Электрические тёплые полы уже не считаются чем-то сверхестественным. Они сегодня популярны в частных домах и квартирах многоэтажек. Однако рост цен на электрическую энергию, делает их недоступными многим обывателям.
Но выход есть — использовать греющий саморегулирующий кабель для тёплого пола, позволяющий экономно расходовать электроэнергию.
Что такое саморегулирующий тёплый пол?
В тёплом поле с функцией саморегулирования, кабель похож на простой изолированный двужильный провод, в нем две параллельно размещённые жилы замкнуты в цепь. Он оснащён шинами, способствующими распределению напряжения по всей длине.
Конструктивные особенности пола защищают его от перегревания. А наличие проводящей матрицы, даёт возможность делать раскрой кабеля так, чтобы не было холодных зон.
В случаи перегрева матрицы, уменьшается количество проводящих связей, тем самым перекрывается поступление электричества. При охлаждении пола, подача возобновляется.
Особенность саморегулируемого пола — может сам производить регулировку подачи электроэнергии, отталкиваясь от степени обогрева.
Узнайте как как позвонить или произвести самостоятельный ремонт электрических теплых полов.
Греющий кабель для теплого пола – виды и их характеристики
Сегодня ассортимент кабельной продукции огромен. Он подразделяется на группы в зависимости от предназначения, мощности и материала из которого изготовлен.
Резистивный греющий кабель
Данный греющий кабель обладает активной нагрузкой, и имеет вытянутую форму. Проводник с постоянным сопротивлением, оно выше того, которым обладает силовой и монтажный провод. Нагревание осуществляется с помощью изолированных греющих медных или изготовленных из специального сплава жил. Кроме того, изделие оснащено медным или фольгированным экраном с дренажной жилой.
Функции экрана:
- Снижает электромагнитное излучение, которое обязательно присутствует в проводнике с током.
- Заземляет, и в случаи пробоя изоляции, электроэнергия будет замкнута экраном, и уйдёт в землю, это способствует защите человека от удара током. Кроме того, срабатывают выключатели-автоматы и устройство УЗО.
Резистивная кабельная продукция бывает:
- Одножильной — в ней только одна проводящая ток жила. Данный вид один из самых недорогих, но укладка довольно сложная, так как оба конца необходимо выводить в одну точку и подключать к термостату.
- Двужильной — имеет две параллельно идущие жилы, заключённые в экран. Варианты жил могут быть различны, две нагревательные или одна нагревательного типа, а вторая питающего. В конце секция имеет муфту, она соединяет две жилы и осуществляет их изоляцию. Плюс данного вида заключается в простоте подключения, так как такой провод достаточно лишь разместить по запланированной схеме, и нет надобности доводить второй конец к термостату. Помимо этого, двужильный кабель производит минимум электромагнитных волн. Естественно, что цена у кабельных изделий на порядок выше.
Резистивные кабели производятся в виде готовых секций, имеющих фиксированный размер, и менять его нельзя. Основной характеризующий показатель любого кабеля — удельная мощность одного метра, она должна быть 10 — 20 Вт/м, превышение не допустимо, это может вывести элементы нагрева из строя.
Длину секции следует выбирать с учётом произведённых расчётов. А так как, выпускается кабель разного размера, от 10 до 110 м, то подобрать нужную длину не составит труда. Бывает изделие продаётся намотанное на катушки, с них допустимо отрезать провод любой длины.
- Приемлемая цена.
- Неизменность основных характеристик.
- Нет пускового тока, поэтому отсутствует необходимость устанавливать специальные автоматические выключатели.
Но резистивный кабель имеет и минусы:
- Если монтаж сделан не правильно, то есть вероятность перегрева, что может спровоцировать выход из строя системы.
- Нельзя изменить длину провода, без корректировки характеристик.
- Нуждается в обеспечении требуемых показателей теплоотдачи.
Резистивный зональный кабель
В процессе развития кабельной промышленности был изобретён секционный тип резистивной модели — зональный. В центре размещены два изолированных проводника. Они замотаны проволочной спиралью с высоким напряжением. Данная проволока, через каждый метр подсоединяется к одному из центральных проводников поочерёдно. При этом, все участки независимы.
Среди положительных сторон зонального кабеля можно отметить:
- одинаковую удельную мощность по всей длине;
- запуск не требует больших токов;
- неизменность характеристик.
Отрицательные стороны данного вида:
- возможен локальный перегрев;
- потребность в теплоотдаче;
- стоимость наиболее высокая, в отличие от обычного резистивного шнура.
Нагревательные маты
Нагревательные маты — конструкция состоящая из кабеля, закреплённого на специальной сетке с определённым шагом. Использование данных мат делает монтаж тёплых полов проще, достаточно раскатать их на ровной основе. Разрешается их укладка в слой плиточного клея. В матах могут использоваться различные типы кабеля.
Важно! При их фиксации в слой клея, нельзя допустить образования воздушных пузырьков — это может спровоцировать локальный перегрев.
Основной недостаток греющих матов — трудности их укладки в комнатах с нестандартной, геометрически сложной планировкой.
Саморегулирующийся кабель
Наиболее технологически продвинутый вид греющих кабелей для тёплых полов — саморегулирующийся. Он способен менять температуру отталкиваясь от уровня нагрева помещения.
Представленная модель — это два проводника, с размещённой между ними полимерной матрицей, выполняющей функцию полупроводника. Он похож на обычный кабель, но по форме сплюснутый, а не круглый, и может иметь различную длину.
Снижение температуры способствует сжатию матрицы, в которой образуются теплопроводящие пути с повышенным сопротивлением. Ток, протекая нагревает матрицу и кабель. При увеличении градуса нагрева выше требуемого уровня, полимер расширяется и число проходов для тока сокращается, в итоге их становится очень мало, и нагрев пола прекращается. При этом, все участки работают автономно.
Полупроводник защищён слоем изоляции с термостойкими свойствами. Затем идёт экран из меди или стали, покрытого дополнительной изоляцией. Каждый кабель следует подбирать с учётом эксплуатационных особенностей.
Можно ли использовать саморегулирующий кабель для тёплого пола?
Главная функция саморегулирующего нагревательного кабеля — сокращать подачу электричества при достижении требуемого градуса нагрева, при этом не страдает качество и равномерность обогрева поверхности. Эта особенность позволяет удачно применять модель при сооружении тёплых полов в любых помещениях, от жилых комнат, до ванной и туалета.
Кроме того, при наличии тёплых полов с саморегулируемым кабелем, можно переставлять мебель в квартире, так как он обладает способностью регулировать уровень нагрева, в отличие от резистивного. То есть, допустимо уменьшение обогрева под тяжёлой мебелью. У резистивного провода изменить теплоподачу нельзя, тем самым может произойти перегрев поверхности, что приведёт к выходу из стоя системы.
Стоит отметить и простоту сооружения саморегулирующего пола, так как данный электрический шнур возможно разрезать в любом месте, и собственноручно заделать конец. При этом, все соединения, при произведённом грамотно монтаже, способны прослужить не один год.
Естественно как и любой электропол, саморегулирующий, нужно подключать к питанию соблюдая все стандартные способы защиты. То есть, система должна иметь автоматический выключатель и УЗО, утечка тока в котором не больше 30мА. Кабель самрег должен обладать экраном и мощностью 30 — 40 Вт. При этом, укладочный шаг нагревательного элемента 15 — 20 см.
К сведению! Огромное достижение — использование свойства материала на саморегулирование в плёночных полах.
Раньше применение этой функции было не возможно, из-за небольшого размера плёнки. Сегодня в Корее производится инфракрасная плёнка с 30% способностью к саморегулированию.
Особенности применения
Однако, несмотря на всю простоту монтажа саморегулирующего тёплого пола, следует отметить некоторые особенности его сооружения:
- Раскрой необходимо проводить в процессе укладки греющего пола. При этом длина саморегулирующего контура может быть как несколько сантиметров, так и несколько десятков метров. Для различных видов шнура максимальная длина различна, и колеблется от 70 до 160 метра.
- Монтируя тёплые полы с саморегулирующим кабелем следует учитывать, что существует большая разница токов между номинальным и пусковым значением, в 2 — 4 раз. Это следует брать во внимание выбирая пускорегулирующую аппаратуру.
Придерживаясь данных советов специалистов, вы сможете сделать правильно конструкцию тёплого пола своими руками.
Плюсы и минусы саморегулирующего кабеля
Планируя монтаж тёплого пола с саморегулирующими свойствами, следует помнить, что цена проводника высокая, значительно выше цены обычного провода. Однако, при правильно составленном проекте, такое устройство обойдётся дороже процентов на 40, не больше. Несмотря на это, система считается выгодной, так как более экономична, а затраты на монтаж быстро окупятся.
Основные достоинства саморегулирующихся тёплых полов:
- Высокая надёжность, в отличие от полов с резистивным шнуром. Этот провод не перегревается, поэтому вероятность возгорания или выхода из строя мала.
- Нагревательный контур не ограничен определённой длиной, что позволяет укладывать его на любой площади, даже менее метра, это не возможно с обычным проводом.
- Несложный монтаж, при этом используются простейшие регуляторы.
- Возможность применять в помещениях, где запрещено использование взрывоопасных приборов.
- Экономия электроэнергии, так как производится нагрев только холодных участков.
- Независимость удельной мощности от длины.
- Неточности при монтаже не влияют на качество работы пола, и даже перехлёсты не приводят к перегреву.
Стоит сказать, что саморегулирующиеся полы имеют и минусы:
- высокая цена;
- не способны прогревать помещение полностью, а лишь поверхность пола;
- возможность укладки только в стяжку не меньше 35 мм;
- периодический износ тепловыделяющей матрицы;
- срок эксплуатации всего 10 лет;
- стартовые токи такого кабеля высокие, особенно при наличии больших холодных участков, поэтому возникает необходимость в защитных автоматах класса С.
Важно! Необходимо учитывать показания защитных блоков от сети, если температура вокруг кабеля низкая, то ток при старте будет выше в 1,5 раз, чем в рабочем состоянии.
Какой кабель выбрать
На выбор кабельного изделия влияют не только его характеристики, но и рейтинг выпускающей его компании. Следует отдавать предпочтение проверенным производителям, изготавливающих качественную продукцию.
Среди таких производителей можно отметить следующие компании:
- «Devi» (Дания)— выпускает резистивные греющие кабеля Deviflex 18T, которые предназначены для обустройства тёплого пола основного или дополнительного типа. Длина провода в комплекте 105 метров, мощность 1880 Вт. Продукция компании — это надёжность, качество и гарантия до 20 лет.
- «Ceilhit» (Испания) — производит недорогие и эффективные устройства, способные создать комфортные условия в помещении. Основной продукт компании — двужильный экранированный кабель мощностью 220 — 230 Вт. Гарантия производителя на изделие 16 лет.
- ГК «Тепловые системы» (Россия) — надёжная компания, специализируется на выпуске нагревательных кабелей для тёплого пола: саморегулируемых и резистивных. Продукция выпускается на современном оборудовании, и по новым технологиям. При этом, цена на греющие изделия приемлемая.
Как рассчитать мощность и количество кабеля для обогрева помещения
Прежде чем приступить к монтажу саморегулирующегося тёплого пола необходимо вычислить мощность и длину контура. Так же мы предлагаем узнать сколько электроэнергии потребляет теплый пол на 1 м2 в час, месяц.
Расчёт мощности
Рассчитывать тепловую мощность обогревающей саморегулируемой системы необходимо с учётом особенностей отопления. То есть, основным или дополнительным источником тепла будет выступать тёплый пол.
Но как уже говорилось выше, саморегулирующийся шнур осуществляет периодический сброс напряжения, для поддержания поверхности пола в комфортном состоянии. Поэтому, тепла будет не достаточно для обогрева помещения, и использовать саморегулирующийся пол как основной не советуют.
Как вспомогательный обогрев, рекомендовано применять кабель для такого пола с мощность минимум 110 — 140 Вт на квадратный метр . Причём, чтобы уровень обогрева был на высоте, требуется сделать теплоизоляцию.
Большое значение играет и размер помещения, в котором будет стелиться греющий элемент. Не рекомендовано размещать контур под тяжёлой мебелью и сантехникой, это излишняя трата электрической энергии.
Исходя из этого, расчёт нагрузки выглядит так — умножается площадь обогреваемого помещения на норму на метр квадратный.
Определение длины контура
Чтобы вычислить требуемый размер конура, нужно заглянуть в паспорт кабельного изделия. В нём отражена мощность на метр провода. Она варьируется от 5 до 150 Вт. Такой разброс в напряжении саморегулирующего кабеля вызван огромной сферой его использования.
Рассмотрим определение длины контура на примере. При нагреве электрошнура до 28 градусов, а нижней поверхности напольного покрытия до 25, требуется провод с мощностью 17 Вт. На площадь 10 м2 потребуется 70 метров нагревательного контура.
Монтаж электрического теплого пола с саморегулирующимся проводом
Монтаж любого тёплого пола следует начинать с приобретения необходимо материал, в соответствии с произведёнными расчётами.
Процесс обустройства нагревательной конструкции с саморегулирующимся кабелем схож с монтажом любого электрического полового отопления:
- Устанавливается термостат — определяется место его размещения на стене, расстояние от пола не меньше 30 см, желательно недалеко от выключателя. В стене делается углубление, куда и монтируется терморегулятор. От него пробивается штроба до пола, в которой размещается гофрошланг.
- Подготавливается основание — его нужно выровнять и очистить от мусора. Если пол имеет большие перепады, то лучше его залить тонким слоем черновой стяжки.
- Производятся работы по гидро и теплоизоляции — укладывается два слоя материала. Сначала гидроизоляционный — это может быть полиэтиленовая плёнка, поверх — термостойкая теплоизоляция, лучше с металлизированной поверхностью. Перед их монтажом, периметр помещения проклеивается демпферной лентой, для компенсации тепловых расширений стяжки при нагревании.
- Стелется саморегулирующийся кабель — укладывается согласно запланированной схеме («змейка» или «улитка»). Он должен быть целостным, начинать следует от термостата. Важный момент — шаг укладки нагревательного элемента. Чем он меньше, тем быстрее происходит нагрев пола. А большие шаги приведут к холодным зонам. Рекомендованный отступ от стен 15 см.
Фиксация кабеля производится к армирующей сетке, которая уложена на теплоизоляцию, или с помощью специальной клеящейся ленты к подложке.
- Монтируется термодатчик пола — электрошнур от него следует подвести к терморегулятору через гофрированную трубу. Устанавливается термодатчик по центру комнаты, между двумя проводами.
- Заливается финишная стяжка — слой бетона должен быть не менее 6 см. Заливка пола делается в один подход, и после выравнивания раствора, бетонная поверхность оставляется на 4 недели для полного затвердевания.
Важно! Заливать стяжку следует только после проверки кабель на работоспособность. Осуществляется проверка сопротивления в проводе при помощи тестера. Показатель должен совпадать с паспортными данными, допустимо отклонение на 10%.
- Подключается нагревательный элемент к термостату — это делается при помощи специальных зажимов.
- Укладывается финишное покрытие — любой материал (плитка, ламинат), который может соседствовать с отоплением.
Использование в тёплых полах саморегулирующего кабеля выгодно и удобно. Ведь в такой конструкции нет риска перегрева нагревательного элемента, это делает её безопасней. А способность самостоятельно регулировать температурный уровень, позволяет без труда создать комфортную атмосферу в доме.
Видео пособия
Греющий кабель как теплый пол
Система отопления «теплый пол» давно доказала свою эффективность и комфорт, поэтому широко применяется во всем мире. Принципиальным является вопрос, какой источник энергии используется для получения тепла? Пока существует современная разница в ценах на энергоносители, человеку дешевле сжигать твердое топливо или углеводороды, нагревать полученным теплом воду, а потом уже прокачивать ее по трубам теплого пола. Но гораздо удобнее использовать греющий кабель как теплый пол, а не сложную систему трубопроводов, коллекторных узлов и насосов. Доминирование углеводородов на энергетическом рынке не будет вечным, и более удобная для передачи и применения электрическая энергия неизбежно будет применяться для отопления все шире.
Теоретический ликбез кабельного обогрева
Как известно из школьного курса физики, электрический ток — это не что иное, как направленное движение заряженных частиц под воздействием электрического поля. Если какое-либо вещество имеет такие свободные заряженные частицы, которые смогут двигаться, то его называют проводником, а если нет, то диэлектриком. Те вещества, которые могут менять количество частиц в зависимости от каких-то внешних факторов называют полупроводниками. В привычных металлах заряд переносят электроны, в электролитах – катионы и анионы, а в газах электроны и ионы.
Любой проводник не пропускает поток заряженных частиц беспрепятственно, а оказывает ему определенное сопротивление, которое физически объясняется тем, что частицы сталкиваются с атомами проводника, «расшатывают» их, теряя свою энергию, и в результате энергия электрического тока частично преобразуется во внутреннюю энергию проводника, что выражается в его нагреве.
Способность проводника сопротивляться протеканию электрического тока совершенно логично назвали сопротивлением.
Как видно из формулы, сопротивление зависит от удельного сопротивления, которое относится к справочным данным (оно неизменно для конкретного материала), длины проводника и площади его поперечного сечения. Удельные сопротивления различных проводников можно посмотреть в таблице.
Очевидно, что для передачи электрической энергии нужно применять материалы, имеющие наименьшее удельное сопротивление — тогда и процент потерь будет низок. Это алюминий, медь и сталь большого сечения для изготовления кабелей, проводов, линий электропередач. В электронике применяются: серебро, золото, олово, платина.
Если проводники будут использоваться для нагрева, то вредные для передачи потери энергии свойства оказываются очень полезными для получения тепла, поэтому и выбираются материалы с большим удельным сопротивлением: вольфрам, нихром, оцинкованная сталь, различные сплавы, которые производитель нагревателей может держать в секрете.
Для оценки количества тепловой энергии, которую может выделить проводник при протекании через него электрического тока, применяется закон Джоуля — Ленца, открытый еще в XIX веке.
Согласно этому закону, количество теплоты Q равно работе A, и оно напрямую зависит от квадрата силы тока – I, сопротивления – R, и промежутка времени Δt.
Из приведенной схемы видно, что в замкнутой цепи течет ток, измеряемый амперметром, причем он будет одинаков на каждом ее участке. В резервуаре с водой находится нагревательный элемент R, сопротивление которого больше других проводников настолько, что ими просто можно пренебречь. Согласно закона Джоуля — Ленца, на сопротивлении R, будет выделяться определенное количество теплоты, она начнет подогревать воду в резервуаре, тогда как на других участках цепи тепло не выделится. Реостатом можно изменять ток в цепи, соответственно будет меняться количество выделенного тепла.
Именно действие этого закона мы видим на примере электрочайников, утюгов, бойлеров, где сопротивление их термоэлектрических нагревателей – ТЭН, гораздо больше, чем электропроводки. Поэтому и тепла они выделяют больше. Греющий кабель представляет собой тот же ТЭН, только имеющий большую длину, поэтому выделение тепла происходит не локально, а по всей длине кабеля. Выделенное кабелем тепло передается на строительные конструкции, в том числе на покрытие пола. Греющие кабеля могут прокладываться в материале стяжки, в плиточном клее, в специальных сборках из металла. Подводящие силовые кабеля, имеющие низкое сопротивление, называют «холодными» или монтажными концами.
Классификация нагревательных кабелей
Казалось бы, чего проще? Надо взять материал, имеющий высокое удельное сопротивление, сделать из него кабель, подсчитать выделяемое им тепло и все готово. Но на деле это все далеко не так, нагревающие кабеля должны отвечать набору определенных требований, о которых будет рассказано ниже.
В кабельных системах обогрева (КСО) могут применяться совершенно разные по конструкции, применяемым материалам, удельной мощности кабеля, в зависимости от назначения:
- Отопление помещения. Прежде всего, используется система «теплый пол», но еще применяют и теплые стены и даже теплый потолок. Обычно электрические теплые полы делают для комфорта или дополнительного отопления в довесок основной системе. В качестве основного источника тепла их применение не рекомендуется из-за нерентабельности и в большинстве случаев недопустимо, так как никакая электроснабжающая организация не выдаст разрешения на выделенную мощность.
- Обогрев кровли и водостоков эффективнее всего при помощи нагревательных кабелей, так как они спасают от дорогостоящего ремонта крыши, а также исключают травматизм от падающих сосулек.
- Обогрев крыльца, лестниц, пандусов, въезда в гараж, пространства под воротами въезда на территорию дома. В зимнее время выгоды от комфорта и безопасности при применении КСО в этих местах ощутимы.
- Обогрев трубопроводов в частных домах. Трубы всегда необходимо прокладывать ниже глубины промерзания грунта, но бывает, что в местах выхода, прохода через фундамент, даже теплоизоляция не помогает уберечь трубы от промерзания. Нагревательные кабели – лучшее спасение.
Резистивный греющий кабель
В самом названии этого вида кабеля имеется в виду, что он представляет собой резистивную нагрузку — своего рода вытянутый проводник, имеющий постоянное сопротивление, которое больше, чем сопротивление «холодных кабелей»: силовых и монтажных. Нагрев происходит проводящими медными или из специального сплава, нагревательными жилами, заключенными в изоляцию. Поверх изоляции обязательно применен экран из медной оплетки или фольгированной оболочки вместе с дренажной жилой.
Экран выполняет очень важные функции:
- Экран уменьшает электромагнитное излучение, которое свойственно любым проводникам с током, особенно переменным.
- Экран подключен к заземлению (проводнику PE), которое является частью системы уравнивания потенциалов (СУП). Если произойдет пробой изоляции, то токи утечки замкнутся на экран, и уйдут в землю, что защитит человека от поражения электрическим током. Дополнительно это вызовет срабатывание автоматических выключателей и устройств защитного отключения (УЗО).
Резистивные кабели по своему исполнению бывают:
- Одножильный резистивный кабель – для нагревания используется одна токопроводящая жила. Это самый недорогой вид греющих кабелей требует тщательной укладки, так как начало и конец этого кабеля должны сходится в одной точке и подключаться к специальным регулирующим устройствам – термостатам.
- Двухжильный нагревательный кабель в центральной части имеет две жилы, заключенные в экран. При этом либо обе жилы могут быть нагревательными, либо одна жила нагревательная, а другая питающая или как ее называют – возвратная. На конце секции двухжильного кабеля есть специальная концевая муфта, соединяющая две нагревательные жилы и изолирующая кабель. Преимущества двухжильного кабеля очевидны — для его укладки его просто надо уложить по схеме змейкой, без надобности возвращать назад к термостату. Уровень электромагнитного излучения у двухжильного кабеля гораздо меньше, чем одножильного, так как в греющих жилах токи текут встречно. Очевидно, что такие кабели дороже.
Резистивные кабели продаются готовыми секциями, имеющими фиксированную длину, которую категорически нельзя изменять. Почему? Дело в том, что важнейшей характеристикой любого греющего кабеля является удельная мощность, выделяемая одним погонным метром кабеля. Она должна быть в диапазоне 10—20 Вт/м и ни в коем случае не больше, так как это приведет к перегреву кабеля и выходу его из строя. Например, при укорачивании резистивного кабеля вдвое, сопротивление уменьшается наполовину, что по закону Джоуля-Ленца ведет к двукратному росту количества теплоты, а на это не рассчитан материал кабеля.
Длину секции подбирают исходя из расчетов. Производители выпускают комплекты с длиной секции от 10 до 110 метров, так что подобрать требуемый кабель с нужной удельной мощностью всегда возможно. Существуют резистивные кабели на катушках, с которых можно отрезать любую длину, но это прерогатива специалистов способных делать нужные расчеты.
Преимущества резистивного греющего кабеля:
- Разумная стоимость.
- Постоянство характеристик.
- Отсутствие пусковых токов не требует применения специальных автоматических выключателей типа C.
Недостатками резистивного кабеля являются:
- При неграмотном монтаже есть опасность локального перегрева, что приведет к выходу из строя кабеля.
- Невозможность уменьшать длину греющего кабеля без изменения характеристик.
- Кабелю нужно обеспечить нужные параметры теплоотдачи.
Резистивный зональный (секционный) кабель
Эволюцией развития резистивных греющих кабелей стало изобретение зонального (секционного) кабеля, в котором по центру проходят два проводника низкого сопротивления, заключенных в изоляцию. Поверх проводников намотана спираль из проволоки с высоким сопротивлением. Через определенный промежуток (обычно 1 метр) эта проволока подключается попеременно к одному, а затем к другому центральному проводнику. Очевидно, что в этом случае каждый участок (зона) будет представлять собой независимый от других нагревательный элемент, подобно параллельному подключению резисторов.
Преимущества зонального кабеля:
- Одинаковая удельная мощность кабеля по всей длине.
- Стабильность характеристик.
- При запуске не потребляет большие токи.
Недостатки зонального резистивного кабеля:
- Опасность локального перегрева.
- Необходимость обеспечения теплоотдачи.
- Более высокая цена по сравнению с обычными резистивными кабелями.
Нагревательные маты
Для облегчения процесса укладки теплого пола, производителя делают специальные нагревательные маты, где кабель с требуемым шагом прикреплен к полимерной сетке. Такие маты очень удобно укладывать на ровное основание перед укладкой керамической плитки. Их можно монтировать прямо в слой плиточного клея, в этом их главное преимущество. Правда, надо внимательно следить, чтобы не оставалось воздушных полостей, которые вызовут локальный перегрев.
В помещениях со сложной геометрией могут возникнуть сложности при укладке матов. В этом их главный недостаток.
Цены на различные виды нагревательных матов
Нагревательный мат
Саморегулирующийся нагревательный кабель
Флагманом среди всех греющих кабелей является саморегулирующийся нагревательный кабель, который может изменять температуру нагрева, а, значит, и тепловыделение в зависимости от окружающей температуры.
Между двумя проводниками запрессована специальная полимерная матрица со свойствами полупроводника. При понижении температуры матрица сжимается, но в ней образуется множество теплопроводящих путей с высоким сопротивлением. Протекающий ток вызывает нагрев матрицы и кабеля. При повышении температуры происходит расширение полимера и уменьшение количества путей протекания тока и, в конце концов, наступает такой момент, когда токи становятся ничтожно малы, что приводит к прекращению нагрева кабеля. Каждый участок кабеля работает автономно.
Поверх полупроводникового полимера существует слой термостойкой изоляции, затем медный или стальной экран и еще один слой изоляции. Каждый кабель имеет свою зависимость погонной (удельной) мощности от температуры и подбирается исходя из условий эксплуатации и назначением.
Преимущества саморегулирующихся кабелей:
- Экономия электроэнергии, которая происходит за счет нагрева только недостаточно теплых участков.
- Независимость удельной мощности от длины кабеля.
- Этот кабель «прощает» ошибки монтажа. Даже перехлест кабеля не приведет к его перегреву и выходу из строя.
Недостатки саморегулирующихся кабелей:
- Эти кабели имеют высокие стартовые токи, особенно если есть длинные холодные участки. Это обязывает ставить защитные автоматы класса C, позволяющие десятикратные скачки тока в сравнении с номинальным.
- Полимерная полупроводниковая матрица имеет ограниченный срок службы.
- Высокая цена на такие кабели часто делает их применение сомнительной выгодой.
Греющий кабель как теплый пол
При планировании обустройства электрического теплого пола в помещениях вначале нужно определиться, какую функцию он будет выполнять.
Греющий кабель для теплых полов прямого действия
Теплые полы прямого действия обычно располагаются в тонком слое стяжки непосредственно перед напольным покрытием, например, в слое плиточного клея. Главной задачей таких полов является быстрый прогрев поверхности пола до комфортной температуры 24—27 °C. Для этих целей идеально подходят маты с тонким кабелем, а также резистивный одножильный или двухжильный греющий кабель. Нужные характеристики можно посмотреть в таблице.
Требуемая устанавливаемая мощность достигается шагом укладки кабеля, чтобы на одном квадратном метре было уложено столько кабеля, которое обеспечит необходимую мощность. В зависимости от площади помещения вычисляется общая длина нагревательного кабеля. Методика расчетов теплого пола приведена в отдельной статье по этой теме.
В теплых полах прямого действия теплоизоляция может не использоваться, или быть минимальной толщины, так как задачей их является нагрев поверхности, а не основное отопление. При нагреве деревянных полов применяется утеплитель между лагами, а также специальная металлическая сетка, распределяющая тепло и экран из фольги, отражающий тепло в сторону покрытия пола.
Греющий кабель для термоаккумулирующих теплых полов
Аккумулирующие теплые полы требуют обязательной теплоизоляции, так как они обогревают бетонную стяжку значительной толщины: от 5 до 15 см, которая будет накапливать тепло. Такие полы лучше подогревать во время сниженных тарифов на электроэнергию, а в другое время тепло будет постепенно отдаваться в помещение. Толстый слой утеплителя значительно снизит утечку тепла вниз.
Такие полы лучше делать в тех помещениях, где будут уложены покрытия с высоким термическим сопротивлением: паркетная доска, ламинат, ковролин. Тогда и передача тепла будет происходить очень мягко, что только повысит комфорт. Такая система обогрева пола может выступить уже в качестве основного отопления.
Кабель теплого пола укладывается в среднем слое стяжки, для более равномерного распределения тепловой энергии. Из таблицы видно, что кабель для такой системы должен применяться с более высокой удельной мощностью в сочетании с металлической сеткой, которая поможет распределять тепло и будет армирующим элементом стяжки. Учитывая, что кабель будет спрятан в толстом слое стяжки, которая обеспечит теплоотвод, лучше всего для аккумулирующих теплых полов применять двухжильный резистивный кабель с удельной мощностью 20 Вт/м. Также может применяться и саморегулирующийся кабель, но его цена в 3—5 раз выше резистивного.
Применение таких систем обогрева ограничено по двум причинам:
- Стоимость обогрева электрической энергией пока высока по сравнению с газовым отоплением.
- Выделенной на квартиру или дом мощности может просто не хватить для нагрева аккумулирующих теплых полов.
Общие требования к греющим кабелям теплого пола
Временные технические требования от 2003 года регламентируют порядок применения греющих кабелей. Их этого объемного документа сделаем самые важные выдержки.
- Для личного пользования рекомендуется применять КСО только для комфорта и дополнения к основной системе отопления.
- В теплых полах прямого действия и для подогрева полов из дерева кабель не должен иметь номинальную мощность больше 2 киловатт.
- В термоаккумулирующих полах и при подогреве наружных лестниц и пандусов максимальная номинальная мощность кабеля – 4 киловатта.
- Должно соблюдаться железное правило: одно помещение – один кабель. Исключением являются помещения свыше 25 кв. м.
- Греющий кабель не должен переходить в другие помещения.
- Нагревательный кабель не должен прокладываться под стационарно стоящей мебелью.
- В комплекте к греющим кабелям всегда идут монтажные планки и другие аксессуары. Именно их и надо использовать, никакая самодеятельность не приветствуется.
- Кабель должен укладываться в форме змейки и при этом должны соблюдаться правила:
- Касания, пересечения, закручивание и образование петель на кабеле не допускается.
- От границ зоны укладки до краев кабеля должно быть расстояние, которое не меньше шага укладки.
- От металлических конструкций и элементов проводки кабель должен иметь дистанцию не менее 50 мм, от деревянных конструкций – 30 мм, а от элементов других систем отопления – не менее 500 мм.
- Шаг укладки всегда должен быть более 6 — 10 наружных диаметров.
- Расстояние между участками уложенного кабеля должно быть большим или равным шагу укладки.
- Вся горячая часть кабеля должна находиться в однородном материале.
- Для кабеля внутри стяжки шаг не более 20 см, а в полах прямого действия – 10 см.
- Все кабели должны подключаться через терморегулятор, имеющий температурный датчик. Прямое подключение к сети допускается только в исключительных случаях для саморегулирующихся кабелей.
- Терморегулятор должен располагаться на расстоянии 0,5—1,5 метра над уровнем пола.
- Датчик температуры пола должен располагаться на расстоянии не менее 0,5 метра от стен, подключаться только медным проводом, помещенным в гофрированную пластмассовую или металлическую трубку.
- Все соединения греющего и питающих кабелей должны происходить на терморегуляторах, в распределительных коробках и электрощитах при помощи клемм. Никакие скрутки недопустимы.
- Силовые кабели должны быть защищены автоматическими выключателями соответствующих номиналов, а для защиты людей обязательно применение УЗО с дифференциальным током срабатывания не более 30 мА.
- Монтаж КСО должен вести только квалифицированный персонал, имеющий соответствующий допуск.
Цены на греющий кабель и комплектующие
Греющий кабель и комплектующие
Заключение
- Греющий кабель рекомендовано использовать для теплых полов. Наиболее предпочтительным способом применения является система прямого нагрева или «тонкий пол».
- Среди всего разнообразия греющих кабелей лучше всего по соотношению цена — качество использовать двухжильный резистивный кабель.
- Выбор нужного кабеля с требуемой удельной мощностью, его длину и шаг укладки получают в результате расчетов.
- Изменять длину секции резистивного кабеля (кроме зонального) недопустимо.
Видео: Монтаж кабеля теплого пола Devi
Видео: Монтаж нагревательных матов
Содержание:
Мощной и одновременно эффективной современной отопительной системой является кабельный теплый пол. Им можно пользоваться в качестве основного и дополнительного источника тепловой энергии. Такой вариант теплого пола обладает преимуществами и недостатками.
При обустройстве напольного покрытия с обогревом используют кабели двух типов:
- саморегулирующиеся;
- резистивные.
Первый из них отличается тем, что кабель меняет тепловую мощность, исходя из собственной температуры. В итоге, чем сильнее провода нагреваются, тем меньше выделяется тепла. Резистивный кабель, напротив, обеспечивает одинаковую величину тепловой энергии в течение всего времени.
Несмотря на то, что обустройство проводного теплого пола требует небольших затрат, связанных с приобретением кабелей, общая стоимость монтажа значительно повышается, поскольку их обязательно укладывают под стяжку, для чего нужно использовать цементный раствор.
Можно приобрести готовые смеси, производимые специально для систем теплого пола. Стяжка повышает теплоотдачу, в результате чего отопление жилья становится более эффективным. Но материалы, необходимые для укладки слоя цемента, тоже стоят денег.
Поэтому при подсчете суммы предстоящих трат нужно учитывать их стоимость.
Чтобы уложить нагревательный кабель для пола, высота слоя стяжки должна достигать 5 –6 сантиметров. Кроме этого потребуется армирующая сетка и крепежные изделия. Процесс укладки стяжки довольно трудоемок, да и временные затраты получаются немаленькими – срок изготовления составляет минимум 28 дней, в течение которых застывает раствор.
Резистивные кабели
Такие нагревательные элементы выпускают одно- и двухжильными. К сети их подключают посредством специальных муфт. Принцип функционирования этих кабелей вне зависимости от числа жил аналогичен: тепло начинает выделяться при прохождении по ним тока.
Впрочем, отличие имеется – это способ подключения. В одножильных элементах ток проходит по одному проводнику и чтобы сделать цепь замкнутой, оба конца бухты нужно подключить к электропитанию.
Процесс укладки выглядит следующим образом:
- Переходную муфту крепят в месте соединения (это запрещено делать возле термостата).
- Кабель разматывают и укладывают так, чтобы его другой конец, находящийся возле муфты, был помещен в монтажную коробку.
Когда обе муфты подключены, получается замкнутый контур и проводка полностью готова к работе. При этом муфты находятся на полу и их заливают стяжкой.
Подсоединение резистивного двужильного кабеля происходит проще, поскольку подсоединяют его один конец, а на второй ставят заглушку. Чтобы цепь получилась замкнутой, имеется вторая токоведущая жила.
Конструкция обоих типов кабелей имеет много общего: одна или две заизолированные жилы, для придания большей жесткости металлическая защитная оплетка от повреждений, а сверху все покрыто наружным изоляционным слоем. В некоторых изделиях жилы могут быть дренажными, служащими для понижения эффективности электромагнитных излучений.
Цена на двужильную продукцию выше, но она все равно пользуется большим спросом по двум причинам:
- кабель укладывать легче, поскольку второй конец не заводят на терморегулятор;
- образуются электромагнитные поля, имеющие меньшую интенсивность.
Но оба вида резистивных проводников имеют большой недостаток, который заключается в постоянном количестве выделяемой тепловой энергии. Если тепло по какой-либо причине не отводится, случается перегрев. Заканчивается это поломкой системы обогрева пола.
Поэтому резистивный кабель не укладывают под предметы обстановки и следят за тем, чтобы в стяжке отсутствовали пустоты. Дело в том, что воздух обладает низкой теплопроводностью и на участке, где появился пузырь, тепло начинает отводиться с малой скоростью, а это приводит к повышению температуры жил, которые выходят из строя.
Саморегулирующиеся кабели
Благодаря особому строению греющие провода такого типа не перегреваются. Саморегулирующийся кабель для теплого пола состоит из последовательно соединенных маленьких сегментов. Каждый из них насчитывает две токопроводящие жилы, между которыми располагается полимер, выделяющий тепло.
Саморегуляция электрического пола данного типа основана на свойствах полимера, у которого электрическое сопротивление во многом зависит от температурного режима. Чем он выше, тем больше сопротивление.
По этой причине в процессе нагрева полимера и возрастания степени сопротивления сила тока, идущего через элемент, понижается, а значит, уменьшается количество выделяемой тепловой энергии. Так регулируется теплоотдача каждого сегмента. При этом температура соседних элементов друг от друга не зависит. Стоимость такой проводки под теплый пол намного дороже, чем из резистивных кабелей.
Нюансы обустройства кабельного обогрева пола
В случае повреждения любого греющего провода система утрачивает свою функциональность. По этой причине теплый пол, устроенный с использованием кабелей, укладывают в стяжку. При этом ее толщина подбирается так, чтобы высокая нагрузка от цементного слоя не повредила проводку, находящуюся под ним.
Кроме этого, слишком толстая стяжка в данном случае сильно снизит эффективность отопительной системы, сделав ее инерционной. Большей толщины слой может доставить немало неприятностей, так как пол не будет нагреваться даже, когда мощность выставлена на максимум.
На схеме укладки электрокабеля для теплого пола всегда нужно предусматривать размещение терморегулятора и датчика температуры напольной поверхности. Обойтись без данных устройств можно, напрямую подключив кабели к источнику электропитания. Но тогда теплоснабжающая система не проработает долго.
Особенно это касается резистивных кабелей. Поэтому, когда обустраивается система проводного теплого пола, в первую очередь нужно установить термостат.
Прежде всего, необходимо измерить сопротивление и изоляцию провода. Поскольку к каждой бухте прилагается паспорт, в котором указывают технические характеристики
кабеля для теплого пола, нужно показатели, полученные в ходе измерений, сравнить с данными в документе. Если отклонения не превышают 10%, тогда можно продолжить монтажные работы.
Установка термостатов
Прежде всего, следует определить место расположения терморегулятора. Его нужно монтировать на одной из стен помещения на расстоянии не менее 30 сантиметров от напольной поверхности. Обычно термостаты размещают недалеко от выключателей. В стене делают углубление размером как под стандартный подрозетник.
После установки монтажной коробки электропитание подводят без подключения — ноль, фазу и заземление. Затем прокладывают штробу в направлении от терморегулятора к полу. В нее укладывают несколько отрезков трубы или гофрошланга. 1 – 2 отрезка выводят из стены около поверхности пола и кладут в них соединительные провода от кабелей.
Участок трубы, находящийся между ними, нужно прокладывать по полу до отметки, находящейся в 50 –100 сантиметрах от стены. Теперь при поломке датчика его можно без проблем заменить, для этого снимают панель терморегулятора, удаляют поврежденный элемент за провода из трубы. Потом вставляют и подключают новое изделие.
Устройство теплого кабельного пола
При обустройстве кабельного обогрева пола поступают следующим образом. Сначала основание очищают и выравнивают. В случае необходимости для этого заливают стяжку толщиной 3 –7 сантиметров. Ровное основание является важным моментом.
Если этим требованием пренебречь, тогда нагрев не получится равномерным. Когда по причине неровности основы под резистивным кабелем появится воздушный пузырь, он в скором времени перегорит.
На подготовленное чистое основание с целью уменьшения теплопотерь монтируют теплоизоляцию, состоящую из двух частей: ленты, укладываемой по периметру помещения, и утеплителя. При выборе изоляционного материала обращают внимание на его термостойкость – он должен легко переносить температуру до 100 градусов.
Если внизу под помещением находится холодный подвал, следует создавать более толстый слой, а когда другая квартира, тогда будет достаточно 2-х сантиметров. В случае неиспользования теплоизолятора, треть мощности системы станет уходить вниз.
При выборе утеплителя, когда укладывается кабель в стяжку теплого пола, лучше отдать предпочтение материалу, имеющему металлизированную поверхность. В результате тепло, уходящее вниз, начнет отражаться и нагревать не перекрытие между этажами, а стяжку, находящуюся над проводкой.
Можно сэкономить, если приобрести обычный утеплитель, а поверх него расстелить пленку со светоотражающим эффектом. При этом фольгу использовать специалисты не рекомендуют, поскольку она за несколько месяцев разрушится. Покупать можно теплоизолятор и в рулонах, и в плитах.
Оставлять щели между листами и полосами утеплителя недопустимо: их укладывают вплотную, поскольку любой промежуток создает мостик холода, посредством которого происходит утечка тепла.
В зависимости от основания для крепления теплоизоляционных материалов можно использовать: двухсторонний скотч, скобы плюс строительный степлер, клеевой состав. Для мест стыковки применяют скотч – можно монтажный, но лучшим выбором будет металлизированный.
Когда в помещении часто повышенная влажность, сверху теплоизоляционного слоя располагают гидроизоляцию. Для этого используют полиэтиленовую пленку или иной современный материал.
Дальше можно поступить одним из двух способов. В первом случае укладывают предварительную стяжку небольшой высоты из смеси песка, цемента и воды. Благодаря ее наличию тепло распределяется более равномерно и предотвращается перегрев кабеля для обогрева пола.
Второй способ предусматривает монтаж сетки с ячейками 10 –15 миллиметров или специальной монтажной ленты поверх пленки из полиэтилена. Ленту нужно располагать с шагом укладки, который равен 40 –50 сантиметров. Сетки монтируют вплотную одна к другой.
Выполнение расчетов мощности нагревательных кабелей
При проведении расчетов тепловой мощности для кабельной системы учитывают назначение данного способа теплоснабжения. Если греющий кабель для теплого пола планируется использовать для обустройства вспомогательного отопления объекта недвижимости, тогда на каждый «квадрат» площади потребуется 110-140 Вт. Когда система основная, в этом случае необходимо 150 Вт и более.
Кроме этого, следует знать размер площади, на которой предстоит разложить кабель. Он не должен проходить под мебелью, сантехническими приборами или низко расположенными над напольной поверхностью предметами. Это особенно касается резистивных кабелей, которым опасен перегрев, а для саморегулирующих проводов опасности нет.
Отняв площадь этих зон, можно узнать фактическую площадь теплоснабжения и мощность всей системы теплого пола, для чего площадь обогрева умножают на норму для одного квадратного метра.
Далее следует подсчитать длину греющего кабеля для пола: в паспорте на данную продукцию производители указывают мощность одного метра. Требуемый метраж узнают путем деления общей мощности на производительность кабеля. Например, в результате вычислений получилось 93 метра.
Приобретать нужно несколько бухт, суммарная протяженность которых близка к расчетной величине. Следует помнить: если остались лишние метры кабеля, их нельзя отрезать, поскольку на их концах имеются муфты, закрепленные с помощью специального оборудования.
Самостоятельно изготовить нечто аналогичное можно, но срок эксплуатации вместо 10 — 20 летнего периода составит несколько лет, а иногда и месяцев. Поэтому кабель укладывают по всей его длине.
Укладка греющих кабелей
Силовые концы необходимо завести на стену к термостатическому устройству. При этом муфты должны находиться в стяжке. Укладывают кабель для подогрева пола согласно схеме в форме «улитки» или «змейки». Первый способ сложнее в реализации, а преимуществ не имеет, поэтому почти всегда задействуют второй вариант монтажа. Иногда укладывают двойную или тройную «змейку».
Величину шага монтажа подбирают с учетом требуемой мощности: она будет тем больше, чем ближе располагаются провода. Максимальное расстояние между рядом уложенными проводниками составляет 30 сантиметров, а минимальное –5 сантиметров. Более точный шаг определяют на основании назначения помещения: в спальнях и детских он обычно больше, а в общих комнатах меньше.
Кроме этого, при желании расстояние уменьшают в зонах около оконных и дверных проемов, а также в центре комнаты. Основное, на что следует обратить внимание при разработке схемы расположения проводов – они не могут пересекаться и соприкасаться, а промежуток между стенами и кабелями должен составлять не меньше 15 сантиметров.
После завершения монтажа греющих элементов нужно установить датчик температуры пола, провода от которого заводят к терморегулятору посредством гофрированного шланга. Располагать его желательно по центру между двумя проводами. При достаточной высоте стяжки трубку с датчиком можно поместить сверху и зафиксировать. Когда толщины недостаточно, черновой пол приходится штробить.
Финишная заливка стяжки
Перед окончательной заливкой раствора нужно убедиться в работоспособности кабелей. Для этого берут тестер и измеряют сопротивление. Этот параметр должен совпадать с данными в паспорте. Допустимое отклонение максимум 10%.
Когда с греющими элементами все в порядке, можно приступать к заливке стяжки. Если не укладывалась теплоизоляция, а монтаж производился сразу на черновой пол, то высота раствора может составлять 3 сантиметра.
При наличии утеплителя бетонный слой должен быть минимум 6 сантиметров. Только при такой толщине стяжки удается обеспечить требуемую жесткость напольного покрытия. Делать меньшим высоту можно при условии укладки твердых отделочных материалов – паркетной доски, ламината и т.д.
После выравнивания бетонного слоя его оставляют минимум на 4 недели. Только затем начинают подключать кабели к термостату. На нем имеются зажимы, к которым сначала подсоединяют греющие проводники, а потом питающие провода. Электрический теплый пол готов и осталось смонтировать напольное покрытие.
Чтобы проложить кабель для теплого пола своими руками, нужно владеть соответствующими знаниями и навыками, в противном случае лучшим решением будет обращение к специалистам, оказывающим подобный вид услуг.
Кабельный теплый пол и напольное покрытие
Теплый электрический пол допускается использовать не со всеми видами напольных покрытий. Когда укладывают резистивные кабели, можно сделать финишную отделку из любой плитки, деревянной доски, ламината или линолеума. Что касается двух последних видов напольного покрытия, то они не должны иметь теплоизолирующий слой.
Приобретая ламинат или линолеум, желательно обратить внимание на наличие такой характеристики материалов, как пригодность для пола с обогревом. Когда система обогрева монтируется с использованием резистивного шнура для теплого пола, напольную поверхность нельзя закрывать ковровыми изделиями или укладывать греющие элементы под мебель.
Но саморегулирующийся кабель монтировать можно повсюду. Если предстоит использовать клей, затирку и клеевой состав необходимо приобретать специальные. Они предназначаются именно для систем обогрева пола, поскольку у них большая эластичность и лучшая теплопроводность.
Другие варианты обустройства теплого электропола
Чтобы изготовить теплый электрический пол, потребуется немало времени, в короткие сроки эту работу сделать невозможно. Большая часть времени уходит на то, чтобы раствор для стяжки полностью застыл. Смесь нужно укладывать слоем толщиной не менее 6 –7 сантиметров.
Погонный метр кабеля стоит недорого, но к затратам на обустройство пола с обогревом следует добавить расходы на устройство стяжки, теплоизоляцию, покупку крепежной ленты и других материалов.
С учетом вышеизложенной информации, перед тем, как принять окончательное решение, не помешает ознакомиться с другими вариантами обустройства теплого электрического пола, например, с использованием пленочных и стержневых нагревателей. Они излучают тепло в инфракрасном диапазоне, который хорошо воспринимается человеческим телом, что является их огромным преимуществом.
При обогреве ИК теплыми полами температура кажется комфортной, притом, что она ниже на несколько градусов, чем при тепловом излучении. В итоге уменьшаются затраты на электроэнергию. Среди преимуществ стержневого инфракрасного пола значится наличие у него способности к саморегуляции.
5Критерии выбора нагревательных матов
ТИП ПОМЕЩЕНИЯ, В КОТОРОМ ПЛАНИРУЕТСЯ ИХ ПРИМЕНЕНИЕ
В качестве дополнительного источника тепла лучше всего использовать теплый пол на кухне или в ванной комнате. В ванной комнате можно по-разному спланировать укладку нагревательных матов:
3 квадратных мата | 1 большой мат |
2 больших и 1 малый мат
ПОЛНОЦЕННАЯ ОТОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ИЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОБОГРЕВ?
Электрический теплый пол очень удобен как локальный обогреватель. Небольшой энергосберегающий мат в состоянии обеспечить комфорт при входе в жилое помещение, на том участке, где вы снимаете обувь, на кухне и в ванной комнате, в местах, где дети могут безопасно играть, не рискуя простудиться из-за холодных плиток.
Если вы решили использовать теплые полы как дополнительный обогрев помещения, маты могут иметь меньшую мощность, быть меньше по размерам, а соответствующая установка терморегулятора в этом случае не имеет большого значения.
Если вы выбрали теплые полы в качестве полноценной отопительной системы, отказавшись от центрального отопления, необходимо обратить внимание на соответствующий подбор мощности матов, управление регулятором и качество греющего кабеля.
Необходимо подобрать маты так, чтобы при наименьшей мощности они могли нагреть помещение до оптимальной температуры. В связи с этим рекомендуется сделать проект подогрева пола с учетом различных функций помещений.
КАКУЮ ВЫБРАТЬ МОЩНОСТЬ?
Мощность системы теплого пола подбирается в зависимости от задачи, которую нужно решить: комфортный подогрев поверхности пола или полноценное отопление помещения.
Мощность можно подобрать примерно так:
- 100 Вт на 1 м2 – этой мощности достаточно, чтобы использовать эту систему отопления для большинства помещений. Правда, достижение комфортной температуры при использовании таких матов займет некоторое время. Такие маты используются как дополнительный обогрев.
- 150 Вт на 1м2 – используется в качестве дополнительного источника тепла в комнате или полноценной системы отопления в коридоре.
- 200 Вт на 1м2 – для ванных комнат, а также других помещений с кафельным напольным покрытием рекомендуется выбрать маты большей мощности, так как в этих зонах требуется более высокая температура, а место для укладки матов ограничено.
Маты большей мощности используются в зданиях с высокими потолками, производственных помещениях, гаражах.
ВИД КАБЕЛЯ – КАЧЕСТВО
Греющий кабель должен отвечать нормам безопасности PN-IEC. В этих нормах изложены спецификации на рекомендуемые виды и минимальную толщину кабелей. Греющий кабель спроектирован таким образом, чтобы не было необходимости в его консервации. Имеет смысл приобрести маты известных фирм, тогда не возникнет необходимости сбивать пол в случае возникновения неисправностей. |
ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется приобретать маты более высокой мощности, чем требуется для обогрева данного помещения.
Электрический теплый пол, как и любая нагревательная система, имеет требования по монтажу и эксплуатации. Проблемы и неисправности пленочного пола почти всегда возникают после неправильной установки или ошибок при его использовании.
Теплый пол не работает (не греет)
Наиболее частая причина данной ситуации – неисправность терморегулятора или отсутствие питания. Пленочный теплый пол не может выйти из стоя весь одновременно (все отрезки пленки), так как нагревательный элемент разделен на секции, карбоновые полосы – проводники, соединенные параллельно. Кроме того – вся поверхность пола разделена на отдельные участки (отрезы пленки).
Отсутствует напряжение на терморегуляторе. Проверяется мультиметром или индикаторной отверткой на 1 и 2 клеммах терморегулятора.
Неисправность терморегулятора. Проверяется путем измерения напряжения на выходных клеммах (обычно 3 и 4 клемма ) терморегулятора. При включенном терморегуляторе и поданной команде на включение обогрева (формирует терморегулятор) на этих клеммах должно присутствовать напряжение 220-230В. Если это так, то терморегулятор рабочий, если нет, то его необходимо заменить.
Неисправность питающего провода, идущего от терморегулятора к пленочному полу (обрыв, передавливание, отгорание и т.д.). Проверяется путем измерения сопротивления между питающими проводами теплого пола при отключенном терморегуляторе. Высокое сопротивление указывает на обрыв питающего провода. Необходим его осмотр.
Не греется определенная часть площади теплого пола
Повреждена часть карбоновых углеродных полос – обычно механическое повреждение защитного слоя пленки. Проводится визуальный осмотр зоны, которая не греет.
Ненадежный контакт между питающим проводом и токоведущей полосой на каком-либо отрезке теплого пола или механическое повреждение токоведущей полосы пленочного пола. Это справедливо, если в помещении уложено несколько отрезков пленочного пола и часть из них работает (греет) а часть нет. Необходимо провести осмотр всех соединительных контактов питающего кабеля и теплого пола и выявить место неисправности. Для этого вскрывается та часть пола, под которой не нагревается пленка.
Правила выполнения соединений подробно описаны в соответствующем разделе.
Повреждение напольного покрытия над теплым полом
Локальный перегрев участка пленочного пола. Пленочный теплый пол боится «запирания». Если произошел локальный перегрев (на полу оставили объемный предмет типа матраса или подушки) – теплообмен был нарушен, в этом месте повышается температура, что приводит к повреждению напольного покрытия. При этом сам теплый пол как правильно работоспособен. Пленочный теплый пол запрещается укладывать под мебелью и иными предметами, ухудшающими передачу тепла в окружающее пространство.
Пленочный теплый пол «гудит»
Иногда при монтаже пленочного теплого пола возникает такой эффект как «гудение» пленки, который проявляется в виде звуковых колебаний низкой частоты и воспринимается на слух как треск или гудение на поверхности пленки. При отключении питания этот эффект исчезает.
Причина появления этого треска – резонансные явления в системе «Питающая сеть – пленочный пол», которые могут возникнуть вследствие влияния гармоник основной частоты питающей сети (50Гц) на пленку. Дело в том, что в питающей сети могут присутствовать различного рода отклонения: всплеск и провал амплитуды напряжения сети, наличие высокочастотных помех, возникающих при работе оборудования и т.д. Все эти отклонения при определенных условиях в той или иной мере могут привести к такому явлению как «гудение» пленки.
Внимание! Эффект «гудения» или «треска» не является неисправностью пленки.
Рекомендации по устранению «гудения» пленки
- Проверить теплоизоляционный материал под пленкой – он должен быть непроводящим электрический ток (на основе лавсана). Как вариант можно попробовать перевернуть утеплитель отражающей стороной вниз.
- Поменять местами фазу L и ноль N на регуляторе.
- Проверить укладку пленки – медные токоведущие полосы должны быть снизу.
- Токоведущие провода от пленки до терморегулятора не должны идти по поверхности самой пленки, их нужно проводить по периметру помещения.
- Помещение должно быть сухое. Пленка иногда может гудеть при наличии сырости в помещении (например, в ванных комнатах или если стяжка в помещении до конца не просохла и т.д.)
- Иногда пленка может гудеть, если проложена вдоль плит перекрытия (там находится магистральная арматура). Можно попробовать развернуть пленку на 90 градусов и расположить ее поперек плит. Влияние конструкции пола можно проверить следующим образом: поднять участок пленки над полом на высоту 0,5-1м и послушать гудение. Если пленка продолжает гудеть, то конструкция пола не влияет на пленку.
Пол «пробивает» электричеством
Основная причина – плохая изоляция соединений питающего провода и токоведущих полос. Необходим осмотр всех клемм и соединений.
Нарушение изоляции питающего провода – проблема может возникнуть при длительной эксплуатации теплого пола при неправильном монтаже соединительных проводов (особенно если их смонтировали внахлест).
В помещении большая влажность – например, произошла утечка воды или влага каким-то образом попала под финишное покрытие на теплый пол. Места соединений пленочного пола и питающего провода в этом случае – «слабое» место, которое в первую очередь необходимо проверить.
Пол слишком горячий
Расположение датчика на поверхности пленочного теплого пола
Терморегулятор настроен на работу только по датчику температуры воздуха. Некоторые терморегуляторы (в частности программируемые) имеют два датчика температуры (пола+воздуха), при настройке нужно выбрать тип датчика, чтобы управление осуществлялось по датчику температуры пола. Не рекомендуется на терморегуляторе устанавливать температуру пола выше 27-28С.
Датчик температуры пола может быть установлен неправильно. Если он находится за пределами площади, на которой уложен теплый пол, считывать температуру он может неправильно, так как пол рядом с инфракрасной пленкой не нагревается. Поэтому терморегулятор на основе показаний датчика температуры не будет отключать теплый пол.
Внимание! Если данная проблема не была устранена вовремя, могут возникнуть повреждения напольного покрытия.
При общем или локальном перегреве некоторые типы напольного покрытия (например, линолеум) способны изменить цвет или форму. Ламинат, инженерная доска также подвержны воздействию температуры. Под действием температуры они имеют способность «рассыхаться», как и от чрезмерного воздействия влаги.
Чтобы вышеперечисленных проблем не возникло – необходимо строго следовать инструкции по монтажу и эксплуатации инфракрасного пленочного пола.
>>> Технические характеристики:
Рабочее напряжение: 200 ~ 240 В 50/60 Гц
Номинальная мощность: 220 Вт / м2
Максимальная температура поверхности: 52C градусов
Толщина: 0,338 мм (нагревательная пленка 0,25 мм не подходит для напольного отопления.)
Ширина: 50см
Пакет включает в себя: нагревательные пленки 3м2
6 шт. Зажимы
0.6м изоляционная паста
1 рулон изолента (15м)
Превосходство нагревательной пленки Система отопления:
Инфракрасное отопление — это один из самых здоровых и современных методов обогрева, в котором используются те же тепловые свойства, что и у самого солнца. Инфракрасные лучи непосредственно нагревают людей, стены и предметы, а затем воздух нагревается от них. В традиционном радиаторном отоплении это приводит к нагреву и осушению воздуха.Теплый воздух поднимается вверх и сначала нагревает верхнюю часть комнаты, а затем низко лежащие предметы, людей и так далее.
— Инфра-панели имеют эффективность 98%, средняя экономия энергии — 30%.
— Инфракрасный обогрев не вызывает рассеивания пыли
— Создает здоровую окружающую среду, уничтожает бактерии.
— Обеспечивает равномерную температуру во всей комнате.
— Чистая, бесшумная, не требующая технического обслуживания и экономящая место
— Простое управление и работа с термостатами
— Простая установка, нет необходимости переделывать пол или стены
При использовании инфракрасного обогрева температура воздуха обычно ниже на 3-4 ° C, как в помещении с традиционным обогревом, чтобы достичь сопоставимого ощущения тепла.Снижение температуры воздуха на 1 ° C позволяет сэкономить до 5-6% энергии.
Real Photos of Products:
Обратите внимание: лейбл «Недавно выпущенный» на пленке теперь называется «HEATINGBRO», старый лейбл «WORLD ELECTRON» и новый лейбл «HEATINGBRO» будут отправлены по адресу randon. Характеристики пленки точно такие же, разница только в этикетке. Спасибо за вашу заботу:)
Схема подключения нагревательной пленки
1.Нагревательная пленка
2. Питание к нагревательной пленке
3. Датчик температуры пола
4. Термостат
5. Мощность всей установки
Выполните соединения
Основные этапы установки
>>> Напоминание:
1. При установке не перекрывайте каждую пленку. Всегда держите расстояние 1 ~ 3 см между пленками.
2. Максимальная длина пленки для одного ряда.
50см модель: 12 ~ 13м; Модель 80см: 7 ~ 8м; Модель 100см: 5 ~ 6м.
>>> Монтажные детали (Нажмите на картинку, чтобы купить)
1) Принадлежности для установки нагревательной пленки:
2) Комнатные комнатные термостаты:
Wi-Fi Мобильный APP термостат управления — — — — >>
,Schluter®-DITRA-HEAT | Напольное Утепление | schluter.com
Schluter®-DITRA-HEAT объединяет настраиваемый, удобный электрический подогрев пола с функциями, связанными с DITRA: отсоединение, гидроизоляция, управление паром и поддержка, чтобы обеспечить длительный монтаж.
Напольное утепление
DITRA-HEAT сочетает гибкость незакрепленных нагревательных кабелей с простотой монтажа матовых систем. Кабели можно размещать там, где требуется тепло, без разницы в высоте пола.Самонивелирующиеся составы не требуются для герметизации кабелей, что значительно сокращает время и усилия при монтаже.
Разъединение
Плитка была успешно установлена в течение тысячелетий благодаря включению разобщающего слоя или прощающего сдвигающего интерфейса в сборку плитки. DITRA-HEAT обеспечивает отсоединение благодаря своей геометрической конфигурации, которая обеспечивает перемещение в плоскости, что эффективно нейтрализует дифференциальные напряжения перемещения между подложкой и плиткой, устраняя, таким образом, основную причину растрескивания и расслоения плиточной поверхности.
Гидроизоляция
DITRA-HEAT обеспечивает надежную гидроизоляцию. Его полипропиленовая композиция защищает подложку от проникновения влаги, что особенно важно в современной строительной среде, где большинство подложек чувствительны к влаге.
Vapor Management
Свободное пространство на нижней стороне DITRA-HEAT обеспечивает путь для выхода избыточной влаги и паров из субстрата, которые в противном случае могут повредить покрытие плитки выше.Таким образом, DITRA-HEAT эффективно управляет влажностью под покрытием плитки.
Поддержка / распределение нагрузки
При размещении на прочном фундаменте колонны или колонны могут выдерживать огромные нагрузки. Тот же физический принцип применим к установкам DITRA-HEAT. Колоноподобные строения раствора образуются внутри и между шипами на поверхности матирования. Нагрузки переносятся с покрытия плитки через эти столбчатые структуры раствора на основание.Поскольку DITRA-HEAT практически не сжимается в сборке плитки, преимущества отсоединения достигаются без ущерба для возможностей распределения точечной нагрузки.
Альтернативные напольные покрытия поверх DITRA-HEAT
DITRA-HEAT подходит для применений с инженерным деревом, винилом, древесно-пластиковым композитом (WPC), роскошными виниловыми плитками (LVT), роскошными виниловыми досками (LVP), каменно-пластиковым композитом (SPC) плитка и доски, и ламинат. Дополнительную информацию, включая требования и ограничения, см. В техническом бюллетене DITRA-HEAT «Альтернативные напольные покрытия».
,