Может ли водяной теплый пол быть основным отоплением? Особенности монтажных работ. Резистивный нагревающий кабель

Отопление дома теплым полом без основного радиаторного отопления используется редко. Для эффективного обогрева помещений потребуется достаточно высокая температура. Но вряд ли кому понравятся раскаленные половицы или обжигающая плитка под ногами. Поэтому в основном система отопления "теплый пол" используется для увеличения чувства комфорта.

Примерная стоимость теплого пола

Площадь помещения:

Наименование Ед. Кол-во Цена
м 1200 104 960 руб.
шт 2 36 520 руб.
м² 150 51 000 руб.
шт 2 50 670 руб.
компл 1 7 850 руб.
Монтаж системы теплых полов
ИТОГО: 511 000 руб.

Площадь помещения:

Наименование Ед. Кол-во Цена
Труба универсальная из сшитого полиэтилена Rehau м 800 69 980 руб.
Распределительный коллектор Rehau с регулирующими вставками, ротаметрами, отключающими кранами и воздухоудалителями в сборе в монтажном шкафу шт 1 22 470 руб.
Трубная теплоизоляция для утепления подводящих трубопроводов к контурам, рулонная фольгированная теплоизоляция с разметкой, сетка стальная, стяжки нейлоновые м² 100 34 000 руб.
Смесительный узел Meibes для монтажа в котельной (насос Grundfos, трехходовой смеситель, регулировочный термостат либо вывод под внешнюю автоматику) шт 1 25 340 руб.
Расходные, скобяные и прочие неучтенные материалы компл 1 5 210 руб.
Монтаж системы теплых полов
ИТОГО: 327 000 руб.

Площадь помещения:

Наименование Ед. Кол-во Цена
Труба универсальная из сшитого полиэтилена Rehau м 400 34 990 руб.
Распределительный коллектор Rehau с регулирующими вставками, ротаметрами, отключающими кранами и воздухоудалителями в сборе в монтажном шкафу шт 1 14 050 руб.
Трубная теплоизоляция для утепления подводящих трубопроводов к контурам, рулонная фольгированная теплоизоляция с разметкой, сетка стальная, стяжки нейлоновые м² 50 17 000 руб.
Смесительный узел Meibes для монтажа в котельной (насос Grundfos, трехходовой смеситель, регулировочный термостат либо вывод под внешнюю автоматику) шт 1 25 340 руб.
Расходные, скобяные и прочие неучтенные материалы компл 1 3 620 руб.
Монтаж системы теплых полов
ИТОГО: 185 000 руб.

К тому же многие напольные покрытия имеют температурные ограничения и сильно разогревать их нельзя. Согласно действующим СНиПам, температура поверхности не должен превышать 26С. Отсюда медленный прогрев помещения до нужной температуры - 3-5 часов. Для сравнения: температура теплоносителя в отопительных радиаторах около 80С. Только небольшие по площади помещения (санузел, ванная, кухня) могут полноценно обогреваться теплым полом.

Узнайте, сколько будет стоить отопление Вашего дома!

Система отопления может быть водяной и электрической. Электрические теплые полы имеют несколько разновидностей - кабельные, стержневые, пленочные.

Схема теплого пола

Водяное отопление в полу

Водяной теплый пол оно же водяное отопление в полу - это трубы с теплоносителем, которые монтируются в стяжку, либо укладываются без стяжки на поверхность в специальные металлические направляющие. Теплоносителем может быть вода или антифриз. Использование антифриза защитит трубы от разрушения в случае замерзания. Данный вариант рекомендуется при круглогодичном проживании. Вам не придется сливать теплоноситель из системы обогрева, если понадобиться покинуть коттедж на несколько дней зимой.

Жидкий теплоноситель обеспечивает равномерный нагрев, в чем ему помогает циркуляционный насос. По сравнению с электрической системой напольного отопления, водяной теплый пол имеет низкие эксплуатационные расходы, полностью отсутствует нежелательное электромагнитное излучение, риск замыкания и возгорания.

Кабельный электрический теплый пол. Тепло вырабатывает греющий кабель (нагревательная секция). Для защиты от повреждений кабель может быть оснащен прочной оплеткой из стальной проволоки. Монтаж производится в стяжку.

С целью упростить монтаж нагревательной секции, применяется нагревательные маты. Нагревательный мат представляет собой рулон стекловолоконной сетки, на которой греющий кабель закреплен в необходимой конфигурации. Монтаж можно производить на старую стяжку в слой плиточного клея.

Стержневой электрический теплый пол. Можно считать вариантом кабельного теплого пола. Тепло вырабатывают карбоновые стержни, закрепленные на сетке из стекловолокна. Монтаж возможен без стяжки.

Пленочный (ленточный, инфракрасный) электрический теплый пол. Используется очень тонкая пленка с нагревательными ячейками. Простой монтаж без стяжки под любое напольное покрытие, при этом уровень пола не поднимается. В принципе использовать греющую пленку возможно не только для пола, но и для любых других поверхностей в доме. Пленку можно разрезать на фрагменты нужной конфигурации. Отсутствие бетонной стяжки уменьшает инерционность системы и теплопотери. По этой причине в сравнении с кабельным теплым полом потребление электроэнергии снижено на 15-20%.

Кабельный теплый пол по методу передачи тепла является конвекционным, пленочный и стержневой - излучающими (инфракрасными). Все виды теплых полов позволяют регулировать температуру. Некоторые модели электрических полов способны менять температуру не всей поверхности сразу, а отдельных участков. Стержневой и пленочный теплые полы почти не генерируют электромагнитное поле.

Конструкция теплого пола



Верхнее, декоративное покрытие теплого пола может быть любым. Часто используется кафельная плитка или керамогранит. Данные материалы в отличие от паркета или ламината обладают высокой теплопроводностью, что повышает эффективность обогрева.

Терморегулятор, поддерживающий постоянную температуру, выводится на стену. В зависимости от модели, терморегулятор может осуществлять управление температурой напольного покрытия, используя показания температурных датчиков - встроенного и выносного. Существуют варианты программируемых электронных терморегуляторов, управляющих температурой пола по расписанию. Гибкое управление температурой нагрева помогает снизить большие расходы на электроэнергию для электрических теплых полов.

При выборе теплого пола для комнаты с низкими потолками учитывайте, что в зависимости от варианта исполнения толщина цементно-бетонной стяжки может составлять 3-5 см, слой тепло- и гидроизоляции от 3 до 8 см, и т.д. В результате общая толщина теплого пола может доходить до 15 см.

Компания БИИКС монтирует водяные теплые полы. Монтаж производится в стяжку. Для разводки используются пластиковые трубы из сшитого полиэтилена РЕХ. Труба укладывается одним куском без соединений, что гарантирует высокую надежность и герметичность. Трубы из материала РЕХ используются для скрытой прокладки водопровода внутри здания.

Наши специалисты подберут отопительное оборудование для дома или дачи, быстро и качественно выполнят монтаж систем отопления.

Источник фото - сайт http://kronos-kabel.ru/

Идеальным способом отопления помещения является такой вариант, при котором тепло распределяется по всей комнате равномерно, а температура воздуха внизу несколько выше, чем вверху. Всем известна поговорка «Держи голову в холоде, а ноги - в тепле». Чтобы создать подобный эффект, необходимо использовать поверхность пола как источник тепла.

Современные технологии вполне позволяют это сделать, предлагая инфракрасные обогреватели или .

В этой статье мы расскажем о системе «теплый пол», когда в толщу полов монтируется электрокабель, излучающий тепло при нагревании.

Это так называемый многослойный бутерброд. Первый слой - бетон, после которого идет , затем проволочная сетка, электрокабель, выравнивающий раствор (бетонная стяжка) и финишное покрытие.

Совокупная толщина такого покрытия составляет 13 см.

Электрокабель обычно укладывается «змейкой» или «спиралью». Способ укладки зависит от помещения, его размеров и формы.

Для соблюдения техники безопасности запрещено перекрещивать кабель или монтировать его плотно друг к другу на расстоянии менее 5 см. Если пренебречь этим условием, кабель может нагреться до 65°C и вызвать возгорание.

Управление температурным режимом - ручное или автоматическое - осуществляется с помощью . Есть возможность запрограммировать обогрев. Такой способ отопления хорош для офиса, где отсутствует необходимость регулярного обогрева. За определенное время до прихода сотрудников пол включится сам, создав в помещении комфортную температуру. Таким образом, расход составляет не более 100 кВт/ч за 1 м2 ежегодно. Т.е. на обогрев 20 метров пространства пойдет примерно 600 рублей!

Данная система позволяет избежать неэстетичных радиаторов, портящий общий дизайн помещения. Единственный видимый элемент здесь - термостат, который по своим функциям должен быть установлен в удобном и видимом для хозяина месте. К нему подключены датчики, измеряющие температурный режим. Благодаря им можно запрограммировать нужную температуру в квартире, которая будет поддерживаться автоматически в любую погоду. При наступлении холодов температура увеличится, а при потеплении в доме не будет жарко.

Кабель для данной системы производится в нескольких видах: одножильный, двужильный и в матах.

Выбор нужного типа кабеля определяется размером помещения, а также толщиной стяжки.

Одножильный кабель отличается от двужильного способом монтажа:

  • в двужильном заложен обратный виток;
  • в одножильном необходимо возвращать кабель в начало.

Двужильный кабель проще в монтаже, практически не создает электромагнитного излучения. При этом на 20% дороже одножильного, который, в основном, предназначен для установки в общественных помещениях. Двужильный чаще используется в коттеджах, домах, квартирах.

Необходимо учитывать, что при установке двужильного кабеля уровень пола повысится на 6-7 см. Если такой возможности нет, необходимо монтировать пол в матах. Кабельный мат укладывается в плиточный клей. Он очень прост в монтаже, так как уже зафиксирован через определенный шаг и его нужно просто уложить под поверхность, которую необходимо обогреть.

Виды терморегуляторов

Терморегуляторы бывают электронными и механическими. Электронные чаще всего программируемые, благодаря чему можно установить определенное время включения и отключения обогрева, что существенно сэкономит электроэнергию.

Совместимы ли теплые полы с наиболее распространенными напольными покрытиями?

Теплый пол можно укладывать под абсолютно любое покрытие, будь то линолеум, керамогранит, паркет, керамическая плитка или ковролин.

Преимущества и недостатки теплого пола

Преимущества:

Температурный комфорт . Тепло, созданное с помощью инфракрасного излучения, воспринимается организмом человека лучше, чем конвекционное, в силу того, что исходит от ног и медленно продвигается к голове. При этом отсутствует резкое перемещение воздуха, пыль не поднимается.

Безопасность и эстетическая привлекательность . Теплый пол незаметен под напольным покрытием, экономит пространство в помещении. В связи с равномерным нагревом исключена вероятность ожогов. Поэтому данный вид обогрева часто устанавливают в детских учреждениях, в общественных местах. Отсутствие острых углов, таких, как в радиаторах, снижает вероятность получения травмы.

Эффективность . В системе «теплый пол» исключена тепловая утечка. Удастся избежать тепловых потерь, несмотря на низкую эффективность трансформации электричества в тепло. В радиаторных системах при нарушении герметичности происходит забор холодного воздуха с улицы, а это неизбежно увеличивает расход тепла, влажность снижается, появляется риск простудиться.

Недостатки

Недостатки, как это ни парадоксально, тесно связаны с достоинствами и для каждого человека строго индивидуальны и часто довольно субъективны:

Температурный комфорт . Некоторые люди чувствуют себя комфортно в прохладном помещении с доступом свежего воздуха. Тепло, излучаемое полом, может повысить влажность в помещении и создать некоторый дискомфорт.

Эстетические особенности и безопасность . Отсутствие внушительных элементов обогрева является недостатком для помещений с состаренным классическим интерьером и может негативно сказаться на всем дизайне помещения.

Эффективность . Использование теплого пола выгоднее, чем радиаторы, несмотря на высокие затраты на начальном этапе установки. Но в ходе эксплуатации затраты снижаются. Если теплоизоляция пола происходит с использованием коврового или пробкового покрытия: теплоотдача снижается, а значит падает эффективность, и эксплуатация теплого пола становится невыгодной.

Правда и мифы о системе «теплый пол»

Мифы:

  • Теплый пол оказывает негативное влияние на потенцию мужчин. Это абсолютная неправда. Теплый пол влияет на потенцию ровно в той же степени, как и раскаленный асфальт или горячий песок.
  • Теплый пол - пылесборник. Это еще одна ложь. Он накапливает ровно столько пыли, сколько любое другое покрытие.
  • Это новое, еще не опробованное покрытие, а значит ему нельзя доверять. Это миф, так как система теплого пола существует в Японии, к примеру, уже на протяжении 55 лет.

Правда:

  • Электромагнитное излучение не оказывает пагубного влияния на организм человека.
  • При механическом повреждении или поломке ремонт довольно прост, найти место повреждения легко.
  • Теплые полы достаточно экономны, если осуществлять правильный монтаж и закупать комплектующие у проверенной фирмы-производителя.

Выводы

Система теплого пола универсальна и подходит под любое покрытие. Способствует комфортному проживанию и хорошему самочувствию жильцов. Позволяет наслаждаться теплом круглый год. Она, как и многие другие, имеет свои недостатки, которые являются весьма субъективными и, зачастую, являются весьма незначительными.

Ваш отзыв о товаре

Бетонный пол при радиаторном отоплении всегда будет холодным. Поэтому многие решают модифицировать свою отопительную систему и используют водяной теплый пол как основное отопление. В таком случае проблема холодного пола будет полностью решена. Но для реализации этого проекта важно провести точные вычисления и расчеты, которые позволят в суровые зимы не замерзнуть. В пользу этого метода вы можете прочитать множество положительных отзывов в конце этой статьи, а также в сети интернет.

Главные особенности создания теплого водяного пола

Чтобы конечный результат вас порадовал, важно провести точные и подробные расчеты. В первую очередь это касается теплопотерь помещения, а также максимальной и номинальной мощности напольного обогрева. Узнав о возможных тепловых потерях, вы будете реально понимать, сколько энергоресурсов потребуется для их компенсации (разница температуры воздуха между комнатой и наружной стеной).

Если площадь дома составляет 100 м 2 , а фасад утеплен качественным и современным теплоизоляционным материалом, то тепловые потери в среднем будут ровняться 50 Вт/м 2 . Если тот же дом (100 м 2) не имеет утеплителя, то тепловые потери будут достигать до 300 Вт/м 2 .

Учитывая это сравнение, становится понятным, что эффективность теплого пола будет высокая, отталкиваясь от имеющихся теплопотерь.


Теплые полы имеют средний удельный показатель мощности в районе 140–160 Вт/м 2 . Более того, площадь нагревательных контуров будет меньше на 30% от общей площади помещения. По этой причине номинальный показатель мощности теплого пола следует умножить на коэффициент 0,7. Если даже при таком расчете уровень тепловых потерей будет больше, можно задуматься о поверхностном обогреве.

Чтобы выбранный метод обогрева эффективно служил в качестве основного, начинать необходимо с проектирования. Если у вас нет опыта в этом вопросе, то лучше доверить работу квалифицированным специалистам. Осуществляя расчеты необходимо учитывать:

  • Температурный режим, который необходим для каждого помещения.
  • Потери тепловой энергии на отдельных участках.
  • Гидравлическое сопротивление теплоносителя в трубах.

Чтобы упростить процесс расчета можно воспользоваться специальными программами или онлайн калькулятором. Для таких программ важны следующие параметры:

  • Выбранный диаметр труб. Как правило, для теплого пола используют Ø 16–20 мм.
  • Температура теплоносителя после смешивания. В среднем она составляет 55 °С.
  • Точные расчеты параметров управляющих узлов.


Вследствие этих действий составляется общая схема, в которой отмечаются основные магистрали труб и месторасположение коллектора. Что касается коллектора, то в него можно установить трехходовой или двухходовой клапан, который будет смешивать теплоноситель при достижении его критической температуры. Это также указывается в проекте смесительного узла. При расчетах делается акцент на протяженность одной ветки, которая не должна превышать более 80 метров. Если сделать длину ветки длинней, то потребуется намного больше энергоресурсов для прогрева теплоносителя, а это повлечет дополнительные затраты.

Если площадь дома большая, то можно использовать несколько коллекторных узлов. Не следует рисковать, и в целях экономии делать ветки слишком длинные. Риск неоправдан!

Также система должна быть снабжена насосным оборудованием, которое позволит преодолевать гидравлическое сопротивление. Каждая ветка будет иметь большое количество изгибов, поэтому без насоса никак не обойтись.

Самостоятельные расчеты и составление проекта


Существует несколько правил, соблюдая которые получится выполнить расчеты по организации теплого водяного пола, особенно если это будет основной метод обогрева.

  1. Рекомендуемый метод укладки труб – улитка.
  2. Один контур должен состоять из одного цельного куска трубы.
  3. Длина контура максимально допускается до 100 метров, желательный 80 метров.
  4. Разница между длиной контура должна быть не более 15 метров.
  5. Если в вашей местности температура зимой опускается до отметки -22 °С, то расстояние между трубами должно быть 150 мм, если показатель температуры опускается еще ниже, то шаг трубы выставляется в 100 мм.
  6. Если шаг выбран 100 мм, то расход длины трубы на 1 м 2 будет составлять 8 метров, если 150 мм, то до 7 метров.

Когда точно определены все эти пункты, то выполнить проект теплого водяного пола очень легко. Делается это в такой последовательности.

  • На листе бумаги рисуется план квартиры в соответствующем масштабе.
  • На плане указываются места, где будет установлена мебель и штрихуется фрагментом. В таких местах делать теплый пол нет смысла, хотя конкретного правила нет .
  • Всю остальную площадь следует разделить на одинаковые части по 15 м 2 с шагом 150 мм и 12 м 2 на шаг трубы 100 мм.

На проекте обязательно следует учесть наличие демпферной ленты.

  • Далее, на одной из стен определяется месторасположение коллектора. Он должен монтироваться так, чтобы каждый контур был максимально к нему приближен.
  • К коллектору должны подводится выводы отопительных контуров.
  • Напоследок измеряется отопительный контур и умножается на масштаб рисунка. Результат укажет на необходимый метраж труб.

Теплопотери – как их нивелировать?

Как говорилось выше, уровень теплопотерь непосредственно влияет на эффективность созданной системы. В этом случае важно учесть большое количество нюансов, поэтому многие в этом вопросе обращаются к специалистам. Итак, при расчетах теплоптерь учитываются следующие моменты:

  • Толщина стен и материал из чего они сделаны.
  • Толщина и материал фундамента/кровли.
  • Материал утеплителя, его толщина.
  • Общая площадь окон/дверей и качество их утепления.
  • Из чего сделаны перекрытия и какая их толщина.
  • Климатические особенности вашего региона и прочее.

Эти и другие данные необходимо учитывать при создании теплого водяного пола.

Распределение тепла – важная составляющая!

Созданная напольная система отопления отличается высоким коэффициентом тепловой отдачи. Поэтому все близлежащие предметы будут получать достаточное количество тепла. За счет этого организовывается не только вертикальное отопление, но и горизонтальное . Когда теплый пол выбран основным методом отопления, то в доме полностью исключается возможность появления неотапливаемых зон. Противоположная картина выгладит с радиаторным отоплением. Вся тепловая энергия от них поднимается под потолок, за счет чего микроклимат в помещении дестабилизируется.

Для человека комфортная обстановка в комнате тогда, когда его голова чувствует легкую прохладу, а ноги легкое тепло. При использовании основного отопления напольного, ярко заметна экономия энергоресурсов. Так, например, стабильная температура теплоносителя в радиаторе достигает до 22 °С. Что касается теплого пола, то максим это 20 °С. Перепад в два градуса позволяет экономить энергию до 12%.

Если вы сторонник радиаторной системы, то можно комбинировать отопление с использованием теплового насоса.

Комплектующие системы

Когда все расчеты произведены, стоит задуматься о комплектующих системы отопления. Каждый элемент должен иметь высокое качество, что позволит на долгий период забыть про проблемы отопления . Итак, материал для теплого водяного пола включает в себя следующие компоненты:

  • Трубы. Они служат в качестве транспортировки тепловой энергии посредством теплоносителя. Лучшим вариантом, на сегодняшний день является сшитый полиэтилен, который обладает защитной воздухонепроницаемой оболочкой. Их монтаж осуществляется за счет специальных фитингов. Более того, работать с ними не составит труда даже неопытным мастерам.
  • Контрольно-распределительные устройства. Здесь подразумевается коллектор, который позволяет равномерно распределять теплоноситель по всем контурам. В его комплекте обычно идут термостат, а также специальный агрегат, который ограничивает поток жидкости. Чтобы можно было управлять температурой теплого пола, дополнительно устанавливается терморегулятор.
  • Котел. Этот прибор является источником тепловой энергии. Он может быть электрическим или газовым. При выборе котла важно правильно рассчитать его мощность, особенно если теплый пол является основным. В противном случае его мощности может не хватать, и отдельные участки не будут достигать требуемой температуры.
  • Группа безопасности. В эту категорию включаются: датчик давления/температуры, измерительные приборы, клапана давления и байпас.

Когда теплый пол будет единственным источником тепла в доме, то не стоит экономить, а лучше обратиться за помощью к квалифицированным специалистам. Так, система будет работать надежно и каждый элемент полностью соответствовать принятым стандартам и техническим требованиям.

В процессе проектирования важно установить температурные датчики не только внутри помещения, но и снаружи на улице. Это позволит созданной системе реагировать на изменения внешней среды. Каждый датчик должен быть подключен к управляющему блоку. Этот блок можно настраивать на разные тепловые режимы, которые зависят от внешних факторов. Хотя их наличие не является обязательным требованиям, они помогут оптимизировать работу всего теплого пола . Особенно такие внедрения положительно скажутся на экономии денежных средств.

Итак, если все вышеперечисленные нюансы учтены, то теплый водяной пол может быть основным отоплением. Единственное что важно, так это создать качественную теплоизоляцию, что сведет на минимум тепловые потери. По этой причине к предварительным расчетам следует отнестись крайне внимательно .

Устройство теплого пола


Принцип организации теплого пола очень прост. В основание пола укладывается отопительный контур, по которому будет двигаться вода. Каждый контур начинается и заканчивается возле коллектора. Некоторые практикуют вертикальную укладку труб. Для этого труба укладывается на стене, которая потом зашивается отделочным материалом. Это оправдано в тех случаях, если имеется большое окно. Более того, это плюс с эстетичной стороны, ведь на стенах будут отсутствовать радиаторы, но зато будет иметься барьер для проникновения холодного воздуха извне.

Если у вас квартира, то здесь можно использовать централизованную систему отопления. Однако для ее реализации потребуются соответствующие разрешения и выбор подходящей схемы монтажа труб и их подключения. В некоторых новостройках этот нюанс значительно упрощен. В них уже имеется стояк, который предназначается для организации теплых полов .

Видео о схеме укладке теплых полов:

Важные нюансы монтажных работ

Особое внимание заслуживают квартиры. Здесь важно учитывать не только свое мнение, но и соседей. Например, это может быть в тех ситуациях, когда потолок соседа имеет отделку, которая негативно переносит нагревание. В таком случае можно воспользоваться качественным теплоотражателем, который закладывается первым слоем. Создание теплого пола может испортить отделочные материалы, ведь далеко не каждый обладает хорошей теплопроводностью. Поэтому в этом случае важно выбрать материал, соответствующий для комбинации его с теплым полом.

Осуществлять монтаж труб следует на цементно-песчаную стяжку. Это технология позволяет предотвратить механическое повреждение отопительного контура. Более того, стяжка является отличной теплопроводящей поверхностью, которая будет транзитом перенаправлять тепловую энергию. Поэтому тепло и уют гарантировано!

Роль коллектора


Когда теплый пол является основным источником тепла, особое внимание необходимо уделить коллектору. В каждом помещении должен быть установлен коллектор. Для него оборудуется специальный коллекторный шкаф. В него будут компактно размещаться все смесительные и стыковочные узлы.

В коллектор должны заводиться концы обратки и подачи от магистрали, идущей к котлу. Чтобы обеспечить беспрерывную подачу и циркуляцию теплоносителя следует установить насосное оборудование. Циркуляционный насос также монтируется в коллекторный шкаф.

Для непредвиденных ситуаций каждый трубопровод должен оборудоваться запорной арматурой. Это полезно, если на короткий промежуток вы не планируете, то или иное помещение отапливать. Это позволит экономить энергоресурсы на отоплении.

Существует немало инструкций по самостоятельной сборке распределительного узла. Если приложить усилия, то все работы можно выполнить своими руками.

Особенности монтажных работ


Перед началом монтажных работ следует провести ряд подготовительных процессов.

  • При необходимости следует выровнять основание пола. Это важно, ведь если стяжка будет разной толщины (колебаться в районе 2-3 см), то тепло будет распределяться неравномерно. Соответственно полы не будут качественно прогреваться.
  • Когда поверхность очищена и готова для укладки труб, на пол стелиться гидроизоляционная пленка.
  • По всему периметру помещения клеится демпферная лента. За счет ее будут компенсироваться линейные расширения по причине изменения температуры.
  • В обязательном порядке укладывается слой утеплителя. Для этого можно использовать пробку, минеральную вату, пенополистирол и другие теплоизоляционные материалы. Это позволит сэкономить до 20% тепловой энергии.

    Каждый отдельный материал имеет свой коэффициент теплопроводности. Поэтому в каждом отдельном случае выбирается самый подходящий материал. Также определяется подходящая толщина утеплителя.

  • На следующем этапе осуществляется монтаж труб. Выполняется это несколькими методами. Например, по всей площади можно уложить мак-сетку. К ней каждый контур можно прикрепить специальными скобами. Крепление устанавливается на каждый метр. Хотя частота крепления зависит от используемых труб и степени его прилегания к полу.

Видео о системе теплого пола:

Что касается монтажа труб, то здесь существует несколько важных условностей, ведь при росте температуры труба не будет статичной. Как следствие важно учесть следующие три нюанса:

  1. Трубу нельзя сильно крепко фиксировать к основанию. Линейное напряжение должно возникать по всей длине, а не в одном месте. Это увеличит эксплуатационный срок службы теплого водяного пола.
  2. Недопустима длина контура более 100 метров. Это может вызвать сильное внутреннее давление. Оптимальным размером считается около 80 метров.
  3. В каждом отдельном помещении длина отопительного контура должна иметь один приблизительный размер. Расхождение допускается до 5 метров.

Варианты укладки труб


Каждая отдельная схема разрабатывается с учетом компенсации потери тепла. Во время движения на дальнее расстояние теплоноситель теряет свое тепло. Поэтому для равномерного подогрева пола недостаточно просто уложить трубы на пол и залить их стяжкой. Здесь важно выбрать подходящую монтажную схему. Существует две наиболее распространенных схем:

  1. Змейка. В этой схеме труба кладется по движению змеи. Если комната имеет маленькую площадь, то данный вариант является лучшим. При этом монтаж трубы необходимо начинать от окна.
  2. Спираль. При такой укладке подача и обратка располагаются рядом. За счет этого процесс нагрева поверхности пола осуществляется равномерно. Этот метод монтажной схемы отлично подойдет для комнаты большой площади.

Когда трубы уложены также необходимо позаботится о создании качественной стяжки. Она должна иметь достаточную прочность. Некоторые покупают самовыравнивающуюся смесь, другие изготавливают стяжку на основе цемента и песка. В таком случае важно использовать пластификатор для бетонной стяжки. Если стяжка будет слабой, то при расстановке мебели и активной ходьбе она может разрушиться. Это может повлечь за собой негативное влияние на уложенные в полах отопительные контуры.

Итак, на первый взгляд может показаться, что осуществить изготовление теплого пола очень сложно. Однако при грамотном подходе у вас все получиться. Самое главное произвести все подсчеты, которые касаются возможных теплопотерь и не только. Надеемся, что эта статья подробно рассказала вам обо всех особенностях теплых полов в тех случаях, когда они являются основным источником тепла. Не менее интересны будут отзывы многих людей, которые внедрили данную систему в свое жилище. Если у вас есть собственный опыт в выполнении это работы, то обязательно оставляйте свои комментарии к этой статье.

Можно ли заменить радиаторную систему на теплый пол, ответ найдете в видео:

Люди уже давно стали отапливать свои дома при помощи тёплых полов , ещё в 70-х годах прошлого столетия появился доступный способ создания тёплых полов на основе электрического кабеля, который монтировали в цементно-песчаную стяжку . Это стало возможным, благодаря появлению относительно недорогой электроэнергии. С этого момента и началась эпоха электрических тёплых полов.

Система отопления тёплый электрический пол может быть как основным источником тепла в вашем доме, так и дополнительным, которая используется в дополнение к основным нагревательным приборам, например, настенным радиаторам. Преимущество электрического тёплого пола как источника тепла в том, что вам не обязательно ждать, когда коммунальные службы начнут отопительный сезон и, также, не нужно ждать, когда прекратят его. Вы сами будете решать, когда вам холодна, а когда жарко. Источником тепла в тёплых полах такого рода является нагревательный электричеством провод, который превращает ваш пол в равномерно нагретую батарею. Этот провод подключается к термостату (автоматическому терморегулятору), который позволяет регулировать температуру воздуха в помещении. Это единственный элемент из всей системы электрического тёплого пола, который будет находиться на виду, как правило, его размещают на стене отапливаемой комнаты. Термодатчик, который подаёт сведения о температуре в помещении на термостат, монтируют в специальную гофрированную трубку в самом корпусе терморегулятора, или в плоскости заделки кабеля, или в другом удобном месте. Монтаж в гофрированную трубку необходим для того, чтобы при поломке термодатчика, его можно было легко поменять на новый прибор.

Тёплые электрические полы используют в качестве основной отопительной системы, как правило, в частных домах, где нет возможности подключиться к центральному отоплению. Использование тёплых полов как основной отопительный элемент даёт возможность дизайнеру воплотить все свои замыслы, не подыскивая места для настенных радиаторов. В качестве напольного покрытия могут выступать различные материалы, главное, как и при устройстве тёплых водяных полов , помнить об их теплопроводности. Лучше, если в качестве финишного покрытия вы выберите кафельную плитку, искусственный или натуральный камень, бетон, они лучше всего проводят тепло. Можно также использовать и линолеум , пробковое покрытие, паркет , паркетную доску и ковролин , но применять эти материалы необходимо с особой осторожностью, иначе все труды будут потрачены зря. Лучше, если для произведения специальных расчётов вы наймёте профессионального строителя. Помните, что при устройстве тёплых электрических полов, покрытие из дерева должно использоваться только хорошо просушенное.

Тёплый электрический пол как дополнительная система отопления используется в помещениях с холодными полами, например на кухни или в ванной комнате, в квартирах на первых этажах, где под ними находится холодный неотапливаемый подвал. Заказчик сам решает, где он хочет установить систему тёплых электрических полов, например, при необходимости можно монтировать такие полы в гостиной, детской и других комнатах. Также можно производить устройство тёплых электрических полов на отдельных участках комнаты, например, под письменным столом, где вы проводите большую часть своего времени или небольшой угол в детской комнате, где ваш ребёнок обычно играет. Электрические тёплые полы, как правило, монтируют в городских квартирах, где нет возможности сделать водяной тёплый пол.

Достоинства электрического тёплого пола

  • Можно для каждой комнаты поддерживать индивидуальный уровень температуры, при этом температура покрытия пола будет всего на пару градусов выше температуры воздуха в помещении.
  • Создаётся комфортная температура для касания пола ступнями, что невозможно получить другими способами отопления, конечно, кроме водяных тёплых полов.
  • Не смотря на тепло внизу помещение, воздух на уровне головы человека, остаётся свежим и прохладным.
  • Пыль практически не поднимается верх из-за конвективных потоков воздуха, что позволяет дышать более свободно, особенно аллергикам.
  • Не бывает сквозняков.
  • Уровень влажности воздуха не опускается ниже нормы из-за постоянной и низкой температуры пола.

Многие могут подумать, что во время ремонта тёплого электрического пола необходимо будет поднимать всё покрытие и ломать стяжку, но это ошибочное мнение. Существует специальное оборудование, которое позволяет определить участок повреждение электрического кабеля и вскрыть покрытие только в этом месте. Нет необходимости при поломке менять весь кабель тёплого пола, заменяется только повреждённый участок и соединяется при помощи специальных ремонтных муфт. После ремонта кабеля, поврежденный участок пола вновь цементируется бетоном и накрывается покрытием. Если терморегулятор был установлен в гофрированной трубке, как сейчас делают многие специалисты, его ремонт или замена также не составит особого труда.

Безопасность тёплого электрического пола

Существует несколько мнений по поводу вреда электрических тёплых полов, но объективных доказательств этим утверждениям как не было, так и нет до сих пор. Многие эксперты уже сошлись на мнении, что такой вид отопления экологичен и безопасен для человека. Санитарные требования по строительству жилых помещений в России предписывают, что напряженность электрического поля должно не превышать 500 В/м, а индукция магнитного поля не выше 10 мкТл. Электрические тёплые полы в полной мере соответствуют всем санитарным нормам России и даже больше, уровень электромагнитных полей в полах такого рода в несколько раз ниже, чем в полах с экранированными кабелями. Если по стандартам напряженность электрического поля не должна превышать 500 В/м, то большинство современных производителей выпускают полы с показателем 10-300 В/м. Согласно данным, приведённым работниками Центра электромагнитной безопасности Минздрава РФ, напряжённость индукции электрических тёплых полов не превосходит фоновое. Кроме того, в производстве тёплых электрических полов используется материал, который менее подвержен возгоранию, чем, например, электрическая проводка.

Недостатки тёплого электрического пола

Самым значимым недостатком тёплого электрического пола заключается в повышенном потреблении электричества, особенно, если он является основной системой отопления в помещении. В среднем, для обогрева дома за отопительный сезон необходимо энергии 50 000 кВт·ч, при условии, что теплопотери помещения будут не более 30 кВт. Тёплые электрические полы обойдутся хозяину дома примерно в 20 раз дороже, чем, например, радиаторное отопление на магистральном газе. Именно поэтому, тёплый электрический пол редко используется в качестве основной системы отопления, за исключением тех мест, где нет возможности подключиться к газовой магистрали и в случае, если дом соответствует всем требованиям для сохранения тепла.

Тёплые электрические полы требовательны к электрическим возможностям зданий. В городских домах, которые были построены больше десяти лет назад, электрическая проводка не рассчитана на подключение тёплого электрического пола как основную систему отопления. В этом случае монтировать тёплые электрические полы можно только как дополнительную систему отопления. Но и в этом случае нужно быть предельно осторожными, иначе есть вероятность перегрузить общий электрический кабель, если все соседи одновременно начнут активно потреблять энергию. Кроме того, если ваш дом рассчитан на высокие нагрузки по электропотреблению, в квартирах современной постройки этот порог составляет 7 кВт, перед устройством тёплого электрического пола вам необходимо допускает ли существующая проводка подключение тёплого пола при существующей нагрузке. Если такой возможности нет, то тёплые полы можно установить через отдельный автомат и проводку с максимальной мощностью 2 кВт.

Проблемы в процессе эксплуатации

Как правило, наиболее ощутимые проблемы в процессе эксплуатации тёплого электрического пола возникают вследствие неправильного монтажа. Самое слабое место в тёплых полах это перегрев электрического кабеля и его перегорание. Это происходит из-за того, что обеспечен недостаточный отход тепла от поверхности провода. Избежать этого можно создав пустоты в бетонной стяжке вокруг него.

Перегорание электрического кабеля в тёплых полах может произойти и из-за механического перегиба больше допустимого уровня. Сначала нарушается кристаллическая структура металла, а потом и перегорание. Избежать этой поломки можно не перегибая электрический кабель при установке пола больше, чем это допускает производитель материала.

Появление «температурной зебры» также является одной из самых распространенных ошибок при устройстве тёплых электрических полов. Температурная зебра - это чередование тёплых полос пола с холодными полосами. Также возможно появление локального перегрева системы тёплых электрических полов, от этого не только снижается ресурс отопительной системы и выходит из строя, но и портиться финишное покрытие, особенно, если это паркет. Эти две проблемы возникают из-за неправильно подобранного шага укладке электрического кабеля. При устройстве электрического тёплого пола необходимо тщательно рассчитывать шаг укладке провода, и принимать во внимание не только такие факторы как площадь помещения и то, являются ли тёплые полы основной системой отопления, но и такие. Казалось бы, мелочи как теплопотери дома. Если в процессе монтажа соблюдать все правила и верно произвести все необходимые расчёты, электрический провод прослужит более 25 лет, иногда и до 50 лет. Но, не смотря на это, все производители дают значительно меньшую гарантию на материал, например испанская компания CEILHIT даёт гарантию 15 лет, норвежская компания ALCATEL - 10 лет.

Технология устройства тёплых электрических полов

Устройство тёплого электрического пола можно производить несколькими способами, в зависимости от назначения системы:

  • Основной способ отопления для прямого и аккумулирующего обогрева помещения.
  • Традиционная система для дополнительного отопления.
  • Дополнительное отопление для тонкой стяжки или деревянного пола.

Основной способ отопления для прямого и аккумулирующего обогрева

Современные производители кабеля стремятся добавить своей продукции что-то особенное. И, при покупке кабеля того или иного производителя не стоит отказываться от этих особенностей, чтобы не потерять заводскую гарантию производителя.

Устройство тёплых электрических полов начинается с подготовки основания. Их можно монтировать непосредственно на грунт, предварительно выложить подушку из гравия, который необходимо хорошо утрамбовать. Тёплые электрические полы можно монтировать и на уже готовую бетонную стяжку , в этом случае её необходимо просто очистить от мусора и пыли.

После подготовки основания производится устройство теплоизоляционного слоя, для чего на бетонную плиту или гравий кладут жёсткий теплоизоляционный материал толщиной от 50 до 100 миллиметров. После чего заливается первый слой стяжки. После чего, ещё на невысохший бетон укладывают или армирующую конструкцию из проволоки или отрезки монтажной ленты, это позволяет облегчить закрепление электрического кабеля. Затем необходимо по периметру помещения сантиметров 10-15 от пола в нижней части стен необходимо уложить полосы теплоизоляции, которые послужат амортизаторами для стяжки и не позволят деформироваться полу при воздействии теплового расширения.

Следующий шаг в устройстве тёплого электрического пола, это укладка кабеля по проложенному маршруту. После укладки кабеля можно производить второй слой стяжки, который должен быть толщиной от 30 до 70 миллиметров при прямом отоплении и от 100 до 150 при аккумулирующей системе отопления. Как стяжка полностью высохнет, можно будет укладывать финишное покрытие .

При выборе финишного покрытия для тёплого электрического пола прямого способа отопления необходимо обратить особое внимание на теплопроводность материала. Лучше всего, если вашим покрытием будет керамическая плитка, она имеет один из самых высоких уровней теплопроводности, в то время, как дерево, самый низкий.

При аккумулирующей системе отопления электрический кабель лучше всего укладывать как можно ближе к центру поверхности стяжки. Чтобы монтажникам было проще правильно уложить кабель, производители в комплектацию тёплых электрических полов стали добавлять специальную сетку или направляющие. На соединения этой сетки кладут пластиковые круглые подпорки с прорезями сверху, которые совпадают с необходимым шагом, куда позже и укладывается кабель. Если же кабель необходимо монтировать без специальных приспособлений, его прикрепляют к сетке пластиковыми скобами, или, на худой конец, обычной металлической проволокой. В аккумулирующей системе отопления электрического тёплого пола, в качестве финишного покрытия необходимо выбирать те материалы, которые обладают наименьшей теплопроводностью, чтобы тепло дольше задерживалось в бетонной стяжке, например, ковролин , ламинат , паркет, пробковое покрытие и т.д.

Традиционная дополнительная система отопления

Этот вид тёплого пола монтируют обычно непосредственно на старый пол, поверх него укладывают теплоизоляционный слой, затем устанавливают армирующую сетку или направляющие. При устройстве тёплого пола традиционным способом как дополнительную систему отопления промежуточная стяжка не используется.

Традиционную систему дополнительного отопления тёплыми полами можно использовать в различных помещениях, как в городских квартирах, так и в загородных частных домах. Бетонная стяжка при устройстве отопления таким способа должна не превышать толщину 70 миллиметров и быть довольно однородной и жидкой, что позволит её обтечь все электрические кабеля тёплого пола. Если этот способ устройства тёплого пола применяется в городских квартирах поверх старого бетонного или кафельного пола, при условии, что толщина стяжки не будет превышать 1,5 сантиметра, то от прокладки теплоизоляционного слоя, как правило, отказываются. Это сделает энергопотребление системы более высоким, но зато не нужно будет отнимать 5-10 сантиметров от высоты помещения.

Электрический кабель можно монтировать двумя способами: змейкой или спиралью. Его укладывают сверху старого напольного покрытия. После чего, вместо привычной бетонной стяжки наносят плиточный клей, который должен сохнуть от одного до двух дней. После просыхания плиточного клея монтируется финишное покрытие. Если в качестве финишного покрытия вы выбрали кафельную плитку, то её нужно наносить на только что нанесённый плиточный клей.

Дополнительное отопление для тонкой стяжки или деревянного пола

Этот способ отопления, как правило, используется в загородных частных домах. Он достаточно коварен и сложен в монтаже, ведь, если производить устройство на деревянную основу и ошибиться в процессе работы, возникает реальная возможность возгорание тёплого электрического пола. При устройстве отопления на деревянном полу, в щели, между лагами прокладывается теплоизоляционный материал. После чего кладётся алюминиевая фольга и сетка, на которую будет крепиться электрический провод. В тех местах, где кабель лежит сквозь деревянные лаги, делают прорези, которые изолируют фольгой, после чего провод пропускают через трубки из металла. Для финишного покрытия, как правило, выбирают деревянные доски, толщиной от 20 до 30 миллиметров. Также электрический кабель можно положить непосредственно на деревянный пол и залить его слоем стяжки.

Кабеля для устройства электрического тёплого пола

Кабель - это практически главный элемент электрического тёплого пола. На рынке практически невозможно найти нагревательный кабель сам по себе, к нему обычно по обоим концам добавляют медные проводники питания, которые в народе получили название «холболееи такого нагревательного кабеля нет возможности его укоротить или удлинить, зато это можно сделать с «холодными концами».

На современном строительном рынке существуют электрические провода нескольких видов:

  • Одножильные экранированные провода.
  • Двухжильные экранированные провода.

Одножильные кабеля

При производстве одножильного провода используется оцинкованная сталь, нихром или другие материалы, которые фирмы изготовители посчитают инновационными. При этом изоляция может состоять из 2-4 слоёв. Как правило, для изоляции кабеля используют сшитый полиэтилен, ПВХ, фторопласт (тефлон) или силиконовую резину. Если при монтаже нагревательного провода не было допущено ошибок и в процессе эксплуатации системы соблюдены все правила, то сам кабель нагревается максимум до 80 градусов, в то время как изоляционный слой способен выдержать нагрев более чем 100 градусов. Чтобы изоляция служила как можно дольше и была способна выдержать перегрузки, не стоит сильно нагревать систему отопления, скажем не более 50 градусов.

Следующим слоем является экран, изготовленный из свинца, алюминиевой фольги, медной или стальной проволоки. Он нужен для обеспечения безопасности, этот экран защищает от механических повреждений жилы и изоляцию, также он служит заземлением для провода. Но, самое главное предназначение экрана, это значительное уменьшение электромагнитного излучения, создаваемое кабелем. Некоторые производители кабеля в некоторых системах применяют обратный (питающий) провод, который располагают строго коаксиально с нагревающей жилой, это позволяет уменьшить электромагнитное излучение в несколько раз. Если же ещё при этом использовать тефлоновый слой как дополнительную изоляцию, то электрический кабель сможет выдержать нагрузки до двух раз выше, чем положено. Самый верхний слой провода - это защитная оболочка, изготавливаемая, как правило, из ПВХ. В одножильном кабеле нагревательная секция содержит два холодных конца и две муфты. К сети отопления электрический провод подключается через термостат обеими концами, после укладки на пол.

Двужильные кабеля

В таких кабелях используются как одна, так и две нагревательные жилы, в зависимости от конструкции и одна питающая жила, которая изготавливается из медной проволоки. Все секции из двужильного кабеля, при монтаже, на одном конце плотно соединяются и закрепляются концевой заглушкой, а на другом конце армируются «холодными концами» и муфтой, эта часть будет подключена к сети отопления.

Эта система обеспечивает всей конструкции целый ряд достоинств:

  • Из-за того, что оба конца провода смыкаются друг с другом, они объединятся магнитными полями и в какой-то степени взаимно компенсируются, а экран около жил ещё немного снижает это излучение, в результате чего уровень становится минимальным и весьма приемлемым для жилых помещений, который практически не влияет на здоровье проживающих людей.
  • Из-за того, что второй конец двужильного кабеля не нужно подводить обратно к термостату, укладка нагревательной секции происходит намного проще, чем из одножильного.

Оболочка кабеля надёжно защищает нагревательный элемент от механических повреждений, что даёт возможность создавать тёплые электрические полы даже в самых неблагоприятных условиях, например, для подогрева ступенек перед загородным домом.

Ещё одним значительным достоинством такого кабеля является повышенный уровень удельного тепловыделения (погонной мощности). Самая популярная погонная мощность кабеля при устройстве тёплых полов от 15 до 21 Вт/м. Кабель поступает на рынок свёрнутый в бухты. На сегодняшний день существует несколько крупных фирм, как отечественных, так и иностранных, которые выпускают электрические кабеля для устройства тёплого пола. И, каждый из них следует своим индивидуальным технологиям изготовления материала и придерживается собственного мнения, относительно того, какие кабеля лучше всего использовать в устройстве тёплых полов, как в жилых, так и в нежилых помещениях. Так, в ассортименте финляндских компаний ENSTO, KIMA, CEILHIT, ALCATEL и российской «ЭЛТЕК ЭЛЕКТРОНИКС» представлены как двужильные, так и одножильные кабеля различных мощностей, способные обогреть не только маленькие, но и большие помещения. А, например, такие компании как российские «ЧУВАШКАБЕЛЬ», «ТЕРМА», датская DE-VI и израильское представительство SIEMENS для устройства теплых полов выпускают обычно только двужильный кабель.

Выбирая кабель для устройства тёплого пола, стоит обратить особое внимание и на качество муфты. Её главная функция, обеспечить герметичность соединительного узла, что позволяет в течение долгих лет сохранить надёжный электрический контакт. Разные производителя используют различные способы соединения (опрессовку, сварку или пайку) и гермитизации (используют или заливку полимеризующимися компаундами или термоусадочную пластмассу). При этом долговечность материала и его надёжность определяется как совершенством применяемой технологии производства, так и качеством изготовления узла. Поэтому выбирая электрический кабель, стоит обратить внимание на опыт работы фирмы, долгое и успешное присутствие на рынке тёплых полов будет признаком качества материала и того, что вы будите, обеспечены бесплатным гарантийным обслуживанием на установленный изготовителем срок.

Маломощные тонкие электрические кабеля продаются не только в бухтах, но и в матках. В матках кабель укладывается в форме змейки и крепится к несущим стекловолоконным сеткам, которые бывают шириной 50 сантиметров и длиной, которая должна соответствовать выбранной мощности. Такой электрический кабель монтируют в тех случаях, когда нет возможности поднять уровень пола выше, чем на один сантиметр и это ещё без учёта выбранного напольного покрытия. Обычно такая ситуация возникает при устройстве тёплых электрических полов в туалетах, ванных комнатах и коридорах с низкими потолками. Если не нарушать целостность кабеля, то сетку можно резать на части необходимого размера, что позволяет комфортно укладывать её на поверхности любой конфигурации, например в «п» образных помещениях и обходить препятствия, например колонны.

Выбирая фирму изготовителя нагревательных матов и секций, стоит обратить внимание на предоставляемый бесплатный гарантийный срок, в течение которого компания будет бесплатно обслуживать, и заменять неисправный материал. Кроме того, у продавца должны присутствовать все необходимые сертификаты по пожарной и экологической безопасности.

При устройстве тёплого электрического пола в помещениях с полами разной конструкции не стоит монтировать одну нагревательную секцию, даже, если это необходимо сделать в целях экономии, лучше укладывать независимые секции и отдельно подключать к отдельным термостатам. Кабель можно укладывать только в тех частях пола, где будет стоять мебели на ножках, а не с плоским основанием или не будет ковров.

Необходимую мощность нагревательного кабеля для устройства тёплого пола можно определить исходя из площади помещения, а общую мощность системы тёплых полов рассчитывают исходя из уровня теплопотери помещения. Для центральной части России удельная мощность системы тёплых полов как дополнительного источника отопления должна быть от 110 до 130 Вт/м2, как основной системы отопления мощность должна быть в диапазоне от 120 до 150 Вт/м2. Если тёплые электрические полы будут служить основной системой отопления, то электрический кабель должен занимать не менее 70% пола. Что касается мощности аккумулирующих систем, то она иногда может достигать 240 Вт/м2, но при монтаже кабеля непосредственно в деревянные полы мощность не должна быть более 80 Вт/м2. Выбирая нагревательную секции необходимо обратиться за помощью к специалисту, иначе велика вероятность приобрести модель, либо со слишком слабой мощностью, либо со слишком сильной.

Управление электрическими полами

Регулируется и управляется температура тёплого пола при помощи термостата с датчиком, который измеряет температуру пола, это важнейшие элементы в системе тёплых полов. В самых простых системах тёплого электрического пола, например в ванной комнате, или туалете, обычно монтируются термостаты стоимостью от 40 до 120 долларов. И, в зависимости от конкретной модели, эти датчики обеспечивают ручное изменение заданной температуры воздуха или самого пола с шагом от 0,1 до 2 градусов. Изменять установки температуры можно двумя способами, плавно или ступенчато. В первом случае используется переменный резистор, во втором многопозиционный переключатель. Специальный светодиод информирует человека о том, находится ли система под напряжением или нет.

Более сложные термостаты, которые подлежат программированию, стоят в диапазоне от 100 до 200 долларов. Они позволяют не только постоянно поддерживать заданную температуру, но и изменять её по определённому алгоритму, указанному пользователем. Например, можно запрограммировать систему так, что она автоматически будет на день увеличивать температуру, а на ночь уменьшать, или включать отопление только в указанные часы, например на несколько часов утром, и на несколько вечером. Большинство программируемых термостатов, для удобства использования, снабжены цифровыми дисплеями, это позволяет правильно устанавливать желаемую температуру. Фирмы производители устанавливают на свои термостаты несколько базовых программ, которые регулируют систему относительно дня и ночи, рабочих и выходных дней. И, каждая из стандартных программ может изменяться под индивидуальные требования каждого пользователя. Как правило, программируемые датчики монтируют в домах с периодичной посещаемостью, например, в дачных или загородных домах. Эта функция позволит к приезду хозяев прогреть дом, или выключить отопление к отъезду, или на ночь. Плюс ко всему программируемые термостаты позволяют извлечь максимальную пользу из двухтарифной системы оплаты за электроэнергию, включаясь в «дешёвое» время и выключаясь в «дорогое». Программируемые термостаты отлично соответствуют понятию «умный дом».

Не зависимо от того, программируемые термостаты или непрограммируемые они монтируются несколькими способами. Вот несколько из них:

  • Монтировать термостат поверх стены где-нибудь в комнате, в удобном месте, чтобы прибор не мешал расстановке мебели.
  • Встроить в стену, в удобном для хозяина месте.
  • Монтировать в шкаф автоматики.

Термостаты не стоит размещать в помещениях с повышенной влажностью, например в туалете, ванных комнатах и других, в таких случаях датчики необходимо вывести за пределы этого помещения.

Как правило, коммутируемая мощность термостатов практически не бывает более 3 кВт. Если же датчик необходимо установить в систему, в которой общая мощность нагревательных секций больше, то термостат подключают через силовое реле, управление которым происходит также через термостат. Можно и сделать по-другому, к каждой нагревательной секции подключить собственный датчик.

Зачастую при монтаже термостатов допускают ошибку, из-за которой при смене датчика, например при поломке, приходится вскрывать пол. Но, этого можно и избежать, необходимо вместо датчика температуры пола, подключить к термостату датчика температуры воздуха, который крепится на стену, на высоте до 40 сантиметров в местах, где нет сквозняков. Для повышения надёжности термостата можно одновременно подключить и датчик температуры пола, и датчик температуры воздуха.

Теплоизоляция для устройства тёплого электрического пола

При устройстве тёплых электрических полов стоит обратить внимание и на теплоизоляцию, ведь правильно выбранный теплоизоляционный материал способен значительно снизить теплопотери, и, как результат, энергопотребление и экономию средств семейного бюджета. И, при этом первоначальная стоимость монтажа теплого пола увеличивается достаточно незначительно. Теплоизоляционный слой направляет потоки тепла в нужном направлении, а не на перекрытия или помещения, расположенные под вашей квартирой. Приобрести теплоизоляционный материал можно, как и у продавцов систем тёплых полов, так и в других строительных магазинах.

Если тёплый пол монтируется как основная система отопления, тогда теплоизоляционный слой должен состоять из твёрдых видов пенополистирола и быть толщиной от 50 до 100 миллиметров. Если необходимо устроить тёплый электрический пол на цокольном этаже или непосредственно на грунте, то теплоизоляционный слой делают толще. Зачастую в качестве теплоизоляционного слоя используют фольгу с полимерным покрытием. Специалисты утверждают, что фольга, которая находится в непосредственном контакте с бетонной стяжкой, за счёт своей теплопроводности оптимально распределяет тепло от нагревательного кабеля по всей поверхности пола. Кроме того, фольга отражает часть тепла обратно в помещение.

Системы «теплый пол», предназначенные для основного или вспомогательного отопления жилых помещений в квартирах или частных домах, перестали быть некоей «диковинкой». Они в полной мере доказали свою состоятельность, прочно заняли определенную позицию среди отопительного оборудования, находят все больше сторонников.

Существует две основных категории «теплых полов». Первые из них, водяные, представляют собой контур труб, размещённых в толще пола, по которым циркулирует теплоноситель из системы отопления. Подобная схема достаточно эффективна, но довольно сложна в исполнении, требует масштабных работ, очень точной отладки, приобретения дорогостоящего оборудования, а в ряде случаев – и согласовательных процедур с управляющими компаниями. Поэтому многие хозяева жилья отдают предпочтение электрическому подогреву полов. Хлопот по его монтажу тоже немало, но все же объемы работ и первоначальных затрат — несопоставимы с водяным. Однако, следует помнить, что электрический подогрев может осуществляться по-разному. Поэтому, если есть желание установить дома такой тип отопления, прежде нужно разобраться, как выбрать электрический теплый пол со знанием дела.

В зависимости от типа обогревательного элемента можно подразделить электрические «теплые полы» на два типа – резистивные и инфракрасные. Существует и более предметное разделение, уже по конструктивным особенностям систем – об этом будет сказано несколько ниже.

А для начала нужно разобраться, чем же хороши подобные «теплые полы», и какая мощность будет востребована для электрического подогрева помещений таким способом.

Достоинства электрических систем «теплых полов »

Во-первых , почему именно подогрев пола создает наиболее комфортные условия для проживания в квартире?

Все дело в том, что именно при такой передаче энергии происходит самое оптимальное распределение тепла в объеме помещения. Для примера, сравним, как проходит этот процесс в комнате с привычными радиаторами, и с подогреваемой поверхностью пола:

Распределение тепла с конвекционным отоплением и с системой «теплый пол»

Для начала взглянем на левую часть рисунка. Распределение температуры в помещении чрезвычайно неравномерное, причем и по высоте, и по отношению к установленным батареям отопления. Непосредственно у радиаторов – пиковые температуры, достигающие значений в 60 градусов и выше, то есть даже представляющие определенную опасность в план вероятности получения ожога. Далее, температура воздуха снижается за счет конвекционных потоков, но в области потолка всегда остается повышенной, порядка 25 – 30 градусов, тогда как на уровне пола эти значения минимальны – 18 и даже меньше градусов. Если добавить ко всему этому очень неприятные горизонтальные воздушные потоки, которые сродни сквознякам, то становится понятно, что подобная схема распределения тепла очень далека от оптимальной.

Иное дело, когда подогревается поверхность пола (на рисунке справа). Передача тепловой энергии проходит внизу, а затем нагретый воздух поднимается вверх вертикально, постепенно остывая по мере увеличения высоты. Таким образом, у поверхности пола температуры порядка 25 – 27 градусов, а на уровне головы стоящего человека – около 18. Именно такой микроклимат считается самым комфортным для людей – как не вспомнить старую мудрость «держи ноги в тепле, а голову в холоде». Горизонтальных конвекционных потоков или нет вообще , или же они сведены до минимума и не причиняют никаких неудобств.

Мало того, с помощью «теплых полов» можно выполнить зонированный обогрев, акцентировав его на определенных участках, в так называемых зонах повышенного комфорта, например, в традиционных местах отдыха или детских игр. И наоборот, в некоторых областях, где нагрев не столь важен, можно при монтаже системы сделать его гораздо менее интенсивным, создав «разрежение» при укладке обогревательных элементов. Таким образом, система отличается повышенной гибкостью.

Итак, с главным достоинством теплых полов ясность есть. Теперь подробнее о том, почему многие выбирают именно электрические системы.

  • Электрические схемы «теплых полов» — универсальны, тогда как установка водяного подогрева пола в многоэтажном доме может быть попросту запрещена.
  • Никаких согласительных процедур, составления отдельных проектов, наличия аппаратуры сопряжения с существующими коммуникациями – не требуется. Расчет производится лишь по реально потреблённой электроэнергии, обычным порядком.
  • Водяной пол – это всегда массивная бетонная стяжка, которая и увеличивает нагрузки на перекрытия, и заметно уменьшает высоту потолков в помещении. При электрических системах подогрева стяжка будет тоньше, а при некоторых разновидностях «теплых полов» стяжка и вовсе не нужна.
  • Монтаж электрического «теплого пола» намного проще, занимает гораздо меньше времени.
  • Электрический обогрев полов при правильном монтаже и отладке в – намного безопаснее водяного. Вероятности аварии с прорывом воды и залитием нижних соседей нет в принципе.

При водяном подогреве пола, увы, никто не застрахован от вот таких «трагичных» казусов

  • Электрический теплый пол легко поддаётся самым точным, вплоть до одного градуса, регулировкам. Он может быть включен в систему «умного дома», может быть запрограммирован на наиболее экономное использование электроэнергии с учетом льготных ночных или воскресных тарифов, с минимальным потреблением энергии в период ежедневного отсутствия хозяев с выходом на оптимальный режим нагрева ко времени их прихода и т.п .
  • Электрические «тёплые полы» критикуют за неэкономичность в плане расхода энергии и дороговизну оплаты коммунальных счетов. С этим можно поспорить – если система рассчитана, смонтирована и отрегулирована правильно, эксплуатируется «с умом», а в самой квартире хозяевами было уделено серьезное внимание проблемам термоизоляции, то платежи за потребленную энергию по самом оптимальном микроклимате дома всегда будут в пределах разумного.

Какая мощность нагрева понадобится

Какой бы тип электрического подогрева поверхности пола ни был избран, перед приобретением комплекта необходимых элементов и расходных материалов производится обязательный расчет создаваемой системы. Алгоритмы расчета по конкретным моделям могут несколько различаться, но все же общий для всех параметр – минимально необходимая мощность нагрева.

Зависит этот показатель от целого ряда критериев:

  • На это влияют климатические особенности конкретного региона, то есть средние показатели зимних отрицательных температур.
  • Важное значение имеет ориентированность здания и конкретного помещения по сторонам света, а также относительно сложившейся в данной местности «розы ветров».
  • Конструкция самого строения – материал, примененный для возведения стен, их толщина, степень термоизолированности , материал кровли, полов и т.п .
  • Полнота и качество проведенных утеплительных работ, в том числе на стенах, цоколе здания, полах. Учитывается, какие установлены окна и двери и насколько велики их термоизоляционные качества.
  • Важным критерием является конкретное предназначение помещения, в котором планируется установка системы подогрева пола.
  • Наконец, учитывается и конечная температура, которую желают видеть хозяева жилья, устанавливая «тёплый пол» в качестве дополнительного или основного типа отопления.

Система расчета – достаточно сложна и громоздка, и это, как правило, удел специалистов теплотехников. Однако, стоят услуги специалистов — достаточно недешево , и поэтому можно попробовать подсчитать параметры «теплого пола» и самостоятельно, воспользовавшись специальными программами, которые доступны в интернете.

У них обычно – достаточно понятный интуитивно интерфейс, и останется лишь по запросам ввести ряд данных о параметрах своего жилища, чтобы программа произвела необходимые расчеты .

Ну а для тех, кто не любит загружать свою голову подробными расчетами , можно привести усредненные значения, которые будут актуальны для средней полосы России, при условии, что в доме или квартире проведены качественные утеплительные работы, установлены двойные стеклопакеты. (К слову, при несоблюдении этих требований нечего и думать об установке электрического теплого пола, так как деньги гарантированно будут улетать в буквальном смысле слова – на ветер).

Тип и предназначение помещения Удельная мощность электрического подогрева пола (Вт/м ²) Оптимальная погонная мощность греющего кабеля (Вт/м)
номинальная максимальная
Помещения санитарного назначения (ванные, дашевые, санузлы) 130 - 140 200 10 - 18
Дополнительное отопление в кухнях, жилых комнатах, прихожих и т.п. 100 - 150 170 10 - 18
Помещения квартир, расподложенных на первых этажах или над неотапливаемыми помещениями 130 - 180 200 10 - 18
Электрические теплые полы, смонтированные в деревянных полах на лагах 60 - 80 80 8 - 10
Электрические теплые полы без стяжки (в том числе ИК-полы, пленочные или стержневые) 100 - 120 150 8 - 10
Подогрев пола на закрытых и термоизолированных балконах и лоджиях 130 - 180 200 10 - 18
Использование электического теплого пола в качестве основного источника обогрева жилых помещений, в полах с толстой термоаккумулирующей бетонной стяжкой 150 - 200 200 10 - 18

Следующий важный момент – необходимость термоизоляционного слоя под нагревательными элементами «тёплого пола». Бытует мнение, что такая мера является обязательной только для полов на первых этажах зданий, под которыми нет отапливаемых помещений. В определённой степени - это может показаться справедливым, однако, если разобраться подробнее, то необходимость такой термоизоляции становится очевидной.

На схеме изображены два помещения: под №1 – то, в котором устанавливается система электрического подогрева пола, а под №2 – то, что расположено этажом ниже. Между ними обязательно находится мощное перекрытие №3.

Система электрического подогрева (№4) передает тепловую энергию не только вверх, на лицевое покрытие пола (№5) но и вниз. Если представить, что термоизоляционный слой (№6) не уложен, то огромное количество электроэнергии будет т ратиться впустую, на на грев бетонного перекрытия. Теплоемкость у этой массивной конструкции огромна, и плюс к этому она опирается на капитальные стены, которые также «оттягивают» терло на себя. При этом даже не столь большое значение будет иметь то, какая температура воздуха в нижнем помещении, так как температура самого перекрытия в любом случае будет меньше, и количество тепловых потерь (показаны красными стрелками) будет весьма значительным.

Задача термоизоляционного слоя (№6)– не столько оградить перекрытие от поверхности пола, сколько снизить абсолютно не нужные теплопотери на на грев бетонного массива вниз. Толщина же может быть различной – вот она зависит и от вида электрического подогрева, и от степени утепленности помещения. Например, для некоторых видов «теплых полов» обязательно потребуется достаточно толстая прослойка из пенополистирола, а для других – достаточно подложки из вспененного полиэтилена с обязательны отражающим фольгированным слоем.

Ниже на диаграмме представлена зависимость количества теплопотерь от толщины утеплительного слоя. По оси ординат в процентах указаны потери от общей тепловой мощности, вырабатываемой системами нагрева. Абсциссы – это толщина утеплительного слоя (в миллиметрах) на основе обычного пенополистирола.

Расчеты проведены для помещения с качественно исполненной термоизоляцией стен, окон, дверей, потолка. Но даже в этом случае отсутствие термоизоляции на полу ведет к потере почти третьей части общего количества тепловой энергии! А вот даже незначительный слой утеплителя сразу же снижает ненужный расход.

Интересная особенность – повышение толщины термоизоляционного слоя позволяет снизить теплопотери практически втрое. Но полностью устранить этот негативный эффект вс е же не получается. И вот значение толщины пенополистирола или пенополиуретана в 35 40 мм становится, по сути, оптимальным – дальнейшее ее наращивание, в принципе, не дает видимого результата (потери стабилизируются на уровне 8 – 9 % ). А это означает, что более толстый слой приведет лишь к перестающему быть оправданным уменьшению высоты помещения.

Основные принципы укладки электрических «теплых полов »

При планировании системы электрического «теплого пола» и составлении предварительных схем и чертежей ее монтажа обязательно учитываются несколько важных правил: В частности, укладка нагревательных элементов никогда не приводится «в сплошную ».

  • Они не должны размещаться под стационарными предметами мебели. Нагрев поверхности пола обязательно предполагает постоянный теплообмен с воздухом в помещении. Если этого эффекта нет, то неминуем перегрев кабельной части с вполне вероятным выходом ее из строя. Кроме того, излишний нагрев в реден и для мебели – деревянные или композитные детали будут рассыхаться и трескаться. Да и с экономической точки зрения – зачем тратить энергию на на грев участков пола, которые никаким образом не принимают участие в общем теплообмене?

Примерная схема укладки электрического «теплого пола»

  • Отступы от стен или стационарных элементов мебели должны планироваться примерно в 50 мм. В местах, где проходят отопительные магистрали (стояки) или же установлены иные нагревательные приборы, этот, интервал должен быть увеличен минимум до 100 мм.
  • Обычно считается, что отопление по принципу «теплый пол» будет эффективным в том случае, если площадь покрытия нагревательными контурами составит не менее 70% от общей площади помещения.
  • Целесообразно все предварительные расчеты и «прикидки» перенести на графическую схему, сначала в черновом, а затем и в окончательном варианте – это поможет не ошибиться при расчетах необходимого количества оборудования, станет руководящим документом при проведении монтажных работ. Удобнее всего выполнять подобный чертеж на миллиметровой бумаге, с обязательным соблюдением масштаба.
  • Обязательно сразу определяется оптимальное место для расположения блока управления (термостата) и термодатчика. Обычно сам блок размещают на высоте примерно 500 мм от пола в том месте, где к нему будет обеспечен беспрепятственный доступ для визуального контроля и мануального управления, и куда удобнее всего будет провести и проводку питания, и контакты самих обогревательных элементов.
  • При планировании размещения кабельной части «теплого пола» на поверхности, обязательно учитывается то, что ни при каких обстоятельствах обогревательные провода не могут пересекаться.
  • Остальные параметры укладки уже будут являться специфическими особенностями различных схем электрического подогрева.

Теперь, когда с теорией в общих чертах покончено, перейдём к рассмотрению практических вопросов – выбору конкретного вида электрического «теплого пола».

Электрические «тёплые полы» резистивного принципа действия

Резистивный принцип действия означает нагрев металлических проводов при протекании через них электрического тока за счет подобранного сопротивления металлических проводников. Технологически этот принцип исполнен в виде нагревательных кабелей или специальных матов.

Кабели для системы «теплого пола »

Кабели выпускаются тоже в достаточно широком разнообразии. Их можно разделить на резистивные одножильные , двужильные и полупроводниковые с эффектом саморегуляции нагрева.

  • Одножильные кабели – самые простые по устройству и самые недорогие по своей стоимости. По большому счету – это обыкновенная длинная «спираль в изоляции», подобно той, что используется во многих обогревательных или бытовых приборах.

Единственная жила выступает и в качестве проводника, и в качестве нагревательного элемента.

Медная оплетка является лишь экраном, подсоединенным к заземляющему проводнику, для того, чтобы минимизировать возможные электромагнитные излучения от кабеля.

С обеих сторон к такому кабелю через соединительные муфты подсоединены монтажные проводники (их еще называют в обиходе «холодными концами»). Очевидно главное неудобство такого кабеля – оба его конца должны сойтись в одной точке, чтобы быть подключёнными к клеммам блока управления – термостата.

Как правило, подобные кабели реализуются в магазинах комплектами строго определенной длины и, соответственно, мощности нагрева. Эти параметры обязательно должны быть указаны в паспорте изделия.

  • Двужильные кабеля с точки зрения планирования и прокладки системы «теплый пол» — намного удобнее.

В одном кабеле заключены два проводника. Один из них может использоваться для нагрева, а второй – лишь для замыкания цепи. Есть модели, у которых и оба провода в равной мере выполняют обе функции.

Кабель всегда завершается оконечной муфтой, в которой организовано контактное соединение обоих проводников. «Холодный конец» у двужильного кабеля один – это намного упрощает составление схемы выкладки «теплого пола», так как появляется больше свободы в размещении витков – нет нужды тянуть к термостату второй конец. Для примера – сравните два варианта, представленных на рисунке:

При абсолютно равной площади обогрева схема укладки двужильного кабеля (справа) намного проще. На схеме цифрами показаны:

1 – обогревающий кабель;

2 – «холодные концы»;

3 – соединительные муфты:

4 – кабель термодатчика;

5 – термодатчик;

6 – оконечная муфта.

И в том, и в другом случае использование греющего кабеля, как правило, предусматривает его заливку бетонной стяжкой толщиной от 30 до 50 мм – она, помимо функции выравнивания поверхности пола, будет играть роль мощного аккумулятора тепла. Общая схема будет выглядеть примерно так:

1 – плита потолочного перекрытия;

2 – слой гидроизоляции;

3 – слой термоизолятора . Про материалы и необходимую толщину подробнее было рассказано выше.

4 – Выравнивающая стяжка поверх термоизолятора , толщиной до 30 мм. В ряде случаев, например, при использовании плит экструдированного пенополистирола повышенной плотности, обходятся и без нее .

6 – обогревательный кабель, закрепленный на монтажной ленте (5).

7 – финишная стяжка, толщиной от 30 до 50 мм, которая станет основанием для декоративной отделки пола (8) и весьма емким аккумулятором тепла.

Иногда можно встретить рекомендации по возможной укладке кабельного теплого пола и без стяжки – под настеленным деревянным полом. Однако, это, скорее, является исключением из правил. Кроме того, эффективность такого нагрева все же значительно ниже, чем с использованием стяжки.

1 – термоизоляция (пенополистирол, пенополиуретан или минеральная вата).

2 – плотная алюминиевая фольга, играющая роль отражателя тепла.

3 – металлическая сетка, к которой подвязаны петли нагревательного кабеля (4).

5 – термодатчик, размещенный в гофрированной трубке и подключенные к блоку терморегуляции (8 )

6 – прорези в лагах для пропуска кабеля

7 – финишное напольное покрытие (как правило, деревянный массив).

  • Теперь надо разобраться с вопросом, сколько же потребуется обогревательного кабеля для комнаты, и с каких шагом его укладывать на полу.

Исходными данными для расчета являются площадь комнаты, на которой будет проводиться выкладка (общая , за вычетом участков, где размещение кабеля запрещено), и необходимая мощность обогрева на квадратный метр пл ощади (указана в таблице, приведенной выше).

Первым шагом определяется требуемая длина кабеля:

L = S × Р s /Р k

S – площадь, на которой будет производиться раскладка кабеля. Ее несложно вычислить на вычерченной графической схеме.

— Р s – удельная мощность электрического нагрева на единицу площади (м²), требуемая для эффективного отопления помещения (см. таблицу).

— Р k – удельная мощность конкретной модели нагревательного кабеля – она обязательно указывается в его технической документации.

Теперь несложно определиться с тем, какое межвитковое расстояние должно соблюдаться при укладке кабеля:

Н = S × 100/ L

Н – интервал между соседними проводниками (межвитковое расстояние) в сантиметрах.

S – площадь, то же самое значение что и в первой формуле.

L – определенная ранее длина обогревательного кабеля.

Калькуляторы для расчета длина нагревательного кабеля и шага укладки

Упомянутые формулы введены в предлагаемый читателю калькулятор. Введите значения, и сразу получите требуемую длину обогревательного кабеля:

Расчет длины обогревательного кабеля

Введите запрашиваемые значения и укажите планируемую функциональность "теплого пола".

Установите движком расчитанную площадь укладки обогревательного кабеля в кв. м.

Выберите функциональное предназначение "теплого пола"

Введите паспортное значение удельной тепловой мощности выбранной модели обогревательного кабеля (Вт/м)

погонный метр" data-type="inputtext" data-fid="4" data-action="" data-price="" data-default="15" data-validation="only_numbers_one_dot" data-maxchar="" data-exclude="1" data-data="data">

Рассчитанная величина послужит ориентиром для подборки комплекта теплого пола с кабелем, длина которого наиболее близка к полученному значению. Теперь несложно найти и шаг укладки:

Еще раз введите площадь укладки кабеля

Введите длину выбранного комплекта обогревательного кабеля

После того как параметры полностью рассчитаны, можно переносить рисунок укладки на масштабированный чертеж – это значительно облегчит впоследствии процесс монтажа «теплого пола».

  • Еще одна разновидность обогревательного кабеля для системы «теплый пол» двужильный саморегулирующийся с полупроводниковой матрицей.

Используется он не так часто, то ли в силу своей дороговизны, то ли из-за не слишком распространенной информации о нем . А между тем – такой кабель очень удобен и экономичен в эксплуатации.

Оба его проводника выполняют только токопроводящую роль, а нагрев осуществляется за счет полупроводниковой матрицы, расположенной по всей длине кабеля. Особый ее состав вызывает нагрев в любой точке кабеля. Причем , интенсивность нагрева меняется под действием температуры.

На более холодных участках (А ) количество токопроводящих частиц (белые точки) максимально, и нагрев здесь ведется наиболее интенсивно. По мере нагрева проводимость матрицы резко снижается (область В ), а при достижении оптимальной температуры – практически полностью прекращается (С ) . Таким образом, кабель сам по себе, без стороннего вмешательства, выравнивает температуру по всей площади комнаты. – остаётся лишь задать ее максимальное значение на терморегуляторе.

Кстати, подобному кабелю не особо страшны и перекрытия нагреваемых поверхностей какими-либо тяжеловесными предметами мебели – после нагрева проводимость матрицы на таком участке попросту снизится до абсолютно безопасных значений.

В остальном же процесс расчета и укладки такого кабеля мало отличается от резистивных его «собратьев».

Удобство нагревательных кабелей – полная универсальность создаваемого «теплого пола» — он может быть застелен любым, без исключения, финишным покрытием.

Нагревательные резистивные маты

Чтобы «облегчить жизнь» монтажникам полов с подогревом, были изобретены специальные маты, которые существенно упрощают и процессы расчета , и процедуру укладки.

Если говорить более корректно, то это – тот же самый обогревательный двужильный резистивный кабель, но только уже фигурно выложенный с определенным шагом на стекловолоконном сетчатом основании. Нередко такая сетка имеет еще и самоклеящиеся свойства, что делает укладку еще проще.

Ширина таких матов, как правило, около полуметра, а длина может достигать и 20 24 метров, то есть одним комплектом можно закрыть площадь до 12 м².

Понятно, что рассчитывать шаг укладки кабеля здесь ни к чему. Кроме того, такие маты имеют установленные производителем показатели мощности, приведенные уже к нужной величине – к единице площади. Так, большинство подобных изделий выпускается с удельной мощностью от 100 до 150 Вт/м². Очень редко, но все же встречаются модели, которые обеспечивают нагрев до 200 Вт/м².

Если « набить руку, то укладка таких матов не должна представить особой сложности. Сетку можно свободно резать, не трогая, естественно самого кабеля. А с подрезанной основой не составит т руда изменить направление укладки или даже придать мату на полу достаточно сложную, криволинейную форму.

В итоге можно эффективно покрыть нагревательными элементами любую площадь – от правильных прямоугольников до узких проходов, например, в ванной комнате.

Как правило, подобные маты используются при создании системы дополнительного отопления, для повышения комфортности. Они не слишком мощные, но зато и не требуют толстой стяжки – достаточно тонкого выравнивающего слоя. А если «теплый пол» монтируется под покрытие из керамической плитки, то процесс еще больше облегчается – укладку кафеля можно вести непосредственно на маты, лишь немного, до 7 ÷ 8 мм, увеличив толщину наносимого плиточного клея.

Особое преимущество — прямо на них можно укладывать керамическую плитку

Подобные маты, конечно, по стоимости – выше, чем обогревательные кабели, но это в полной мере компенсируется и простотой, и скоростью их укладки.

«Теплые полы» инфракрасного принципа действия

В подобных системах принцип передачи тепловой энергии совершенно другой. Проходящий через специальные элементы электрический ток вызывает, при относительно небольшом их нагреве, жесткое направленное инфракрасное излучение, невидимое глазу , но хорошо передающее энергию на значительные расстояния (прямая аналогия с солнечным светом, только , конечно, в несопоставимо меньших масштабах).

Инфракрасные излучения с длиной волны от 4 до 20 нанометров распространяются прямолинейно, вызывая нагрев находящихся на их пути поверхностей. Такое распространение тепла является наиболее комфортным для человека.

Инфракрасные системы подогрева полов могут быть двух видов – это пленочные обогреватели или стержневые маты.

Плёночные инфракрасные обогреватели

Между двумя плотными полиэстеровыми пленками конструктивно размещены две параллельные медные токопроводящие шины, а между ними – излучающие при прохождении электричества тепловую энергию черные полосы из особой карбоновой пасты.

Общая толщина такой пленочной сборки очень невелика – как правило, не более 0.4 мм. Тем не менее , она становится очень эффективным обогревателем помещения.

При расчетах такого «теплого пола» исходят из того, что отступ от стен или стационарных предметов мебели должен быть не менее 200 мм. Далее, после составления примерной схемы необходимо высчитать процентное соотношение площади, на которой будут размещаться полотна обогревателя, к общей площади помещения. Это необходимо для того, чтобы определиться с требуемой мощностью покрытия.

Так, если это соотношение составляет 60% и менее, то потребуются пленочные элементы с удельной мощностью порядка 220 Вт/м². Если же площадь покрытия превышает 60%, то, соответственно, уменьшается и мощность нагревательного элемента. Ступени мощности, с которыми выпускаются подобные пленочные излучатели –от 130 до 230 Вт/м², с шагом через 20Вт , то есть существует возможность подбора наиболее оптимального уровня нагрева.

При расчётах и составлении схемы укладки необходимо учитывать форму выпуска пленочных обогревателей. Они бывают в ширину 500, 800 или 1000 мм, а длина в рулоне может достигать 50 метров. Однако, есть предельные значения длины полос, превышать которые не рекомендуется из-за возможного ухудшения теплотехнических характеристик. Предельные значения указаны в таблице:

Обычно через каждые 250 мм нанесена линия, по которой можно проводить раскрой пленки – это никак не повлияет на ее работоспособность при правильно монтаже системы. Резать ее в иных местах категорически запрещено.

Пленочные теплые полы, как правило, применяются только «сухим» методом, без использования стяжки. В основном они служат для дополнительного подогрева паркетных, ламинированных или, в принципе, можно, но технология становится очень сложной, с применением особым методов и материалов гидроизоляции и укладки кафеля, и поэтому проще и намного дешевле будет в таком случае уложить обычный нагревательный кабель или мат.

Видео: одна из разновидностей пленочного «теплого пола »

Стержневые инфракрасные нагреватели

Не так давно появившиеся стержневые нагревательные инфракрасные маты сразу же завоевали популярность. Они представляют собой два параллельных проводника в надежной полимерной изоляции, между которыми размещены излучатели-стержни.

Одно из самых инновационных решений — стержневые инфракрасные маты

Стержни достаточно гибкие и прочные, представляют собой сложную конструкцию из карбона, серебра и графита. При подаче напряжения каждый такой стержень становится источником инфракрасного излучения в волновом диапазоне от 8 до 14 нанометров.

Стандартная ширина таких матов – 830 мм, излучающие стержни расположены с интервалом 90 или 100 мм. Длина мата может составлять до 20 м .

При укладке таких обогревателей на полу разрешается проводить резы проводника по центру между стержнями, с последующим замыканием цепи с помощью дополнительных монтажных проводов. Пример подобного соединения приведён на рисунке ниже.

Обычно такие нагревательные инфракрасные маты, в зависимости от частоты расположения стержней, имеют два варианта удельной мощности – 130 или 160 Вт/м² (показатель может быть представлен и как мощность на погонный метр – тогда это будет 116 или 138 Вт/м). минимально допустимая длина мата при его монтаже на полу – 500 мм.

Важная особенность и огромное удобство в эксплуатации подобных матов – их способность к саморегуляции. При достижении выбранного уровня нагрева полупроводниковые стержни «запираются» и перестают излучать тепловую энергию. А это значит, что даже передвинутая мебель или переставленный холодильник не принесут такой системе теплого пола никакого вреда, и электроэнергия не будет при этом транжириться попусту.

Такие системы нагрева тоже достаточно универсальны – могут использоваться практически с любыми типами покрытий пола. Обычно подобные маты заключают в тонкую стяжку толщиной в 30 мм – без этого условия саморегуляция стержней происходить не будет.

Видео: как устанавливается стержневой «теплый пол »

Что еще приобретают для системы «теплого пола »

При выборе системы электрического подогрева пола обязательно сразу подбирают и элементы контроля и управления – термодатчик и терморегулятор.

Обязательные элементы для «теплого пола» — термодатчик с кабелем и терморегулятор с механизмами управления

Очень часто термодатчик вместе со штатным кабелем входит в состав комплекта, например, при при обретении кабельной системы или сетчатых матов. Тем не менее , не исключен вариант, когда это устройство придется покупать отдельно. При этом следует обратить внимание на достаточность длины его кабеля – ее должно хватить от места монтажа терморегулятора до выбранного на схеме участка установки датчика. Наращивать длину – не рекомендуется, обрезать излишки – вполне допустимо.

А вот с терморегулятором внимания нужно побольше. Этот прибор может быть достаточно простым, с электромеханическим регулированием температуры. Однако более совершенными являются приборы управления с электронной схемой управления и панелью индикации, которые снимают значение температуру и на уровне пола, и в самом помещении. Понятно, что здесь возможности тонкого регулирования и программирования режимов – намного шире. Правда, и стоимость таких приборов тоже будет выше.

Важно обратить внимание и на допустимый ток потребления подобным терморегулятором. Так, если система «теплого пола» суммарно потребляет менее 2,3 кВт, то будет достаточно прибора, рассчитанного на 10 ампер . Если же система подогрева потребляет больше, то и терморегулятор нужен более мощный – на 16 ампер .

Кстати, практически все производители «теплых полов» всегда рекомендуют к своей продукции те или иные типы терморегуляторов. Самым разумным действием будет прислушаться к подобным советам.

И, наконец, следует предусмотреть систему электробезопасности. Речь идет об отдельной проложенной линии питания 220 В для теплого пола – для этих целей нельзя использовать обычные розетки! Эта линия должна быть оснащена проводами сечением не менее 1,5 мм² (при мощности до 2,3 кВт) или даже 2,5 мм², если система – более мощная. В распределительном щитке должен быть установлен соответствующий автомат. А чтобы полностью исключить вероятность поражения электротоком, рекомендуется установить на систему подогрева пола устройство защитного отключения (УЗО).

И в завершение статьи – подробный видеоролик об особенностях существующих электрических систем подогрева пола:

Видео : какой электрический «тёплый пол» для чего предназначен