Теплый пол электрический как основное. Разновидности электрических теплых полов и их характеристики. Установка водяного отопления пола

Электрические напольные системы обогрева давно вошли в нашу жизнь и прочно заняли свою нишу на современном рынке. Тем не менее с каждым годом греющие элементы, закладываемые в пол, претерпевают модернизацию, в результате чего возникают их новые разновидности. Домовладельцам, желающим лично решать все вопросы по обогреву жилища, становится все труднее разобраться в новых образцах электрических напольных нагревателей. Чтобы им помочь, разложим все по полочкам и расскажем, как можно самостоятельно выбрать электрический теплый пол и правильно выполнить работы по его монтажу.

Виды теплых полов, работающих от электроэнергии

Начнем с того, что представим перечень видов электрических систем напольного обогрева, существующих на данный момент:

  • кабельные;
  • пленочные;
  • стержневые;
  • жидкостные.

Чтобы осуществить выбор теплого пола из приведенного списка, надо иметь понятие о каждом из видов. Начнем со старожилов нашего рынка - кабельных систем. Принцип их работы похож на водяные теплые полы, только вместо труб с теплоносителем раскладывается греющий кабель. После этого поверх контура выполняется цементно-песчаная стяжка и финишное покрытие. Кабель прогревает всю поверхность пола до заданной температуры, выставляемой на термостате. Последний ориентируется на сигналы датчика температуры, вмурованного в стяжку, либо на показания внешнего устройства, регистрирующего температуру воздуха в помещении.

Существует еще одна разновидность кабельных систем, прячущихся в стяжку под кафельную плитку. Это нагревательные маты, предназначенные для устройства тонких покрытий или под клей для кафеля. Они представляют собой сетку, к которой прикреплен греющий кабель с определенным шагом. Изделие так и продается в рулонах, которые при монтаже просто раскатываются поверх основания. В том и другом случае есть возможность выбора нагревательных кабелей с разной теплоотдачей, чтобы обеспечить требуемую мощность электрического теплого пола.

Тонкая и прочная полимерная пленка с нанесенными на нее нагревательными элементами – один из новых видов теплого пола. Толщина изделия не превышает 3 мм, а ширина рулона варьируется от 0.5 до 1 м, также есть возможность подобрать пленку с различной теплоотдачей. Данный нагревательный элемент предназначен для монтажа под любое покрытие пола без стяжки, исключая кафельную плитку. Производители декларируют, что пленочная система напольного обогрева выделяет самое приемлемое для человека «мягкое тепло» в длинноволновом диапазоне.

Стержневой теплый пол – это угольные нагревательные элементы, соединенные между собой проводниками и представляющие собой цельную сетку, смотанную в рулон. Каждый карбоновый стержень – это отдельное устройство, функционирующее автономно. Поэтому при выходе из строя одного элемента не нужно вскрывать стяжку в поисках неисправности, поскольку остальные нагреватели будут продолжать работать. Стержневые теплые полы пригодны для любых помещений в частном доме или квартире и монтируются традиционным способом – в стяжку.

Ну и напоследок представляем одну из последних новинок – гибрид между электрическим и водяным напольным отоплением, - электрическую жидкостную систему. В трубы из полиэтилена, заполненные незамерзающей теплопроводящей жидкостью, введен греющий сердечник в виде изолированного кабеля с жилами из нихрома. На одном конце трубы закреплена присоединительная муфта, а на другом – демпферное устройство, компенсирующее тепловое расширение жидкости в замкнутом пространстве. При устройстве жидкостной системы обогрева используется та же технология, что и при монтаже водяных теплых полов, только подключение осуществляется к электрической сети через терморегулятор.

Потребление электроэнергии

Чтобы объективно оценивать то или иное изделие, внесем ясность в такой животрепещущий вопрос, как потребление электрических теплых полов. Слушая заверения торговых представителей о высокой экономичности и эффективности различных электрических систем напольного обогрева, надо понимать, что происходит на самом деле. В действительности любой из вышеперечисленных нагревательных элементов является прекрасным преобразователем электрической энергии в тепловую с высоким КПД (порядка 99%).

Вне зависимости от исполнения изделия и его стоимости, для выделения 99 Вт теплоты любой нагреватель потребляет 100 Вт электричества, практически один к одному. Это значит, что если в документации на пленочный элемент указана тепловая мощность 200 Вт на 1 м2, то и электричества данный теплый пол потребляет 200 Вт в час.

Как мы выяснили, насчет эффективности продавцы никого не обманывают, а вот с экономичностью все гораздо сложнее. Здание теряет зимой тепло сквозь ограждающие конструкции и вместе с вентиляционным воздухом, а система отопления призвана эти потери компенсировать. Электрический теплый пол в квартире или доме прогревает помещение до определенной температуры, после чего термостат его отключает. В этот момент тепло и начинает покидать дом, а температура падает, что через некоторое время регистрируется датчиком терморегулятора и греющие элементы снова включаются в работу.

Получается, что расход электроэнергии во время работы теплого пола зависит от длительности циклов включения и отключения, то есть, степени утепления здания. Современные инновационные нагреватели могут протапливать дом быстрее или медленнее, устанавливаться в самых неожиданных местах и быть приспособленными под любые условия эксплуатации, но электричества они израсходуют столько же, сколько тепла уйдет наружу через стены, окна и двери. Экономичность отопления целиком находится в наших руках, поэтому при выборе системы не стоит слишком доверять продавцам в этом вопросе.

Когда с экономичностью все стало понятно, приступаем к выбору электрического напольного обогрева по таким критериям:

  • назначение;
  • надежность и долговечность;
  • стоимость.

Кроме того, необходимо знать потребную тепловую мощность для каждой комнаты, но эта задача решается просто: большинство торговых представителей подбирают нагреватели с приличным запасом. Для стандартных помещений с высотой потолков до 3 м принимается показатель 130 Вт/м2 площади, что вполне корректно. Если же потолки в комнатах выше, понадобится выполнить расчет мощности отдельно исходя из расхода тепла 40 Вт на 1 м3 объема помещения.

Для обычных комнат с устройством стяжки подойдет кабельный, стержневой и жидкостный электрический теплый пол. Для ванных комнат под изделия из керамогранита предпочтительнее всего взять стержневую систему обогрева, хотя подойдет и кабельная. Комнаты, где стяжку выполнять не планируется, под напольное покрытие (ламинат, линолеум ковролин) рекомендуется отапливать пленочной системой, поскольку она наиболее приспособлена для этой цели. Однако, под стяжку или кафель ее применять нельзя.

Если вы ставите приоритет на том, чтобы электрический теплый пол, сделанный своими руками, работал как можно дольше, то лидирующую позицию тут занимают кабельные системы. Они надежны и проверены временем, а ведущие производители дают на них самый большой гарантийный срок – 20 лет. Что же до пленочных, стержневых и жидкостных теплых полов, то здесь выводы не столь однозначны. Дело в том, что эти системы еще достаточно новы и сколько они смогут прослужить – пока неизвестно. Хотя некоторые производители и для них определяют весьма большие гарантийные сроки. В то же время серьезных нареканий на работу этих систем пока что нет.

Когда выяснены характеристики всех материалов и выбран теплый пол по назначению и надежности, остается определиться со стоимостью. Тут рекомендация лишь одна – не пытаться сэкономить на качестве продукта. Особенно это касается систем, замоноличиваемых в стяжку, в случае банального заводского брака вам придется ее разрушать. Выбирайте продукты средней или высшей ценовой категории.

Какой электрический теплый пол лучше?

Из множества производителей напольного отопления, присутствующих на рынке стран СНГ, заслуживают внимания несколько самых известных, чья продукция весьма популярна и зарекомендовала себя десятилетиями безупречной работы. Из высшей ценовой категории можно выделить электрические теплые полы REHAU, их качество не подлежит сомнению. Под этим брендом продаются кабельные системы напольного обогрева REHAUSOLELEC, предназначенные для помещений с любой влажностью. Кабели здесь применяются лишь двухжильные, экранированные слоем кевлара в тефлоновой оболочке. Также предлагаются кабельные маты толщиной всего 3.5 мм, очень удобные для монтажа под кафельную плитку.

Не менее известна своей многолетней историей и высоким качеством продуктов датская компания DEVI (Danske El-Varme Industri). Электрический теплый пол DEVI появился на постсоветском пространстве еще в начале 90-х и с тех пор неизменно продает кабельные системы высокого качества. Они включают в себя одно – и двухжильные кабели различной мощности, кабельные маты и установочные комплекты с терморегуляторами и датчиками.

Совет. Если выбор пал на кабельную систему напольного отопления вам позволяет бюджет, то лучше выбрать одного из этих производителей, помимо качественного продукта вы получите полную информационную поддержку и реальный гарантийный срок эксплуатации.

К средней ценовой категории можно смело отнести теплые полы Теплолюкс, производимые в Европе на заводах компании SST Limited Liability. Продукция фирмы стала известной в странах СНГ в 2000 годах и завоевала некоторую популярность благодаря доступной цене и хорошему качеству изделий. Ассортимент включает в себя кабельные и пленочные системы, а также все аксессуары к ним. Не менее известно и крупное российское предприятие «К-Technologies», выпускающее стержневые, пленочные и жидкостные теплые полы под брендами CALEO и UNIMAT. Данные производители электрических теплых полов предлагают свои изделия по доступной цене, а кроме того, — качественные сервисные услуги.

Следует отметить, что технологии монтажа электрического теплого пола различаются в зависимости от типа нагревательной системы. Но первый этап работ одинаков во всех случаях, это подготовка качественного основания. Поверхность бетонной подготовки или плиты перекрытия должна быть начисто убрана от строительного мусора и пыли. Если на ней имеются неровности, их требуется устранить, чтобы уложенный впоследствии утеплитель представлял собой максимально ровную поверхность.

Первым делом нужно определить место установки терморегулятора, он должен стоять на стене не ниже 30 см от будущей поверхности пола. В стене прорезается строб для прокладки кабеля и углубление под сам прибор, после чего мусор надо убрать.

Чтобы правильно уложить электрический теплый пол, не стоит экономить на теплоизоляционных материалах. Плотность пенопласта лучше принять 35 кг/м3, а толщину – 80-100 мм на первом этаже здания и 30-50 мм на последующих этажах. Утеплять перекрытие так же важно, как и полы на грунте, иначе вы будете обогревать соседей за свой счет, если речь идет о квартире. Далее, для кабельных систем выбираем шаг укладки, в этом вопросе лучше положиться на инструкции производителя.

Например, используемый для любых помещений кабель DEVI DTIP-18 производитель рекомендует прокладывать с шагом 125 мм, тогда удельная тепловая мощность напольного отопления составит 130 Вт/м2. Нагревательные маты под плитку уже снабжены кабелем с необходимым шагом.

Когда толщина стяжки для электрического теплого пола не ограничивается, то в качестве нагревательных элементов применяется кабель или трубы жидкостной системы. В соответствии с нормами стяжка должна быть не менее 30 мм и не более 100 мм в толщину. Оптимальный вариант – выдержать слой раствора над проложенным кабелем или трубой 3 см. Если же поверх элементов планируется класть кафель, то лучше использовать готовые маты, они тоньше обычного кабеля и специально предназначены под плиточный клей.

Кабель крепится к основанию с помощью монтажной ленты или других средств, поставляемых производителями. Способ укладки – «улиткой» либо «змейкой», в зависимости от расположения термостата и прочих условий, влияющих на монтаж системы. После этого необходимо установить датчик температуры, проложить от него провод в гофрированной трубе и присоединить к терморегулятору. Пример раскладки кабеля в ванной комнате показан на рисунке:

Когда монтаж нагревательных элементов окончен, нужно выполнить подключение электрического теплого пола и пробный кратковременный запуск, чтобы убедиться в работоспособности системы. Затем приготавливается цементно-песчаный раствор с пластификатором или размешивается специальная строительная смесь для теплого пола и производится устройство стяжки. Тут надо быть внимательным и соблюдать осторожность, чтобы не повредить кабель.

Укладывать напольное покрытие и эксплуатировать напольное отопление можно не раньше чем через 3 недели после заливки пола, если применялся обычный раствор. Промежуток времени на застывание строительной смеси указан на упаковке.

Важно. В соответствии с Правилами устройства электроустановок (ПУЭ) подсоединение теплых полов к электрической сети требуется осуществлять через устройство защитного отключения (УЗО) с порогом срабатывания 30 мА и автоматический выключатель на 10 А. Для этой цели каждым производителем в прилагаемой к изделиям документации приводится схема подключения теплого пола.

Заключение

Монтаж современных электрических напольных систем обогрева нельзя назвать очень сложным процессом, а по мере модернизации изделий он даже упрощается. Гораздо сложнее подготовительный этап, когда надо верно подобрать теплый пол и все рассчитать. Рекомендуется делать расчеты по инструкциям производителя, чьи нагревательные элементы вы выбрали.

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 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 – 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 , 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 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 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.

Зима, конечно, прекрасное время года, мороз, солнце, снег…но в доме хочется в это время уюта и тепла. А теплый пол дает именно это ощущения и потому, наверное, становится все более популярным. Подогревать пол можно при помощи нагретой воды или используя различного рода электрические нагреватели. Они могут быть разными — кабельными, пленочными или стержневыми, но имеют одно общее название — электрический теплый пол.

Система достаточно сложна, а в некоторых случаях громоздка, но вполне может быть реализована и неспециалистом. Так что, если вы хотите, можете сделать электрический теплый пол своими руками. Понадобится только время, чтобы разобраться в деталях, а также некоторая сумма денег. Сколько конкретно — сказать невозможно: слишком много разных компонентов и составляющих, которые должны связываться с параметрами ваших помещений.

Нагревательные элементы — только часть системы. Но сразу можно сказать, что самые дешевые — резистивные кабели, чуть дороже стоят маты из них. Саморегулирующиеся или «умные» кабели стоят дороже раза в два, но имеют несомненное преимущество — они не бояться перегрева и сами регулируют количество тепла, которое выделяют (без управляющего элемента). Самые дорогие — , причем в обоих вариантах: и пленочные (чуть дешевле) и стержневые. Но инфракрасное излучение очень полезно, так что многие несмотря на высокую цену выбирают именно этот вариант.

Меньше всего стоят резистивные кабели для теплого пола (одножильные чуть дешевое, двухжильные — чуть дороже)

Выбирать тип нагревательного элемента нужно также исходя из способа укладки, а он может быть двух видов: «мокрый» — под стяжку, и «сухой» — без необходимости использовать раствор. Из электрических теплых полов «сухим» способом укладывается только инфракрасный пол из пленки. Потому пол своими руками делают чаще других. Его укладывать проще и быстрее всего: если черновой пол у вас ровный, в одной комнате среднего размера можно сделать подогрев за один/два дня (зависит от трудоемкости укладки напольного покрытия). Все остальные электрические нагреватели для пола предусматривают использование стяжки, или плитки, уложенной на специальный клей (для пленочного пола такой вариант — самый худший) и эксплуатировать их можно не менее чем через месяц после укладки.

Устройство электрического теплого пола

Теперь подробнее рассмотрим из каких частей состоит система. Обязательными являются несколько частей:


Это далеко не все части «пирога», а только обязательные его элементы. Строго говоря, электрический теплый пол будет работать и без терморегулятора с датчиками, но тогда он будет неэкономичным и будет достаточно большая вероятность того, что из-за несвоевременного отключения система перегреется и перестанет работать. Специалисты утверждают, что даже самый дорогой терморегулятор (программируемый электронный с возможностью управления через компьютер) окупится за первый сезон отопления. Так что, наверное, это тоже обязательный элемент системы.

Порядок работ

Чтобы принять решение: хотите или нет вы электрический теплы пол, необходимо представление об объемах работ, которые предстоят. Вот коротко что необходимо:


Это все этапы, которые необходимы, чтобы изготовить электрический теплый пол своими руками. Не самая простая задача, но достаточно реальная.

Типы нагревателей

Для подогрева пола с помощью электричества используют две технологии: конвекционную и инфракрасного излучения.

Инфракрасные теплые полы

В инфракрасных греющих элементах находится карбон, который и излучает тепло в ИК диапазоне. могут быть выполнены в виде пленок или стержневых матов. Несмотря на то, что оба используют карбон, они устанавливаются по-разному: для пленок используется «сухая» установка, для стержневого пола — «мокрая» — со стяжкой или под плитку с клеем.

Что у них общее, так это достаточно сложное электрическое соединение. Для того чтобы покрыть требуемую часть поверхности пола используют несколько полос инфракрасных пленок или стержневых матов. Причем по определенным их можно правилам нарезать из одного рулона. Вот соединение кусков в единую электрическую схему и является самой сложной и ответственной частью монтажа.

Производители позаботились о том, чтобы все было проще: в комплекте с нагревателем идут обжимные контакты, пластины изоляции и подробное руководство. Большинство серьезных фирм выпустило также видео-ролики о том, как правильно укладывать и соединять электрические полы их производства.

Соединение полос инфракрасных пленок — самая сложная часть установки

Нужно заметить, что эти обжимные контакты устанавливаются несложно, но если вы умеете паять, можно соединить все при помощи пайки — это более надежный способ.

Теперь о формах выпуска. Инфракрасные греющие пленки для пола выпускаются шириной 50 см, 80 см и 1 м. Есть наборы разной длины: от 70 см до 15 м в одном рулоне. бывают пока одного размера 82-83 см шириной. Длина одного рулона от 1 м до 12 м. Располагать полосы пленки или мата нужно встык или с некоторым расстоянием между ними (до 10-15 см), но ни в коем случае нельзя допускать перекрытия одного куска другим.

Кабельные нагреватели (конвекционный тип обогрева)

Нужно сказать, что кабельный подогрев пола в Европе используется уже лет 50. На рынке представлено значительное количество европейских производителей, имеющих очень хорошую репутацию. Многие из них дают на свои изделия (греющие кабели и маты) гарантию от 7 до 15 лет, а заявленный срок эксплуатации вообще 20-50 лет. Кабельные теплые полы выпускаются двух видов:


Что лучше? Особой разницы в параметрах нет, но маты укладываются в разы быстрее. Ведь чтобы уложить кабель, закрепить нужно по определенной схеме всю необходимую длину через каждые 30-50 см, а на поворотах еще чаще. Это занимает много времени. Если использовать крепежные планки, дело продвигается быстрее, но планки тоже нужно крепить.

В случае с матами их просто раскатывают на чистый черновой пол (можно на старую плитку). В том месте, где нужно повернуть (обычно у противоположной стены) оставляя кабель целым, сетку подложки разрезают, и разворачивают мат в нужном направлении. Так застилают все пространство. На всю процедуру уходит несколько десятков минут, в то время, как с укладкой кабеля (десятки и сотни метров) приходится возиться часами.

Теперь о . Их два: резистивные и саморегулирующиеся. Самые дешевые — резистивные. Это просто проводник (или два) в защитной оболочке. Но материал для проводника отличается, от тех, которые используются в обычных электрических кабелях. Там основная задача — провести ток без потерь, в том числе и на нагрев. В греющих кабелях цель иная — получить как можно больше тепла. Потому и материал другой.

Резистивные кабели бывают одножильными и двухжильными. Одножильные дешевле примерно на 10-20%, но укладывать их чуть сложнее: заводить на терморегулятор требуется два конца кабеля, а это усложняет задачу. При укладке двухжильных подключать нужно только один конец, к тому же они создают электромагнитные поля меньшего напряжения.

Саморегулирующиеся кабели — это, строго говоря, не кабели вовсе, а металло-полимерная матрица. Состоят они из двух токопроводящих жил, между которыми расположен полимер. Именно этот полимер и выделяет тепло. Их главное достоинство состоит в том, что они могут самостоятельно регулировать количество выделяемого тепла на каждом участке своей длины.

Все дело в том, что сопротивление полимера сильно зависит от его температуры: чем выше температура, тем выше сопротивление. Когда участок кабеля нагревается, возрастает сопротивление полимера, уменьшается проходящий через него ток и, соответственно, количество выделяемого тепла тоже снижается. Перегретый участок пола приобретает нормальную температуру.

Это свойство позволяет передвигать мебель после укладки кабельного теплого пола, и не бояться его перегрева (если использован резистивный кабель, такого делать нельзя, иначе он перегорит).

Поговорим чуть подробнее о для подогрева теплого пола. Они изготавливаются из одножильных и двухжильных резистивных кабелей. Разница в цене приблизительно такая-же — 10-20% (одножильные дешевле). Ширина рулона 45-50 см. Длина одного комплекта — от 70 см до 20-36 метров.

Расчет электрического пола

Чтобы определиться с требуемой мощностью подогрева, нужно знать несколько параметров:

  • Какую роль будет выполнять теплый пол. Если это только больший уровень комфорта, то на один квадратный метр отапливаемого пола берут примерно 150 Вт мощности. Если теплый пол — единственная отопительная система, то требуется уже 220 Вт на каждый квадрат.
  • Назначение помещения и его расположение. Например, в спальнях берут не 150 Вт/м 2 , а 180 Вт/м 2 , в ванных вообще считают по 200 Вт/м 2 . Но если та же гостиная, для которой по норме требуется 150 Вт/м 2 имеет две или три наружных стены, то лучше в ней уложить более мощный кабель/мат/пленку.
  • Тип помещение, которое находится внизу. Если это другая квартира, вам достаточно расчетной мощности, но если это неотапливаемое помещение, подвал или вообще грунт, то кроме более толстого слоя теплоизоляции вам потребуется более мощный подогрев. Электрический теплый пол на балконе требует вообще максимальных мощностей — это самое холодное помещение, особенно, если внизу под вашим балконом нет даже элементарного утепления. При этом не бойтесь «переборщить» — ведь будет стоять терморегулятор, на котором вы выставите ту температуру, которую пожелаете, а не будете ходить по обжигающему полу. Но если мощности будет недостаточно, то и термостат не поможет: пол останется холодным.

Но это еще не все. Общая мощность рассчитывается исходя из отапливаемой площади, а это далеко не все помещение. Из паспортной площади комнаты вычитаете размеры мебели, которую передвигать не собираетесь, крупногабаритной техники и сантехнических устройств. Кроме того, что некоторые обогреватели боятся перегрева (резистивные кабели и маты, а также инфракрасные пленки), просто неразумно тратить средства на подогрев шкафа, дивана или стиральной, машины. Оставшаяся площадь и будет отапливаемой.

Теперь можно прикинуть общую потребляемую мощность для обогрева пола в помещении: берете выбранную номинальную мощность, умножаете на обогреваемую площадь. И хотя цифры обычно получаются приличными, это совсем не значит, что именно столько будет отматывать ваш счетчик постоянно, каждый час. Тем и хороши термостаты, что они экономят деньги: они включают электрические нагреватели в работу только тогда, когда их температура оказывается ниже заданной на 1°С. При хорошей теплоизоляции, ваш пол будет потреблять 30-40% от расчетной мощности. Потому так важно изготовляя электрический теплый пол своими руками, достаточное внимание уделить теплоизоляции.

Подключение электрического пола

Монтаж электрического теплого пола начинается с определения места, где будет установлен термостат. Чаще всего его располагают на одной из стен, недалеко от розетки. Если суммарная мощность нагревательных элементов выше 3 КВт, обязательна установка УЗО. В принципе, даже при меньшей мощности, такое устройство не помешает: безопасность превыше всего. Потому электропитание сначала заводят на автомат, а потом выводят его к термостату.

Терморегуляторы (термостаты) бывают двух видов: накладные и врезные. Врезные отлично встраиваются в стандартную монтажную коробку и в смонтированном виде выглядят совсем неплохо. Внешний вид накладных далек от идеала, но их чаще ставят или в отдельных помещениях, отведенных под отопительное оборудование, или прячут вместе с УЗО в специальный шкаф. Это, кстати хорошая идея, если у вас есть маленькие дети: их очень привлекают всякие ручки/кнопки, и лучше все спрятать за закрывающейся дверцей.

Если выбрана врезная модель термостата, под монтажную коробку в стене вырезают отверстие, устанавливают туда монтажную коробку. Заводят электропитание, концы изолируют и к термостату пока не подключают. От коробки вниз, к полу, прокладывают штробу, в которой будут располагаться провода от электрического пола и гофрированная труба, в через которую заводится датчик температуры пола. Штроба продолжается и по полу на расстояние 50 см от стены — именно тут и будет находиться датчик, а гофра нужна для того, чтобы в случае необходимости заменить поломанный датчик, не разбирая всей конструкции.

Гофру закрепляют в штробе на полу, вторым концом заводят на монтажную коробку и тоже фиксируют. Вставляют туда датчик (из монтажной коробки опускают на собственном проводе). После того, как вы увидели, что датчик появился с другой стороны гофры, его нужно чуть подтянуть обратно, а открытый край трубы заделать изолентой или пенопластовой пробкой — чтобы не попал туда раствор. Установив датчик, провода от него подключаете к соответствующим клеммам на обратной стороне корпуса терморегулятора.

Следующий шаг — укладка в штробу и подключение кабелей от электрических нагревателей пола. Их также подключают к клеммам на термостате. И только после этого можно подключать питающие провода. И делать это должен электрик. Электрическая часть — единственное, что при монтаже теплого пола нежелательно делать самостоятельно. Все-таки лучше пригласить специалиста. Собственно на этом подключение электрического теплого пола закончено. Дальше нужно проверить работу системы (включить ее на некоторое время) и, если все в норме, приступать к следующему этапу — заливать стяжку, укладывать на клей плитку, или, если используется пленочный теплый пол, сразу укладывать на подложку ламинат, паркет или доску пола.

Заземление

Любой электрический прибор — источник потенциальной опасности. Тем более, если электричество проходит по полу, где часто может присутствовать вода. Как сделать электрический тёплый пол в ванной безопасным? Выбрать нагревательные элементы в хорошей защитной оболочке и подключить защитное заземление. Заземление не помешает и в других помещениях — случаи бывают разные, а современные нагреватели для теплых электрических полов обязательно имеют защитную металлическую оболочку. Так что все, что нужно — это подключить эту оболочку к специальной клемме на щитке.

Если ваш теплый пол не имеет защитной оплетки — поверх нагревательных электрических элементов укладывают металлическую сетку, соединяют ее проводами в единую конструкцию и потом подключают к защитной шине. Такая сетка еще и придаст полу дополнительную жесткость, что тоже не помешает. Ведь толщина электрического теплого пола не очень большая — порядка 3-5 см (без учета толщины теплоизолятора). И с сеткой механическая нагрузка будет распределяться равномернее.

Если теплый электрический пол укладываете в частном доме, то для него нужно делать отдельный контур — так безопаснее.

Итоги

Электрический теплый пол своими руками сделать реально. Главное — определиться с типом нагревательного элемента, который вас больше устраивает по каким-то параметрам, а потом просто следовать инструкции. Их сегодня множество в текстовом и видео формате: есть ролики от фирм-производителей, а есть от всяких школ ремонта.

Дата публикации: 15-03-2015

В настоящее в различных жилых помещениях можно часто встретить теплый пол. Устройство теплого пола делится в таких случаях на две категории: электрический и водяной теплый пол.

Каждый из указанных видов теплого полового покрытия обладает своими особенностями. Чтобы разобраться какими именно, понадобится понять устройство данных типов полов.

Электрический кабель, оборудованный зажимом

Укладка демпферной ленты

В теплых полах, работающих на электричестве, используется такое понятие, как конвекция. Такая же характеристика свойственна всем радиаторным системам отопления. Она заключается в том, что горячий воздух нагревается и поднимается под уровень потолка.

Его примерная температура колеблется в пределах двадцати пяти-двадцати семи градусов по шкале Цельсия. Затем данный воздух остывает и оседает ближе к уровню пола.

На таком этапе его температура уже составляет лишь шестнадцать-восемнадцать градусов Цельсия.

На уровне пола остывший воздух снова обогревается радиаторной установкой и поднимается вверх. Такая система обогрева, конечно, обеспечивает общий уровень тепла в помещении, но пол при этом остается гораздо холоднее, чем, к примеру, потолок.

По такому полу не всегда приятно ходить босыми ногами, особенно при недостаточной силе отопления в зимнее время года.

Именно с холодом или прохладой поверхности пола призвана справиться система теплый пол. При работе данной технологии не наблюдается столь не удобной конвекции.

Прогрев пола производится равномерно и постоянно. Лишь часть необходимого тепла находится под потолком.

Благодаря системе теплый пол ступни ног соприкасаются с поверхностью пола, которая имеет постоянную температуру в районе 20-24 градусов Цельсия. Это позволяет любому жителю дома чувствовать себя максимально комфортно, не надевая при этом тапочки или носки.

Вернуться к оглавлению

Принцип работы

Распределение температуры в помещении

Чтобы понять принцип действия теплого пола, понадобится подробнее разобрать его устройство. Для этого понадобится выделить два основных вида отапливаемых полов:

  • Электрический;
  • Водяной.

Устройство данных полов практически одинаковое. Оно заключается в том, что специальный кабель или трубопровод укладывается на половое основание. Затем сверху наносится финишная стяжка, которая маскирует данные элементы, заодно выравнивая пол.

Электрокабель будет работать за счет электричества, накаливаясь, тем самым, обогревая пол, а трубопровод станет функционировать при помощи циркулирующей в нем горячей воды, которая будет поступать в него и тем самым обогревать половое покрытие.

Вернуться к оглавлению

Теплый пол электрического типа

Основной рабочий элемент теплого пола электрического типа – это кабель. Именно он выполняет основную работу. Данный элемент обладает определенным сопротивлением.

При прохождении по нему электротока он нагревается, передавая свою высокую температуру бетонной стяжке.

Самые первые модификации обогревательных кабелей не одобрялись экологами. Причины такого негативного отношения – магнитное поле, которое создавалось данными элементами. В настоящее время для создания электрических теплых полов применяются двужильные кабели.

Данные элементы также создают магнитное поле, но его влияние на организм человека ничтожно. Принцип действия двужильных кабелей состоит в том, что один основной электрический поток идет по прежнему по первой жиле, а по второй жиле идет встречный поток.

Именно он гасит излучение встречного магнитного потока. Такая «встреча» происходит благодаря тому, что соседние витки в нагревательном мате расположены довольно близко. Их шаг равняется пяти сантиметрам.

Чтобы регулировать температуру в помещении и тем самым создавать комфортные условия в электросистеме теплых полов имеются специальные терморегуляторы. С помощью них, при необходимости, можно сэкономить приличное количество электроэнергии, расходуемой зачастую на лишнее повышение температуры.

Вернуться к оглавлению

Недостатки электрических теплых полов

Электрический кабель с зажимом

  • Включить отаплливаемый пол можно только после полного высыхания стяжки. Для этого придется подождать около тридцати дней.
  • При обнаружении неисправности или же повреждении электроцепи придется разрушать слой стяжки, а после ремонта системы отопления накладывать его снова.
  • Теплый электропол потребляет неимоверное количество электричества. На обогрев 1 м² уходит от 120 до 150 Ватт. Этот показатель будет верен при самых неблагоприятных условиях. В менее суровых условиях на обогрев квадратного метра пола тратится от 60 до 100 Ватт.

В итоге по самым минимальным подсчетам при условии постоянной регуляции температуры для того, чтобы отапливать пол электрическим методом, понадобится на 1 м² тратить минимум от 30 до 60 Ватт. Такой показатель может прийтись не каждому по карману. Поэтому использовать данную систему лучше в помещениях с малой площадью или же в зданиях, где не предусмотрено горячее водоснабжение.

Вернуться к оглавлению

Водяной тип

Стоит сразу отметить, что водяной теплый пол существенно отличается от электропола по экономичности. Плата за свет в таком случае не возрастет до неимоверных высот.

Хотелось бы отметить, что подключать отапливаемый водяной пол к системе централизованного отопления многоквартирного дома категорически запрещено.

Это сильно повысит общую нагрузку на систему. Также такое несанкционированное подключение может оставить соседей без должного количества тепла, так как вода, проходящая по полу, быстро остывает.

Вернуться к оглавлению

Выбор покрытия

Чтобы установить систему теплого пола водяного типа в обычной квартире понадобится заверить целую кипу документов и получить ряд согласований. Помимо этого, оформление бумаг на установку теплых полов может отнять много денег.

Схема укладки теплого пола

По этой причине водяное отопление половых покрытий используется в основном в частных домах и многоквартирных домах нового типа. В последних имеются специальные стояки для отвода воды в случае протечки систем отопления.

Если систему водяного отопления собрать из медных или стальных труб, то рано или поздно появятся протечки в местах стыков. Появившиеся подтеки смогут с легкостью затопить соседей снизу.

По это причине лучше всего для водяного отопления пола использовать металлопластиковые трубы. Они помогут избежать данной проблемы и прослужат гораздо дольше стальных конструкций.

Если рассматривать монтаж водяного подогрева для пола с экономической точки зрения, то можно отметить, что это довольно затратное мероприятие.

Такая установка стоит гораздо больше, чем электрический теплый пол. Правда, денежные средства, потраченные на монтаж, со временем окупятся. В то время как электропол будет требовать значительных средств постоянно.

Учитывая все изложенные аргументы можно с уверенностью заявить, что выбирать тип стоит, учитывая ряд факторов:

  • Разновидность обогрева (не основная или основная система отопления);
  • Площадь обогрева;
  • Возможность подключения к централизованному отоплению.

Вернуться к оглавлению

Установка водяного отопления пола

Установка водяного отопления для пола проводится в несколько этапов. Для начала определяется уровень основания.

Поверхность, на которую будет укладываться система отопления, должна иметь абсолютную ровность. В противном случае половое покрытие будет прогреваться неравномерно.

Всего в системе водяного отопления пола имеется две основные линии труб. Первая идет от нагревательного котла до системы отопления находящейся в полу.

Вторая – возвращает остывшую воду для повторного нагрева. Обе трубы должны иметь запирающие вентили, а сами концы труб – коллекторы. Для того чтобы циркуляция воды была хорошей, в систему устанавливается насос.

Укладка напольного покрытия на теплый пол

Благодаря ему вода в системе будет быстрее прогреваться.

Коллекторы, к которым присоединяются трубы, представляют собой куски труб, в которых с обеих сторон имеются отверстия. Всего коллекторов в системе отопления две штуки. Один из них служит для возвратной, второй – для подающей трубы.

К одному концу коллектора крепится подводящая труба, а к другому, при помощи фитинга, металлопластиковая трубка системы отопления. Возвратная труба соединяется с системой отопления аналогичным способом. В итоге должна получиться замкнутая система.

Стоит отметить, что коллекторы и вентили должны располагаться именно в шкафу. Это позволит более удобно контролировать дееспособность системы и при необходимости закрыть вентили от детей под замок.

Перед тем как положить систему из отопительных труб для пола, стоит для начала застелить его слоем гидроизоляции. Поверх слоя гидроизоляции ложится теплоизолятор. Он поможет не греть понапрасну основание, температура которого, в общем-то, никого не интересует.

Благодаря теплоизоляции все тепло будет выходить непосредственно на стяжку. Если не провести данный этап работ, то можно ежедневно терять от 20 до 30 процентов полезного тепла.

Если покрытие планируется сделать на первом этаже здания, то слой теплоизоляции должен быть довольно приличным. Его толщина обязана равняться двадцати сантиметрам.

На втором и последующем этажах вполне достаточно будет нескольких слоев теплоизола. В качестве теплоизоляционных материалов могут выступать стекловата, экструдированный пенобетон, пенополистирол и прочее.

Для того чтобы стяжка просто напросто не треснула, на слой теплоизоляции понадобиться уложить сетку армированную. Для большей прочности всей конструкции трубы отопления нужно будет прикрепить к данному элементу.

Для фиксации используется обыкновенная вязальная проволока. Крепить трубы в упор к сетке не нужно. Между данными элементами должен быть зазор для теплового расширения. Кроме проволоки для крепления подойдут специальные ленты или клипсы.

Шаг крепежа должен равняться примерно одному метру. Для того чтобы покрытие равномерно прогревалось, длина трубы не должна превышать ста метров. Если данной величины не достаточно, то придется использовать два-три и более контуров.

Для укладки труб может использоваться два способа:

Проверка работоспособности

  • Бифилярный. Другие названия: спираль или улитка;
  • Меандровый. Другие названия: зигзаг или змейка.

При меандровой укладке первый виток должен находиться у входной двери или же у окна. Такой вариант больше подходит для небольших помещений.

При укладке трубопровода бифилярным методом обратная и подающая труба находятся параллельно друг с другом. Конечная конструкция похожа на лабиринт в центре, которого имеется соединения обратной и подающей трубы.

Шаг укладки трубы может колебаться в пределах от 10 до 30 сантиметров. Исключение составляют участки рядом с входными дверьми, наружными стенами и окнами. В таких местах шаг должен быть не менее 15 сантиметров.

После укладки проводится пробный пуск воды. Давление в системе должно быть в полтора раза выше планируемого в будущем для эксплуатации. Проверка должна длиться не мене двух часов. На протяжении этого времени температура и напор воды ни в коем случае не должны меняться.

Только после проверки дееспособности системы отопления можно проводить стяжку. Для осуществления данного вида работ лучше купить готовую строительную смесь. О том, как ее укладывать, как правило, имеется инструкция на самой упаковке материала.

Стоит отметить, что стяжка должна осуществляться только при работе системы отопления. Давление в трубах должно быть обязательно, так как если залить трубы без нужного давления, при запуске системы отопления появятся трещины на стяжке.

Это произойдет из-за того, что трубы расширятся и им потребуется больше пространства.

Для повышения комфорта в доме многие хозяева недвижимости монтируют тёплые полы. В нашей статье ознакомимся с разновидностями таких конструкций, опишем, как выбирать обогревающие элементы и проводить их монтаж.

Как утверждают эксперты, теплый пол электрический выполняют в двух основных разновидностях: кабельный и плёночный (инфракрасный). Далее вкратце ознакомимся с каждой из описанных технологий. Как можно понять из названия в первой конструкции в качестве нагревательного элемента используют кабель.

Проводка укладывается вручную с определённым шагом, причём возле ограждающих конструкций кабеля монтируются на меньшем расстоянии относительно друг друга, в более тёплых местах реже (при использовании плёнки такая схема не применяется).

Кабеля могут быть одно или двухжильными, хотя последняя разновидность используется более часто. Эксперты отмечают, что расход энергии нагревательного элемента будет полностью зависеть от настроек термостата. В конструкцию электрического тёплого пола могут включаться саморегулирующиеся кабеля, которые выставляют температуру нагрева независимо от настроек регулятора.

Особенностью использования инфракрасного пола считается тот факт, что выделяемая тепловая энергия передаётся не воздушным массам, а окружающим предметам, которые впитывают и отдают тепло . Благодаря таким качествам можно достичь равномерного прогрева помещений. Такой нагревательный элемент как плёнка имеет небольшую толщину по сравнению с кабелем, что влияет на размер стяжки и высоту помещений. Кроме того инфракрасный тёплый пол гораздо эффективнее предшественника.

Плёнку можно укладывать под любой тип напольного покрытия. Если система обогрева монтируется под плитку, то базовое основание нужно выровнять листами гипсокартона или фанеры. Это связано с тем, что рассматриваемые материалы обладают небольшой теплопроводностью и это улучшит теплоотдачу. Главным недостатком инфракрасного пола считается увеличенная стоимость по сравнению с аналогом.

Как выбрать электрические тёплые полы

На выбор любой из описанных систем обогрева помещений влияет множество факторов. Для начала необходимо обратить внимание на использование конструкции – в качестве основного источника отопления или как вспомогательный элемент. В первом случае рекомендовано использовать кабельный тёплый пол, который чаще всего устанавливают под плитку, уложенную в ванной комнате.

При использовании такой системы хозяин квартиры или загородного дома может сэкономить значительную сумму денег на отоплении. Следует заметить, что дополнительная толщина стяжки в описываемой конструкции сделает прогрев поверхности более равномерным. В системе есть один небольшой недостаток, укладывать кабеля гораздо труднее, чем монтировать плёнку.

Если тёплый пол используется в качестве дополнительного источника тепла, то для его устройства рекомендовано применять электрические маты. Подобный обогревающий прибор часто используется в небольших помещениях, которые не имеют центрального отопления. По мнению опытных, инфракрасный пол может укладываться под ламинат, а также под линолеум и другие разновидности напольного покрытия.

Второй нюанс выбора – это учёт площади комнаты, где будет устанавливаться тёплый пол. Чтоб система работала с максимальной эффективностью, её площадь должна перекрывать не менее 70% полезной поверхности. Монтировать нагревающие элементы в местах установки мебели нецелесообразно. В связи с этим планировку комнат необходимо делать заранее перед монтажом пола.

Как выбрать тёплый пол, чтоб он не повлиял на нагрузку электросети? Особое внимание нужно обратить на режимы работы системы. Управлять температурой нагрева поверхности можно при помощи терморегулятора. Также убедитесь в том, что электросеть квартиры или загородного дома выдержит нагрузку от отопительной системы. На каждый квадратный метр тёплого пола израсходуется от 100 до 160 ватт мощности. Если тёплый пол будет использоваться в качестве основного источника тепла, то мощность увеличивается до 180 ватт/м2.

Кабельный тёплый пол для ванной

Как мы уже говорили, систему «тёплый пол» можно уложить фактически в любом помещении квартиры, но для ванной он особенно необходим. Во время принятия душа зимой ступни человека перемещаются по холодному кафелю, что вызывает определённый дискомфорт и не только это, но и возможность поражения простудой. Керамическая плитка считается основным видом напольного покрытия для ванной. Этот материал всегда холодный, но его можно подогреть до определённой температуры.

Принцип работы

Кабельный тёплый пол начинает работать после включения терморегулятора на определённую температуру. После подключения системы к электросети начинается прогрев кабеля, который передаёт тепло стяжке и плитке. Расход электроэнергии зависит от выставленной температуры, но для быстрого прогрева поверхности регулятор нужно выставить ближе к максимальному положению, затем установить необходимые показатели. Выделяющееся тепло отобьется от подложки и начнёт прогревать стяжку, а затем кафель. Через некоторое время напольное покрытие станет тёплым и комфортным для перемещения.

Подготовка основания

Укладывать кабель можно и своими руками, но первым этапом подобных работ будет тщательное выравнивание основание. Дело в том, что обогревательные элементы необходимо укладывать на идеально ровную поверхность. Кроме этого базовый слой очищают от мусора и строительного инструмента, удаляют все присутствующие загрязнения.

Если базовая поверхность по каким-либо причинам оказалась неровной, то необходимо удалить все бугры перфоратором или другим инструментом. Ямы, трещины и сколы заполняют цементно-песчаным раствором, при необходимости проводится выравнивание основания с использованием стяжки. Если базовый слой состоит из деревянных досок или листов фанеры, все неровности тоже скрывают при помощи быстросохнущих смесей.

Выравнивание чернового пола предотвращает поломки отопительной системы во время эксплуатации. Проложенный кабель может упираться в бугры или впадать в ямы, что приведёт к перебоям подачи напряжения. Замечено, что подобные поломки устранить достаточно таки сложно.

Подложка

После того, как базовый слой выровнен стяжкой, можно приступать к укладке подложки или утеплителя (обычно для этой цели используется пенофол). Этот материал играет огромную роль в конструкции тёплого пола, его поверхность отбивает тепловые лучи в нужную сторону, делая процесс обогрева более экономным. Пенофол выполняют в виде самоклеющийся прокладки с фольгированным покрытием до 14 микрометров толщиной. Подобное изделие отличается минимальным коэффициентом теплопроводности, который равняется 0,05 Вт\м*С.

Рассматриваемый материал поставляется в строительные магазины в рулонах, он укладывается на поверхности основания таким образом, чтоб фольга была направлена к верху (отбивает тепловые лучи). Места стыкования полотнищ проклеивают строительным скотчем. При работе с пенофенолом делают отступы от стен и углов помещений в пределах 5-10 сантиметров.

Укладка кабеля

После укладки подложки можно переходить к следующему этапу работ, монтажу кабеля. Этот элемент укладывается на монтажную ленту, которую предварительно закрепляют на базовой поверхности. Некоторые производители могут поставлять на рынок готовые конструкции, в которых нагревательные кабели уже установлены в каркас с определённым шагом. Такие изделия поставляются в строительные магазины в виде рулонов.

Монтажная сетка может поставляться и отдельно от кабеля. Подобный конструкционный элемент повышает прочность всей системы, даёт возможность укладывать проводники с определённым шагом в зигзагообразном направлении. В большинстве случаев расстояние между витками выбирается кратным 20-25 сантиметров.

Установка терморегулятора и подключение

Далее необходимо установить в системе «тёплый пол» терморегулятор и соединить все детали. Такой прибор как датчик температуры устанавливается в любом удобном месте за пределами ванной комнаты. Терморегулятор обычно монтируют на высоте 30 сантиметров от поверхности пола, он соединяется с нагревательными элементами при помощи провода, который устанавливают в гофрированную трубку.

Теперь можно проверить работоспособность системы, используя для этой цели тестер. Если всё нормально можно приступать к устройству стяжки. Выравнивающий слой обычно выполняют из цементно-песчаного раствора или быстровысыхающей смеси. В любом из перечисленных случаев толщина стяжки должна находиться в пределах от 3 до 5 сантиметров.

Чтоб добиться идеально выровненного основания под будущее напольное покрытие раствор заливают в промежутки между предварительно выставленными маяками. После этого происходит выравнивание смеси правилом. После проведения подобных работ целостность системы проверяют тестером и оставляют раствор до набора марочной прочности. Обычно это происходит на протяжении 28 суток.

Расход энергии

Подключение нагревательных элементов в сеть проводится только через месяц после выполнения стяжки, так как перегрев материала может вызывать появление трещин на поверхности. Расход электроэнергии на м2 покрытия будет зависеть от мощности силового кабеля, а также плотности его укладки. Такие показатели могут изменяться от 100 до 200 ВТ/м2.

Цена кабельного теплого пола

Многих владельцев городских квартир или объектов загородной недвижимости интересует цена за м2 тёплого пола. В данном случае необходимо учитывать стоимость материалов и затраты труда рабочих. Так цена терморегулятора среднего качества колеблется от 3000 до 4000 рублей, стоимость матов с уложенным кабелем зависит от площади:

  • 2м2 – 2800 рублей;
  • 3м2 – 5300 рублей;
  • 4м2 – 8000 рублей.

К указанным данным следует прибавить стоимость услуг мастера. Профессиональные строители возьмут за свою работу примерно 450 рублей за каждый квадратный метр уложенного тёплого пола.

Инфракрасный тёплый пол

Рассматриваемый вид отопления благоприятно влияет на здоровье человека и это подтверждают многочисленные отзывы пользователей. Дело в том, что отапливаемая поверхность излучает тепло в инфракрасном диапазоне и это лучше воспринимается организмом. Температура в помещении может быть на несколько градусов ниже от стандартных показателей, но это никак не ощущается, что в конечном итоге приводит к экономии энергоресурсов. Ещё одним достоинством инфракрасного пола считается ионизирующее излучение, которое приводит к уничтожению болезнетворных бактерий и вирусов. Несмотря на огромное количество преимуществ у рассматриваемой отопительной системы присутствует один существенный недостаток – это высокая стоимость.

Устройство

Сделать инфракрасный обогрев можно при помощи специальной плёнки или стержневых матов. Эти два элемента выполняются в виде рулонов с токопроводящими шинами, выполненными из меди или серебра. Напряженные передаётся через эти шины на участки с запаянным карбоном, что способствует выделению определённого количества тепла. Полосы разделяются по несколько штук в секции, которые имеют разделительные линии. По этим обозначениям возможен разрез элемента на меньшие части, что очень удобно при монтаже. Ширина стандартных изделий в зависимости от производителя и марки колеблется от 50 до 100 сантиметров, толщина плёнки изменяется в пределах от 0,2 до 2 миллиметра.

С устройством тёплого пола мы разобрались, теперь ознакомимся с процедурой его монтажа. В данном случае плёнку можно укладывать на предварительно выровненное основание без подложки. Если отопительная система применяется в ванной, укладываются листы гипсокартона или фанеры для защиты. Установка плёнки не составит особенных трудностей, с монтажом тёплого пола может справиться даже неопытный строитель, причём сделать пол в небольшом помещении можно за один рабочий день.

На начальной стадии работ необходимо составить план помещения в масштабе, выделить участки, где будет находиться мебель. Следующим важным нюансом установки покрытия считается выбор места для закрепления терморегулятора. К этому элементу системы подводят проводку, подключают датчик температуры и плёночный обогреватель. Далее располагают на базовой поверхности рулоны таким образом, чтоб они максимально перекрывали полезную площадь пола и не пересекались между собой.

Расход электроэнергии

Одним из важных нюансов выбора плёночного пола считается расход электроэнергии в перерасчёте на м2 полезной площади. В данном случае существует два варианта выбора отопительных систем. Если покрытие будет использоваться для дополнительного прогрева помещения, то плёнки с мощностью 150вт/м2 будет вполне достаточно. В случае, когда система применяется в качестве основного источника прогрева нужны более мощные модели, не меньше 250 Вт/м2. Максимальные показатели мощности современного тёплого пола составляют 400Вт/м2.

Ещё одним фактором подбора мощности считается тип используемого покрытия. Особенно это касается пола в ванной комнате или кухне, если он выполнен из керамической плитки. Керамика хорошо впитывает тепло, поэтому при недостаточном прогреве поверхность будет ощущаться ногами человека как холодная.

Укладка пленки

На начальной стадии монтажа необходимо уложить по периметру плиты пенополистирола толщиной около 1 сантиметра на высоту до 10 сантиметров (утеплитель предотвратит выделение тепла через ограждающие конструкции). Утеплитель укладывают и по базовой поверхности, для повышения эффективности системы на покрытие проводится укладка фольги. Этот материал направит тепловые потоки вверх, что в конечном итоге уменьшит финансовые затраты на отопление.

Далее, согласно нарисованной схеме проводится укладка плёнки на поверхности, при этом рулоны должны направляться медной полосой книзу. В верхней части должно находиться матовое, а не блестящее покрытие изделия. Во время укладки каждого из элементов конструкции следите за тем, чтоб между ними не скапливался воздух. Если есть необходимость, рулоны разрезают согласно нанесённым линиям разметки (обозначается пунктирной линией и символом ножниц).

По мнению экспертов лучше всего проводить монтаж матов, если они будут развёрнуты частью с контактами в сторону размещения терморегулятора. Во время укладки располагайте полосы таким образом, чтоб между ними оставался зазор в несколько сантиметров. Если в качестве напольного покрытия будет использоваться линолеум, расстояние между соседними матами выбирают кратным 1 сантиметру. Обратите внимание, шины не должны соприкасаться между собой или перекрываться друг с другом ни при каких обстоятельствах.

Когда все элементы уложены на поверхности, можно приступать к подключению тёплого пола. Эта процедура обычно осуществляется при помощи кабеля, который идёт в комплекте к отопительной системе. На медную или серебряную токопроводящую полосу устанавливают контакт таким образом, чтоб одна его часть находилась сверху, другая внизу под жилой. Контакты устанавливаем на все шины и обжимаем пассатижами. Со стороны плёнки, противоположной относительно расположению термостата шину перекрывают изоляцией. После этого все полосы скрепляются между собой и поверхностью утеплителя, для этого используется скотч.

Монтаж терморегулятора

Далее переходят к установке терморегулятора. Делают штробу в стене и заводят проводники от плёночного покрытия. Под одной из полос в материале утеплителя делается углубление для датчика. После закрепления на поверхности этот прибор соединяют с терморегулятором. Проводники зачищают и скрепляют с контактной частью, обнажённые участки тщательно изолируют.

Подключение всей системы

Подключением электроснабжения к терморегулятору должен заниматься квалифицированный специалист. После подачи тока тестируют систему, для этого выставляют температуру на приборе в пределах 30 градусов. Через некоторое время проверяют крепление контактной части и качество обогрева полос. Если неполадки не обнаружены, можно приступать к укладке финишного покрытия.

Керамическую плитку можно укладывать на небольшом слое клея (в пределах 1-2 сантиметров), но под паркет или ламинат нужно укладывать полиэтиленовую плёнку, которая будет использоваться в качестве гидроизоляции. Если покрытие будет мягким, то поверхность чернового пола можно выровнять при помощи листов фанеры или плит ОСП. Эти элементы крепятся к поверхности при помощи дюбелей или саморезов. При фиксации таких деталей необходимо следить за тем, чтоб крепежи не попадали в токопроводящие полосы. После этого приступают к укладке мягкого покрытия, ковролина или линолеума.

Стоимость

Как мы уже говорили, инфракрасный тёплый пол отличается значительной стоимостью, давайте рассмотрим этот вопрос более детально. Итак, цена терморегулятора в зависимости от модели будет колебаться от 3000 до 4000 рублей. Сама плёнка имеет следующую стоимость: 2м2 – 3800 рублей, 3м2 – 5500 рублей, 5м2 – 9000 рублей. Стоимость услуг мастера (если работы проводятся высококвалифицированным специалистом) от 500 руб/м2.


gastroguru © 2017