 оС. Таким образом, средняя фактифеская температура в помещении объемом V определится по уравнению:
Тсррад. = (0,6×22 +0,4×26) = 24 оС.
Заметим, что чем выше температура в помещении тем естественным образом выше и его тепловые потери.
Для того, чтобы начать рассматривать системы лучистого отопления, к коим относятся система теплого водяного пола и система теплого плинтуса, необходимо ввести еще один важный физический термин – коэффициент облученности. Не прибегая к замысловатым формулировкам из физики и тригонометрии поясним. Коэффициент облученности – это та порция тепловой энергии, которая способна излучаться на Ваше тело с какой либо поверхности. Так, как человек существо чаще всего прямоходящее, располагающееся по меньшей мере 16 часов в день в вертикальной плоскости, то очевидно, что с поверхности пола излучить тепло на наше тело сложнее чем с поверхности стен. Так и получается физически. Справочные значения коэффициентов облученности на поверхность тела человека будут составлять: от пола ~ 0,130, с поверхности стены ~ 0,240. Дальше по порядку.
Если например мощность системы теплого пола в помещении составляет 500 Вт, то при ее работе на тело человека будет нарямую излучаться порядка 65 Вт (восполняя около 60% всех тепловых потерь организма), остальное тепло передается посредством теплопередачи через стопы (смотри статью «Водяной теплый пол АВАНТЭН. Принципы снижения эксплуатационных затрат») и конвекцией. Распределение температур воздуха по помещению достаточно ровное (см. рисунок) и в среднем составляет около 20 оС. Циркуляция воздуха отсутствует, тепло между воздушными слоями передается преимущественно диффузионно.
Отопление теплым плинтусом – это посути комбинированное отопление теплыми стенами и теплым полом. Плинтус не работает по-другому (смотри статью «Физический аспект эффективности плинтусного отопления зданий»). При этом, благодаря еще большей лучистой составляющей в таком виде отопления (коэффициент облученности 0,240) человек себя достаточно комфортно ощущает в помещении даже если температуа воздуха в нем установлена на уровне +18 оС, благодаря достаточно равномерному ее распределению по объему. Среднюю температуру с небольшим приближением можно принять порядка 19 оС. Отопление теплым плинтусом не напряму нагревает поверхность пола и стен, а в основном за счет конвекции небольшого объема воздуха, струящегося вдоль их поверхностей. При этом на тепловую работу тратится в лучшем случае около 1% тепловой энергии.
Таким образом по соотношению средних температур в помещениях несложным будет посчитать в цифрах сравнительную эффективность той или иной системы отопления.
Физический смысл цифр приведенных в таблице сводится к тому, что если одно и тоже помещение отапливать, так чтобы человеку, находящемуся в нем было комфортно, попеременно тремя разными системами, то самые большие потери тепла будут у помещения с радиаторами, помещение с водяным теплым полом потребует на 21% энергии меньше, помещение же с теплым плинтусом позволит на 24% уменьшить потребность в теплоте. И, все это благодаря, главным образом, более рациональному распределению тепла по объему здания.
Считаем необходимым отметить, что как видно из материала статьи расчетный пример показан для здания со стандартной (квартирной) высотой потолков. С увеличением высоты помещения, разница в энерго-эффективности между радиаторами и излучательными системами отопления (водяным теплым полом и теплыми плинтусами) будет только увеличиваться.
Компания АВАНТЭН,
18.07.2013.
Вступление
Никакая система отопления дома и квартиры не будет эффективной, если не выполнены стандартные приёмы удержания тепла в доме или квартире. Говоря об эффективности отопления, необходимо разделить, эффективность (улучшение работы по теплоотдачи) самой системы отопления и применение приёмов удержания тепла в доме (минимизация теплопередачи между помещением жилья и улицей).
Теплый пол это часть общей системы отопления и эффективность теплого пола в квартире и доме можно повысить, проводя общие мероприятия по утеплению квартиры (дома) и повышая теплоотдачу самой системы теплый пол.
Утепление квартиры (дома)
Утепление квартиры и дома с технологической точки зрения, это минимизация теплопередачи между улицей и помещением. Иначе, нужно закрыть проникновение холода в помещение, или наоборот, увод тепла из помещения в дом.
Уход тепла из дома хорошо виден на тепловом радаре если его расположить на улице. Проникновение холода в дом виден на радаре, если проводить измерения внутри дома. Существуют всем хорошо знакомые приемы по утеплению квартиры и дома:
- Установить новые пластиковые окна, с соблюдением всех технологий утепления примыканий рамы к проёму и заделки наружных щелей, между рамой и стеной;
- При невозможности заменить, деревянные рамы на новые пластиковые (деревянные) окна в квартире, провести комплекс мероприятий по утеплению старых деревянных окон, лучше с приглашением специалистов;
- Утеплить стены квартиры или дома, используя технологии наружного утепления;
- При невозможности выполнить наружное утепление квартиры, из-за стоимости, провести внутреннее стен квартиры выходящих на улицу;
- Утеплить или заменить входную дверь в квартиру, добившись минимального проникновения воздуха в помещение. Любой сквозняк можно проверить рукой живым огнем зажигалки (свечи).
То есть, предпринять все меры для сохранения тепла в помещении.
Повышаем эффективность теплого пола
Повышение эффективности теплого пола это минимизация отвода тепла от греющих элементов пола не в помещение. То есть, нужно выбрать и устроить конструкцию теплого пола так, чтобы тепло от него не уходило вниз, а максимально поднималось наверх в помещение. Для этого:
- Если теплый пол делается в стяжке, под стяжкой выполняется слой теплоизоляции из твердых теплоизоляционных плит;
- При ограничении высоты стяжки используются теплоотражающие рулонные материалы, которые укладывают под греющие элементы теплого пола;
- Особенно хорошо продумано теплоотражение в деревянной и полистирольной системах теплый пол. Отражатель входит в комплект;
- Пленочный теплый пол, укладывается без стяжки и разумно под инфракрасную пленку проложить специальную отражающую фольгу (фольгированный теплоотражатель), а по возможности комбинировать фольгу и утеплитель, делая «пирог» два слоя утеплителя, слой фольги и теплый пол;
Кстати, фольгированный теплоотражатель используется для улучшения теплоотдачи не только теплого пола, но настенных радиаторов отопления.
- Задумывая теплый пол в доме, нужно продумать и отделочный материал пола. Не эффективно делать теплые полы и закрывать их ковровыми покрытиями;
- Также неэффективно делать теплый пол под стационарно стоящей мебелью, особенно в электрических теплых полах.
Как видите, нет особых хитростей, чтобы повысить эффективность теплого пола в квартире и доме. Однако их комплексное соблюдение может поднять температуру в помещении на 5-10˚C.
Примечание: За повышением эффективности отопления, не забываем про системы регулирования тепла и теплых полов и радиаторов отопления, а также продумываем систему вентиляции и/или проветривания.
Другие статьи по теплым полам
Какой теплый пол лучше водяной или электрический – оба эти вида предназначены для улучшения эффективности классического отопления, вплоть до полной замены. Давайте разбираться, что лучше водяной или электрический теплый пол, исходя из требований предъявляемых вами к данной конструкции.
Схемы различийВиды теплого пола
Ключевая разница кроется в типе элементов осуществляющих нагрев системы, а с вопросом «теплый пол водяной или электрический что лучше?» предстоит обстоятельно разобраться.
Производители предлагают несколько вариантов нагревающих систем, а именно водяные (гидравлические) и электрические.
Электро полы бывают кабельные и пленочные, особняком стоят теплые маты, являющиеся, некой серединой.
На вопросы: «Какой теплый пол лучше водяной или электрический?» и «что выгоднее?» однозначного ответа нет. Если бы он существовал, то на рынке осталась бы, лишь одна технология. Все они обладают преимуществами и недостатками, относительно конкурента. Какой теплый пол выбрать стоит решить, опираясь именно на индивидуальную специфику вашего помещения.
Обе технологии предоставляют главный плюс теплых полов – отсутствие конвенционного движения воздуха. Это означает, что нет прямого контакта с воздушным наполнением помещения, а значит, воздух не пересушивается и перемещение воздушных потоков с пылью не происходит. В больших промышленных помещениях распределяют обогрев по всей площади, а не концентрируют его у настенных радиаторов и конвекторов.
Водяной пол
Этот пол является улучшенной системой парового отопления. Нагрев происходит благодаря циркуляции воды нагретой до определенной температуры. Нагретая вода прокачивается по мини магистрали уложенной под финишным покрытием пола.
Благодаря равномерному прогреву тепло идет снизу вверх синхронно по всей площади помещения, полностью исключая конвертерные движения воздуха. Именно эта система, если вы ее выберете, позволит вам убрать все визуально заметные источники тепла в помещении. Она способна прогреть даже промышленные помещения огромных масштабов, помогая существенно сэкономить деньги. Система надежна, небольшие поломки будут не заметны и не повлияют на функционирование системы.
Укладка труд водяного полаНедостатки
Несмотря на прекрасные эксплуатационные качества, в момент установки эти теплые полы потратят немало ваших средств и нервов.
Выбирая их, помните:
- установить самостоятельно их не получится, они укладываются в песчано-цементную прослойку, требующую правильного выравнивания (без бригады рабочих это невозможно)
- незаметность поломки и плюс, и минус, неправильно выбранные трубы быстро деградируют, а вода будет циркулировать прямо в бетоне, какое то время такой пол будет работать но кислотно-щелочные добавки воды вступят в реакцию с бетоном, внешне вы заметите проблему, когда пол нужно будет менять полностью.
- эта система требует недешевого оборудования, поддерживающего циркуляцию воды, даже не думайте подключить эту систему к общей системе отопления, и сэкономить на дополнительном оборудовании.
- Во-первых – если, будет допущена ошибка при установке, вы рискуете остаться без тепла даже в батареях
- во-вторых – даже правильно установленные полы, в реалиях нашей страны, могут сильно снизить давление в стояке, а квартиры дальше по стояку останутся с холодными батареями. Когда начнут разбираться с причинами холодных батарей, именно вас сделают виновным во всех грехах, даже если поставщик подает просто ледяную воду в систему, а это сулит серьезными административными штрафами, исками от соседей и разрушенным полом.
- точный контроль температуры, как и быстрый отклик у системы отсутствует, ошибка при монтаже приведет либо к «Африке» в помещении, либо наличие теплого пола будет незаметно.
Данный выбор великолепен простотой механизма работы и вызывает серьезные опасения сложностью установки, дабы определится, какой теплый пол лучше, стоит устроить детальный разбор.
Электро полы
Тут, в качестве термоэлемента, использован электрический кабель. Правильная установка позволяет создавать до трех температурных зон воздуха, в зависимости от высоты над поверхностью и поддерживать среднюю температуру помещения близкой к +20-24 градусам Цельсия.
Воздух, как и в первом варианте, не сушится, так как нагревает его тепловое излучение. Первым недостатком, в сравнении с первой системой, является низкий КПД электрических полов. Тепло можно доставить и в дальнюю точку помещения без потерь энергии, но сама эффективность теплоотдачи оставляет желать лучшего.
Среди плюсов стоит отметить:
- Беспрепятственное использование в квартирах. Нет, ни дополнительного оборудования, ни рисков нарушить магистральное отопление.
- Есть возможность контроля температуры пола, система имеет быстрый отклик на управление.
- Все виды электро пола, при должной сноровке, вы сможете установить самостоятельно, а локальные повреждения можно отремонтировать, не «разнося» весь пол.
Недостатка тут два:
- цена эксплуатации – нынешние тарифы растут заметно и регулярно, а для обеспечения нужной температуры, учитывая низкий КПД, необходимо закрыть глаза на «мотающий» счетчик.
- электромагнитное излучение – организм некоторых людей к нему чувствителен, для них использование такого поля небезопасно и болезненно.
Виды теплого электро пола
Если мы выбираем электрический вариант, это снова принуждает нас делать выбор – «какой теплый пол лучше?». Рассмотрим специфику каждого варианта.
Кабельный пол
Обладая общими преимуществами электрических полов, имеет ряд индивидуальных технических недостатков. Кабель нельзя резать, его длину нужно определить перед покупкой, а укладывается он как гидравлический – внутрь бетонной стяжки, продолжать работу, по которой, можно спустя месяц после укладки. Кроме способа укладки в наследство от водяного отопления, этот тип пола получил и сложный способ укладки, зато это самый дешевый теплый пол.
Кабельный обогревНагреваемые маты
Эта технология старший брат кабельного обогрева, но еще не пленочный пол. Мощность системы тут задана заводским техпроцессом. Кабель уложен на монтажную сетку, ее легко монтировать даже самому, даже сразу под клеевой состав, сетку можно резать, меняя положение кабеля, а вот сам провод остался неприкосновенным.
Место недостатку тоже нашлось, расположение мебели нужно определять сразу, ведь под тяжелой мебелью кабель быстро нагревается и перегорает.
Пленочный пол
Это очень хороший вариант домашнего теплого пола. Тепло получается посредством инфракрасного излучения. Данная полимерная пленка, толщиной в треть миллиметра, совмещает в себе функции теплого пола и жаростойкой гидроизоляции. Графитные полосы, получая энергию от медных проводников, находящихся под напряжением, излучают длинные волны, которые при контакте с предметами нагревают их.
Споры о вреде крупно волнового излучения для человеческого организма привели к серьезным научным исследованиям, результаты показали ускорение роста растений и повышение иммунитета у человека, противники технологии считают исследования «проплаченными».
Это лучший вариант для последующей укладки ламината и паркета. Цена является большим минусом этой технологии, такой теплый пол стоит действительно дорого и недоступен потребителю без «широкого кармана».
Уложенный матЕсли вы решили потратиться, и выберете его то «игра стоит свеч»:
- Установка настолько проста, что справится даже неопытный человек, при необходимости пол можно легко демонтировать и установить в другом месте.
- Электромагнитное излучение отсутствует как факт, а максимальная температура не более 60 градусов.
- Дальний инфракрасный спектр создает идеальный микроклимат, а самой ленте не страшны поломки, даже если одна полоса выйдет из строя, параллельное подключение оставит работать весь остальной пол, полная поломка системы не возможна.
Технология XL Pipe
XL Pipe монтаж на большую плоскостьЖидкостный теплоноситель – это статичная система, представлена статичными, герметичными трубками диаметром 2 см. По всей длине трубки проходит нагревательный элемент из заключенных в тефлоновую оболочку хромо-никелевых нитей.
В роли теплоносителя выступает антифриз. Проблемы электроподогрева с нагрузкой на пол для данной системы не актуальны, как и сложность установки гидросистемы. Такой теплый пол имеет самый быстрый отклик на включение, пол нагревается крайне быстро из-за возникающего давления разогреваемой жидкости в замкнутом пространстве.
Xl Pipe технологическая сутьПо сути Xl Pipe это самый удачный гибрид водяного и электрического типа полов. Производители утверждают, что монтаж дешевле на 30% а расходы при эксплуатации на 50%. Бытовые испытания не столь радужны, но это однозначно самая дешевая система в эксплуатации и монтаже.
Какой теплый пол лучше водяной или электрический – этот вопрос не может быть однозначно разрешенным. Но опираясь на полученную информацию и ответив на вопросы : «где будет применяться пол?», «какими сроками и высотой пола вы готовы пожертвовать?», «какое будет финальное покрытие?», «сколько можно потратить?», методом исключения выберите свой «единственный» теплый пол.
Полноценный коттедж для круглогодичного проживания выгоднее и удобнее отапливать водяными тёплыми полами. Но только профессионалы знают, что существуют две концепции таких полов:
- Водяной тёплый пол.
- Система обогрева дома водяной тёплый пол.
В обоих случаях полы будут тёплые, а можно их даже сделать горячими. Но первая концепция предполагает, что необходимы дополнительные радиаторы на стенах или иные источники тепла, потому что в помещении будет прохладно. Это решение для создания комфорта ступням ног: дома ходить можно босиком, но спать придётся под теплым одеялом.
Какая температура пола допустима, и какая считается комфортной? Для помещения с постоянным пребыванием, согласно Российским СНиП, температура должна составлять +26˚C, Европейский стандарт DYN − +29˚C. По опросам, 98% владельцев считают комфортной для ног температуру в +28-29˚C.
Причину такого расхождения концепций тёплых полов легче всего представить на примере бассейна с двумя трубами: по одной вода прибывает, а по другой − утекает. Вот коттедж – это такой своеобразный бассейн, но вместо воды его заполняют теплом, а оно постоянно рассеивается.
Таким образом, в процессе проектирования проводят теплотехнический расчёт объекта. Необходимо выяснить, сколько коттедж теряет тепла, и затем уже рассчитывается и комплектуется система водяных тёплых полов. Для этого учитывается масса факторов:
- температура излучающей поверхности;
- нагрузка на фундамент и несущие конструкции;
- теплотехнические характеристики материалов дома;
- бюджет ремонтных работ и др.
ВАЖНО: объективных факторов, которые препятствуют организации обогрева коттеджа водяными тёплыми полами, не существует.
Но для решения некоторых нюансов потребуется дополнительное финансирование проекта.
Например, если дом изобилует остеклёнными поверхностями, то может потребоваться установка низкоэмиссионных стеклопакетов. Это нецелевые затраты, но в некоторых ситуациях они позволяют серьёзно понизить теплопотери, что последовательно уменьшает сначала затраты на оборудование для тёплых полов, а потом и расход энергоносителей.
Оценочные характеристики применяются только при сравнении альтернативных решений. У тёплых полов есть только один реальный конкурент – радиаторное отопление:
Радиаторы |
Водяной тёплый пол |
|
Стоимость проекта |
Дешевле на 20-40% как по оборудованию, так и по работам. |
Увеличение цены начинается с этапа проектирования. Но это разовые траты! |
Распределение тепла и прогрев помещения |
Нагрев комнат локальный, и за комфортную температуру во всём помещении отвечают конвекционные потоки. |
Абсолютное преимущество. Сам принцип системы тёплых полов декларирует, что комната прогревается сразу по всей площади. |
Срок службы |
Производители дают гарантию на качественные радиаторы 50 лет. Но даже чугунные радиаторы выпуска 60-х годов продолжают работать. |
Гарантия на оборудование − 50 лет. Но на российский рынок водяные тёплые полы пришли около 25 лет назад, поэтому опытная проверка ещё только предстоит. |
Доступность ремонта |
Никаких сложностей даже с минимальным набором инструментов. |
Чрезвычайно трудоёмкая и сложная задача даже для профессионалов. |
Инерционность − регулировка |
Сами радиаторы почти мгновенно реагируют на изменение температуры теплоносителя, но это не влияет на прогрев всей комнаты. При отключении теплоподачи батареи отопления остынут первыми. |
Система откликается гораздо медленнее, для ощутимых изменений может потребоваться до 1,5-2 часа. Зато прогрев будет ощущаться сразу по всей площади комнаты. |
Экономичность |
Ситуация достаточно скабрезная. Если два абсолютно одинаковых дома теряют аналогичное количество тепла, то для компенсации им надо такое же количество тепла получить от системы обогрева. При типовом решении счета на оплату энергоносителей будут приходить примерно одинаковые. Но у водяных тёплых полов есть возможность реализовать заложенный потенциал системы! |
|
Температура теплоносителя достигает 95-97˚C. КПД водогрейного котла ≈85%. |
Максимальная температура теплоносителя не превышает 60˚C. Это позволяет укомплектовать систему конденсационным низкотемпературным котлом. Его КПД может превышать 100%. |
|
Эстетичность |
Даже самые современные радиаторы будут находиться на виду, что ограничивает творческие задумки дизайнера. |
Идеальная, потому что систему водяного тёплого пола вообще не видно. |
Комфорт |
Только рядом с радиатором отопления. |
Комфорт пребывания отмечают 100% пользователей. |
Табличные данные достоверны при условии, что обустройством систем отопления коттеджа занимались профессиональные строители и на идентичных объектах.
Базовое правило гласит: система отопления коттеджа водяным тёплым полом всегда проектируется под конкретный объект!
Абсолютно все объекты уникальны, и одинаковый внешний вид коттеджей не гарантирует одинаковых предпочтений жильцов. Есть ряд правил проектирования, между которыми нет жёсткой градации, они все важны, и без их учёта система не будет работать в нужном режиме. Но начинают расчёты с вычисления запаса прочности перекрытия и теплопотерь дома. Это позволяет определиться с типом конструкции: «в стяжку» или «сухая». А также принять решение о дополнительной теплоизоляции строения (именно это действие для частного дома в России никогда не бывает лишним).
Важно помнить, что почти во всех расчётах тёплых полов не работает принцип последовательности «от простого к сложному» или «от большого к малому». Невозможно сначала выбрать трубы, под них коллектор, под него котёл и т.д., и в обратной последовательности проектирование водяных полов не работает.
Профессиональные проектировщики комплектуют систему таким образом, что если изменяется какой-то параметр, то одновременно корректируются и другие пункты.
Нюансы устройства тёплого пола для частного дома и его отличие от монтажа в квартире
Оборудование системы водяного тёплого пола по «мокрой схеме» требует залить контур теплоносителя стяжкой. Минимальная толщина стяжки − 4 см (над трубой) + 2 см высота трубы. 1 м2 стяжки толщиной 1 см, весит около 17 кг. 6 см стяжки дадут ≈100 кг/м2. Нагрузка на пол в комнате площадью 20 м2 превысит 2 тонны.
Для квартиры многоэтажного дома это сверхнормативные нагрузки, поэтому водяной тёплый пол на таких объектах обустраивается только по «сухой» технологии.
Подключать водяную систему напольного обогрева в квартире к обычному стояку запрещено законодательно.
В некоторых домах, построенных по современным проектам, инженеры специально заложили возможность параллельного подключения отдельной квартиры через специальный стояк. В остальных случаях для квартиры допускается приблизительно такая схема: «сухой монтаж» + электрический котёл + UNIBOX.
Принципиальная схема водяного тёплого пола в частном доме
Схему отопления частного дома на основе водяных тёплых полов можно представить в следующей последовательности:
- Котёл.
- Группа безопасности. Нужна для сброса повышенного давления в системе.
- Расширительный бак.
Дальше трасса будет раздваиваться. Потому что в радиаторы подают теплоноситель с высокой температурой, а для напольного контура его надо разбавить.
- Радиатор.
- Блок управления и регулировки, в т.ч.:
- Насосно-смесительный узел.
- Коллектор.
- Нагревательный контур.
- Байпас на обратке.
Комментарии: условно можно разделить всю схему на три узла: котёл (1, 2, 7) + настенный обогрев (3, 4) + напольный обогрев (5, 6). Все виды обогрева управляются и работают независимо друг от друга.
Работает система по следующему протоколу:
- Горячая вода (ГВ) из котла попадает в основной стояк.
- Из стояка часть ГВ проходит в радиаторы. Расширительный бачок − часть этой ветки. Остывшая вода по обратке возвращается в котёл.
- Основная часть ГВ попадает в насосно-смесительный узел (НСУ), где в трёхходовом клапане смешивается с обраткой из напольного контура для регулировки температуры.
- Затем ГВ через коллектор прокачивается по контурам напольного обогрева. Возвращается назад холодная вода (ХВ) через тот же коллектор. В НСУ часть ХВ идёт для регулировки температуры. Большая часть поступает через обратку в котёл.
Датчик температуры в комнате передаёт сигнал на термостат коллектора. Регулировка температуры теплоносителя в системе напольного обогрева осуществляется до коллектора.
Причина объясняется на простом примере. Допустим, в коттедже есть 3 комнаты, в каждой из них своё напольное покрытие: ковролин, кафель и ламинат. В каждой комнате необходимо получить температуру воздуха +24˚C. Но у каждого из напольных покрытий своя теплопроводность. И если для комнаты с кафелем будет достаточно теплоносителя с температурой 40˚C, то в помещении с ковролином её потребуется поднять на несколько градусов.
Опытные проектировщики в таких случаях оперируют сразу несколькими параметрами: диаметр трубы, шаг и тип укладки.
Неудобство теплотехнических расчётов как раз и кроется в сложности совмещения разных параметров в одном проекте для получения оптимального результата за оговоренную сумму.
Расчёт водного пола. Общие представления
Тепловая мощность пола рассчитывается на обогрев коттеджа в течение 5 самых холодных дней в году. Для каждого региона это разные константы. Поэтому норма одного региона совсем не применима в другом.
Тут допустимы отклонения. Например, в Москве средняя температура самого холодного месяца, февраля, составляет -9,8˚C. Ежегодно в течение 3-5 дней она опускается до -18˚C. А в коттедже надо поддерживать температуру воздуха +24˚C. Проектируя систему обогрева, мощности напольного контура может не хватать именно в эти морозные дни, и тут есть два выхода. Можно или снизить температуру в комнате до +21-22 градусов, или добавить ещё один контур с настенными радиаторами.
Другая часть расчётов касается уже каждой комнаты. Например, есть угловая комната в коттедже площадью 4×5 м и высотой 2,5 м. Две стены площадью 22,5 м2 выходят на улицу. Есть два окна общей площадью 5 м2. Ещё учитывается вентиляция, и то, что находится под и над помещением, и назначение комнаты (спальня, кухня или гостиная). Требуется рассчитать, при какой минимальной комплектации можно обеспечить в комнате комфортную температуру воздуха.
В проекте мощность теплового излучения можно регулировать изменением диаметра труб, типом укладки контура, скоростью и температурой теплоносителя.
В расчётах учитывается даже материал ограждающих конструкций, который рассматривается послойно, и теплотехнические характеристики каждого слоя вносятся в проект отдельной строкой.
А ещё отдельно рассчитывается мощность и производительность насоса и котла.
ВАЖНО: любительские расчёты тёплого пола следует сравнивать с диагнозом, который экстрасенс поставил больному человеку. Данные, полученные таким образом, можно изучать, но использовать на практике опасно. Необходимо, чтобы расчет проекта производили только специалисты.
Способы монтажа водных контуров
Всего существуют только 5 способов укладки труб в контуре напольного обогрева, из них первые 2 базовых, а остальные производные:
- Улитка.
- Змейка.
- Двойная улитка.
- Двойная змейка.
- Комбинированный.
Сравнивать надо только базовые типы укладки, а разница у них очень заметная:
Змейка |
Улитка |
|
Сложность |
Очень проста в проектировании, но сложна в реализации, так как схема построена на изгибах трубы под углом 180˚. |
Заметно сложнее при проектировании, но удобна в укладке. За счёт отсутствия 180˚ изгибов на 5-10% уменьшается гидравлическое сопротивление контура. |
Равномерность прогрева |
В стандартном варианте и при плохом проектировании явно проявляется «эффект зебры». |
Прогрев равномерный. |
Расход материала |
Выше, чем у улитки, на 7-10%. |
Оптимальный. |
Объективное преимущество за «улиткой», но недостатки «змейки» нивелируются опытным инженером ещё на стадии проектирования. Например, можно уменьшить перепад температур или шаг укладки. А на наклонных полах укладка «змейкой» предпочтительнее.
ВАЖНО: комбинация разных типов укладки даже в пределах одного контура – обычная практика. Например, сразу после коллектора труба укладывается «змейкой» вдоль наружных стен, чтобы сконцентрировать тепло в «граничной зоне». Затем уже можно использовать укладку «улиткой».
Существуют два неизменяемых правила:
- Длина труб в каждом контуре не должна превышать 100 м.
- Длину труб стараются выдерживать одинаковой для всех контуров.
Проектирование по бетонному и деревянному перекрытию: отличия
Ограничивающий фактор – несущая способность основания. По деревянному основанию допускается только настильная система напольного водяного обогрева. Частично она работает как система в стяжке. Но чтобы облегчить нагрузку, цементно-песчаный раствор заменили конструкцией из полимеров, композитов и дерева.
Схема настильной конструкции
На деревянное основание последовательно укладывается мат с бобышками и трубы. Сверху они закрываются специальным листовым материалом с высокой теплопроводностью, и затем идёт напольное покрытие.
Масса 1 м2 водяного тёплого пола, собранного по «сухой технологии» из фирменных материалов, − около 10-12 кг, а высота комнаты уменьшится не более чем на 7-8 см, из которых 3,5 см приходится на теплоизолятор в составе конструкционного мата. Это свойство позволяет укладывать настильную конструкцию обогрева в жилом доме без капитального ремонта.
Недостатки «сухой технологии» водяного пола
Отсутствие инерционности – основной изъян данной схемы. Ведь за инерционность водяного тёплого пола отвечал весь объём цементно-песчаной стяжки. Но этот же недостаток можно интерпретировать как преимущество, потому что нагрев помещения должен проходить быстрее.
Но тут вмешивается скорость переноса тепла от трубы к напольному покрытию. В стяжке этот процесс происходит за счёт прямого теплопереноса – труба полностью обволакивается и контактирует с материалом стяжки. В настильной системе для повышения эффективности передачи тепла между матом и трубой укладывают специальные алюминиевые радиаторы.
Этот металл плотнее прилегает к трубе, и передача тепла по нему идёт гораздо эффективнее, чем по стяжке. Но всё равно, даже в лучших системах с настильной конструкции водяного тёплого пола не удаётся снять более 50-55 Вт/м2.
Такой вариант может хорошо работать на юге России, а в Московской области он подходит как дополнительный источник тепла для создания комфорта.
Есть опыт успешного использования в коттеджах водяного тёплого пола по «сухой технологии» на территории Московской области и Северо-Западного федерального округа. Эти дома изначально проектировались как объекты с низким энергопотреблением. От «пассивных домов» была взята методика теплоизоляции.
Для удобства классификации все материалы водяных тёплых полов надо условно разделить на «доступные» и «закрытые». Ко вторым относится труба. Она будет замурована в стяжке, что повышает требования к её надёжности.
#1. Выбор труб
Базовые требования к трубе для водяного напольного обогрева:
- Один контур – одна труба.
- Стыки и швы недопустимы.
- Максимальная длина трубы в контуре − 100 м.
Практически все водяные полы собираются из труб диаметром от 16 до 25 мм. По материалу они делятся на металлические и полимерно-композитные.
Металлические трубы
В этой категории всего два варианта: медные и гофрированная нержавейка.
Медные трубы для водяного тёплого пола − идеальный вариант почти по всем показателям. Только их стоимость и трудоёмкость монтажных работ закрывают преимущество от использования.
Гофрированная нержавейка − материал относительно новый, но с мощным потенциалом и хорошими рекомендациями. Эти трубы тоже стоят дороже, чем полимерные аналоги, но разрыв не катастрофический.
Общие для металлических труб свойства:
- высокая теплопроводность;
- невосприимчивость к перегреву;
- стойкость к повышенному давлению;
- электропроводность.
Полимерно-композитные трубы
Чисто полимерные трубы – полипропиленовые и из сшитого полиэтилена (могут быть с армированием), а композитные – металлопластиковые.
Они хорошо работают в стандартном режиме эксплуатации, но боятся длительного перегрева при повышенном давлении. В контуре напольного обогрева режим эксплуатации для полимерных труб оптимальный – температура теплоносителя гораздо ниже предельных величин.
#2. Выбор утеплителя
Почти всегда предпочтение отдаётся жёстким пенополимерам. Минераловатные теплоизоляторы обладают сопоставимо низкой теплопроводностью, но они боятся сырости и имеют тенденцию к слёживанию.
Среди пенополимеров тоже есть возможность выбора, но на практике почти всегда применяются специализированные теплоизоляторы из экструдированного пенополистирола. Они могут выпускаться в виде гладких плит или матов с бобышками. В первом случае трубу фиксируют монтажными якорями или скобами, а во втором её вдавливают между выступающими пеньками бобышек.
Труба держится очень прочно. Листы теплоизолятора обязательно фиксируют к основанию и скотчем проклеивают стыки.
По периметру помещения прокладывают демпферную ленту. Кроме компенсации температурного расширения стяжки, она также выступает в роли теплоизолятора.
#3. Прочие комплектующие и коллектор
Коллектор регулирует подачу теплоносителя в контур. Это целый конгломерат деталей и устройств, рассчитанный для подключения нескольких контуров.
Каждый контур управляется автономно: термостат принимает данные от датчиков температуры или внешнего блока управления, а затем через сервопривод изменяет просвет в трубе.
Вообще, коллектор может иметь разное исполнение: латунь, нержавейка или полимер. Но пластиковые не пользуются спросом.
Расходомер в составе коллектора служит для выравнивания расхода теплоносителя в контурах разной длины. Настройка сложная, но однократная.
Трёх- или двухходовой клапан подключается к системе до коллектора для смешивания горячей и остывшей воды.
Насос может быть только циркуляционным. Определяющие параметры − расход и напор.
Насос циркулярный
Расход вычисляется по формуле: V = 0,86 * W/TΔ, где W – закладываемая тепловая мощность, а TΔ – разница температуры подачи и обратки. Например, для коттеджа требуется 20 кВт тепловой мощности, TΔ установим в 5˚C, получим (0,86 × 20)/5 = 3,44 м3/ч. Если же повысить TΔ до 10˚C, то (0,86 × 20)/10 = 1,72 м3/ч.
Напор рассчитывается по более сложной формуле, потому что на оборудовании этот параметр указывается в «метрах вертикального столба», а система оперирует трубопроводом, расположенным в горизонтальной проекции.
#4. Выбор котла
Базовые параметры котла: мощность и вид топлива. Для домов индивидуальной застройки есть усреднённое правило при выборе котла – 0,1кВт/м2. Т.е. для коттеджа в 200 м2 потребуется котёл мощностью 20 кВт.
Но при повышении качества теплоизоляции дома мощность котла может быть снижена.
Профессиональное проектирование водяного тёплого пола выгоднее тем, что позволяет точнее подобрать котёл по производительности, избежав перерасхода средств. Ведь вычисляться будут теплопотери объекта с конкретными характеристиками ограждающих конструкций.
Вид топлива влияет на автоматизацию и экономичность. Абсолютная управляемость достижима только в электрических котлах. Но электричество − самый дорогой энергоноситель. Выгоднее всего отапливаться газом.
Автоматизации подлежат даже твердотопливные котлы (пеллетные).
Самые выгодные котлы для напольного водяного обогрева – низкотемпературные или конденсационные. У них два преимущества:
- Они снимают тепло с газообразных продуктов сгорания через второй теплообменник.
- Максимальная температура воды на выходе − 60.
КПД конденсационных котлов превышает 100%.
#5. Некачественные материалы и возможные последствия
Никто не желает покупать некачественные товары, но все хотят сэкономить. Именно это может привести к трагедии. Отказ группы безопасности в системе водяного тёплого пола в определённой комбинации с другими факторами может окончиться взрывом котла и пожаром.
Дешёвые металлопластиковые трубы, купленные у неизвестного поставщика, можно успешно уложить в контур, потом проверить их опрессовкой. Но после того как их зальют стяжкой и запустят в эксплуатацию, они могут дать течь или вообще лопнуть. Это не пожар, но капитальный ремонт обеспечен.
Коллектор можно собрать своими руками из комплектующих от разных производителей. Он может очень хорошо работать год, два и три. Но гарантию того, что он вообще будет функционировать, даёт не фирма-производитель, а сборщик устройства.
Сломаться и выйти из строя может и фирменное оборудование. Но происходит это в исключительных случаях, и, в зависимости от типа гарантии, фирма компенсирует затраты на ремонт и восстановление системы.
Сбор системы водяного тёплого пола − процесс творческий. Хотя в профессионально подготовленном проекте подробно расписана технологическая карта для каждого этапа, на практике всегда встречаются отклонения от воображаемого стандарта. Поэтому от монтажников требуется не только оперативно реагировать на изменения ситуации, но и предупреждать подобные отклонения.
Между некоторыми этапам заложены технологические перерывы в несколько дней и даже недель. Каким-либо образом ускорять естественные процессы недопустимо.
Приступать к монтажу лучше всего после полной комплектации системы, чтобы детали и устройства требовалось только поставить на свои места и зафиксировать.
Шаг № 1 — устройство чернового пола, основания, гидроизоляция
Если проектом не предусмотрен наклонный пол, то черновое основание требуется выровнять по уровню горизонта. А полы в новом коттедже формируют по принципу «слоёного пирога».
Толщина такой конструкции достигает 90 см, а в разрезе выглядит так:
- Глина.
- Песок.
- Щебень.
Толщина каждого слоя − минимум 10 см. После распределения каждый слой тщательно утрамбовывается, и только затем приступают к следующему. Эти три слоя устраняют грунтовые воды.
- Полиэтиленовая плёнка.
- «Тощий бетон».
Плёнку используют толстую, укладывают внахлёст, стыки проклеивают скотчем. Лучше сделать два слоя.
«Тощий» бетон используют для формирования прочной основы и как часть гидроизоляции. Толщина бетонирования − 10 см. Добавляя в раствор модифицирующие присадки, ускоряют процесс созревания цемента.
- Наплавленный рубероид.
- Теплоизолятор.
- Черновая стяжка.
С рубероидом начинают работать после технологического перерыва и набора бетоном достаточной прочности. Рубероид наплавляют в два слоя. Нахлёст между полосами − 5 см, с обязательным подъёмом по стене на такую же высоту.
Для термоизоляции применяют плиты экструзионного пенополистирола (ЭППС). Стыки проклеивают скотчем. Толщина рассчитывается индивидуально, но не менее 10 см.
Последний слой формируют из цементно-песчаного раствора стандартного состава с обязательным армированием кладочной сеткой. Допустимо (желательно) добавление стальной фибры. Толщина стяжки − не менее 7 см.
Созревание стяжки можно ускорить специальными присадками.
Если не выровнять поверхность сразу, то в некоторых случаях применяют быстросхватывающуюся самовыравнивающую смесь.
Шаг № 2 — укладка теплоизолирующего слоя
Формировать термоизоляцию с научным обоснованием процесса – высокое мастерство. Чуть изменив последовательность действий и модернизируя этап, можно добиться почти полной ликвидации утечек тепла в грунт. Это проявит себя в уменьшении счетов за энергоносители.
Вместо того чтобы использовать маты ЭППС большой толщины, можно разделить их на несколько слоёв. Например, запланированная толщина термоизоляции − 150 мм. Если вместо листов толщиной 15 см, уложить «с разбежкой» три слоя по 5 см, то в сумме они дадут те же 150 мм, но общий коэффициент теплопроводности у «слоистой конструкции» будет ниже на 6-8%. Прокладывая между каждым слоем ЭППС строительную фольгу, этот показатель улучшают ещё на 3-4%.
На верхнем слое удобнее использовать специализированные маты для укладки труб водяного контура. Стоят они чуть дороже, но зато не потребуются монтажные дюбеля и анкера для крепления трубы, фиксация будет надёжнее.
Плиты ЭППС фиксируются к основанию, а стыки между ними проклеиваются скотчем.
Шаг № 3 — разметка и размещение труб
Ярче всего проявляется преимущество качественного проекта именно сейчас. Профессионально нарисованная схема укладки труб просто переносится на поверхность пола с масштабированием. В некоторых комбинациях опытные монтажники даже не делают разметку.
Например, если проводится укладка гибкой PEX трубы на термоизолятор с бобышками, то два человека могут зафиксировать контур длиной 100 м в течение 4-5 минут. Тем более что придумывать ничего не надо – вся последовательность действий уже подробно расшифрована в проектной документации.
ВАЖНО: очень внимательно надо следить за тем, чтобы уложенная труба была идеально ровной. Даже небольшие бугорки или выпуклости, при определённых режимах эксплуатации, могут стать убежищем для мельчайших воздушных пузырьков. Скопившись в одном месте, это микропузырьки обязательно сольются и уменьшат просвет трубы. Это приведёт к повышению давления и разгерметизации контура.
Укладка труб под мебелью не приводит к каким-либо отрицательным последствиям для системы напольного обогрева.
Шаг № 4 — монтаж армирующей сетки
Армирование стяжки над контуром необходимо, но в некоторых ситуациях эффективнее использовать стальную фибру вместо кладочной сетки. Введение в раствор фибры приводит к дисперсному армированию стяжки, т.е. по всему объёму.
В стандартной ситуации армирующую сетку укладывают с припуском 7-10 см и обязательно обвязкой всех элементов.
ВАЖНО: в конце этапа сетка должна быть увязана в единое полотно и располагаться приблизительно посредине, между трубой и запланированной поверхностью.
Для этого армирующую сетку укладывают на небольшие подставочки, допустимы и самодельные.
Обязательно прокладывают по периметру комнаты демпферную ленту. Она отсекает утечку тепла и предупреждает растрескивание застывшего монолита при температурном расширении.
Использование маяков
Установку маяков на этом этапе практикуют в том случае, если:
- Труба куплена в фирменном центре, и есть гарантия.
- Укладку проводили аккуратно, без случайных перегибов.
Эмпирически установлено, что при соблюдении этих двух пунктов в 99,9% случаев опрессовка выявляет нарушение герметичности вне уложенного контура. И маяки не помешают ликвидировать неисправность.
Дополнительно маяки стабилизируют положение арматурного «полотна».
Шаг № 5 — тестирование системы
Опрессовка системы позволяет выявить нарушение герметичности. Есть три варианта тестирования:
- Воздухом под давлением.
- Холодным теплоносителем под давлением.
- Рабочий режим на пару суток.
Варианты с теплоносителем считаются более достоверными. В качестве теплоносителя может использоваться химический реагент с низким коэффициентом поверхностного натяжения, и поэтому чрезвычайно текучим, таким как антифриз.
СОВЕТ: перед каждой заливкой теплоносителя контур рекомендуется промывать водой. В первый раз это делают обязательно, для удаления остатков смазки и пыли.
Для каждого типа трубопроводной арматуры производитель рекомендует свою технологию опрессовки, в которой оговаривается продолжительность, температурный режим и величина проверочного давления.
Поэтому представители специализированных центров, чтобы обеспечить гарантийные обязательства, по каждому проекту составляют индивидуальную технологическую карту опрессовки.
ВАЖНО: труба, зафиксированная в матах с бобышками, при «воздушном» тестировании может быть выдавлена из посадочных гнёзд, если она не была закреплена к арматурному «полотну».
После опрессовки теплоноситель не сливают.
Шаг № 6 — укладка цементной стяжки
Над контуром напольного обогрева стяжка заливается за один раз так, чтобы она сформировала единое монолитное полотно. Укладка в два слоя, например, для выравнивания, нарушает процесс теплопереноса от теплоносителя к поверхности, что искажает теплотехнические расчёты.
По выставленным маякам формируют финишную поверхность «бетонного радиатора».
ВАЖНО: теплоноситель должен находиться в трубе под повышенным давлением. При нагреве труба будет расширяться. Коэффициент температурного расширения прописан в техническом паспорте изделия. Находясь в заполненном состоянии, труба чуть увеличивается в линейных размерах. Через 2-4 дня давление можно сбросить.
Если в цементно-песчаную смесь не добавлялись присадки, ускоряющие созревание бетона, то к укладке напольного покрытия приступают не ранее чем через 5-7 недель. Для расчёта используют следующую константу: при температуре 15-20˚C, стяжка вызревает со скоростью 1 см в неделю. Значит, для стяжки толщиной 6 см технологический перерыв продлится 6 недель.
Шаг № 7 — ввод в эксплуатацию
Особо ответственное мероприятие. При нарушении регламента может потрескаться стяжка, поэтому лучше этот этап проводить под контролем специалиста.
В коллекторе предусмотрены два отвода: для залива и слива теплоносителя. Заполняют систему при всех открытых вентилях и кранах, чтобы максимально облегчить прохождение жидкости.
Как только воздух перестанет выходить из выпускных клапанов, включают циркуляционный насос. В нескольких режимах прогоняют теплоноситель по всей системе, затем, перекрывая краны коллектора, отдельно прокачивают жидкость по каждому контуру. Всё это делается для удаления воздуха.
Проекты разной комплектации заполняют в индивидуальном режиме. Задача − не просто залить теплоноситель, а удалить весь воздух из системы.
В рабочий режим водяной тёплый пол в стяжке выводят в течение 4-7 дней. Начинают нагрев с температуры 20˚C, оставляя её на сутки. Затем ежесуточно поднимают на 2˚C, до выхода на рабочий режим.
Работы на этом этапе ни чем не отличаются от обычной укладки напольного покрытия. Ограничения вводятся на температуру поверхности, а не на тип декоративной отделки.
ВАЖНО: на водяные тёплые полы можно укладывать абсолютно любое напольное покрытие. Но некоторые из них могут снижать энергоэффективность напольного обогрева. Учитывают и тип подложки при настиле ламината. На такое основание подложка нужна тонкая, шумопоглощающая, а не теплоизолирующая.
Профессионально спроектированная и собранная система водяного напольного обогрева хороша тем, что к ней не применим термин эксплуатация. Элементы этой системы не видно, не слышно, но действие её ощущается всем телом – просто в доме тепло.
Не где-то около радиатора отопления или напротив камина. В доме с водяными тёплыми полами просто тепло.
Комфортное состояние обеспечивается системой управления. Чем она сложнее и дороже, тем точнее можно отрегулировать режимы обогрева и скорость реакции на изменение окружающих условий.
Единственное правило – плановая замена теплоносителя и регулярное сервисное обслуживание специалистами.
Обманчивая простота водяных тёплых полов регулярно подвигает домовладельцев проверить своё мастерство. 50% таких заделов оканчиваются впустую потраченными средствами, а вместо обогрева дома «умелец» имеет только тёплые на ощупь полы.
Требуется провести чёткую грань между стремлением сэкономить и разумным вложением.
Какой теплый пол выбрать для спальни
Выбирая теплый пол для спальни, прежде всего, следует помнить, что он является лишь дополнением к отопительной системе, а не альтернативой. Его прямое назначение заключается в поддерживании комфортной температуры напольного покрытия в пределах 19-21 градусов. А вот какой пол с подогревом подойдет для спальни в большей степени зависит от типа жилого помещения.
Водяной теплый пол чаще используется в квартирах с очень большой площадью и высотой в загородных домах. Для установки оборудования понадобиться дополнительное пространство, что не всегда приемлемо в малогабаритных помещениях. К тому же, водяной пол нельзя подключать к общей системе отопления, а проведение дополнительных труб к водопроводу тоже не всегда возможно.
Электрический и инфракрасный пол больше подходит для городских квартир. При их укладке не изменяется высота комнаты, не загромождается пространство вспомогательным оснащением. Электрический будет служить дольше, чем инфракрасный. Но его эксплуатация обойдется немного дороже.
Покупая материалы, стоит выбирать продукции известных производителей, среди которых самыми надежными считаются следующие фирмы:
- DEVI – лучший изготовитель электрических разновидностей. Изделия этой датской компании отличаются большим сроком службы, подходят для различных видов напольных покрытий, оснащены современными системами регулирования температуры. Применение качественных материалов в производстве, строжайший контроль качества практически исключает выход систем из строя.
- Nexans – надежный производитель электрополов из Норвегии, продукция которого пользуется огромной популярностью во всем мире. Для изготовления применяются прогрессивные методы и инновационные технологии, что гарантирует длительную бесперебойную работу.
- Aquatherm – лидер в производстве водяных приборов отопления. Эта немецкая компания дает десятилетнюю гарантию на свою продукцию, которая оснащена электронными системами регулировки и антикислородными барьерами.
- Rehau – немецкий производитель. Компания предлагает качественный, экологичный водяной теплый пол, с низким уровнем шума, рабочий ресурс которого составляет 50 лет. Особенностью продукции является возможность эксплуатации с холодной водой, что в жаркое время года позволяет охлаждать помещения.
- EXCEL – южнокорейский бренд, под которым производятся высококачественные инфракрасные пленки. Это продукты премиум класса, в которых оптимально сочетаются превосходные эксплуатационные характеристики, долговечность и стоимость.
- HiHeat – компания из Южной Кореи, инфракрасный теплый пол которой отличается надежностью и длительной эксплуатацией. Гарантия на продукцию составляет 10 лет.
Теплый пол в спальне подарит приятные тактильные ощущения, а также позволит поддерживать оптимальную температуру, что особенно важно в холодное время года. Чтобы он бесперебойно работал и не причинял вреда здоровью, при выборе и установке следует соблюдать такие важные правила:
Чтобы он бесперебойно работал и не причинял вреда здоровью, при выборе и установке следует соблюдать такие важные правила:
- приобретать качественные материалы известных производителей;
- доверить монтаж специалистам;
- использовать экологичное напольное покрытие с хорошей теплопроводностью.
Какие преимущества есть у водяного теплого пола
Водяной теплый пол: 1 преимущество — значительное снижение количества конденсата в квартире. Как правило, циркуляция в помещении происходит по закономерной схеме: теплый воздух поднимается вверх, что в результате обеспечивает катастрофические потери тепла.
Если напольное основание остается не прогретым, то холодная поверхность спровоцирует образование конденсата, что в свою очередь приведет к появлению плесени, высокой влажности, грибка. В этом плане преимущества водяного теплого пола очевидны — он помогает избежать образования конденсата, а значит для грибковой плесени не будет условий для существования.
Второе преимущество: равномерная температура в квартире. Учитывая, что напольная система отопления наделена сплошными приоритетами, одним из основных преимуществ является возможность равномерного распределения тепла внутри жилого пространства.
Не стоит забывать, что для достоверной эффективности управления распределения тепла, половая система с водяным отоплением требует соблюдения всех правил монтажа, расчета всех необходимых параметров, грамотного подключения. Для решения поставленных задач представлены специальные линейные устройства, с помощью которых можно сгруппировать схематичные узлы подключения и при этом не нарушить целостность отопительной системы.
Третье преимущество.Это преимущество теплых водяных полов заключается в том, что можно еще на стадии укладки системы(шлангов, трубок), сделать какие то жилые участки более обогретыми, какие менее. Температура пола при отоплении незначительно отличается от комнатной температуры благодаря тому, что можно самостоятельно регулировать температурный режим.
Вот так, напольная система отопления позволяет создавать в помещение обогрев зон с различной интенсивностью. Например, для того чтобы улучшить поток теплоотдачи в наиболее пропускаемых участках (перекрытие, углы, пол перед оконными/дверными проемами), достаточно сократить шаг укладки теплоносителя (водяные трубки) и тогда коэффициент отдачи тепла возрастет. Не путайте шаг при укладке водяной трубки с длинной.
Советы по установке теплого водяного пола
Для системы отопления напольного основания необходим теплоноситель с оптимальным температурным значением. Чтобы он соответствовал комфортным значения температуры можно задействовать быстрые группы монтажа (насосные системы), которые дополнительно оснащены смесительным блоком. Для централизованного подключения лучше выбрать общий котел отопления, в котором будет происходить смешивание холодной и горячей воды.
Традиционно каждая группа быстрого монтажа укомплектовывается системами с частотным регулированием, встроенной запорной арматурой, специальными термометрами, что позволяет ускорить и упростить процесс работ
Важно знать, что группы с механическим термостатом не поддерживают электрическое саморегулирование смесительного узла, поэтому лучше изначально не экономить, а выбирать группы с электроприводом
Современная система водяного теплого пола нуждается в управлении, только в этом случае отопительное устройство будет эффективно справляться с поставленной задачей по обогреву помещений.
Для точного определения температурного коэффициента используются датчики, место расположения которых должно рассчитывается на стадии укладки водяных теплоносителей (трубок). Желательно датчик разместить у основания пола, чтобы прибор показывал наиболее точные значения температуры.
Оснащение теплого водяного пола электронными системами подразумевают объединение в сеть многочисленное количество второстепенных устройств — термостатов, сервоприводов. Соответственно, для эффективной организации подобной сети необходимо использовать клеммные колодки, которые монтируются в шкаф вместе с распределительным коллектором.
Для расширения функционала коммуникационную колонку можно дополнить специальными опционными системами. Сегодня на рынке можно найти клеммные колодки бюджетного варианта с ограниченным набором функций или приобрести дорогостоящие устройства, отличающиеся многофункциональностью, в любом случае при желании можно смонтировать водяной теплый пол своими руками.
lili19071980
Преимущества теплого электрического пола
К преимуществам данной системы можно отнести нижеприведенные моменты:
- Высокая эффективность системы за счет равномерного прогрева пространства. Обычные радиаторы становятся причиной, по которой воздух нагревается и поднимается вверх, после чего остывает и опускается вниз. Другими словами, возникают конвекционные потоки, которые определяют неравномерность прогрева всего пространства. В случае создания электрического пола воздух прогревается равномерно в горизонтальной плоскости, в вертикальной температура падает от напольной поверхности к потолку.
- Система, теплообменником которой является вода, не столь комфорта, так как нельзя с большой точностью указывать температуру. В рассматриваемом случае есть терморегулятор, который позволяет с высокой точностью указывать температуру. Примером можно назвать то, что при похолодании можно задавать большую температуру. Установка терморегулятора позволяет снизить расходы на количестве потребляемого электричества.
- Есть возможность спрятать источник тепла под отделочным материалом, что не отразится на интерьере. Кроме этого конструкция электрического теплого пола имеет небольшие размеры, а значит не крадет пространство. Отсутствие радиаторов и большого количества труб определяет существенное упрощение выполнение работы по отделке стен.
- Рассматриваемый источник тепла не приводит к снижению влажности воздуха. Поэтому в помещении создается благоприятный микроклимат. Этот момента наиболее важен в случае, если есть проблемы с легкими.
- Под систему электрического пола подходит практически любое основание, что существенно упрощает монтажные работы.
- Есть возможность провести монтаж конструкции теплого пола как основного, так и дополнительного источника тепла. Однако специалисты утверждают, что использовать рассматриваемую систему в качестве основного источника тепла следует исключительно при продуманной теплоизоляции помещений, а также при условии несущественного снижения температуры за окном.
- Система теплого пола позволяет существенно ускорить процесс прогрева помещений.
- При соблюдении всех технологий и использовании качественных материалов можно обеспечить срок службы системы на протяжении более 50-ти лет.
- Создание электрического теплого пола не приводит к выделению вредных веществ в окружающее пространство.
- При создании данной системы можно существенно снизить расходы на отоплении примерно на 30%. Установка электрического пола наиболее актуальна в случае большой высоты потолка.
Приведенные выше моменты определяют то, что электрический теплый пол является хорошим выбором. Также есть и недостатки, которые следует учитывать.
Выполнение монтажных работ
Важно уделить достаточное количество внимания подготовке основания к дальнейшему проведению работ. Среди особенностей выполнения монтажных работ отметим следующие моменты:
Проводится тщательная очистка основания от мусора и пыли. Если есть сильные перепады или трещины, то следует выполнять восстановительные работы.
В зависимости от того, какой источник тепла будет укладываться, выбирается теплоизоляционный материал. Его толщина должна быть не менее 3-х миллиметров. Отдельные куски изоляции могут соединяться скотчем.
Практически все современные системы имеют терморегулятор. Для его размещения проводится создание специальной ниши. К терморегулятору подводится кабель, а также заземление. Возвышение терморегулятора может быть различным. От созданной ниши вниз пробивается штроба, которая предназначена для размещения силового кабеля и его подвода к основной части системы.
Если в качестве источника тепла укладывается силовой кабель, то используется армирующая сетка. Она необходима для фиксации кабеля в требуемом положении
Кроме этого при выборе кабеля следует учитывать важность разработки плана по его размещению. Схема должна учитывать расположение крупногабаритной мебели, так как эту площадь не стоит отапливать
Для упрощения работы на изоляционном материала наносятся линии при помощи клейкой ленты.
После разметки напольного покрытия проводится укладка силового кабеля. Стоит учитывать, что его перегибание не допускается. Крепление проводится при помощи специальной ленты или клипс
Если используются маты, то уделяется внимание их нарезке – при делении не должны быть повреждены кабеля.
Соединение нагревательного кабеля с силовым и термодатчиком должно проводится исключительно на ровной поверхности. Место соединения следует защитить при помощи гофрированной трубы
При подключении проверяется сопротивление кабеля. Вся система должна быть соединена с источником энергии при полном отключении электричества.
Все элементы следует закрыть при помощи стяжки. При самостоятельном проведении работы можно использовать состав, основанный на цементе. Стоит учитывать, что в продаже есть и специальный состав, на упаковке которого указывается применение после укладки теплого пола. Смесь приготавливается с учетом рекомендаций, указанных на упаковке, толщина стяжки должна составлять примерно 4-5 сантиметра.
При создании стяжки учитывается то, что она не должна иметь воздушных карманов. При появлении воздушных карманов эффективность нагрева напольного покрытия существенно снижается.
Финишный этап работы заключается в укладке напольного отделочного материала. При выборе подкладки следует учитывать, что некоторые не рассчитаны на воздействие высокой температуры. Это связано с тем, что некоторые могут потерять свои основные эксплуатационные свойства.
В заключение отметим, что создать электрический теплый пол намного проще, чем водяной. Сложности могут заключаться в подключении основной части системы к источнику энергии.
Основные недостатки
- Высокий показатель потребления электричества. Проведенные расчеты указывают на то, что на 1 квадратный метр приходится около 150 Вт. Устанавливаемые регуляторы позволяют сэкономить показатель энергопотребления примерно на 40%. Показатель расхода электрической энергии может зависеть от самых различных факторов, для каждого помещения проводятся свои расчеты.
- Большие расходы связаны не только с высоким показателем энергопотребления, но и большой стоимостью всей системы, а также выполнения монтажных работ.
- Если напольное покрытие представлено массивом дерева, то оно может рассыхаться и деформироваться. Конечно, этот недостаток касается и водяного теплого пола.
- Не стоит забывать о том, что обустройство электрического пола требует полной замены проводки по причине возрастающей нагрузки. Часто встречается ситуация, когда из-за повышения нагрузки на электропроводку она не выдерживает и нагревается проводка, после чего может воспламениться и отделочные материалы.
- Если рассматривать классический источник тепла, представленный проводниками или полупроводниками, то не стоит забывать о том, что при пропускании тока возникает электромагнитное излучение.
Эта информация определяет то, что есть несколько причин по которым некоторые отказываются от электрического теплого пола в пользу водяного. Для повышения эффективности системы при разработке проекта учитывается предстоящая расстановка мебели.
Теплый пол в спальне виды, свойства, плюсы и минусы. Водяные теплые полы в спальне плюсы и минусы
Теплый пол в спальне за и против — можно ли использовать, виды полов
Теплые полы используют для поддержания комфортной температуры в комнатах. Их применяют для основного отопления помещения или же для дополнительного подогрева пола. Конечно, возникает вопрос, в каких помещениях укладывают такие конструкции, можно ли использовать теплый пол в спальне? Чтобы получить ответ, стоит изучить все плюсы и минусы подобного решения.
Разновидности теплых полов
Выделяют два источника энергии для теплых полов: нагретая вода и электричество. Последний вариант чаще применяется для локального подогрева, а первый – для автономного основного отопления.
Внимание! Водяные полы – бюджетный вариант обогрева помещения
Водяной обогреваемый пол
Теплый пол в спальне с жидким теплоносителем считают долговечным, менее затратным, но при установке и обслуживании могут возникать проблемы. Конструкция состоит из насоса, труб и котла. Применяется несколько способов его укладки:
- бетонная стяжка;
- деревянный пол;
- укладка чистового пола на алюминиевые листы;
- наливной пол.
Электрический пол
Обустройство электрического отапливаемого напольного покрытия в спальне проводится на основании использования специального кабеля, матов из тэнов. К новейшим технологиям относят инфракрасные полы, в основе которых используют стержни и пленки. Применяется такой пол для дополнительного отопления. Чтобы обустроить электрическую систему обогрева, требуется соблюдать некоторые требования безопасности:
- сухое покрытие;
- установка термореле;
- качественная изоляция и заземление.
Монтаж конструкции имеет следующие нюансы:
- Теплый пол для организации прямого воздействия укладывают максимально близко к покрытию.
- Кабели и маты небольшой толщины, поэтому их применяют даже в помещениях с невысокими потолками.
- Система способна аккумулировать тепло.
Внимание! Кабельный теплый пол имеет продолжительный срок службы, если правильно подобрать напольное покрытие – лучше подходит ламинат
Инфракрасные пленки
Подогрев напольного покрытия в спальне при помощи инфракрасных полов предполагает прохождение электротока с образованием электромагнитного излучения, обогревающего чистовое покрытие. При этом теплый воздух перемещается по всей площади снизу вверх.
Конструкции из матов и кабелей выполняют свои функции, только если правильно выбрать чистовое покрытие пола. Для них предпочтительнее использовать ламинат, а для пленочного теплого пола в спальне допускается выбрать ковролин, ламинат, дерево, линолеум.
За и против теплого пола в спальне
Чтобы понять, можно ли делать теплый пол в спальне, стоит знать его положительные и отрицательные стороны. К первым относят следующее:
- Теплый пол в спальне навсегда избавит от сырых углов, развития грибков на стенах, так как исключает повышение влажности.
- От такой системы отопления невозможно получить ожог, так как температура на поверхности комфортна для хождения босиком – составляет не более 30 градусов.
- Имеется функция саморегулирования при помощи дополнительных приборов. Они автоматически контролируют температурный режим днем и ночью.
- Устроенная система отопления незаметна посторонним, можно применить любой дизайн, который ограничивается лишь фантазией.
- В помещении не возникают сквозняки.
- Экономия на отоплении достигается 30%.
- В комнате легче поддерживать порядок и чистоту.
Недостатки подогрева полов:
- Сравнительная дороговизна.
- Сложности в укладке, особенно во время текущего ремонта.
- Неремонтопригодность.
- Высокие требования к напольному покрытию, которое монтируют на систему отопления – у него должен быть высокий показатель теплопроводности.
Многие переживают, что укладывать в спальне полы с подогревом нельзя, утверждая, что они пригодны только для подсобных помещений и там, где мало бывают люди. Такое утверждение абсолютно неверно и возникло, скорее всего, после использования некачественного напольного покрытия, которое при нагревании выделяло неприятные запахи. Сегодня на рынке предлагают много покрытий хорошего качества, экологически безопасных и не выделяющих вредных веществ. Следовательно, использование теплого пола в спальне безопасно и
Кабельные источники тепла
На протяжении многих лет в качестве теплого пола использовали систему, представленную проводами из различных металлов. Процесс работы системы достаточно прост:
- Электричество подается через регулятор на провода.
- Провода имеют определенный показатель сопротивления, при прохождении тока они нагреваются.
- Степень нагрева регулируется путем выбора должного напряжения при помощи терморегулятора.
- Кабель находится в изоляционном материале, который выдерживает воздействие высокой температуры.
Именно данный тип теплого пола может создавать электромагнитное поле, которое оказывает негативное воздействие на здоровье человека. Кроме этого есть и другие недостатки, которые снизили популярность рассматриваемой технологии. Примером назовем то, что нужно создавать специальные крепления для кабеля.
Теплые водяные полы плюсы и минусы
Минусы:
- Одним из недостатков считается то, что невозможно, установить такой пол в домах старой постройки, так как такие домовладения не рассчитаны на данную систему отопления и при его монтаже можно нанести вред соседям. Дело в том, что существовали определенные стандарты, согласно которым, расчет давления исходил из количества квартир, которые должны быть отоплены до строго определенной температуры при определенных погодных условиях.
- Есть небольшая опасность повредить основной трубопровод, а это может привести к достаточно неприятным для собственников жилья последствием, так как вся система отопления полностью закрыта и если произойдет где-то поломка, то чтобы добраться до нее, потребуется полностью разобрать весь пол. Проблема усугубляется еще и тем, что может, не только повредится труба, но также упадет температура в квартире и будет вытекать вода, а, значит, можно затопить соседей снизу.
- Теплый водяной пол достаточно экономичный вариант, с хорошим КПД. Для его установки не потребуется большого количества денег, необходимо только найти грамотного специалиста и закупить качественный материал.
- Вторым плюсом считается то, что чем больше площадь обогреваемая водяным полом, тем больше экономия в денежном эквиваленте.
- Водяной теплый пол не зависит от электронных энергоносителей, так как для его функционирования абсолютно не требуется источника электротока.
- Экологически чистая система, которая не несет никакого вреда. Такой пол можно использовать в любых условиях, независимо от той мебели, которая будет на нем стоять или других факторов. Можно безопасно использовать водяной тип обогревания в любых помещениях. Также стоит отметить, что при такой системе отопления воздух не становится сухим, а, значит, ее рекомендуют использовать в детских комнатах и там, где живут люди, у которых есть проблемы с дыханием.
Плюсы:
На этом плюсы и достоинства теплых водяных полов не заканчиваются, их можно перечислять еще очень долго
Неважно вы только начинаете делать капитальный ремонт в своей квартире или возможно вы на стадии завершения, в любой момент можно достаточно быстро, эффективно и качественно установить теплый водяной пол. Простота в укладке, и неприхотливость к условиям работы, дает возможность каждому ощутить все преимущества данной системы обогревания на себе
Можно смело утверждать за теплыми водяными полами будущее!
Преимущества и недостатки электрического теплого пола
Устройство электрического теплого пола.
Полы с электрическим подогревом представляют собой цементно-песчаную (бетонную) стяжку с размещенным внутри нагревательным кабелем. Такой кабель состоит обычно из отдельных нагревательных секций – отрезков кабеля определенной длины, изготовленного из сплава с высоким сопротивлением и большой теплоотдачей. Секции соединяются между собой с помощью специальных муфт и так называемых холодных концов – участков кабеля, предназначенных для подключения к электросети. Такая система может быть смонтирована как одновременно со строительством нового здания, так и при ремонте старого напольного покрытия.
Преимущества электрических теплых полов:
- сравнительно небольшая стоимость и простота монтажа;
- возможность использования в любых помещениях в любое время, независимо от работы централизованной системы отопления;
- возможность регулирования температуры с помощью терморегулятора и программирования режима обогрева помещений.
Не лишена такая конструкция и некоторых недостатков. Во-первых, электрический пол, в отличие от водяного теплого пола, потребляет большое количество электроэнергии, что влечет за собой немалые денежные расходы. Во-вторых, электрический кабель нагревается очень быстро, и резкий перепад температур может привести к деформации напольного покрытия (ламината, паркета и т.п.). Кроме того, использование электрических кабелей в качестве отопительных элементов подразумевает наличие некоторого количества нежелательного электромагнитного излучения.
Особенности выбора
Выбору системы теплого пола следует уделять довольно много внимания. Основные критерии заключаются в нижеприведенных моментах:
Какое напольное покрытие будет использоваться в качестве финишной отделки, какой метод крепления будет использоваться
Примером важности данного критерия приведем то, что массив дерева при воздействии высокой температуры начинает трескаться и расширятся.
Будет ли использоваться система в качестве основного или дополнительного источника отопления.
Состояние перекрытий и высота помещений.. Наиболее важный показатель заключается в том, какой материал будет использоваться в качестве отделки
Наиболее важный показатель заключается в том, какой материал будет использоваться в качестве отделки.
Рассматривая основные рекомендации следует уделить внимание тому, что под деревянный пол, паркет, ковролин или ламинат рекомендуется выбирать систему, основанную на пленке. Инфракрасное излучение эффективно проходит через все подобные материалы
Однако для керамической плитки или керамогранита следует выбирать теплый пол, представленный нагревательным матом или кабелем. Вещества, входящие в состав плитки могут отражать инфракрасное излучение, что делает его малоэффективным.
Кабель или термомат могут существенно уменьшать расстояние между потолком или полом. Стоит учитывать, что самый толстый теплый пол представлен кабелем. При выборе всегда проводится рассмотрение качества перекрытий. Сегодня на выборе кабеля останавливаются крайне редко, и только в наиболее благоприятных условиях.
Высокоэффективный теплый пол с подогревом из цемента CE
SENPHUS Теплый пол с подогревом имеет сертификаты CE. Эти теплые нагревательные маты являются самыми простыми и быстрыми в установке и лучше всего подходят для областей прямоугольной формы.
Нагревательный кабель предварительно разнесен по сетке на 9 см, обеспечивая оптимальное распределение тепла и позволяя системе отопления вырабатывать до 41 БТЕ на квадратный фут пола.
Все теплые теплые полы SENPHUS имеют армированную волокнистой подложкой клейкую волокнистую основу, которую можно разрезать и манипулировать которой, и которая позволяет ровно укладывать мат на поверхность основания и сохранять его ровным на протяжении всего процесса установки.
Легко переставить коврик с подогревом пола без необходимости постоянного повторного сшивания и повторного склеивания. Благодаря тому, что кабель для лучистого отопления толщиной всего 3,5 мм, электрические нагревательные маты SENPHUS не будут значительно поднимать готовые полы и идеально подходят для применений электрического лучистого отопления как в новой конструкции, так и при модернизации.
Просто разложите и закрепите коврики, установите готовый пол и элементы управления и наслаждайтесь комфортом.
высокоэффективный теплый коврик с подогревом пола имеет размеры от 0,5 до 15 кв.м.
Тип | напряжение | Номинальная мощность | Сопротивление @ 20 o C + 10 / -3% 9000 | Размер коврика | Длина | |||||
V | W | Ω | | |||||||
ШХМ -160-1.0m2 | 220 | 160 |
| 302,5
| 0.5X2.0 11,1 | |||||
SHHM -160-1.5M2 | 220 | 240 | 201,7 | 0,5X3,0 | 16,65 | |||||
SHHM -160-2,0M2 | 220 | 320 | 9011 151 000 000 000 0003 0,5X4,0 | 22,2 | ||||||
SHHM -160-2,5M2 | 220 | 400 | 121,0 | 9012 27,75 | ||||||
SHHM -160-3,0M2 | 220 | 480 | 100,8 | 0,5X6,0 | 3 | |||||
SHHM -160-3.5M2 | 220 | 560 | 86.4 | 0.5X7.0 | 380000000000000 -4,0M2 | 220 | 640 | 75,6 | 0,5X8,0 | 44,4 |
9443 443 000 9 0003 44443 9443 443 000 9 0003 | 720 | 67.2 | 0,5X9,0 | 49,95 | ||||||
SHHM -160-5,0M2 | 220 | 800 | 60,5 9153 000 000 9 9013 000 000 9 9 000 3 | 55,5 | ||||||
SHHM -160-6.0M2 | 220 | 960 | 50,4 | 0,5X12.0 | 6644 | 6 | ||||
SHHM -160-7.0M2 | 220 | 1120 | 43.2 | 0.5X14.0 |
000000000 -8,0M2 | 220 | 1280 | 37,8 | 0,5X16,0 | 88,8 |
| 1440 | 33.6 | 0.5X18.0 | 99.9 | ||||||
SHHM-160-10M2 | 220 | 1600 | 30.3 | 111 | ||||||
SHHM-160-12.0M2 | 220 | 1920 | 25.2 | 0.5X24.0 | 133.2 |
Высокопроизводительный теплый пол с подогревом Senphus Ce имеет много преимуществ:
- Низкая стоимость: без дорогого оборудования для гидравлического отопления, которое можно купить, установить и регулярно обслуживать, радиант SENPHUS Система отопления предлагает самый экономичный способ перенести тепло сияющих полов с подогревом в ваш дом. Для мгновенной оценки стоимости проекта, нажмите здесь.
- Простая установка: интуитивно прост, большинство установок можно выполнить всего за несколько часов или меньше, в зависимости от уровня квалификации установщика и размера отапливаемой области.
- Качество исполнения: Продукты SENPHUS включены в список UL для США, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию, и изготовлены из высококачественных материалов для обеспечения долговременной и бесперебойной работы.
Кроме стандартных теплых ковриков под полом, вы можете настроить коврик для подогрева пола по своему усмотрению. Вы можете выбрать цвет стекловолоконного мата, цвет кабеля, модели нагревательного мата, ленты и т. Д.
высокоэффективный теплый пол с подогревом, сертификаты ce:
,
Пол с подогревом и охлаждением — это форма центрального отопления и охлаждения, которая обеспечивает климат-контроль в помещении для обеспечения теплового комфорта с помощью теплопроводности, излучения и конвекции. Термины лучистого нагрева и лучистого охлаждения обычно используются для описания этого подхода, потому что излучение отвечает за значительную часть получаемого теплового комфорта, но это использование технически правильно только тогда, когда излучение составляет более 50% теплообмена между пол и остальное пространство. [1]
История [править]
Напольное отопление имеет давнюю историю в неогляциальный и неолитический периоды. Археологические раскопки в Азии и на Алеутских островах Аляски показывают, как жители выдували дым от пожаров через каменные траншеи, которые были выкопаны в полах их подземных жилищ. Горячий дым нагревал камни в полу, а затем тепло излучалось в жилые помещения. Эти ранние формы превратились в современные системы с использованием заполненных жидкостью труб или электрических кабелей и матов.Ниже приведен хронологический обзор напольного отопления со всего мира.
Период времени, гр. До н.э. [2] | Описание [2] |
---|---|
5,000 | Обнаружены «запеченные полы», что предвещает ранние формы «горячего пола» канга и диканга, позднее ондол, означающий «теплый камень» в Маньчжурии и Корея соответственно. [3] |
3000 | Корейский очаг огня использовался как кухонная плита и нагревательная печь. |
1,000 | Система ондольного типа, используемая на Алеутских островах, Аляска [4] и в Унгги, Хамгёнбук-до (современная Северная Корея). |
1 000 | В одном жилище использовалось более двух очагов; один очаг, расположенный в центре, использовался для обогрева, другой по периметру использовался для приготовления пищи в течение всего года. Этот периметровый очаг является первоначальной формой будумак (имеется в виду кухонный гарнитур), которая составляет часть горения традиционного ондола в Корее. |
500 | Римляне расширяют возможности использования кондиционированных поверхностей (полов и стен) с изобретением лицемеров. [5] |
200 | Центральный очаг превратился в gudeul (имеется в виду секция высвобождения тепла из ондола), а периметрический очаг для приготовления пищи стал более развитым, и будумак был почти создан в Корее. |
50 | Китай, Корея и Римская империя используют kang, dikang / ondol и hypocaust соответственно. |
Период времени, гр. AD [6] | Описание [6] |
---|---|
500 | Азия продолжает использовать кондиционированные поверхности, но применение в Европе утеряно, когда ее заменяют открытый огонь или элементарные формы современного камина. Неподходящая литературная ссылка на лучистую систему охлаждения на Ближнем Востоке с использованием заснеженных полых стен. |
700 | Более изощренный и развитый гудеул был найден в некоторых дворцах и жилых помещениях людей высшего сословия в Корее.Страны Средиземноморского бассейна (Иран, Алжир, Турция и др.) Используют различные формы отопления типа гипокауста в общественных банях и домах (ссылка: табахана, атишхана, сандали), но также используют тепло от приготовления пищи (см .: тандыр, также танур ) для обогрева полов. [7] [8] [9] |
1000 | Ондол продолжает развиваться в Азии. Была создана самая совершенная система истинного ондола. Пожарная печь была перенесена наружу, и комната была полностью покрыта ондолом в Корее.Европа использует различные формы камина с развитием разработки продуктов сгорания с дымоходами. |
1300 | Системы типа гипокауста, используемые для обогрева монастырей в Польше и тевтонского замка Мальборк. [10] |
1400 | Системы типа гипокауста, используемые для обогрева турецких бань Османской империи. |
1500 | Внимание к комфорту и архитектуре в Европе развивается; Китай и Корея продолжают применять пол с подогревом в широком масштабе. |
1600 | Во Франции дымоходы в полах и стенах используются в теплицах. |
1700 | Бенджамин Франклин изучает французскую и азиатскую культуры и отмечает их соответствующую систему отопления, ведущую к развитию печи Франклина. Паровые радиантные трубы используются во Франции. Система типа Hypocaust используется для отопления общественных бань (хаммам) в цитадели города Эрбиль, расположенной в современном Ираке. [11] |
1800 | Начало европейской эволюции современных систем водонагревателей / бойлеров и трубопроводов на водной основе, включая исследования теплопроводности и удельной теплоемкости материалов и коэффициента излучения / отражающей способности поверхностей (Ватт / Лесли / Rumford). [12] Ссылка на использование труб малого диаметра, используемых в доме и музее Джона Соуна. [13] |
1864 | Система типа Ондол, используемая в больницах гражданской войны в Америке. [14] Здание Рейхстага в Германии использует тепловую массу здания для охлаждения и отопления. |
1899 | Самое раннее начало производства труб на основе полиэтилена произошло, когда немецкий ученый Ганс фон Пехманн обнаружил восковой остаток на дне пробирки, а его коллеги Евгений Бамбергер и Фридрих Чирнер назвали его полиметиленом, но его отбросили как не имея коммерческого использования в то время. [15] |
1904 | Ливерпульский собор в Англии отапливается системой, основанной на принципах гипокауста. |
1905 | Фрэнк Ллойд Райт совершает свою первую поездку в Японию, а затем использует различные ранние формы лучистого отопления в своих проектах. |
1907 | Англия, проф. Баркер выдал патент № 28477 на утепление панелей с использованием небольших труб. Позднее патенты были проданы компании Crittal, которая назначила представителей по всей Европе.Член-корреспондент Byers of America продвигает лучистое отопление, используя трубы малого диаметра. Азия продолжает использовать традиционный ондол и канг — в качестве топлива используется древесина, газы сгорания направляются под пол. |
1930 | Оскар Фабер в Англии использует водопроводные трубы для отопления и охлаждения нескольких крупных зданий. [16] |
1933 | Взрыв в английской лаборатории Imperial Chemical Industries (ICI) во время эксперимента с высоким давлением с этиленовым газом приводит к образованию воскоподобного вещества — позднее становится полиэтиленом и перезапускается из трубы PEX. [17] |
1937 | Фрэнк Ллойд Райт проектирует дом Герберта Джейкобса с обогревом, первый усонский дом. |
1939 | Первый небольшой завод по производству полиэтилена, построенный в Америке. |
1945 | Американский разработчик Уильям Левитт разрабатывает крупномасштабные разработки для возвращения ГУ. Тепловое отопление на водяной основе (медная труба) используется в тысячах домов. Плохие строительные оболочки на всех континентах требуют чрезмерной температуры поверхности, что в некоторых случаях приводит к проблемам со здоровьем.Исследования в области теплового комфорта и здравоохранения (с использованием конфорок, термоманикюров и лабораторий комфорта) в Европе и Америке позже устанавливают более низкие пределы температуры поверхности и разрабатывают стандарты комфорта. |
1950 | Корейская война уничтожает запасы древесины для ондола, население вынуждено использовать уголь. Застройщик Джозеф Эйхлер в Калифорнии начинает строительство тысяч лучистых домов с подогревом. |
1951 | Доктор Дж. Бьоркстен из Bjorksten Research Laboratories в Мэдисоне, штат Висконсин, объявляет первые результаты того, что, как полагают, является первым примером испытания трех типов пластиковых труб для лучистого отопления в Америке.Полиэтилен, винилхлоридный сополимер и винилиденхлорид испытывали в течение трех зим. [18] |
1953 | Первый канадский завод по производству полиэтилена построен недалеко от Эдмонтона, штат Альберта. [19] |
1960 | Исследователь NRC из Канады устанавливает пол с подогревом в своем доме и отмечает следующее: «Через несколько десятилетий он будет идентифицирован как пассивный солнечный дом. Он включает в себя такие инновационные функции, как поставляемая система лучистого отопления с горячей водой из автоматически разогреваемой антрацитовой печи.« [20] |
1965 | Томас Энгель запатентовал метод стабилизации полиэтилена путем поперечного сшивания молекул с использованием пероксида (PEx-A) и в 1967 году продал варианты лицензий ряду производителей труб. [21] |
1970 | Эволюция корейской архитектуры приводит к многоэтажным корпусам, дымовые газы из ондола на основе угля приводят ко многим смертельным случаям, что приводит к удалению домашней системы дымовых газов на центральные водонагревательные котельные.Кислородное проникновение становится проблемой коррозии в Европе, что приводит к разработке барьерных труб и стандартов кислородного проникновения. |
1980 | Первые стандарты для теплых полов разработаны в Европе. Система ondol на водной основе применяется практически во всех жилых зданиях в Корее. |
1985 | Теплые полы становятся традиционными системами отопления в жилых зданиях в Средней Европе и Северных странах и все чаще применяются в нежилых зданиях. |
1995 | На рынке широко применяется применение систем напольного охлаждения и термоактивных зданий (TABS) в жилых и коммерческих зданиях. [22] |
2000 | Использование встроенных систем лучистого охлаждения в центральной части Европы становится стандартной системой, и во многих странах мира системы отопления, вентиляции и кондиционирования на основе излучения используются в качестве средства использования низких температур для отопления и высоких температур. для охлаждения. |
2010 | Башня Жемчужной реки с кондиционированным воздухом в Гуанчжоу, Китай, на вершине 71 этажа. |
Описание [редактировать]
В современных системах напольного отопления для нагрева пола используются элементы электрического сопротивления («электрические системы») или жидкость, протекающая по трубам («гидравлические системы»). Любой тип может быть установлен в качестве основной системы отопления всего здания или в качестве локального теплого пола для теплового комфорта. Некоторые системы позволяют обогревать отдельные комнаты, когда они являются частью большой многокомнатной системы, избегая потери тепла.Электрическое сопротивление можно использовать только для отопления; когда также требуется охлаждение помещения, следует использовать гидравлические системы. Другие применения, для которых подходят либо электрические, либо гидравлические системы, включают таяние снега / льда для прогулок, проезжей части и посадочных площадок, кондиционирование дерна футбольных и футбольных полей и предотвращение замерзания в морозильных камерах и катках. Доступны различные системы и конструкции напольного отопления, подходящие для различных типов напольных покрытий. [23]
Электрические нагревательные элементы или гидравлические трубопроводы могут быть отлиты в бетонной плите пола («система наливного пола» или «система с мокрым покрытием»).Они также могут быть размещены под напольным покрытием («сухая система») или прикреплены непосредственно к деревянному подполу («система нижнего пола» или «сухая система»).
Некоторые коммерческие здания спроектированы таким образом, чтобы использовать тепловую массу, которая нагревается или охлаждается в непиковые часы, когда коммунальные платежи ниже. Когда система обогрева / охлаждения отключена в течение дня, масса бетона и температура в помещении перемещаются вверх или вниз в пределах желаемого диапазона комфорта. Такие системы известны как термически активированные строительные системы или TABS. [24] [25]
Гидравлические системы [править]
Гидронные системы используют воду или смесь воды и антифриза, такие как пропиленгликоль [26] , в качестве теплоносителя в «закрытой» петля », которая циркулирует между полом и котлом.
Существуют различные типы труб, специально предназначенные для систем напольного отопления и охлаждения с подогревом пола, и обычно они изготавливаются из полиэтилена, включая PEX, PEX-Al-PEX и PERT. Более старые материалы, такие как полибутилен (PB) и медные или стальные трубы, все еще используются в некоторых регионах или для специализированных применений.
Гидронные системы требуют опытных проектировщиков и торговцев, знакомых с котлами, циркуляционными насосами, органами управления, давлением жидкости и температурой. Использование современных собранных на заводе подстанций, используемых в основном для централизованного теплоснабжения и охлаждения, может значительно упростить требования к конструкции и сократить время монтажа и ввода в эксплуатацию гидравлических систем.
Системы Hydronic могут использовать один источник или комбинацию источников энергии, чтобы помочь управлять затратами энергии. Гидравлическая система Источник энергии Варианты:
-
Трубы для подогрева пола до того, как они будут покрыты стяжкой
-
Трубы для подогрева пола, до того как они будут закрыты бетонной гаражной плитой
-
Радиантные трубы компоновка, проект: BCIT Aerospace Hangar, Ванкувер, Британская Колумбия, Канада
-
Современная фабричная гидравлическая контрольная техника для напольного отопления и охлаждения, показана с крышками на
-
Современная фабричная гидравлическая контрольная техника для нижней отопление и охлаждение, показаны с выключенными крышками коррозионные, гибкие нагревательные элементы, включая кабели, предварительно сформированные кабельные маты, бронзовую сетку и углеродные пленки.Из-за их низкого профиля, они могут быть установлены в тепловой массе или непосредственно под отделкой пола. Электрические системы также могут использовать преимущества учета электроэнергии во время использования и часто используются в качестве ковровых обогревателей, переносных обогревателей под ковриками, под ламинатными напольными обогревателями, под обогревом кафеля, под деревянным полом и в системах подогрева пола, в том числе под душем. подогрев пола и сидений. Большие электрические системы также требуют квалифицированных дизайнеров и торговцев, но это не так для небольших систем подогрева пола.Электрические системы используют меньше компонентов и проще в установке и вводе в эксплуатацию, чем гидравлические системы. Некоторые электрические системы используют технологию линейного напряжения, в то время как другие используют технологию низкого напряжения. Потребляемая мощность электрической системы основана не на напряжении, а на мощности, вырабатываемой нагревательным элементом.
Особенности [править]
Качество теплового комфорта [править]
В соответствии со стандартом ANSI / ASHRAE 55 — Тепловые условия окружающей среды для людей, тепловой комфорт — это «состояние ума, которое выражает удовлетворение тепловой средой и является оценивается субъективной оценкой.«Что касается конкретно теплых полов, то на тепловой комфорт влияют температура поверхности пола и связанные с ней элементы, такие как лучистая асимметрия, средняя лучистая температура и рабочая температура. Исследования, проведенные Невинсом, Ролсом, Гагге, П. Оле Фангером и др., Показывают, что люди в отдыхайте с одеждой, типичной для легкой офисной и домашней одежды, обменивайте более 50% их теплосодержания излучением
Теплый пол влияет на теплообмен, нагревая внутренние поверхности. Нагрев поверхностей подавляет тепловые потери тела, что приводит к восприятию комфорт отопления.Это общее ощущение комфорта усиливается благодаря проводимости (ступни на полу) и конвекции под воздействием поверхности на плотность воздуха. Охлаждение под полом работает путем поглощения как коротковолнового, так и длинноволнового излучения, что приводит к охлаждению внутренних поверхностей. Эти прохладные поверхности способствуют потере тепла тела, что приводит к ощущению комфорта охлаждения. Локализованный дискомфорт из-за холодного и теплого пола с обычной обувью и ножками для чулок рассматривается в стандартах ISO 7730 и ASHRAE 55 и Основополагающих руководствах ASHRAE и может быть исправлен или отрегулирован с помощью систем подогрева и охлаждения пола.
Качество воздуха в помещениях [править]
Обогрев пола может положительно влиять на качество воздуха в помещении, облегчая выбор других материалов холодного пола, таких как плитка, сланец, терраццо и бетон. Эти каменные поверхности обычно имеют очень низкие выбросы ЛОС (летучие органические соединения) по сравнению с другими вариантами напольных покрытий. В сочетании с контролем влажности пол с подогревом также устанавливает температурные условия, которые являются менее благоприятными для поддержки плесени, бактерий, вирусов и пылевых клещей. [27] [28] Путем удаления ощутимой отопительной нагрузки из общей нагрузки HVAC (отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха) вентиляция, фильтрация и осушение входящего воздуха могут быть выполнены с помощью специальных систем наружного воздуха, имеющих меньший объем оборот для уменьшения распространения загрязняющих веществ в воздухе. Медицинское сообщество признает преимущества теплых полов, особенно в отношении аллергенов. [29] [30]
Энергия [править]
Радиационные системы под полом оцениваются на устойчивость на основе принципов эффективности, энтропии, эксергии [31] и эффективности.В сочетании с высокопроизводительными зданиями напольные системы работают с низкими температурами при нагреве и высокими температурами при охлаждении [32] в диапазонах, обычно встречающихся в геотермальных [33] и солнечных тепловых системах. В сочетании с этими негорючими, возобновляемыми источниками энергии преимущества в области устойчивости включают сокращение или устранение сгорания и парниковых газов, выделяемых котлами, и выработку энергии для тепловых насосов [34] и чиллеров, а также снижение спроса на невозобновляемые и большие запасы для будущих поколений.Это было подтверждено оценками моделирования [35] [36] [37] [38] и исследованиями, финансируемыми Министерством энергетики США, [39] [40] Canada Mortgage и Housing Corporation, [41] , Институт Фраунгофера, ISE [42] , а также ASHRAE. [43]
Безопасность и здоровье [править]
Низкотемпературный пол с подогревом встроен в пол или помещен под напольное покрытие.Как таковой он не занимает места на стене и не создает опасности ожогов, а также не представляет опасности для физических травм из-за случайного контакта, приводящего к споткнуться и упасть. Это считается положительным моментом в медицинских учреждениях, в том числе тех, которые обслуживают пожилых клиентов и лиц с деменцией. [44] [45] [46] В аналогичных условиях с подогревом полы ускоряют испарение влажных полов (душ, уборка и разливы). Кроме того, подогрев пола трубами, заполненными жидкостью, полезен при нагреве и охлаждении взрывобезопасных сред, где сгорание и электрооборудование могут быть расположены удаленно от взрывоопасной среды.
Существует вероятность того, что пол с подогревом может усилить синдром выделения газа и здания больного в окружающей среде, особенно когда ковер используется в качестве напольного покрытия. [требуется цитирование ]
Электрические системы теплого пола создают низкочастотные магнитные поля (в диапазоне 50–60 Гц), старые однопроводные системы гораздо больше, чем современные двухпроводные системы. [47] [48] Международное агентство по исследованию рака (IARC) классифицировало статические и низкочастотные магнитные поля как , возможно канцерогенное (группа 2B). [49]
Долговечность, техническое обслуживание и ремонт [править]
Обслуживание и ремонт оборудования такие же, как и для других систем отопления, вентиляции и кондиционирования на водной основе, за исключением случаев, когда трубы, кабели или маты встроены в пол. На ранних испытаниях (например, дома, построенные Левиттом и Эйхлером, ок. 1940-1970-е гг.) Произошли сбои во встроенных медных и стальных системах трубопроводов, а также сбои, назначенные судами Shell, Goodyear и др. Для полибутилена и материалов EPDM. [50] [51] С середины 1990-х годов также было опубликовано несколько заявлений о неисправных гипсовых панелях с электрическим подогревом. [52]
Отказы, связанные с большинством установок, связаны с небрежным отношением к месту работы, ошибками при установке и неправильным обращением с продуктом, таким как воздействие ультрафиолетового излучения. Предварительные испытания под давлением, требуемые в соответствии со стандартами монтажа бетона [53] и руководящими указаниями по эффективной практике [54] для проектирования, изготовления, эксплуатации и ремонта систем лучистого отопления и охлаждения, устраняют проблемы, возникающие в результате неправильной установки и эксплуатации.
Системы на основе жидкостей, использующие сшитый полиэтилен (PEX), продукт, разработанный в 1930-х годах, и его различные производные, такие как PE-rt, продемонстрировали надежную долговременную работу в суровых условиях холодного климата, таких как палубы мостов, передники ангаров самолетов и посадочные площадки.PEX стал популярным и надежным вариантом домашнего использования для строительства новых бетонных плит, а также для строительства новой балки под полом и модернизации (балки). Поскольку материалы изготовлены из полиэтилена, а его связи сшиты, он обладает высокой устойчивостью к коррозии или температурным и давлениям, связанным с типичными жидкостными системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. [55] Для надежности PEX процедуры установки должны быть точными (особенно на стыках) и спецификациями изготовителей для максимальной температуры воды или жидкости и т. Д.должны быть тщательно соблюдены.
Проектирование и установка [править]
Общие соображения по размещению труб лучистого отопления и охлаждения в сборках полов, где могут присутствовать другие системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и сантехнические компоненты Типичные сборки обогрева и охлаждения под полом. Местные методы, нормы, стандарты, передовые методы и правила пожарной безопасности будут определять фактические материалы и методы.Проектирование систем охлаждения и обогрева пола регулируется отраслевыми стандартами и руководствами. [56] [57] [примечания 2]
Технический проект [править]
Количество тепла, передаваемого из системы напольного отопления или в нее, основано на комбинированных коэффициентах радиационного и конвективного теплообмена.
- Излучающая теплопередача постоянна на основе постоянной Стефана-Больцмана.
- Конвективный теплообмен меняется со временем в зависимости от
- плотности воздуха и, следовательно, его плавучести. Плавучесть воздуха изменяется в зависимости от температуры поверхности и вынужденного движения воздуха из-за вентиляторов и движения людей и объектов в пространстве.
Конвективный теплообмен с системами под полом намного больше, когда система работает в режиме обогрева, а не охлаждения. [58] Обычно при напольном отоплении конвективный компонент составляет почти 50% от общей теплопередачи, а при напольном охлаждении конвективный компонент — менее 10%. [59]
Соображения, касающиеся тепла и влаги [править]
Когда нагреваемые и охлаждаемые трубы или нагревательные кабели находятся в одном помещении с другими компонентами здания, может возникнуть паразитная теплопередача между холодильными приборами, зонами холодного хранения, линиями бытовой холодной воды , кондиционеры и вентиляционные каналы.Чтобы контролировать это, трубы, кабели и другие строительные элементы должны быть хорошо изолированы.
При напольном охлаждении на поверхности пола может накапливаться конденсат. Чтобы предотвратить это, влажность воздуха поддерживается низкой, ниже 50%, а температура пола поддерживается выше точки росы, 19 ° C (66F). [60]
Строительные системы и материалы [править]
- Тепловые потери до уровня ниже
- Тепловые потери при обрамлении наружного пола
- Подогреваемый или охлаждаемый пол увеличивает разницу температур между наружным и кондиционированным воздухом. пол.
- Полости, создаваемые деревянными брусьями, такими как жатки, триммеры и консольные секции, должны затем быть изолированы с помощью жестких изоляционных материалов, ватных или напыляемых материалов подходящего значения, основанных на климатических и строительных методах.
- Кирпичные и другие твердые полы
- Бетонные полы должны выдерживать усадку и расширение из-за отверждения и изменений температуры.
- Время и температура отверждения для наливных полов (бетон, легкие покрытия) должны соответствовать отраслевым стандартам.
- Контрольные и расширительные швы и методы подавления трещин необходимы для всех типов кладки, включая;
- Деревянные полы
- Стабильность размеров древесины основана в первую очередь на содержании влаги, [64] , однако другие факторы могут смягчать изменения в древесине при ее нагреве или охлаждении, в том числе;
- Стандарты трубопроводов [примечания 3]
Система управления [править]
Системы напольного отопления и охлаждения могут иметь несколько контрольных точек, включая управление:
- Температура жидкости в отопительной и охлаждающей установке (e ,грамм. котлы, чиллеры, тепловые насосы).
- Влияет на эффективность
- Температура жидкости в распределительной сети между заводом и радиационными коллекторами.
- Влияет на капитальные и эксплуатационные расходы
- Температура жидкости в системах трубопроводов PE-x, на которой основывается; [1]
- Требования к отоплению и охлаждению
- Расстояние между трубами
- Потери вверх и вниз
- Характеристики напольного покрытия
- Рабочая температура
- Температура поверхности для; [65]
- Comfort
- Здоровье и безопасность
- Целостность материала
- Точка росы (для охлаждения пола).
Механическая схема [править]
Пример схемы радиационного отопления, вентиляции и кондиционирования воздухаИллюстрированная упрощенная механическая схема системы отопления и охлаждения под полом для обеспечения теплового комфорта [65] с отдельной системой обработки воздуха для помещений качество воздуха. [66] [67] В высокопроизводительных жилых домах среднего размера (например, до 3000 футов 2 (278 м 2 ) общей кондиционированной площади пола) эта система, использующая изготовленные приборы гидравлического управления, может занимать около то же самое пространство, что и ванная комната, состоящая из трех или четырех частей.
Моделирование моделей трубопроводов с помощью анализа методом конечных элементов [править]
Моделирование моделей излучающих труб (также труб или петель) с помощью анализа методом конечных элементов (FEA) позволяет прогнозировать температурные диффузии и качество поверхности, а также эффективность различных схем расположения петель. Характеристики модели (изображение слева внизу) и изображения справа полезны для понимания взаимосвязей между сопротивлением пола, проводимостью окружающей массы, расстоянием между трубами, глубиной и температурой жидкости.Как и во всех имитациях FEA, они отображают моментальный снимок во времени для конкретной сборки и могут быть не характерны для всех сборок пола, а также для системы, которая работала в течение значительного времени в устойчивом состоянии. Практическое применение FEA для инженера позволяет оценивать каждую конструкцию по температуре жидкости, обратным потерям и качеству поверхности. Через несколько итераций можно оптимизировать конструкцию для самой низкой температуры жидкости при нагреве и самой высокой температуры жидкости при охлаждении, что позволяет оборудованию для сжигания и сжатия достичь максимальной производительности.
-
Температурные диффузии и качество (эффективность) температуры поверхности различных схем трубопроводов
-
Типичные снимки экрана FEA для вывода из проволочной сетки, термоизотермы и цветовой кодировки
Экономика [править]
Это широкий диапазон цен для систем с полом, основанный на региональных различиях, материалах, применении и сложности проекта. Он широко применяется в северных, азиатских и европейских сообществах.Следовательно, рынок является более зрелым, а системы относительно более доступными, чем менее развитые рынки, такие как Северная Америка, где доля рынка для систем на жидкой основе остается от 3% до 7% систем ОВКВ (см. Статистическое управление Канады и Бюро переписей США).
В энергоэффективных зданиях, таких как Passive House, R-2000 или Net Zero Energy, могут быть установлены простые термостатические радиаторные клапаны вместе с одним компактным циркулятором и небольшим конденсационным нагревателем, управляемым без или с базовым сбросом горячей воды. [68] Управление ,Экономичные системы, основанные на электрическом сопротивлении, также полезны в небольших зонах, таких как ванные комнаты и кухни, но также и для целых зданий, где тепловая нагрузка очень мала. Крупные сооружения будут нуждаться в более сложных системах для удовлетворения потребностей в охлаждении и отоплении, и часто требуются системы управления зданием для регулирования использования энергии и контроля общей внутренней среды.
Системы низкотемпературного лучистого отопления и высокотемпературного лучистого охлаждения хорошо подходят для районных энергетических систем (общинных систем) из-за разницы температур между станцией и зданиями, которая допускает использование изолированных распределительных сетей малого диаметра и низкие требования к мощности накачки.Низкие обратные температуры при нагреве и высокие обратные температуры при охлаждении позволяют районной электростанции достичь максимальной эффективности. Принципы, лежащие в основе районной энергетики с напольными системами, могут также применяться к отдельным многоэтажным зданиям с такими же преимуществами. [69] Кроме того, подпольные лучистые системы идеально подходят для возобновляемых источников энергии, включая геотермальные и солнечные тепловые системы или любые системы, в которых можно утилизировать отработанное тепло.
В глобальном стремлении к устойчивому развитию долгосрочная экономика поддерживает необходимость устранения, где это возможно, сжатия для охлаждения и сжигания для отопления.Тогда будет необходимо использовать источники тепла низкого качества, для которых хорошо подходят лучистые полы с подогревом и охлаждением. [ уточнять ] [требуется цитирование ]
Эффективность системы [править]
Анализ эффективности системы и энергопотребления учитывает характеристики корпуса здания, эффективность системы отопления и охлаждения, элементы управления системой и проводимость характеристики поверхности, расстояние между трубами и элементами и глубина излучающей панели, температура рабочей жидкости и КПД циркуляции воды в воде. [70] Эффективность в электрических системах анализируется аналогичными процессами и включает в себя эффективность электричества
.