- 4 Проверенные схемы подключения водяного теплого пола
- Что такое водяной теплый пол
- Схема 1. Соединение теплого пола напрямую от котла
- Схема 2. Монтаж теплого пола от трехходового клапана
- Схема 3. Разводка теплого пола от насосно-смесительного узла
- Схема 4. Подключение теплого пола от радиатора
- Схемы укладки водяного теплого пола
- Расчет теплого пола
- Монтаж теплого пола
- Схемы теплого пола – конструктивная, размещения оборудования, подключений
- 4 схемы подключения водяного теплого пола
- 5 схем отопления с теплым полом и радиаторами в частном доме
- Схема подключения теплого водяного пола к системе отопления, котлу, батарее: однотрубная и двухтрубная
- гайд по подключению системы к коммуникациям
- Схема водяного теплого пола в частном доме: правила и ошибки монтажа
- Каким образом теплый пол нагревает воздух
- Семь «за» в пользу теплого пола
- Разновидности монтажных схем теплых водяных полов
- Подключение системы к подаче теплоносителя и установка коллектора
- Терморегулятор в системе — правила монтажа
- Как выбрать схему укладки трубопровода
- Параметры и нюансы процесса обсчета теплого водяного пола
- Как работает теплый пол | John Guest Speedfit
- Полы с подогревом | Center for Sustainable Energy
- Гидравлический теплый пол и электрический теплый пол – почему это вторая по популярности лучистая система.
- «Полы с подогревом» – обзор
- Преимущества теплых полов
- Предложение системы теплого пола PCM с использованием метода веб-строительства
- 1. Введение
- 2. Проектирование системы теплого пола ПКМ
- 2.1. Стандарт для подпольных конструкций в многоквартирных домах
- 2.2. Концепция системы теплого пола PCM
- 2.3. Выбор PCM для теплого пола
- 3. Экспериментальная методика
- 3.1. Материал с фазовым переходом
- 3.2. Контейнер для хранения тепла PCM
- 3.3. Экспериментальный модуль системы теплого пола PCM
- 3.4. Граничные условия
- 4. Результаты и анализ
- 5.Заключение. следующим образом: ① Бетонная плита (210 мм) ② Амортизирующий материал (20 мм) ③ Строительный раствор (15 мм) ④ PTSC (10 мм) ⑤ Строительный раствор (15 мм) ⑥ Проволочная сетка ⑦ Трубы с горячей водой ⑧ Отделочный раствор (40 мм) ( 2) Для многоквартирных домов в Корее температурный режим отопления помещений и поверхности пола составляет от 28 до 30 ° C и от 32 до 45 ° C соответственно.Температура ПКМ, удовлетворяющего этим условиям, находится в диапазоне 32–45 ° C. (3) Для интеграции подпольной конструкции и ПКМ в качестве ПКМ можно использовать алюминиевый контейнер с хорошей теплопроводностью, коррозионной стойкостью и долговечностью. Контейнер для хранения тепла (PTSC). (4) Типы PCM, применимые к многоквартирным домам в Корее, – это PCM с соответствующими температурами 35, 37, 41 и 44 ° C, среди которых PCM 41 ° C является наиболее подходящим, поскольку он имеет наибольшую скрытую и явную способность аккумулировать тепло и показывает наибольшую разницу в температуре поверхности по сравнению с существующим модулем подпольного покрытия.(5) Предлагаемый PUFHS, в котором используется метод мокрого строительства и горячее водоснабжение, может быть принят в качестве системы следующего поколения для снижения потребления тепловой энергии и выбросов парниковых газов в многоквартирных домах, которые составляют примерно 65% жилых домов в Корее.
- Конкурирующие интересы
- Благодарности
- Руководство по системе «теплые полы» | Ваши ответы на часто задаваемые вопросы
- Как работает теплый пол?
- Перейти к полам с подогревом FAQ
- Какие преимущества полов с подогревом?
- Сколько стоит установка и эксплуатация теплого пола?
- Подходит ли мой дом для системы теплых полов?
- Как устанавливается теплый пол – нужно ли копать пол?
- Какие напольные покрытия лучше всего подходят для полов с подогревом?
- Могу ли я установить теплый пол наверху или в квартире?
- Водяной или электрический – какие типы теплых полов лучше?
- Как регулируется теплый пол – нужны ли новые термостаты?
- Могу ли я использовать теплый пол с тепловыми насосами и солнечными батареями?
- У меня есть бойлер и радиаторы, можно ли полы с подогревом?
- Почему я должен выбирать разработанную систему УВГ – нельзя ли просто установить комплект сам?
- Будут ли мои питомцы безопасно спать на полу с подогревом?
- Разрушенные мифы о теплых полах!
4 Проверенные схемы подключения водяного теплого пола
Водяной теплый пол – популярная система отопления, которую можно реализовать различными способами. В этом материале разберем 4 основные схемы подключения водяного теплого пола.
Что такое водяной теплый пол
Водяной теплый пол — низкотемпературная система отопления, где теплоноситель подается с температурой 35-45оС, по нормам не выше 55 оС. Кроме того, теплый пол это отдельный циркуляционный контур, которому необходим отдельный циркуляционный насос.
У теплого пола есть ограничения по температуре поверхности пола — 26-31оС. Максимальный перепад температуры между разводкой подачи и обратки теплого водяного пола допускается не более 10оС. Максимальная скорость протока теплоносителя составляет 0,6 м/с.
Схема 1. Соединение теплого пола напрямую от котла
Данная схема подключения водяного теплого пола имеет теплогенератор, арматуру безопасности с насосом. Теплоноситель непосредственно от котла поступает в распределительный коллектор теплого пола и затем расходится по петлям и реверсирует обратно в котел. Котел должен быть настроен на температуру теплого пола.
При этом возникают два нюанса:
- Желательно использовать в монтаже конденсационный котел, т.к. низкотемпературный режим для него оптимален. В этом режиме у конденсационного котла максимальный кпд. У обычного котла при работе в низкотемпературном режиме очень быстро выйдет из строя теплообменник. Если котел твердотопливный, то необходима буферная емкость для коррекции температуры, так как данный котел сложно поддается температурной регулировке.
- Хороший вариант для теплого пола — это когда он подключен к тепловому насосу.
Схема 2. Монтаж теплого пола от трехходового клапана
схема трехходового термостатического клапана
В большинстве случаев при такой схеме монтажа и подключения водяного теплого пола мы имеем комбинированную систему отопления, здесь находятся радиаторы отопления с температурой 70-80оС и контур теплого пола с температурой 40оС. Встает вопрос, как из этих восьмидесяти сделать сорок.
Для этого применяется трехходовой термостатический клапан. Клапан устанавливается на подаче, после него обязательно устанавливается циркуляционный насос. С обратки теплого пола производится подмешивание остывшего теплоносителя к теплоносителю, который получаем из котлового контура и который в дальнейшем с помощью трехходового клапана понижается до ходовой температуры.
Минус такой схемы разводки теплого пола в невозможности дозировать пропорциональность подмеса остывшего теплоносителя горячему и в теплый пол может поступать недогретый или перегретый теплоноситель. Это снижает комфорт и эффективность системы.
Достоинством такой схемы является простота монтажа и невысокая стоимость оборудования.
Данная схема больше подходит для отопления небольших площадей и там, где нет высоких требований заказчика к комфорту и эффективности, где есть желание сэкономить.
В реальной жизни схема встречается крайне редко по причине нестабильности работы радиаторов, подключенной к единой трубе. При приоткрывании трехходового вентиля подпитывается греющий контур, а давление помпы передается в основную магистраль.
Пример реализации:
Схема 3. Разводка теплого пола от насосно-смесительного узла
модуль подмеса
Это смешанная схема подключения водяного теплого пола, где есть зона радиаторного отопления, теплый пол и применяется насосно-смесительный узел. Происходит подмешивание остывшего теплоносителя с обратки теплого пола к котловому.
У всех смесительных узлов присутствует балансировочный клапан, с помощью которого можно дозировать количество остывшего теплоносителя при подмесе к горячему. Это позволяет добиться четко заданной температуры теплоносителя на выходе из узла, т.е. на входе в петли теплого пола. Так существенно повышается потребительский комфорт и эффективность системы в целом.
В зависимости от модели узла, в его состав могут входить другие полезные элементы: байпас с перепускным клапаном, балансировочный клапан первичного котлового контура или шаровые краны с двух сторон от циркуляционного насоса.
Схема 4. Подключение теплого пола от радиатора
Это специальные комплекты, предназначенные для подключения одной петли теплого пола на площадь 15-20 кв.м. Выглядят как пластиковая коробка, внутри которой в зависимости от производителя и комплектации, могут находиться ограничители по температуре теплоносителя, ограничители температуры воздуха в помещении и воздухоотводчик.
Теплоноситель поступает в петлю подключенного водяного теплого пола прямо из высокотемпературного контура, т.е. с температурой 70-80оС, остывает в петле до заданной величины и заходит новая партия горячего теплоносителя. Дополнительный насос здесь не требуется, должен справляться котловой.
Недостатком является низкий комфорт. Зоны перегрева будут присутствовать.
Достоинство данной схемы подключения водяного теплого пола в легкой установке. Применяются подобные комплекты, когда малая площадь теплого пола, малое помещение с нечастым пребыванием жильцов. Не рекомендуется устанавливать в спальнях. Подойдет для отопления санузлов, коридоров, лоджий, и т.д.
Подведем итог и сведем в таблицу:
Вид подключения | Комфорт | Эффективность | Монтаж и настройка | Надежность | Цена |
Обычный газовый,ТТ или дизельный | ± | ± | + | ± | + |
Конденсационный котел или тепловой насос | + | + | + | ± | — |
Трехходовой термостатический клапан | ± | ± | + | + | ± |
Насосно-смесительный узел | + | + | ± | + | — |
Термомонтажный комплект | — | ± | + | + | + |
Мастера-сантехники и эксперты по теплогазоснабжению рекомендуют избегать схем подключения водяного теплого пола к рабочим ветвям отопления. Греющие контуры теплового пола лучше запитывать прямо на котел, чтобы обогрев пола мог функционировать независимо от батарей, особенно в летнее время.
Схемы укладки водяного теплого пола
Способы раскладки трубы теплого пола
Существуют три основных способа укладки водяного теплого пола: змейка, спираль (улитка) и комбинация этих вариантов. Чаще всего теплый пол монтируют улиткой, в некоторых местах используют змейку.
Схема монтажа «Улитка»
Укладка теплого улиткой позволяет более равномерно распределять тепло по всему помещению. При такой разводке труба монтируется по кругу к центру, затем от центра «разворачивается» по кругу в обратном направлении.
При раскладке теплого пола улиткой нужно закладывать отступ для раскладки трубы в обратном направлении.
Укладка теплого пола змейкой
При такой укладке труба теплого пола монтируется в одном направлении и при окончании раскладки контура просто возвращается в обратку коллектора. При таком устройстве в начале контура температура теплоносителя горячее, в конце холоднее. Поэтому раскладку змейкой используют довольно редко.
Расчет теплого пола
Перед подключением теплого пола по разработанной схеме, необходимо сделать его предварительный расчет. Грубый расчет Вы можете сделать самостоятельно по следующим шагам:
- Определите место расположения коллектора. Чаще всего его монтируют в центре этажа.
- Попробуйте схематично изобразить разводку труб теплого пола, соблюдая следующую информацию: при шаге 15 см на квадратный метр трубы тратится 6,5 метров трубы, длина трубы не должна превышать 100 метров, контура все должны быть примерно одинаковыми.
- Определяемся с метражом всех контуров и в целом можно приступать к монтажу.
Так же не забудьте сделать тепловые расчеты здания. В интернете есть множество готовых калькуляторов. Если теплопотери в помещении не превышают 100 Вт на метр квадратный, то теплый пол у вас не потребует дополнительных приборов отопления.
Монтаж теплого пола
Как определись со схемой укладки и подключения водяного пола, нужно приступать к монтажу.
- Подготовьте основание теплого пола. Оно должны быть ровным с минимальным перепадом высот.
- Уложите гидроизоляцию, если того требуют местные нормативы
- Уложите полистирол толщиной 10 см на первом этаже и 5 см на последующих.
- Постелите полиэтилен, чтобы меньше стяжки соприкасалось с изоляцией
- Если способом крепления у Вас является армирующая сетка, то уложите ее на полиэтилен
- Раскладывайте трубу теплого пола согласно утвержденной схеме
- Опрессуйте систему
- Заливайте стяжку
Схемы теплого пола – конструктивная, размещения оборудования, подключений
Теплый пол создается по определенным схемам, которые имеются в проектной документации, или же разработанными самостоятельно в соответствии с опытом строительства в сходных условиях.
В частных домах условия мало чем различаются. Важно, что сходны общая обогреваемая площадь пола — (в основном 80 — 250 м кв.) и площадь отдельных комнат 10 — 40 м кв.
Оборудование, применяемое в частных домах однотипное, а нередко одинаковое — от одного производителя. Это дает возможность применять сходные конструктивные, монтажные схемы теплых полов.
Далее рассмотрим наработанные схемы монтажа, в т.ч. и гидравлическую разводку и подбор оборудования.
Пирог теплого пола
Основная конструктивная схема – «пирог» теплого пола. Имеется определенная последовательность слоев. Здесь основная сложность в недопущении брака и отступлений от принятой схемы.
- 7. Основание горизонтальное, и сухое. перепад высот в комнате — не более 5 мм.
- 5. Выравнивающая подсыпка из песка (непрочная стяжка) под утеплитель.
- 4. Утеплитель — плотный крепкий и водоустойчивый экструдированный пенополистирол. Толщина — не менее рекомендаций СНиП по утеплению (100 — 220 мм), для межэтажных перекрытий — 35 мм.
- Гидроизоляция отделяет стяжку от утеплителя, препятствует быстрому уходу воды из стяжки.
- 3. Армирование — металлическая сетка 50 — 150 мм, из прута 4 — 5 мм, приподнятая, так, чтобы находится в толще стяжки.
- 1. Трубопровод — металлопластиковый, PERT и РЕХ, чаще 16 мм в диаметре.
- 2. Стяжка бетонная толщиной от 8 см, поделенная на фрагменты со стороной 4 — 5 м (один контур трубопровода в фрагменте стяжке).
- 8. Деформационные швы, заполненные демпферной лентой шириной 5 — 15 мм, — делят стяжку на фрагменты и отделяют от стен
- 6. Напольное покрытие пригодное для теплого пола.
- 9. Плинтус закрывает деформационный шов.
Более подробную информацию по каждому слою можно узнать на данном ресурсе.
Визуальная схема размещения элементов, — конструкция, последовательность укладки:
Укладка трубопровода
Трубопровод должен быть уложен так, чтобы не возникало температурной зебры на поверхности стяжки. Также плотность укладки определяется требуемой теплоотдачей в соответствии с теплотехническим расчетом (если такой проводился). Максимальное расстоянием между трубами — 250мм. Минимальное — 100 мм.
Главная схема укладки — улиткой (спиральная), при которой чередуются трубы подачи и обратки. Укладка змейкой лучше подходит в помещениях, вытянутых вдоль холодных зон (угловых), узких и длинных.
Более плотная укладка (100 — 150 мм) в холодных (краевых) зонах, которые тянутся вдоль наружных стен. Ширина краевой зоны обычно 0,4 — 0,8 метра. Меньше плотность (150 – 250 мм) ближе к центру здания.
Длину одного контура не рекомендуется делать больше 80 метров, чтобы не превысить потерю напора возникающего при расходе теплоносителя, который покрывает «средние» теплопотери здания.
Иными словами, чтобы не выйти за технические возможности насосов 25-40 , 25-60, при покрытии теплопотерь «обычного дома».
Подробней о выборе насосов теплого пола
Трубопровод привязывается к сетке пластиковыми застежками, — какие трубы применить
Схема водяного пола для дома
Размещение контуров водяного пола в доме должно выполнятся в соответствии с проектом. Учитываются теплопотери всего здания и каждой комнаты, исходя из которых выбирается плотность укладки трубопровода, скорость движения теплоносителя, насос и др.
Но часто все сводится к однотипным схемам, с длиной контуров 60 — 80 метров, которые применимы для хорошо утепленных домов.
Или же к применению контуров длиной 40 — 45 метров, для которых применяется упрощенная гидравлика с ограничителями потока — РТЛ регулировка температуры
Типичная схема размещения контуров. Согласно расчета не во всех комнатах делается плотная укладка в холодных зонах.
Примерно одинаковая плотность размещения контуров по площади дома, — шаг укладки 100 мм в краевых зона и 200 мм в остальной части нормально утепленных домов
Участки пола, заставленные оборудованием, низкой мебелью остаются без трубопровода, например, размещение трубопровода в санузле с ванной и душевой кабинкой.
Подключение водяного пола, устройство гидравлики
Водяной пол подключается к общей отопительной сети, точно также, как ветвь радиаторов, — параллельно, через тройники.
Монтажная схема водяного теплого пола выглядит следующим образом:
Необходимо уделить внимание средствам защиты. На схеме указаны:
- Защитное термореле которое отключает насос, и которое установлено на подающем коллекторе.
- Байпас с дифференциальным клапаном между подачей и обраткой, перепускающий жидкость при повышении разности давления из-за прикрытия контуров.
- Контроллер насоса, выключающий его при закрытии сервоприводов на коллекторе.
Также на схеме приведены средства автоматики — термостаты в комнатах сблокированные с сервоприводами регулировочных кранов на коллекторе.
Работу смесительного узла и коллектора разберем отдельно.
Как работает смесительный узел с коллектором
Приведена схема работы трехходового клапана. в котором смешивается подача с котла и обратка с теплого пола.
Работа клапана возможна только под воздействием насоса теплого пола установленного в контуре коллектора (в любом месте).
На практике может устанавливаться и двухходовой клапан перекрывающий подачу на смесительный узел.
Клапан управляется средствами автоматики — термоголовкой, датчик которой устанавливается на трубопроводе подачи и регулирует температуру обычно в пределах 30 — 50 градусов.
Коллектор водяного пола распределяет теплоноситель по контурам. Обычно на гребенке обратки коллектора устанавливаются балансировочные краны, возможно с сервоприводами. На подаче — указатели потока с возможностью перекрытия. Но это дорогая комплектация.
Подробней об устройстве коллектора теплого пола
Наиболее дешевый вариант гидравлики теплого пола для небольшого дома — коллектор с закрывающими шаровыми кранами (с дополнительно установленным балансировочным на наиболее коротких петлях), с термоголовкой смесительного узла, которая регулируется вручную.
4 схемы подключения водяного теплого пола
Теплый водяной пол к системе отопления можно подключить множеством вариантов. Давайте рассмотрим четыре основные схемы, которые чаще всего применяются в наших реалиях.
Но прежде чем перейти к их подробному изучению, стоит обратить внимание на те минимальные требования, которые вообще применяются к теплым полам. Они тем или иным образом могут повлиять на выбор схемы.
Ограничения и нормативы
Начнем с того, что водяной теплый пол не относится к высокотемпературным системам отопления. По нормативам, здесь нельзя превышать и нагревать температуру теплоносителя свыше 55С.
На практике нагрев происходит максимум до 35 или 45 градусов.
При этом не путайте температуру теплоносителя и температуру поверхности пола. Она может составлять от 26 до 31 градуса максимум.
- там где вы находитесь постоянно (зал, спальня, кухня) – это 26С
- в комнатах с временным пребыванием (санузел, отдельная прихожая, лоджия) – 31С
Кроме того, не забывайте про циркуляционный насос. Теплый пол – это все таки отдельный самостоятельный контур. Насос может быть как встроенным в котел, так и смонтирован за его пределами.
С помощью насоса легче выполнить еще одно требование, касающееся перепада температур. К примеру между подачей и обраткой, перепад должен составлять не более 10 градусов.
Но выбирая насос, не переборщите со скоростью протока теплоносителя. Максимально допустимое значение здесь – 0,6м/с.
Зная все эти ограничения и рекомендации, давайте перейдем непосредственно к самим схемам.Схема прямого подключения
У вас есть котел, после которого смонтирована вся арматура безопасности + циркуляционный насос. В некоторых настенных вариантах котлов, насос идет изначально встроенным в его корпус.
Для напольных экземпляров придется ставить его отдельно. От этого котла, вода сначала направляется в распределительный коллектор, и далее разбегается по петлям. После чего завершив проход, возвращается через обратку в теплогенератор.
Спецификация материалов и оборудования на примере Valtec
При такой схеме, котел непосредственно настраивается на желаемую температуру самих ТП. У вас тут нет никаких дополнительных батарей отопления или радиаторов.
На какие главные особенности здесь стоит обратить внимание? Во-первых, при таком прямом подключении, желательно устанавливать конденсационный котел.
В таких схемах, работа при относительно невысоких температурах для конденсационника вполне оптимальна. В этом режиме он достигнет своего наибольшего КПД.
Если же вы будете использовать обычный газовый котел, то в скором времени попрощаетесь со своим теплообменником.
Второй нюанс касается твердотопливных котлов. Когда у вас смонтирован именно он, для прямого подключения к теплым полам, вам потребуется еще и буферная емкость.
Она нужна для ограничения температурного режима. Твердотопливными котлами напрямую очень тяжело регулировать температуру.
Схема с трехходовым клапаном
В подавляющем большинстве домов монтируют именно эту комбинированную систему теплых полов.
Спецификация материалов и оборудования
Она включает в себя:
- наличие радиаторов отопления с нагревом до 70-80С
- отдельный контур ТП со средней температурой воды в 40С
Главный вопрос здесь – как получить из 80 градусов идущих на батареи, поток воды для теплых полов в два раза меньшей температуры.
Проблема решается при помощи трехходового термостатического клапана.
Монтируется он на подающей трубе. При этом после него не забудьте поставить циркуляционный насос.
Более холодная вода берется из обратки теплого пола. Смешиваясь с горячей водой поступающей из котла, теплоноситель и приобретает пониженную температуру, необходимую для напольного отопления.
Недостатком такой схемы является то, что вы не сможете точно ограничить и отрегулировать поток остывшей воды из обратки. Чем это чревато?
Тем, что в трубки теплых полов периодически будет попадать как слишком остывшая вода, так и наоборот – перегретая сверх нормы.
Непридирчивый человек этого может и не заметить, тем не менее данные перепады температуры в этой схеме присутствуют, и от них никуда не деться. Конечно, временные отрезки подачи горячего и непрогретого теплоносителя могут компенсироваться тепловой инерцией бетона стяжки.
Но это все относительно. Никогда точно не рассчитаешь оптимальную толщину при таком обогреве.
Достоинства такой комбинированной схемы с трехходовым клапаном:
- простой монтаж
- доступная цена оборудования
Такой способ монтажа себя оправдывает, если у вас квартира или дом небольшой площади. Да и завышенными требованиями к суперкомфортным условиям проживания вы не страдаете.
Схема с насосно смесительным узлом
Эта схема тоже относится к комбинированным системам, когда у вас одновременно есть и радиаторы, и теплый пол.
Однако здесь вместо 3-х ходового клапана, применяется более дорогой насосно-смесительный узел.
Спецификация материалов
По факту, здесь также подмешивается остывшая обратка к основной котловой подаче. Но благодаря балансировочному клапану, остывшую воду можно подмешивать в определенных дозах и заданных пропорциях.
Этим вы обеспечите точно заданную температуру теплоносителя, поступающего в трубки ТП через коллектор.
Это наиболее эффективная и самая комфортная схема. Сам насосно-смесительный узел может быть собран в различных вариациях.
В зависимости от ваших потребностей и финансовых возможностей в него могут быть включены следующие компоненты:
Схема с терморегулирующим комплектом для одной петли
Данная система отопления реализуется при помощи небольших термомонтажных комплектов. Они изначально рассчитаны на присоединение только одной единственной петли.
Здесь вам не придется городить сложных коллекторов, смесительных групп и т.п. Она рассчитана на обогрев помещений с максимальной площадью 15-20м2.
С виду это небольшая пластиковая коробочка, в которой смонтированы:
- ограничитель температуры теплоносителя
- ограничитель реагирующий на температуру окружающего воздуха в прогретой комнате
- воздухоотводчики
Горячая вода поступает напрямую в петлю теплого пола без всяких коллекторов или каких-либо регуляторов. Это означает, что ее изначальная температура достигает максимальных 70-80 градусов, а остывание происходит как раз в самой петле.
Из-за наличия всего одной небольшой петли, никаких дополнительных насосов здесь не используется. С прогоном воды должен справляться насос установленный в самом котле.Чаще всего люди применяют такие комплекты в 3-х случаях:
1Вы хотите сделать теплый пол на небольшой площади (ванная, санузел, балкон) и при этом не тратить огромные деньги на узел смешения с насосом.2У вас большая площадь теплых полов на первом этаже дома, и есть удаленный санузел на втором.
Чтобы не тянуть одну единственную петлю с первого на второй этаж, плюс применять там воздухоотводчики, можно воспользоваться этим недорогим решением.
3Вы уже смонтировали систему водяного теплого пола и вдруг ваша жена вспоминает, что хотела бы еще одну петлю, а на распредколлекторе уже закончились свободные выходы.Опять же в качестве альтернативы, можно воспользоваться терморегулирующим комплектом.
Во всех трех случаях вы просто его подключаете напрямую к ближайшему радиатору, стояку или коллектору отопления. В итоге у вас автоматически получается готовая петля теплого пола.
Недостатки такого комплекта:
- малый комфорт – если хорошенько топить котел, пол у вас будет постоянно перегретым
Конечно можно подавать и остывшую воду из буферной емкости, но тогда мы приходим к ранее рассмотренной схеме №1. Данный же комплект предназначен для подключения именно к высокотемпературной системе, с ПЕРИОДИЧЕСКОЙ подачей в теплый пол горячей воды.
Подали порцию воды, термоголовка перекрыла поток. Далее вода остыла в петле, подали следующую порцию и т.д. Если же теплоноситель низкотемпературный, то и никакого комплекта не нужно.
Кстати, его можно подключать не только к теплым полам, но и к системе теплых стен, или к отдельным радиаторам отопления.
Более подробно с работой системы можно ознакомиться в паспорте на изделие – скачать.
- второй недостаток – комплект будет эффективно работать только в двухтрубной системе
В однотрубной его будет достаточно сложно приспособить. Придется монтировать байпас и балансировочный вентиль.
Достоинства:
- самый простой монтаж из всех вышеприведенных схем
Применяемость – в маленьких помещениях с редким пребыванием людей. В основном это санузлы, коридор, лоджия.
Чтобы понять какая из схем лучше и наиболее подходящая для вашего случая, можете сравнить все их недостатки и преимущества, сведенные воедино в одной общей таблице.
Взвесив все плюсы и минусы можете выбирать ту, которая наиболее полно удовлетворяет вашим потребностям и возможностям. После чего смело приступать к монтажу или приглашать специалистов для проведения ремонтных работ.
Статьи по теме
5 схем отопления с теплым полом и радиаторами в частном доме
На чтение 11 мин. Просмотров 32.2k. Обновлено
Ассортимент отопительных систем, для создания благоприятного микроклимата в доме, в настоящее время огромен.
Раньше для обогрева помещений использовались в основном радиаторы – узнайте как произвести монтаж самостоятельно. Но сейчас, большинство владельцев частных строений отдают предпочтение тёплым полам. Однако, применение только ТП не всегда позволяет создать в квартире комфортные условия. Поэтому, для частных домов профессионалы все больше стали рекомендовать комбинированную схему отопления — с радиаторами и тёплым полом.
Наша статья будет полезна тем, кто строит свой дом, и планирует обустроить комбинированную модель отопления.
Вы узнаете, как совместить радиаторное отопление и тёплые полы, какими плюсами обладает данная схема в сравнении с обычными радиаторами, как сделать проект с учётом произведённых расчётов и осуществить монтаж самостоятельно.
Предлагаем ознакомиться с статьей – какие радиаторы отопления лучше ставить в квартире, критерии выбора и ТОП фирм производителей.
Нормы и ограничения
Тёплый водяной пол — низкотемпературная система отопления. По существующим нормам, максимальный температурный уровень теплоносителя должен составлять +55 градусов. При эксплуатации, стандартный нагрев обычно колеблется в диапазоне от +35 до +45, причём пол нагревается до +26 — +31. Нормы для разных помещений отличаются:
- для спальни, кухни, гостиной — +26;
- для ванны, туалета, прихожей— +31.
По магистралям пола жидкость циркулирует при помощи насоса. Кроме того, он позволяет регулировать уровень отопления в помещении. Подбирать его нужно отталкиваясь от скорости движения воды. Максимум, который допустим для гидрополов — 0,6 м/с.
Разница между нагревом воды на подаче и выходе не должна быть в приделах 10 градусов.
Особенности комбинированной системы
В комбинированную систему отопления входят радиаторы, которые являются высокотемпературными источниками, и низкотемпературные – тёплые полы.
Подсоединять водяной пол в смешанной схеме возможно двумя способами:
- К имеющемуся нагревательному котлу — такой способ уменьшает стоимость оборудования и время монтажа. Недостаток этой конструкции — невозможность работать автономно. При этом увеличивается расход энергии, и снижается эффективность пола.
- Путём установки отдельного котельного оборудования для пола — это существенно увеличивает расходы при монтаже. Однако такая система имеет преимущество — автономность, её работа не зависит от батарей. Это удобно, когда радиаторный обогрев уже не функционирует.
Есть несколько рекомендаций, которые надо учитывать, решив создавать в частном доме совместное отопление:
- Устанавливать температурные режимы отдельно для батарей и тёплого пола. Так как в батареях нагрев воды на подаче и на выходе составляет около 70 и 55 градусов соответственно, а для греющих полов требуется — 40 и 30, то котлы с этой задачей самостоятельно справится не способны.
- Применять специальные комплектующие для настройки нагрева. Насосно-смесительные узлы, запорную арматуру — они сократят затраты, и позволят грамотно произвести соединение системы с ёмкостью, в которой нагревается вода.
- Осуществлять настройку комбинированной системы с использованием специальных и правильно установленных технических средств. Например, смесительный узел с термостатической головкой, его функция — регулировка уровня нагрева жидкости, термостат — отвечает за управление степенью обогрева каждой комнаты в отдельности.
При укладке водяного пола, нет смысла ограничиваться только ванной и туалетом. Лучше разместить такую систему по возможности везде, так как увеличение её площади, существенно не сказывается на монтажных и эксплуатационных затратах.
Ведь в любом случаи понадобится установка смесительного узла и устройства, которое обеспечит циркуляцию жидкости. А какой будет коллекторная группа — однотрубной, двухтрубной или больше — не важно.
Расходы на стяжку так же не изменяться, даже если пол монтируется лишь в одной части комнаты, бетонный раствор придётся заливать по всей площади.
Насосно-смесительный узел
Сооружать систему отопления по комбинированной схеме в частном доме можно с применением насосно-смесительного узла. Конструкция с ним наиболее эффективна, но обойдётся дороже, в сравнении с использованием 3-х ходового клапана, хотя принцип функционирования такой же.
Охлаждённая вода из обратной трубы разбавляет горячий теплоноситель, а наличие балансировочных кранов позволяет делать это в требуемых пропорциях.
Данный узел бывает в разных комплектациях. Это зависит от предназначения и стоимости оборудования. В стандартное устройство входит:
- термостатический клапан;
- погружной термодатчик;
- балансировочный кран с фиксирующим пружинным вентилем;
- циркуляционный насос;
- погружной термометр;
- резьбовая гильза;
- перепускной и запорный вентиль;
- дренажный и шаровой клапан;
- воздухоотводчик;
- перепускной байпас.
Схемы и инструкция по монтажу от одного котла
Наиболее простым и экономичным способом сооружения комбинированной отопительной системы в частном доме считается схема с радиатором и тёплым полом от одного котла. От него уже монтируются все элементы и циркуляционный насос.
Есть настенные котлы, внутрь которых уже встроен насос. При использовании напольной модели, его придётся устанавливать отдельно.
При прямом подключении к газовому прибору (именно эту модель специалисты советуют устанавливать при обустройстве комбинированного способа отопления в частных домах) — рекомендована установка ёмкости для конденсата. Монтаж обычного котла на газе приведёт к быстрому выходу из строя теплообменника.
Газовое оборудование размещается в помещениях с потолками не ниже 2 метров. Обязательно наличие вентиляции.
Если применяется твёрдотопливная модель, то для подключения тёплого пола к ней, нужна установка буферной ёмкости. Её функция — ограничивать температурный режим, так как напрямую трудно проводить регулировку температуры.
Принцип работы отопления по комбинированной схеме — тёплый пол и батарея от одного котла, состоит в следующем. Нагретая вода направляется в смесительный узел, где она упирается в предохранительную головку. Термоголовка определяет её температуру, и если она превышает необходимый уровень, то вентиль открывается, и происходит смешивание горячего и холодного теплоносителя до нужно градуса.
Затем вода распределяется по контурным магистралям пола и батарей. После прохода всего трубопровода, она возвращается в теплогенератор для нагрева.
В схему подключения от одного котла тёплых полов и батарей входят следующие элементы:
- котёл с расширительным баком — нагревает теплоноситель;
- гидрострелка — разводка, в виде трубы с четырьмя ответвлениями, по ним движется вода;
- радиаторный и половой насос — они обеспечивают подачу жидкости в коллекторный узел;
- коллектор — к его выходам подсоединяются петли пола, и осуществляется подача горячей воды;
- смесительный узел — в нём происходит разбавление теплоносителя для ТП;
- термостат — головка, которая открывает или закрывает поступление воды в контуры.
Монтаж системы
После сооружения «пирога» пола — выравнивания основания, гидро и теплоизоляции и укладки нагревательных элементов, можно переходить к монтажным работам и подключению комбинированной системы отопления от одного котла (тёплого пола и радиаторов). Разберем процесс по шагам:
- Соединяются трубы от радиаторов с водонагревателем, между ними монтируется насос.
- Подключаются контуры пола через устройство, в котором вода разбавляется до требуемой температуры. Для этого применяются: смесительный узел, 2-х или 3-х ходовой клапан, они крепятся к подающей трубе.
- Устанавливается циркуляционный насос.
- Контуры пола соединяются через гребёнку с источником подачи горячей воды, именно она является теплоносителем, и будет отапливать помещение.
Схемы со смесительным клапаном
В частных домах специалисты советуют отдавать предпочтение схеме отопления комбинированного типа, с использованием смесительного клапана, он бывает 2-х или 3-х ходовым.
С 3х-ходовым смесительным клапаном
В данной комбинированной схеме для радиатора жидкость нагревается до 80 градусов, а для тёплых полов требуется 40 градусов.
Главная задача — снизить температуру воды, которая поступает от радиаторов, до требуемого градуса для тёплых полов. Именно эту проблему и решает 3-х ходовая термостатическая головка.
Принцип работы системы — нагретая вода подаётся от источника тепла через это устройство в коллектор, где она разбавляется до нужного градуса охлаждённым теплоносителем из обратной трубы ТП. В таком состоянии жидкость и подаётся в контуры пола.
У этой комбинированной схемы есть недостаток — нет возможности произвести регулировку и ограничить поступление остывшей воды из обратки. В связи с этим, в магистраль будет поступать как чрезмерно охлаждённая вода, так и горячая, а это может привести к перегреву пола, или недостаточному ему обогреву.
Но данные температурные перепады могут пройти незаметно, так как они компенсируются бетонной стяжкой.
Схема с трёхходовым клапаном проста в монтаже, и имеет не высокую стоимость. Она особенно подходит для одноэтажного частного дома, или помещений с небольшой площадью.
Если используется трёхходовой клапан с байпасом, смешивание нагретого и охлаждённого теплоносителя производится внутри устройства.
Монтаж прост:
- на подачу устанавливается тройник;
- после, подсоединяется циркуляционный насос.
С 2х-ходовым смесительным клапаном
Двухходовой клапан — его термостатическая головка контролирует температурный уровень на входе в трубопровод пола.
Схему рекомендовано использовать в помещениях с большой площадью, но не более 200 м. кв. Наличие балансировочного крана даёт возможность регулировать степень смешивания жидкости для контуров тёплого пола. Он способен перекрывать или открывать поток горячей воды.
Циркуляционный процесс теплоносителя устроен так, что жидкость движется по кругу, а добавление нагретой воды происходит при падении температуры. Так как пропускная способность устройства небольшая, то регулировка осуществляется плавно, без скачков.
Монтируется он также на подаче, и требуется установка прибора для принудительной циркуляции жидкости.
Использование встроенного котлового насоса
Эта схема подразумевает применение котельного оборудования с встроенным насосом, мощность которого до 35 КВТ. Он создаёт напор на выходе из ёмкости в приделах 20 — 25 кПa, при расходе воды 1000 — 1500 литров в час.
Процесс монтажа схож со схемой от обычного тэна, но дополнительный насос для тёплого пола не требуется.
Чтобы полностью использовать потенциал приспособления, и создать циркуляцию теплоносителя в тёплом полу и радиаторах, необходимо правильно соединить устройство с контурами.
Достигнуть это в данной схеме можно кольцевым совмещением — котёл с ТП, и с радиатором. Эти два кольца объединены небольшим общим участком с низким гидросопротивлением, тем самым один контур, не влияет на другой.
В этой схеме шлакоуловителем выступает косой фильтр-грязевик, а воздухоотводчики есть в котле, радиаторе и контуре пола.
Суть функционирования кольцевой схемы — вода поступает от ёмкости, где она нагревается, в трубопроводы. Скачки давления в патрубках подачи и обратки приводят к перемещению жидкости по магистралям и её возврату обратно.
Когда можно совмещать системы
Производить установку комбинированной системы отопления допустимо в помещениях любого назначения. Главное подобрать финишное изделие и тип тёплого пола в соответствии с требованиями. Совмещённая конструкция — идеальное отопление для двухэтажного частного дома.
При укладке нагревательного водяного пола на первом этаже, тёплые воздушные массы, поднимаясь, будут прогревать перекрытия второго, где можно установить только радиаторы. Для отделочного материала на первом этаже лучше выбрать плитку, а для второго подойдёт любой материал.
Соорудить комбинированную систему в многоквартирных домах не представляется возможным, так как подключать гидрополы к источнику теплоснабжения всего дома запрещено. Выходом является обустройство теплообменника.
Ошибки и проблемные моменты
Чтобы сэкономить, многие упрощают конструкцию, исключая важные элементы. Но этого делать не следует, по следующим причинам:
- При закрытых батареях и функционирующем тёплом полу, насосы котла и ТП будут мешать работе друг друга.
- При функционировании радиаторов и пола с обогревом, насос пола может понижать давление, тем самым уменьшать циркуляцию воду в батареях.
- Даже при остановке котельного оборудования, насос ТП осуществляет движение жидкости через котёл и радиаторы, что нецелесообразно. И если с ненужным перемещением теплоносителя в батареях можно справиться, установив обратный клапан, то остановить движение водяных потоков в котле не удастся.
- Отсутствие защитного термостата может спровоцировать выход из строя смесительного узла, чрезмерно горячая вода попадёт в трубы пола, и есть риск повреждения стяжки.
- При отсутствии перепускного крана, если закрываются петли пола, циркуляция жидкости в них прекращается. При этом если забыли выключить насос, то он работает на закрытую задвижку и нагревается, что приводит к быстрому выходу из строя.
Можно не устанавливать перепропускной клапан, если:
- один контур пола будет постоянно открыт;
- насос имеет частотное регулирование;
- автоматика ТП может управлять циркуляцией, и если надо, отключать оборудование.
Решили обогревать частный дом с использованием системы отопления комбинированного типа — тёплый пол и радиаторы, следует ознакомиться со всеми схемами, их плюсами и минусами. Только потом, нужно переходить к выбору модели, в соответствии с вашими требованиями, финансовыми возможностями и характеристиками помещения.
Видео инструкции
Как сделать теплый пол от отопления? Подключаю теплый пол к системе отопления без коллектора
Watch this video on YouTube
Схема отопления двухэтажного дома теплый пол + коллекторное отопление
Watch this video on YouTube
Комбинируем отопление. Теплый пол + радиаторы. Простое решение
Watch this video on YouTube
Схема подключения теплого водяного пола к системе отопления, котлу, батарее: однотрубная и двухтрубная
Перед непосредственным подключением тёплого пола важно обратить внимание на многие параметры.
Например, площадь помещения, его способ отопления, высота потолков, количество стен и определённые выделенные зоны комнаты в частном доме.
Особенности подключения тёплого пола к центральному отоплению
У такого вида дополнительного отопления помещения есть положительные и отрицательные стороны.
Плюсы:
- полноценное распределение нагретых воздушных масс по высоте в помещениях с высокими потолками;
- равномерный прогрев поверхности комнаты во всех её зонах;
- циркуляция воздуха и отсутствие сквозняков сокращают количество образования пыли;
- исключается вероятность развития аллергии и дыхательных болезней у хозяев дома;
- возможность регулирования расхода электроэнергии;
- является самостоятельной системой обогрева комнат.
Минусы:
- цена работ по установке такой системы обогрева достаточно высока;
- исключена возможность монтажа в зданиях большой этажности с однотрубным видом центральной отопительной системы;
- формирование цементной стяжки и изоляции увеличивают отметку пола до 15 см.
Возможные проблемы
При вводе в работу отопление помещения в виде тёплых полов могут возникнуть определённые сложные ситуации.
Неравномерный нагрев поверхности
Неприятность может скрываться в перемещении теплоносителя по контурам.
Так как у них различная протяжённость, то и для скорости подачи жидкости на прохождение длинных участков контуров потребуется больший период времени. Поэтому в таких контурах быстрее происходит остывание воды.
Повреждение трубопровода
Протечка труб или резкое падение давления в них приводит к прорыву системы напольного обогрева. Так происходит снижение количества теплоносителя, и, как следствие, разрушение пола.
При низкой степени обогрева и появлении протечки требуется тщательный осмотр поверхности с помощью тепловизора.
Проверять необходимо каждый контур тёплого пола. При обнаружении повреждения участка трубы проводится его замена на новый.
Причину неполного прогрева можно установить путём проверки каждого контура тёплого пола отдельно.
Дефект электрооборудования
При отсутствии протечки пол может не греть вследствие сбоя в работе циркуляционного насоса и термостата, функционирующих от электросети.
С помощью мультиметра или индикаторной отвёрткой проводят проверку на наличие в них напряжения.
А также нужно обратить внимание на проверку датчиков температур на термостате.
Схемы подключения
Существует несколько способов введения в эксплуатацию системы обогрева помещения такого типа.
В каждой из схем необходимо предусмотреть отсутствие частиц в трубах, иначе это приведёт к засорению элементов конструкции напольного отопления.
Через отдельный ввод
При таком способе не допускается работа циркуляционного насоса всухую. Для этого производится монтаж реле, регулирующее давление или силу потока.
А также допустимо использование накладного термостата, позволяющего блокировать работу насоса при пересечении им отметки нижнего температурного порога.
Самый эффективный вариант — установка регулятора, корректирующего температурный режим обогрева комнаты в соответствии с внешней температурой комнаты.
Через вертикальную разводку
Основная цель такой схемы — процесс восстановления существующей радиаторной системы.
Фиксируя трубы тёплого пола непосредственно к стояку, можно вдвое увеличить количество получаемого тепла. Это объясняется тем, что при одном и том же значении температуры в подающей трубе и обратке в момент перепада в трубах пола с подогревом она будет выше, чем в радиаторе.
При наличии в жилом помещении 4-х стояков теплоноситель из двух идёт транзитом, а из оставшихся — используется тёплая вода из системы центрального отопления.
Фото 1. Схема подключения водяного теплого пола к отопительной системе посредством вертикальной разводки.
Последовательность действий по данной схеме:
- установка новых обменников теплом на место ранее используемых радиаторов;
- параллельная фиксация вторичного контура от пола с подогревом.
Важно! При проведении процесса обязательно применение ПВХ труб одной длины.
Вам также будет интересно:
Однотрубная система
Такая схема не предусматривает регулирование расхода теплоносителя и опускание его температуры.
Водяной пол с подогревом при помощи стояка подсоединяется к центральной системе отопления. Осуществить это возможно путём замены радиатора на контур тёплого пола.
Разница тепловых нагрузок системы центрального отопления и напольного обогрева не должен быть больше 5–10 градусов.
Управление комнатной температурой в этом случае можно с помощью циркуляционного насоса и термостата.
При отсутствии теплоносителя в стояке работа насоса автоматически прекращается.
Для поддержания комфортной температуры зимой можно применять в использованной схеме пиковый электрокотел. Этот элемент сможет выполнять данную функцию с помощью термостата, при условии его соединения с центральным отоплением с одной стороны, и к полу с подогревом — с другой.
Как подключить к индивидуальному отоплению
Схемы подключения к индивидуальному отоплению бывают четырех типов: однотрубные, двухтрубные, гравитационные, комбинированные.
Однотрубная
Другое её название — «Ленинградка». Она одна из самых простых и не требует больших финансовых вложений.
Для реализации этой схемы нужна одна магистраль для горячей воды, а контур повышает её общую протяжённость. Весь процесс производится благодаря циркуляционному насосу.
Он устанавливается в центре магистрали. Контур водяного напольного обогрева монтируется после насоса, а обратки — перед ним.
На открытые участки трубы фиксируются регуляторы для управления и смеситель для напольного обогрева.
Внимание! Длина контура, используемая в данной схеме, не должна быть выше 20–30 м.
Двухтрубная
Она считается самой эффективной для полноценного функционирования полов с подогревом.
В отличие от предыдущей, эта схема подразумевает присутствие отдельных труб, присоединённых к котлу — для подачи горячей воды и обратки.
Благодаря использованию шаровых кранов и смесителя на открытом участке становится возможным ввод в действие системы напольного обогрева.
Контур, применяемый в данной схеме, не должен быть больше 50 м.
Фото 2. Двухтрубная схема подключения теплого пола с применением шаровых кранов, циркуляционных насосов.
Гравитационная
Через трубопроводную магистраль естественным путём циркулирует вода. Соединение контура к данной схеме напольного обогрева производится в соответствии с магистральным наклоном. Подключение делается в начале помещения, а обратка — в конце.
Параметр трубы магистрали должен начинаться от 3,2 см.
Трубопровод может проходить в виде змейки либо спирали.
Комбинированная: водяной пол и батареи
Отличают такую систему два свойства: циркуляционная и герметичная.
Оба составляющих схемы фиксируются к общему стояку. Теплоноситель идёт в напольный контур через смесительный узел. Там, для поддержания комфортной температуры пола, к нему из обратной линии может добавляться холодная вода.
После этого происходит разделение теплоносителя по отдельным веткам с помощью гребёнок коллектора. Тёплые полы снабжаются собственным циркуляционным насосом.
Фото 3. Комбинированная схема подключения пола с обогревом: с котлом, батареями, коллекторной системой, смесительным узлом.
Нюансы комбинированной схемы:
- обязательная организация наличия в системе напольного обогрева и у радиаторов независимых температурных режимов;
- необходимость использования большого количества дополнительных составляющих процесса;
- управление комбинированной системой подразумевает наличие смесительных узлов с термостатическими клапанами, погодозависимого регулирования внешним контроллером, комнатных датчиков и т. д.
К котлу
Схемы встречаются коллекторные, последовательные, параллельные, с двухходовым и трехходовым клапаном.
Коллекторная
Суть в том, что производится соединение коллекторной группы (сливного крана, циркуляционного насоса, воздухоотводчика, смесителя и запорных вентилей, расположенных на трубах) и труб, а сами коллекторы фиксируются с котловыми трубками.
Происходит процесс установки шкафа для коллекторов и формирования пола.
Иногда термовентили монтируются вместо обычных запорных. В них указывается пропускная способность благодаря использованию термического баллона с парафином.
Как и в комбинированной схеме, в коллекторной производится подмешивание холодной воды при необходимости. Между коллектором и подающей магистралью фиксируется насос смесителя. Его третий выход позволяет проходить жидкости перед трубкой отдачи.
Благодаря опорной втулке, зажимному кольцу и гайке производится соединение с трубными коллекторами.
Фитинги требуются для фиксации коллектора, трубы и клапана.
С двухходовым клапаном
Этот составляющий системы представляет собой термоголовку с датчиком жидкости. Такой клапан ещё называют питающий кран, потому что он позволяет подмешивать воду только в случае его открытия.
Эта схема предусматривает обязательную установку байпаса с предохранительным клапаном. Он необходим для ситуаций с чрезмерным уровнем давления: при повышении этого показателя, в обратку сбрасывается часть жидкости.
Справка! Такая схема применима для площади помещения не превышающей 200 кв. м.
Со смесительным трехходовым клапаном
Этот способ считается оптимальным. Главные составляющие: термоголовки и отдельный датчик температуры. Перемещение теплоносителя обеспечивает циркуляционный насос. Трёхходовый клапан добавляет необходимое количество жидкости в подающую трубку. Его монтаж производится на коллекторной ветке выхода на обратке.
Без использования циркуляционного насоса протяжённость труб в контурах не должна превышать 40 м. При его наличии — ограничений по длине нет.
Параллельная и последовательная
Первая предусматривает установку байпаса вместо пропускного крана. Это требуется для прохождения через него теплоносителя.
То есть, при работе контуров жидкость не будет идти без остановки, а в ином случае — задействуется пропускной кран для разгрузки насоса. Такой кран устанавливается вручную.
Температура выходящей жидкости должна совпадать с её же входным показателем.
Последовательная схема отличается от параллельной не только методом соединения, но и тем фактом, что выходной поток уходит в котёл, а температура совпадает с показателем водяного тёплого пола.
Полезное видео
Видео, в котором представлена схема обвязки котла для подключения пола с обогревом с обязательной установкой смесительного узла.
Установка своими руками
Если учесть все особенности различных схем и внимательно изучить инструкции, возможно самостоятельно подключить тёплый пол, не обращаясь к профессионалам.
гайд по подключению системы к коммуникациям
Теплые полы водяного типа становятся все популярнее у владельцев частных домов, отапливаемых от котла. Комбинированная система, обустроенная по всем правилам, исправно работает на протяжении 15-20 лет. Удачно подобранная схема подключения водяного теплого пола (ВТП) обеспечивает подачу теплоносителя, нагрев его до нужной температуры и распределение по контурам.
В этой статье детально разберем особенности сборки коллекторного узла и схему подключения системы. Также приведем подробную инструкцию по монтажу. Но для начала рассмотрим, когда водяной пол становится полезным, а когда устраивать его нецелесообразно.
Содержание статьи:
Ограничения для монтажа ВТП
Производители комплектующих для теплого пола (ТП) не всегда уточняют, есть ли ограничения для установки водяных систем, однако они существуют. В некоторых случаях монтировать обогревательные конструкции запрещено.
Где не принято устанавливать водяные полы:
- В многоквартирных зданиях. Централизованное отопление распределено между квартирами. Дополнительное подключение в одной из них приведет к обогревательному и гидравлическому дисбалансу.
- В общественных местах. Подогрев пола считается неэффективным, так как велики теплопотери, и экономичные по сути системы становятся дорогостоящими в процессе эксплуатации.
- В жилых помещениях с недостаточной теплоизоляцией в качестве главного источника тепла. Одно из условий установки теплых полов в северных районах – снижение теплопотерь за счет и пола, а также установка радиаторов по периметру помещений, под окнами.
Наиболее эффективной системой отопления признана комбинация традиционного радиаторного обогрева с теплым полом, причем батареи отопления остаются основными источниками тепла.
Но иногда система, скрытая под напольным покрытием, играет главную роль:
Галерея изображений
Фото из
Просторные помещения с панорамными окнами
Интерьер в ретро стиле
Детские и игровые комнаты
Ванные комнаты и санузлы
Теплые полы, оборудованные с соблюдением норм и технологических нюансов, безопасны, гигиеничны и не влияют на эстетику помещений.
А за функциональность и удобство эксплуатации отвечает выбранная схема подключения, на описании которой остановимся подробнее.
Разбор схемы подключения с коллектором
Существует несколько вариантов устройства системы водяных ТП. Но наиболее практичной и рациональной признана конструкция с – многофункциональным узлом, раздающим теплоноситель.
Принцип работы отопления
Главным источником теплоснабжения в доме, как правило, является автономный генератор, функцию которого обычно выполняет котел. Тип котла не имеет значения, однако подсчитано, что обходится в 6-7 раз дешевле, чем электрический.
Котел может быть установлен в кухне, коридоре, подвале или специально выделенном помещении – бойлерной. Связь с радиаторами и теплым полом осуществляется посредством труб (полипропиленовых, металлопластиковых и др.)
Температура нагрева воды для отопления достигает 95 °С. Система является замкнутой, и на обратке температура ниже – примерно 65-70 °С. Но для теплого пола эти параметры не подходят, максимально допустимое значение – 55 °С. На практике теплоноситель поступает в трубы ВТП еще более остывшим – 35-45 °С.
Чтобы отрегулировать нужную температуру, к контурам подключают обратку и устанавливают , осуществляющий подмес потоков.
Схема подключения: 1 – клапан трехходовой; 2 – насос циркуляционного типа; 3 – шаровые краны с термодатчиками; 4 – коллектор для раздачи теплоносителя с расходомерами; 5 – коллектор с вентилями регулировки, установленный на обратке; 6 – теплый пол «улитка»
Температуру в системе можно отрегулировать вручную, ориентируясь на данные термодатчиков. Однако есть газовые котлы, предназначенные для прямого подключения ВТП. Они автоматически подают воду с заранее установленной температурой – 40-45 °С.
Котлы на твердом топливе регулировать сложно. Чтобы теплоноситель в системе с твердотопливным генератором достиг нормы, требуется установка дополнительного буферного бака.
А вот подходят идеально, так как нужная температура поддерживается в автоматическом режиме, однако это наиболее затратный способ отопления, не выгодный экономически.
Выбор и сборка коллекторного узла
Контуры ВТП подключаются к системе отопления через распределяющий коллектор. Это узел, позволяющий производить регулировку подачи теплоносителя, контролировать температуру и расход, балансировать контуры, удалять из системы воздух. За каждую функцию отвечают отдельные элементы: , расходомеры, манометр, термостаты.
Образец коллекторного способа подключения. На стене закреплена гребенка, к которой с одной стороны подводятся магистрали подачи и обратки, с другой – водяные контуры из одного или нескольких помещений
Чтобы правильно подобрать комплектующие для сборки смесительно-коллекторного узла, лучше нанять специалиста, который хорошо разбирается в качестве представленных на рынке деталей.
Основные элементы узла:
Галерея изображений
Фото из
На подающей линии располагается коллектор с балансировочными клапанами, оснащенными расходомерами, на выпуске – такой же коллектор, но с обычными вентилями или термостатическими клапанами
На обоих коллекторах устанавливают краны, выполняющие 2 функции: удаление теплоносителя из системы и выпуск воздуха при первоначальном или очередном заполнении контуров водой
При отсутствии отдельного стояка необходим смесительный узел, включающий байпас, термостат и насос. Существует множество вариантов установки узла в зависимости от расположения коллектора, количества подключенных контуров и других условий монтажа
Существует несколько причин завоздушивания системы, поэтому установка автоматического воздухоотводчика необходима. Его монтируют сбоку, желательно в самой высокой точке коллекторно-смесительного узла, на подающей гребенке
Коллекторные гребенки с расходомерами и клапанами
Дренажные краны для аварийного слива теплоносителя
Смесительный узел для регулировки теплоносителя
Автоматический воздухоотводчик для выпуска воздуха из труб
Кроме перечисленных комплектующих понадобятся фитинги (аксиальные, компрессионные или пресс-фитинги), специальные кронштейны. Узел целиком обычно размещают в коллекторном шкафу, который может иметь различное исполнение и место монтажа.
Пошаговая инструкция по монтажу
Подключение водяного пола к отопительной системе производится на заключительном этапе, когда полностью выполнены строительные работы, собран и установлен коллекторный шкаф.
Весь процесс монтажа системы ВТП включает следующие этапы:
- Проектирование, расчеты, составление схемы.
- Подготовка основания, ;
- Правильная , армирующей сетки;
- Заполнение контуров теплоносителем, гидравлические испытания.
- Заливка , укладка финишного напольного покрытия.
- Подключение к системе, балансировка контуров.
- Ввод в эксплуатацию, тестирование.
Как видите, мероприятия по подключению выполняются в самом конце. И здесь важную роль играет балансировка контуров. Каждая петля имеет различную длину, соответственно, все контуры отличаются гидравлическим сопротивлением.
Инструкция по подключению труб:
Галерея изображений
Фото из
Шаг 1 – надеваем на трубы защитные кожухи
Шаг 2 – устанавливаем зажимное соединение под евроконус на трубу
Шаг 3 – присоединяем фитинг к штуцеру коллектора
Шаг 4 – аккуратно затягиваем соединение
Шаг 5 – намечаем монтаж второго конца трубы
Шаг 6 – находим соответствующий штуцер на обратной гребенке
Шаг 7 – корректируем положение теплоизолирующих рукавов
Шаг 8 – поочередно подключаем все трубы
Если установить коллекторный узел без расходомеров, отопительная функция будет нарушена. При введении системы в эксплуатацию теплоноситель будет стремиться попасть в меньшие контуры, с минимальным сопротивлением. В результате помещения с короткими контурами будут обогреваться согласно проекту, а с длинными – останутся неотапливаемыми.
Балансировку следует начинать, когда коллектор подключен к подающей и обратной трубам.
Схема теплого пола с различными по размеру отопительными контурами. Чтобы температура в них была примерно одинаковой, необходимо произвести балансировку, для которой и нужны расходомеры
Инструкция по балансировке:
- Открыть поочередно клапаны подачи и обратки. Проследить, чтобы воздухоотводчики также находились в открытом состоянии.
- При выключенном котле включить циркуляционный насос и настроить терморегулятор на максимальную температуру.
- Довести давление в системе до нормы – 1-3 бара.
- Закрыть вентили на всех контурах, оставить только самый длинный. Записать данные расходомера.
- Открыть вентиль на второй по длине петле. Подогнать расход под первый результат, используя балансировочный вентиль.
- Продолжить поочередно открывать вентили на контурах, от длинных к коротким, подгоняя расход к одному значению (первому).
С помощью удобного функционала всегда можно откорректировать параметры расхода. Но делать все придется вручную, ориентируясь на значение в самом длинном контуре.
Начинать эксплуатацию сразу на всю мощность запрещено, температуру теплоносителя в системе следует поднимать постепенно. В первые сутки осуществляют подачу воды чуть выше комнатной температуры – +25 °С, затем каждый день прибавляют по 5-6 °С. Нужную температуру выставляют на терморегуляторе.
При достижении подогреваемой водой температуры 30-45 °С в комнатах должен установится максимально комфортный микроклимат. Если этого не произошло, можно прибавить еще максимум 5-10°С
Скорость насоса поднимать не обязательно, лучше, если он будет работать на первой. Нормальная разница температуры на подаче и обратке – 5-10 °С, но если значение выше, то скорость насоса можно увеличить.
Схема подключения от радиатора отопления
Иногда вместо схемы «котел – смесительно-коллекторный узел – контуры», используют другие варианты подключения теплого пола. И наиболее распространенный из них – подключение контура ВТП к радиатору отопления.
Схема выглядит так:
Подключение осуществляется к трубе обратки: 1 – отсекающие шаровые краны; 2 – обратный клапан; 3 – трехходовой смесительный узел; 4 – насос циркуляционного типа; 5 – воздушный клапан; 6 – коллекторный узел; 7 – труба к котлу
Минус схемы – сезонное использование теплого пола. Как известно, радиаторы отопления не используют летом, следовательно, пол также останется холодным.
Чтобы температура теплоносителя не поднялась выше нормы, в схему включают специальный датчик с клапаном. Он в автоматическом режиме перекрывает поступление воды, как только она становится излишне горячей. Когда теплоноситель остынет до приемлемой температуры, снова открывается.
Такой тип ВТП можно организовать и без насосно-смесительного узла. Единственным инструментом регулировки является термостатическое устройство, установленное на трубе подачи.
Выводы и полезное видео по теме
Обзор способов подключения:
Вариант подключения контура без коллектора:
Как собрать насосно-смесительный узел
При выборе схемы подключения ВТП к отопительной системе лучше проконсультироваться со специалистом, чтобы учесть все нюансы дальнейшей эксплуатации.
Если нет навыков самостоятельной сборки коллекторно-смесительного узла, рекомендуем покупать готовый.
Пользуетесь собственноручно собранным и подключенным теплым полом и хотите поделиться полезными советами монтажа и предупредить новичков о возможных ошибках? Пишите свои комментарии в блоке ниже, добавляйте фотографии и рекомендации.
Может у вас есть вопросы по теме статьи? Не стесняйтесь задать их нашим экспертам ниже под этим материалом.
Схема водяного теплого пола в частном доме: правила и ошибки монтажа
Загрузка …
Наличие отопления теплым полом даст возможность отказаться от других отопительных приборов, сэкономив на их стоимости и освободив полезные площади. Как устроена схема водяного теплого пола в частном доме и о том, как его смонтировать своими руками, поможет разобраться информация ниже.
Каким образом теплый пол нагревает воздух
Теплый пол — это новая система обогрева, она дополняет или заменяет традиционные конвекторы и батареи. Эта система трубопроводов, по которым прокачивается подогретый теплоноситель, как правило, это обычная вода или антифриз. Трубы укладываются на подложку из бетона, полистирола или дерева, а уже потом идут финишные покрытия.
Трубы, по которым идет циркуляция, обычно являются полимерными. Подача теплоносителя осуществляется от центрального отопления или системы, в которой подогрев выполняет индивидуальный котел.
Рекомендуется использовать трубы с высоким коэффициентом теплоотдачи. Также, они должны быть гибкими и гладкими внутри.
Теплый воздух, нагреваясь внизу от пола, поднимается к потолку комнаты. Таким способом тепло распространяется по всей комнате. Нижняя ее часть прогревается сильнее, чем верхняя, находиться в таком помещении очень комфортно и полезно. Сфера применения водяных теплых полов — практически только в частных домах, в квартире велик риск затопления нижних помещений в результате протекания трубы.
Система состоит из трубопроводов и точки перемешивания теплоносителя. Узел смешивания комплектуется термостатическим смесителем, насосом и коллектором. Иногда необходимо наличие терморегулятора. Заливаются трубы, прикрепленные к полу, цементным раствором. Эта стяжка осуществляет распределение тепла полученного от трубопровода.
Семь «за» в пользу теплого пола
В сравнении с традиционными системами отопления, теплый пол с водяным теплоносителем имеет ряд положительных качеств:
- Экономичность. Когда в помещении высокие потолки или большая площадь, теплый пол водяной — лучший выбор. Экономия может достигать до 50 процентов.
- Комфорт. Комната с теплым полом обогревается более равномерно, создавая комфортные условия для человека. Когда нагрев идет от радиаторов, жилище в нижней части, прогревается плохо, ведь теплый воздух сразу уходит наверх.
- Безопасность. Циркуляция теплоносителя происходит в трубах под напольным покрытием, даже в случае протечки риск обжечься отсутствует.
- Привлекательность. Все элементы скрыты и не портят интерьер.
- Совместимость. Полы водяные можно применять под большинство финишных материалов.
- Цена. Установка такой системы потребует не очень большого бюджета.
- Универсальность. Монтажные схемы подключения к системам отопления теплого пола допускают варианты подключения к котлу или общей системе.
Недостатков у такой системы не так уж много. Основной недостаток — временные затраты на монтаж, система многослойная, и некоторые требуют выдержки по времени. Сложность может возникнуть при появлении протечек, возможно необходимо будет осуществить демонтаж напольного покрытия.
Разновидности монтажных схем теплых водяных полов
По типу материала, в котором прокладывают трубы, можно выделить основные типы монтажа:
- в бетонной стяжке;
- на полистирольной основе;
- по деревянным рейкам.
Первый тип самый надежный и распространенный. На ровной поверхности укладывается слой тепло и гидро изоляции. Для укрепления конструкции прокладывают армирующую сетку. Далее, прокладывают трубы и фиксируют с помощью специальных скоб. Смонтированная система заливается раствором смеси цемента и песка, а также можно добавить пластификаторы, укрепляющие стяжку. Лучшим вариантом декоративного покрытия будет плитка или камень.
Нельзя использовать теплый пол до полного высыхания стяжки, она может потрескаться.
Следующий вариант – монтаж на полистирольной основе. Этот вариант самый простой для монтажа. Трубы устанавливаются в специальные готовые формы. Для монтажа единого основания на них предусмотрены замки зацепления и дополнительная фиксация не нужна. После прокладки труб сверху крепят теплораспределительные пластины, и далее — финишное напольное покрытие.
Последний вариант – монтаж на деревянной основе. Материал различный — доска обрезная, фанера или прочие деревянные изделия. Из них изготавливаются полосы и укладываются на деревянный пол, с промежутками под трубы. В эти промежутки крепят трубопровод с помощью специальных скоб. Далее поверхность накрывается полиэтиленом и слоем гипсоволокна, он распределит температуру равномерно и на него крепится финишное покрытие.
На видео: пошаговая инструкция по укладке.
Подключение системы к подаче теплоносителя и установка коллектора
Чтобы разобраться, как подключить теплый пол к системе отопления, нужно понять, какие элементы системы в этом задействованы. Как и в классических схемах отопления, этими элементами являются:
- труба подачи нагретого теплоносителя;
- труба обратки или возврата остывшего теплоносителя.
Когда система состоит только из одного контура, можно подсоединить ее напрямую к котлу. Если контуров больше одного, для обеспечения равномерного распространения теплоносителя необходимо подключение коллектора теплого пола к подаче теплоносителя. К нему, соответственно, присоединяются контуры остальной системы.
Для начала необходимо выбрать место установки коллектора. Существует несколько вариантов размещения:
- обустройство коллекторного шкафа;
- установка в нишу в стене;
- монтаж на стену в навесном положении.
Популярные модели коллекторов снабжены автоматической терморегуляцией. В комплекте будут датчики температуры и различные измерительные приборы. Процесс распределения теплоносителя происходит в автоматическом режиме. Упрощенная схема коллектора теплого пола предусматривает пару термометров и регулировку в ручном режиме.
Для начала к коллектору подключают две трубы — обратка и подача. После этого подсоединяют «ветки» различных трубопроводов. Для контроля и регулировки отопления более точно необходимо подключить циркуляционный насос, трехходовой смеситель и регулирующие вентили.
Для простоты ремонта и обслуживания в зоне соединения труб монтируют запорные вентили, а на конце коллектора предусматривают сливной кран. Такая система работает от котла, и температура будет зависеть от температуры подачи теплоносителя.
Терморегулятор в системе — правила монтажа
В системах теплого пола наличие терморегулятора позволяет управлять сервоприводом и регулировать подачу теплоносителя в систему. Это позволит автоматически регулировать температуру в помещении, а также существенно экономить. В помещениях с несколькими системами отопления наличие терморегулятора приветствуется.
Они бывают электронными и механическими. Температурный датчик, идущий в комплекте, измеряет нагрев воздуха. Монтируется он на высоте до метра, недалеко от терморегулятора. Главное, чтобы возле датчика не было посторонних источников нагрева. Закрепив датчик, присоедините его к терморегулятору. После запуска отопления зафиксируйте на терморегуляторе желаемую температуру в помещении.
Как выбрать схему укладки трубопровода
Прежде чем начать монтаж и обустройство системы «теплый пол», необходимо ознакомиться со схемами укладки теплого водяного пола, их преимуществами и недостатками. Схем таких несколько:
- «Змейка» — укладка трубопровода происходит параллельно друг другу от стены к стене. Легкая в монтаже и проектировании, но в таком методе раскладки присутствует небольшой перепад температуры поверхности на некоторых участках. Это немного уменьшает комфорт и уют. Для купирования такого негативного момента при проектировке предусматривают ограничение на разницу температур теплоносителя в подаче и обратке.
- «Улитка» — укладка трубопровода происходит по периметру помещения от стен к центру. Более сложный монтаж и проектирование. Но теплораспределение более равномерное, за счет чередования труб с горячим теплоносителем и с остывшим.
- «Комбинированный» — когда применяются оба эти способа в одном помещении.
Любая монтажная схема подключения теплого пола к системе отопления укладки водяного теплого пола в частном доме позволяет использовать необходимый из вышеперечисленных видов, несмотря на их плюсы и минусы.
Параметры и нюансы процесса обсчета теплого водяного пола
Чтобы выполнить верный расчет теплого пола водяного вида нужно учитывать массу параметров и условий:
- главное или второстепенное отопление;
- в доме или в квартире планируется монтаж;
- какое финишное покрытие;
- какой объем помещения;
- какое назначение помещений;
- какие теплопотери помещения.
Расчет теплопотерь помещения очень важен, особенно если теплый пол — единственная система отопления. Для этого необходимо учитывать нюансы:
- тип стройматериалов стен и перекрытий;
- тип оконных рам и остекления;
- количество дверей и размер окон;
- особенности климата вашего региона;
- наличие альтернативных отопительных систем.
Для помещений различных типов предусмотрена определенная температура нагрева покрытия, а именно:
- жилые комнаты — 30 градусов;
- в помещениях где нужен сильный обогрев — 36 градусов;
- с повышенной влажностью — 33 градуса;
- для натурального дерева — 27.
Выбор материала финишного покрытия необходимо произвести еще на стадии калькулирования, заранее. В противном случае мощности обогрева будет недостаточно или она будет излишняя.
Особенности обогрева с помощью теплых полов подразумевают точного теплотехнического вычисления мощности системы. Особенно это касается помещений с деревянными полами. Такая поверхность обладает низкой теплопроводимостью и обогрев будет слабее при стандартной мощности системы. Изучив все нюансы и обратив внимание на важные моменты, нужно сделать точный просчет производительности теплого пола, нагревательного оборудования и высчитать шаг между трубопроводом с учетом выбранной схемы раскладки. Вся эта информация поможет вам своими руками сделать отопление с теплыми полами в частном доме.
Ошибки монтажа водяного пола (2 видео)
Схемы водяного пола (25 фото)
Статьи которые читают другие:
Как работает теплый пол | John Guest Speedfit
Сравнение обычного отопления и теплого пола
Полы с подогревом обеспечивают наиболее комфортное и равномерное тепло среди всех систем отопления. Он экономичен в эксплуатации и практически не требует обслуживания. Полы с подогревом Speedfit в основном используют лучистое тепло, наиболее удобный вид обогрева, обеспечивающий равномерное распределение тепла по всей комнате.
Напротив, радиаторы передают энергию с помощью конвекции, нагревая воздух над радиатором и вокруг него до гораздо более высокой температуры, заставляя теплый воздух подниматься.В результате пол становится самым прохладным местом в комнате, а теплый воздух находится на уровне потолка. Полы с подогревом решают эту проблему, гарантируя, что больше не будет холодных точек и тепло распределяется равномерно там, где это больше всего необходимо.
Обычный радиатор может иметь температуру до 75 ° C, в то время как система напольного отопления имеет гораздо более низкую и безопасную температуру поверхности в пределах 25–27 ° C.
Радиаторы
На изображении выше показано, как теплый воздух из радиаторов отопления поднимается вверх, делая пол самым прохладным местом в комнате, а потолок – самым теплым.
Полы с подогревом
На изображении выше показано, как лучистое тепло от UFH распределяет более равномерную температуру для вашего тела.
Знакомство с принципами работы систем теплого пола
Полы с подогревом работают за счет распределения теплой воды более низкой температуры по трубопроводу под чистым полом. Тепло контролируется и регулируется интеллектуальными термостатами для поддержания постоянной температуры на всей территории или в отдельных зонах.
Для теплого пола можно использовать любой источник тепла, например, стандартные, комбинированные, конденсационные котлы или котлы, работающие на биомассе, тепловые насосы и печи.
Горячая вода перекачивается из источника тепла (например, бойлера) в блок управления, где она смешивается до прим. 50ºC. Блок управления устанавливается на коллектор, который подключается к трубным контурам UFH.
Теплый пол ТермостатыОдин или несколько термостатов регулируют время и температуру, в течение которых нагретая вода распределяется по трубопроводу.
Центр коммутации для Полы с подогревомВыполняет централизованное переключение исполнительных механизмов зон, блока управления и котла по сигналу термостатов.
Трубный контур для системы обогрева полаКогда включается обогрев, вся площадь пола нагревается до 25–28ºC, обеспечивая равномерное распределение тепла при температуре немного выше комнатной.
Ключевые компоненты системы теплого пола UFH
Узнайте больше об основных компонентах системы теплого пола>
Полы с подогревом | Center for Sustainable Energy
Системы теплого пола могут работать с использованием большинства видов топлива для отопления, что означает, что это вариант, который можно рассмотреть для большинства домов.
В отличие от центрального отопления с радиаторами, которые в основном нагревают воздух, который затем движется по дому (так называемая конвекция), напольное отопление обеспечивает сочетание тепла, излучаемого от пола, и конвекционного тепла, создавая комфортную и постоянную температуру между полом и потолком.
«Мокрые» системы теплых полов
Мокрые системы могут работать с использованием обычного газового, жидкого или твердотопливного котла или котла, работающего на биомассе. Также можно использовать другие возобновляемые технологии, в частности тепловые насосы, которые более эффективны при более низких температурах, при которых работают системы напольного отопления.
Во влажных системах нагретая вода циркулирует по трубам из армированного полиэтилена, как правило, с отдельными контурами для разных помещений или зон. Каждый контур подключен к блоку управления (называемому коллектором), который имеет регулирующие клапаны и термостат, поэтому разные комнаты могут нагреваться до разных температур и в разное время, сводя к минимуму ненужное потребление энергии.Когда в помещении достигается желаемая температура, термостат подает сигнал клапану на коллекторе, чтобы закрыть контур в этой комнате, пока температура не начнет снова падать.
«Сухие» системы теплых полов
Сухие теплые полы используют электрические провода, которые нагреваются при подаче электричества, и будут либо поставляться в виде готовых матов, либо терять провода, которые необходимо установить. Сухие полы с подогревом также следует подключать к индивидуальным комнатным термостатам, чтобы каждую комнату или зону можно было регулировать независимо.
Электрические полы с подогревом часто предпочтительнее для существующих построек, поскольку их проще установить, чем водопроводные трубы, и они также могут уместиться в более труднодоступных местах. Кроме того, он, вероятно, будет более отзывчивым, чем влажные системы, поэтому быстрее нагреет комнату. Однако электричество в качестве топлива для отопления значительно дороже, чем что-то вроде газа, поэтому вполне вероятно, что эти системы будут дороже в эксплуатации.
Установка полов с подогревом
Существует три основных типа влажных полов с подогревом (чтобы увидеть их, щелкните эскизы под основным изображением вверху):
1) Сплошные полы
Это обычный выбор для новых- строит или более крупные проекты ремонта.Полы с подогревом являются постоянными, так как они встроены в бетонные полы или стяжку. Сначала укладывается изоляция, затем трубы укладываются по определенному шаблону перед заливкой бетона или стяжки. Поверх него можно укладывать многие виды отделки пола, в том числе дерево, камень, плитку или винил (также ковер, хотя необходимо тщательно продумать, чтобы он не подвергался воздействию тепла или не изолировал его).
2) Подвесные полы
Система обогрева вставляется между балками или балками подвесного деревянного пола с соответствующей изоляцией внизу.Трубы обычно прокладываются в кожухе из шпунтованной доски, что позволяет устанавливать сверху ряд напольных покрытий с теми же соображениями, которые описаны (выше).
3) Плавающие полы
Это самый быстрый в установке тип теплого пола, который может использоваться над существующим массивным или деревянным полом и поэтому идеально подходит для ремонта. Однако уровень пола можно было значительно поднять. Здесь трубы вставляются в предварительно отформованные тепловые пластины, которые входят в пазы в изоляции.
Стоимость
Стоимость установки может сильно различаться в зависимости от того, выберете ли вы сухую или водную систему, от количества комнат, которые вы хотите отапливать, от того, вписываетесь ли вы в новый дом, пристройку или старое здание. , и какой у вас пол.
Цены на раскатные маты для электрического обогрева пола начинаются примерно от 180 фунтов стерлингов за 10 м2, плюс затраты на изоляционную плиту, напольное покрытие и средства управления обогревом. Этот тип системы теплого пола – вариант для опытного мастера по дому, который поможет снизить расходы.Цена на установку «мокрой» системы может варьироваться в зависимости от таких факторов, как то, находится ли обогреваемое вами помещение на первом этаже или насколько близко к котлу. Однако это почти наверняка будет дороже, чем укладка электрических матов для «сухой» системы. Рекомендуется сначала поговорить с инженером, чтобы он помог вам решить, будут ли работа и стоимость системы недопустимыми для вашего дома.
Плюсы, минусы и соображения
Полы с подогревом обычно нагреваются и охлаждаются намного дольше, чем традиционные радиаторы.Частично это происходит из-за накопления тепла (так называемой тепловой массы) стяжки или бетона, в которые встроено большинство систем пола. Кроме того, вода в системах влажных полов холоднее, чем вода в радиаторах, потому что тепло распределяется по большей площади поверхности. Чтобы система обеспечивала достаточное количество тепла и была рентабельной, очень важно обеспечить хорошую изоляцию и защиту от сквозняков, чтобы минимизировать потери тепла и сократить время нагрева.
Полы с подогревом обычно подходят для домов, где люди проводят большую часть дня, так как время задержки, описанное выше, означает, что отопление лучше всего оставить на низкой температуре в течение более длительного периода времени.Если люди находятся дома только утром и вечером, одной системы подогрева пола может быть недостаточно для обеспечения достаточного тепла. Если полы с подогревом не имеют накопителя тепла и покрыты только такими поверхностями, как дерево или винил, которые быстрее реагируют на изменения температуры, то это может быть решением; но имейте в виду, что эксплуатационные расходы, вероятно, будут выше, поскольку у вас нет такого преимущества, как накопитель тепла, который помогает поддерживать и уравновешивать комнатную температуру.
Эксплуатационные расходы будут значительно варьироваться в зависимости от того, какое топливо вы используете для обогрева системы, какое напольное покрытие используется и насколько хорошо изолирован дом.Электричество будет самым дорогим, за ним последуют другие виды топлива, но есть способы снизить эксплуатационные расходы, если вы можете рассмотреть возможность использования возобновляемых источников энергии.
Хотите стать экологичным?
Воздушные или грунтовые тепловые насосы особенно эффективны при использовании с влажным напольным отоплением, поскольку тепловые насосы рассчитаны на то, чтобы их оставлять включенными на длительное время, а также нагревают воду до более низкой температуры, чем теплые полы. Вы даже можете комбинировать это с солнечными батареями, поскольку тепловым насосам все еще требуется электричество для работы.Появление постоянно улучшающихся вариантов хранения аккумуляторов сделало бы это более эффективным, поскольку новые солнечные батареи могут «изучить» ваши модели потребления и накапливать любое излишнее солнечное электричество, используя его для питания насоса, когда электричество не вырабатывается. Эти батареи также можно настроить на зарядку от сети в непиковое время, если у вас тариф эконом-класса 7 или 10. Это резко снизит (а в некоторых случаях и устранит) эксплуатационные расходы на полы с подогревом и значительно улучшит воздействие собственности на окружающую среду.См. Наши информационные бюллетени по тепловым насосам и аккумуляторным батареям для получения более подробной информации.
Фото: Colin PDX. Воспроизведено под Creative Commons
|
«Полы с подогревом» – обзор
В этом третьем практическом примере рассматривается наша самая экологичная схема на сегодняшний день; выигранный после ограниченного конкурса приглашенных, новый многоцелевой зал в Tower House School должен был выполнять три различных функции под одной крышей – сборка / обед / представление – при этом сочетая в себе музыкальную школу, большую гибкую сцену и кухню для общественного питания. для приготовления школьных обедов.
Треугольный план с тремя отдельными крыльями, окружающими большой крытый зал, включает уникальный наземный источник, пассивную систему вентиляции, которая использует сеть подземных бетонных труб большого диаметра.
Кроме того, высокий уровень теплоизоляции, естественного дневного света и низкоэнергетического освещения обеспечили, чтобы энергопотребление здания оставалось намного ниже, чем у сопоставимых традиционных типов зданий. Материалы также были тщательно отобраны с учетом их превосходных характеристик жизненного цикла, возможности вторичной переработки и надежности / соответствия назначению.
2.3.1 Многоцелевой зал, Тауэр Хаус Шолль, Шин, Ричмонд, Лондон – Пример 3
Приглашенный конкурсный отчет требовал создания небольшого многоцелевого зала на узком треугольном участке в дальнем углу ограниченного пространства. детская площадка, встроенная в территорию бывшего викторианского особняка в пригороде.
Директора школ выделили два ключевых критерия для получения комиссии: во-первых, чтобы схема была как можно более «зеленой»; во-вторых, это достигается при максимальном бюджете ≤500K.
С самого начала стало ясно, что для того, чтобы обеспечить помещение желаемым школой – новую музыкальную школу, выделенную сцену / пространство для выступлений, актовый и столовый зал с кухонным оборудованием; и все «под одной крышей» – нужно было бы использовать почти весь участок.
Наше решение предлагало треугольный план. Это предлагало наилучший компромисс между различными функциями и соответствовало ограниченной форме сайта – давая нам пространство, чтобы сохранить структуру ниже двух этажей в высоту; Само по себе ключевое ограничение, поскольку участок был ограничен со всех сторон садами трех отдельных жилищ.
Клиенты часто имеют предвзятые представления о том, что означает «зеленое» здание: здание не потребляет энергии; что он не требует охлаждения / нагрева, что он изготовлен из полностью перерабатываемых материалов, полученных из чистых, этичных, не загрязняющих окружающую среду источников; и даже то, что это выглядит «эко».
Однако по мере продвижения проекта внешние факторы изменяют, сдвигают и подрывают первоначальные устремления. Стоимость почти всегда одна из них.
Чтобы реализовать действительно «зеленую» схему и избежать ловушки затрат, мы решили сосредоточиться на одном аспекте конструкции здания – вентиляции.Было важно, чтобы такой подход был «встроен в здание», а не добавлялся в качестве дополнения.
Учитывая ориентацию объекта и возможность большой площади крыши, рассматривалась фотоэлектрическая система, но основное внимание уделялось обеспечению устойчивого, низкоэнергетического подхода к вентиляции, что в конечном итоге сделало наше решение простым, рентабельным, элегантным и доступным.
Ключевым пространством в рамках проекта был многоцелевой зал, способный вместить 100 учеников для утренних собраний, обедов с полным сиденьем и вечерних представлений, а также посещения родителей и гостей.
Необходимость менять режим использования в течение дня означала важность управления освещением, поэтому была предложена система выдвижных штор в полную высоту, которые можно было легко развернуть, чтобы обеспечить ограждение, шумоподавление и затемнение. Однако использование этих занавесок создало проблемы с вентиляцией и охлаждением / обогревом зала, особенно с изменяющимися температурными требованиями, предъявляемыми к пространству при многократном использовании.
Зал занял центральное место в плане, оставив три зоны для остальных функций.
В длинном узком «крыле» к югу от зала располагалась музыкальная школа, состоящая из небольших, акустически разделенных, учебных / учебных комнат, магазинов инструментов и большой камерной комнаты.
Западная зона стала сценой, флигелями и зоной «кулисы». Кроме того, это пространство можно использовать как отдельное, большое пространство для обучения / практики для театрального или школьного оркестра, с двустворчатыми дверьми, чтобы отделить его от зала. Северная зона была обозначена как официальное «крыло» сцены и большой магазин реквизита и декораций.Наконец, восточная зона, примыкающая к передней части холла, включала кухню, завод, AV / звуковую / контрольную кабину и пространство главного входа.
Высота зала снижалась от двух этажей в западном конце до одного этажа в восточном конце; что делает его идеальным для размещения заводов и диспетчерских в верхней части над кухней, а арку авансцены – в противоположном нижнем конце.
Работоспособное «многоцелевое» сооружение было создано с использованием низкотехнологичных комплектов, таких как занавески, складывающиеся вручную / раздвижные двери / перегородки [для сцены] и освещенный коридор с подсветкой, который служил акустической перегородкой. между музыкальной школой и главным залом.
Казалось логичным, что вентиляционное решение, одно из самых крупных потребителей энергии в зданиях такого типа, должно было последовать в этом направлении. Предлагаемое здание, занимающее всю территорию участка и ограниченное двумя из трех его сторон, оставляло мало места для дворов или возможности для создания окон вдоль этих границ. Кроме того, местные органы власти ограничили планирование и краткое изложение любых форм вертикальных дымоходов или дымоходов.
Команда разработчиков обратилась к единственному «пространству», доступному за пределами обозначенного участка: оставшимся игровым площадкам на юге и востоке.
Нам были известны некоторые недавние схемы, в которых для умного эффекта использовалась технология охлаждающих балок, но мы осознавали стоимость и ограничения таких вариантов в нашем случае. Однако наземное отопление становилось все более жизнеспособной альтернативой, и мы задавались вопросом, может ли существовать эквивалент для обеспечения вентиляции свежим воздухом, необходимой для объекта, но пассивным способом.
Команда разработчиков была уверена, что другие примеры пассивной вентиляции обеспечат комфорт для клиента при принятии такого подхода в своем новом здании.Задача заключалась в том, чтобы убедить клиента в том, что его конкретный объект и обстоятельства потребуют переделки более традиционных форм пассивной вентиляции, путем предложения грунтовых труб. В конечном итоге именно такой низкотехнологичный подход в сочетании с добавленной стоимостью включения системы с самого начала покорил клиента.
Этот принцип, впервые применявшийся в различных формах в «эко-зданиях» в шестидесятых годах прошлого века, основан на относительно постоянной, стабильной температуре земли на глубине 1 градуса.5м; 14 ° C, и разница между ними по сравнению с температурой окружающего воздуха на уровне земли [как зимой, когда температура под землей выше, так и летом, когда наоборот].
Эта постоянная подземной температуры в последнее время все чаще используется в современных технологиях наземных тепловых насосов.
Использование такой постоянной температуры под поверхностью потребует подходящего физического трубопровода, и в этом случае команда разработчиков сосредоточилась на герметичных трубах.Учитывая площадь окружающей незастроенной детской площадки, предполагалось, что там будет подходящее сооружение для закапывания таких герметичных труб. Теория утверждала, что та же самая постоянная температура грунта может быть использована для охлаждения или нагрева свежего приземного воздуха, когда он проходит через подводные трубопроводы на пути к обеспечению вентиляции здания.
Для того, чтобы система была по-настоящему оптимизирована, необходимо создать достаточное давление, и это было предложено путем указания заданного диаметра трубы в сравнении с регулируемым демпфированием жалюзи подачи / подачи, чтобы обеспечить постоянный поток подаваемого воздуха с адекватная вытяжка, позволяющая теплому спертому воздуху выходить из здания.
Эта последняя часть процесса также предлагала дополнительную возможность рекуперации тепла для рециркуляции в зимние месяцы.
Регулирование подачи воздуха таким образом означало, что можно было легко обеспечить обильную, пассивную, низкоэнергетическую форму фонового охлаждения / обогрева в сочетании с вентиляцией свежим воздухом, что привело к низкотехнологичной установке, не требующей особого обслуживания.
Планирование такой системы потребовало скоординированного подхода со стороны проектной группы, тем более, что не существовало коммерчески доступного готового «комплекта».Как только началось детальное проектирование, команда дизайнеров приступила к разработке решения, которое окажется одновременно практичным и «низкотехнологичным». Система, которая была выбрана, должна была включать серию подземных труб большого диаметра, предназначенных для подачи свежего воздуха в пространство центрального зала.
Ограниченный участок и ограниченное пространство на прилегающих игровых площадках означало, что любая подземная система труб должна быть установлена таким образом, чтобы свести к минимуму нарушение нормального функционирования школы, и это включало оставление больших площадей детская площадка оцеплена и недоступна подрядчикам; в результате осталось только два возможных места для траншеи для труб.
Дополнительные ограничения были вызваны предложенным диаметром труб; расчеты инженеров по механическому и электрическому оборудованию (M & E) показали, что ограничение количества и длины участков трубопровода привело к увеличению диаметра подающих труб, что позволило максимально увеличить площадь поверхности для воздействия теплового воздействия окружающей среды, испытываемого под землей.
Окончательное строительное решение предполагало использование больших плотных бетонных дренажных труб [диаметром более 500 мм], размещенных в траншеях, которые частично проходили бы под опорной плитой здания на глубине не менее 1.5м. В соответствии с низкотехнологичным подходом эти трубы были легко приобретены у общего поставщика строительных материалов. Были идентифицированы два пробега; первая по юго-западной границе участка для питания части зала, примыкающей к коридору музыкальной школы; второй – в дальнем северо-восточном углу площадки, чтобы накормить северную часть зала.
Для каждого прогона требовалась уникальная конструкция воздухозаборника, поскольку оба были разной длины, но требовалось обеспечить одинаковый уровень пассивного теплового охлаждения и нагрева.
Южный водозабор должен был располагаться как можно ближе к ограждающей стене, чтобы игровая площадка оставалась свободной, но не мог выходить за пределы ограждающей конструкции здания дальше, чем протяженность застекленного навеса у входа. В конечном итоге был предложен низкий и широкий люк на уровне земли, тщательно спрятанный под скамейкой для сидения, ведущей извне в вестибюль.
Позади решетки использовались регулируемые жалюзи для смягчения поступающего свежего приточного воздуха и обеспечения необходимого ограниченного потока, который считается достаточным для создания достаточного давления на выходе из прохода внутри зала.
Северо-западный водозабор был расположен в углу здания, чтобы свести к минимуму возможное столкновение с прилегающей игровой площадкой и игровой площадкой для детей младшего школьного возраста. Было достаточно места для того, чтобы воздухозаборник был более «выразительным» по форме, что позволяло воздуховоду давать визуальные ориентиры для школьников, помогая им лучше понять экологичный подход, принятый для вентиляции.
Юго-восточный водозабор был тонким и едва заметным под уступом входной зоны; Напротив, северо-восточное потребление было полностью выражено в форме воронкообразной конструкции, вдохновленной вентиляционными отверстиями, использовавшимися для такого культового успеха в Центре Помпиду в Париже и здании Lloyds в Лондоне [назвать только два].
Как и в случае с юго-восточным вентиляционным отверстием, диаметр дымохода определялся требуемым давлением и расходом приточного воздуха; в результате получается приятная форма, которая может быть четко выражена над окружающей игровой площадкой.
В дополнение к заземляющим трубам требовалось решение для приточных вентиляционных отверстий, чтобы обеспечить приток свежего воздуха в здание. Согласно заданию, многоцелевой зал мог поддерживать собрания, обеды и выступления; каждое использование накладывало различную нагрузку на требования к вентиляции.Это было еще более осложнено использованием «низкотехнологичного» подхода к обеспечению необходимой гибкой программы с помощью занавеса и складывающихся в два раза экранов, что ограничивало возможности выбора размеров при размещении вентиляционных отверстий.
Чтобы преодолеть эти сложности, были придуманы две длинные углубленные траншеи по всей длине зала. Расположенные как на северной, так и на южной сторонах, они должны быть тщательно согласованы с выдвижными занавесками, чтобы гарантировать, что поток воздуха и циркуляция не будут затруднены.
Расчеты M&E показали, что, несмотря на значительные масштабы подземной установки, в часы пик пассивная подача воздуха потребует некоторого увеличения, чтобы поддерживать уровни комфорта на приемлемом уровне. Для борьбы с этим недостатком была предложена установка кондиционирования воздуха, включающая в себя функции рециркуляции и умеренной рекуперации тепла. Это устройство может также использоваться в качестве источника вентиляции для туалетов музыкальной школы, акустически закрытых помещений для занятий и задней части сцены. В конечном итоге, расположенная в задней части сцены за аркой авансцены, система включала в себя одно длинное горизонтальное воздухозаборное отверстие, расположенное в передней части авансцены над складывающимися перегородками, аудио-видео инсталляцией и сценическими занавесками, а также обеспечивала дополнительный высокий уровень. вытяжка теплого несвежего поднимающегося воздуха, который может происходить в периоды пиковой нагрузки.Обеспечение этой усиленной механической вентиляции также будет действовать как «импульс» для пассивной подачи, ускоряя поток и создавая большее движение воздуха в зале.
Для удовлетворения потребностей в отоплении в зимнее время был сделан вывод, что наиболее рациональным решением для увеличения пассивной теплой вентиляции является установка низкотемпературной фоновой системы теплых полов во всем главном зале и основных помещениях. Кроме того, посредством закалки пассивного приточного воздуха внутри двух длинных напольных приточных вентиляционных отверстий были установлены радиаторы с решетчатой трубкой.
На этапе ввода в эксплуатацию инженеры по мониторингу и оценке должны были оценить, попадал ли желаемый эффект от потока умеренного естественно вентилируемого воздуха в зал через наземные каналы и вентиляционные отверстия, как задумано.
Первоначальное тестирование показало, что система функционирует должным образом, однако клиента это не убедило, и с этой целью персоналу и управляющим было предложено накрыть внутренние вентиляционные отверстия тонким листом бумаги, чтобы увидеть эффект воочию.
После шести месяцев эксплуатации было проведено второе обследование использования здания, и результаты показали следующее:
В школе редко включали полы с подогревом в зимние месяцы, так как температура в холле оставалась комфортно теплой. ; даже в самые холодные дни.
В средние теплые летние дни, в часы пик, помимо открытия оконных проемов на верхнем уровне, школе редко приходилось открывать наружные раздвижные двери, выходящие на север, для дополнительной вентиляции.
Возобновляемый и устойчивый дизайн учитывает ряд других аспектов схемы.
Тщательное внимание было уделено материалам и их пригодности для вторичной переработки, долговечности и пригодности для использования, а также их экологическим характеристикам с точки зрения производства из возобновляемых ресурсов и возможности вторичной переработки в конце срока службы.
Были указаны следующие основные материалы:
- •
Профилированная фальцевая алюминиевая крыша, обеспечивающая длительный срок службы без технического обслуживания, отличную возможность повторного использования стойки и очень хорошее отражение солнечного излучения.
- •
Композитная древесина / алюминий, термически разбитая, оконные / дверные блоки с двойным остеклением – с отличными показателями U, звуковыми и тяговыми характеристиками – изготовлены из возобновляемой древесины и перерабатываемого алюминия.
- •
Профилированные, полуструктурные, полноразмерные, грузинские армированные стеклянные панели между залом и музыкальной школой с минимальным количеством элементов каркаса и вспомогательных опор; эти панели были прочной системой промышленного класса, которая была прочной и долговечной.
- •
Бетонные блоки с гладкой поверхностью, пропитанные силиконовой смолой – обеспечивают прочную отделку поверхности стандартного бетонного блока и обеспечивают долговечность, долгий срок службы и однослойную отделку, исключающую необходимость во втором нанесении отделки поверхности на поверхность. экстерьер и интерьер зала.
- •
Пропитанные смолой, слоистые, инженерные деревянные полы для пола – они были установлены во всех основных помещениях здания – с использованием древесины из сертифицированного экологически чистого источника, пропитка смолой обеспечила отличный срок службы и прочную долговечность. отделка обслуживания.
Использование естественного дневного света обеспечило еще одну область экономии энергии. Большая площадь остекления, выходящего на север, обеспечивала хороший уровень рассеянного северного света в главный зал; коридор музыкальной школы был освещен как сверху, обращенными к потолочным панелям, так и боковым освещением через высокие вертикальные профилированные стеклянные панели; наконец, акустически закрытые небольшие помещения для тренировок получили превосходный уровень естественного дневного света благодаря круглым куполообразным потолочным светильникам с круглой арматурой из прозрачного поликарбоната, расположенной так, чтобы «плавать» в центре потолка, сводя к минимуму потерю естественного света.
Широко использовались люминесцентные низкоэнергетические светильники по всему залу, в том числе в входных светильниках из матового дутого стекла, за которыми скрывались стандартные энергосберегающие лампы E27.
Преимущества теплых полов
Одна из худших вещей в зиме – это встать с кровати на морозный пол! Хотя вы можете положить коврики или надеть теплые носки, холодный пол все равно сделает вашу комнату холоднее. То есть, если только вы не используете пол с подогревом, чтобы ваши полы оставались красивыми и поджаренными!
Что такое теплый пол?
«Полы с подогревом» – это способ настроить отопление именно в вашем полу.Этот метод обогрева сохраняет пол в тепле и позволяет теплу медленно подниматься в остальную часть комнаты, в результате чего тепло становится равномерным и естественным.
На самом деле существует две разновидности систем теплого пола: электрическая и водяная. Обычно их называют сухими и влажными системами соответственно.
Сухая система : состоит из ряда электрических проводов, проложенных под полом, которые нагревают окружающее пространство. Размер системы будет зависеть от размера вашей комнаты, от того, насколько хорошо она утеплена, какого у вас напольного покрытия и множества других факторов.
Хотя электрическую систему намного проще установить, чем влажную, ее эксплуатация стоит дороже. Электрическая система настолько проста в установке, что это может сделать разнорабочий-любитель, а это означает, что вам, возможно, даже не придется платить за установку!
Мокрая система : Как и сухая система, мокрая система может быть установлена практически под любым напольным покрытием. Однако мокрая система намного сложнее и сложнее в установке.
Вот как это работает: теплая вода проходит по системе труб (аналогичных проводам в сухой системе), которые проходят близко к поверхности пола.Поскольку трубы расположены так близко к поверхности, воду не нужно слишком сильно нагревать, чтобы обеспечить источник тепла. Уже сам по себе этот факт делает систему влажных полов очень энергоэффективной.
Тем не менее, вам придется нести дополнительные расходы во время установки. Для создания такой системы необходимо каким-то образом подключить эти трубы к водопроводу вашего дома (есть несколько способов сделать это). В отличие от сухой системы, вам понадобится профессионал для установки вашей системы. Таким образом, если вы строите новый дом, лучше всего рассматривать только систему водяного теплого пола, так как установка ее отдельно будет чрезмерно дорогостоящей.
Плюсы и минусы теплого пола
Плюсы
- Полы с подогревом позволяют наслаждаться теплыми полами зимой – больше никаких холодных сюрпризов, когда вы лениво встаете с постели по утрам!
- Это эффективный метод обогрева всего помещения, так как тепло растет естественным образом. Более того, вы будете наслаждаться постоянной температурой в помещениях с подогревом пола (по сравнению с комнатами с радиаторами). Схема на этой странице прекрасно иллюстрирует принцип!
- Это еще один вариант отопления, дополняющий вашу систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и любой другой метод отопления вашего дома.
Минусы
- Им может потребоваться больше времени, чтобы нагреть комнату, чем радиатору.
- Установка полов с подогревом может быть довольно высокой, особенно если вы модернизируете существующее помещение.
Посетите оставшуюся часть нашего блога Bright Insights, чтобы узнать о многих других способах повышения энергоэффективности вашего дома!
Предложение системы теплого пола PCM с использованием метода веб-строительства
В многоквартирных домах в Корее используются системы теплого пола с использованием методов веб-строительства на основе бетонных систем и систем горячего водоснабжения.Однако, поскольку такие системы потребляют значительное количество энергии для нагрева из-за их низкой способности аккумулировать тепло, необходимо разработать новую систему, которая может минимизировать потребление энергии за счет улучшения характеристик аккумулирования тепла в бетоне. В этом исследовании предлагается система напольного отопления из материала с фазовым переходом (PCM) для снижения энергопотребления в многоквартирных домах. Предложена оптимальная конструкция системы теплого пола из ПКМ и экспериментально оценена эффективность аккумулирования тепла предложенной системой.Температурный диапазон ПКМ для теплого пола также рассчитан с учетом предложенной конструкции и комфортных условий обогрева жилых многоквартирных домов. Результаты показывают, что система теплых полов из PCM может быть построена в следующем порядке: () бетонная плита толщиной 210 мм, () амортизирующий материал толщиной 20 мм, () раствор 40 мм, включая 10-миллиметровый резервуар для хранения тепла из PCM, и () 40 мм финишного раствора, включая проволочную сетку и трубы горячего водоснабжения. Температурный диапазон ПКМ, применяемого для теплых полов в жилых домах, составляет 32–45 ° C.Экспериментальные испытания показывают, что характеристики аккумулирования тепла систем теплого пола, в которых в качестве типичных температур PCM используются 35, 37, 41 и 44 ° C, превосходят существующие системы.
1. Введение
Поскольку системы теплого пола (UFHS) используют излучение от поверхности пола для отопления помещений, они могут поддерживать температуру воздуха в помещении более комфортно, чем другие типы систем отопления [1–4].
В Корее UFHS широко используются в жилых домах.В частности, большинство многоквартирных домов, на которые приходится примерно 65% от общего числа жилых домов в Корее, используют этот тип системы отопления [5–10].
В отличие от других стран, которые в основном используют метод сухого строительства, большинство УФГС, применяемых в многоквартирных домах в Корее, возводятся с использованием метода мокрого строительства.
Строительство системы завершается укладкой материалов на бетонную плиту в следующем порядке: амортизирующий материал, автоклавный легкий бетон (ALC), проволочная сетка, трубы с горячей водой и отделочный раствор.Кроме того, в качестве источника тепловой энергии используется горячая вода, подаваемая отдельными котлами или Корейской корпорацией централизованного теплоснабжения (KDHC) [11]. Среди этих материалов ALC и отделочный раствор играют важную роль в определении потребления тепловой энергии, поскольку они накапливают или отводят тепловую энергию, поставляемую горячей водой [12–17].
Однако низкая теплоаккумулирующая способность ALC и отделочного раствора требует большого количества горячей воды и увеличивает потребление энергии.Кроме того, при прекращении подачи горячей воды резко падает температура поверхности пола. Это недостатки УФГС [18–20].
Таким образом, следует разработать новый UFHS с превосходными характеристиками аккумулирования тепла, чтобы снизить потребление тепловой энергии в многоквартирных домах в Корее.
Недавно в качестве альтернативы был представлен UFHS, использующий материал с фазовым переходом (PCM). Этот тип UFHS не требует дополнительной подачи тепловой энергии, но использует накопленное скрытое тепло для поддержания постоянной температуры [21–41].
В США, Китае, Японии и некоторых странах Европы такие УФГС с использованием ПКМ уже активно изучаются и применяются как в жилых, так и в нежилых зданиях [42–45].
Однако большинство систем, принятых в этих странах, используют метод сухого строительства и электричество в качестве источника тепла [25, 43]. По этой причине эти системы не подходят для многоквартирных домов в Корее, где в качестве источника тепла используется метод мокрого строительства и горячая вода.
Следовательно, необходимо разработать другой тип УФВС на основе PCM, который можно было бы применять в многоквартирных домах в Корее для снижения энергопотребления.В этом исследовании предлагается новая система теплого пола PCM (PUFHS), в которой используется метод мокрого строительства и горячая вода.
Для этого в Разделе 2 мы анализируем действующий стандарт для теплых полов в жилых многоквартирных домах и предлагаем оптимальную конструкцию системы теплого пола PCM, которая может улучшить характеристики аккумулирования тепла в существующих системах. Также предлагаются диапазоны температур PCM, которые удовлетворяют как температуре в помещении, так и температурным условиям поверхности пола для обогрева.В разделе 3 объясняются экспериментальный метод и условия для оценки характеристик аккумулирования тепла для предлагаемой системы теплого пола из ПКМ, а в разделе 4 представлен анализ результатов, полученных в результате экспериментальных испытаний.
2. Проектирование системы теплого пола ПКМ
2.1. Стандарт для подпольных конструкций в многоквартирных домах
В Корее стандартная тенденция для подпольных конструкций многоквартирных домов сосредоточена не на потреблении энергии, а на уровне шума между этажами, который недавно стал социальной проблемой [46, 47].Тем не менее, каждый многоквартирный дом должен соответствовать «стандарту конструкции для изоляции пола от ударного шума между этажами для предотвращения шума» Министерства земли, инфраструктуры и транспорта (MOLIT).
Ключевыми моментами этого стандарта являются следующие [11]: ① Ударный звук тяжелого пола подпольной конструкции должен составлять 50 дБ или ниже. ② Уровень шума от удара легкого пола в конструкции под полом должен составлять не более 58 дБ. ③ В противном случае следует принять одну из стандартных конструкций пола, предложенных MOLIT.
Подпольное покрытие многоквартирных домов должно соответствовать статьям ① и ② вышеуказанного стандарта. В противном случае, как показано на Рисунке 1, следует использовать одну из стандартных конструкций пола, представленных в статье.
В Корее большинство многоквартирных домов выбирают первую модель стандартных подпольных конструкций из статьи ③, предоставленную MOLIT, поскольку ее легко построить и обслуживать, а также она требует низких затрат на строительство [49].
Практически во всех многоквартирных домах используется первая стандартная конструкция пола, показанная на Рисунке 1; однако, как упоминалось во введении, эта структура включает ALC и финишный раствор, которые имеют очень низкую теплоаккумулирующую способность [18–20].Следовательно, чтобы решить проблему большого энергопотребления, вызванного напольным отоплением, необходимо улучшить теплоаккумулирующие характеристики ALC и отделочного раствора. Одна из наиболее эффективных альтернатив – встраивание в пол ПКМ, который представляет собой материал, аккумулирующий скрытую теплоту. Подробности этого решения описаны в следующих разделах.
2.2. Концепция системы теплого пола PCM
На рисунке 2 показана конструкция PUFHS, предложенная в этом исследовании для применения в многоквартирных домах в Корее.Из-за стандарта MOLIT для толщины пола и шума между этажами бетонная плита и амортизирующий материал должны быть такими же, как и раньше, тогда как ALC заменен строительным раствором и PCM, чтобы улучшить характеристики аккумулирования тепла.
В этой конструкции 15 мм раствора, 10 мм ПКМ и 15 мм раствора последовательно укладываются на бетонную плиту и амортизирующий материал. После этого поверх затвердевшего раствора укладывают проволочную сетку и 40 мм финишного раствора, включая трубы с горячей водой.
В этом типе конструкции PCM может улучшить характеристики аккумуляции тепла как ALC, так и отделочного раствора, и все этапы этого процесса должны быть такими же, как и раньше, за исключением установки PCM, что также приводит к хорошей конструктивности.
Хотя стандарт MOLIT для звука удара легких и тяжелых полов требует тестирования и проверки, никаких дополнительных строительных материалов не требуется, если стандарт удовлетворяется. По этой причине PUFHS, предложенный в этом исследовании, применим как к существующим, так и к новым многоквартирным домам в качестве альтернативной системы отопления с целью экономии энергии.
2.3. Выбор PCM для теплого пола
Первым шагом в создании PUFHS является выбор PCM, который может удовлетворять условиям внутренней температуры и температуры поверхности пола для многоквартирных домов в Корее.
Исходя из начальных условий температуры отопления в помещении, температуры поверхности пола и температуры PCM, температура поверхности каждого подпольного слоя может быть рассчитана с использованием (1), для которого математическая модель показана на рисунке 3 [50].где (м 2 ), (Вт / м · ° C) и (м) представляют площадь поверхности, теплопроводность и толщину соответственно. (W) – количество тепла, переданного от PCM в отапливаемое пространство.
Кроме того, (° C / Вт), (° C / Вт) и (° C / Вт) – это полное сопротивление теплопередаче, сопротивление теплопроводности материала с фазовым переходом и теплопередача через поверхность пола. сопротивление соответственно. (° C), (° C), (° C) и (° C) относятся к температурам PCM, теплового пространства, раствора и поверхности пола, соответственно.Кроме того, (Вт / м 2 · ° C) – это общий коэффициент теплопередачи поверхности пола.
Что касается начальных условий, температура отопления в помещении и температура поверхности пола находятся в диапазоне от 22 до 26 ° C и от 28 до 30 ° C, соответственно, как было предложено недавними исследованиями, проведенными в Корее [51, 52].
В таблице 1 приведены температуры для каждого слоя, рассчитанные с применением этих условий.
|
При температуре в помещении 22 ° C была рассчитана температура PCM, удовлетворяющая предложенной температуре поверхности пола 28–30 ° C. находиться в диапазоне 38–45 ° C.Когда было 26 ° C, результат расчета составлял от 32 до 39 ° C.
В результате применимая температура PCM, которая удовлетворяет условиям температуры в помещении и температуры поверхности пола, составляет от 32 до 45 ° C.
Однако, поскольку PCM не производятся в Корее и доступны только некоторые типы импортированных PCM, типы PCM, которые удовлетворяют приведенным выше результатам, чрезвычайно ограничены.
Таким образом, с учетом рыночных условий в Корее, типы PCM, применимые для теплых полов, имеют соответствующие температуры 35, 37, 41 и 44 ° C, и была оценена эффективность хранения тепла PUFHS с использованием этих четырех типов PCM. экспериментами, представленными в следующем разделе [48].
3. Экспериментальная методика
3.1. Материал с фазовым переходом
На основании результатов, определенных с помощью приведенной выше математической модели, для PUFHS можно использовать PCM с соответствующими температурами 35, 37, 41 и 44 ° C, а детали каждого PCM показаны в таблице 2 [ 48].
|
3.2. Контейнер для хранения тепла PCM
Чтобы интегрировать выбранный PCM в строительный раствор, требуется контейнер, который может стабильно сохранять и разряжать тепло посредством фазового перехода.
Для этой цели был изготовлен контейнер для хранения тепла PCM (PTSC) путем включения PCM в алюминиевый контейнер с высокой теплопроводностью, а также хорошей коррозионной стойкостью и долговечностью в растворе.
После того, как 1 кг затвердевшего ПКМ толщиной 10 мм был помещен в алюминиевый контейнер шириной 200 мм, глубиной 300 мм и толщиной 0,1 мм, воздух был удален из алюминиевого контейнера с помощью вакуумного устройства, и контейнер был удален. запаивается горячей проволокой при температуре выше 200 ° C [53].
На рис. 4 показаны готовые PTSC со встроенными модулями PCM с соответствующими температурами 35, 37, 41 и 44 ° C.
3.3. Экспериментальный модуль системы теплого пола PCM
Как показано на рисунке 5, небольшой модуль под полом был изготовлен для оценки характеристик аккумулирования тепла PUFHS, в котором используется PTSC.
Для сравнения существующий модуль UFHS (номер 1 на Рисунке 5) был изготовлен с толщиной 80 мм, включая 40 мм ALC и 40 мм отделочного раствора.С другой стороны, модуль PUFHS, предложенный в этом исследовании (цифры 2–5 на рисунке 5), был изготовлен с общей толщиной 80 мм, которая включала (последовательно) 15 мм раствора, 10 мм PTSC, 15 мм раствора и 40 мм финишного раствора.
Каждый модуль был изготовлен с использованием деревянной формы (ширина 300 мм × глубина 400 мм × высота 200 мм), и для экспериментальной оценки использовались достаточно затвердевшие ПКМ и строительный раствор.
3.4. Граничные условия
Поскольку основное внимание в этом исследовании было уделено разработке PUFHS с новой конструкцией пола, включающей подходящий PCM, процесс включения труб бойлера и горячей воды в систему пола был исключен из этого исследования.
Следовательно, потребовалась альтернативная система теплоснабжения; Таким образом, мы использовали небольшую камеру с постоянной температурой (ширина 750 мм × глубина 250 мм × высота 650 мм).
Поскольку эта камера может контролировать количество подаваемого тепла в диапазоне 0–70 ° C, достаточное количество тепла может подаваться из камеры в систему пола, аналогично тому, когда в качестве тепловой энергии используется горячая вода. источник [54].
Кроме того, система мониторинга использовалась для сбора данных о температуре в течение установленного периода времени и для проверки изменения температуры в реальном времени [55].Подробная конфигурация системы показана на рисунке 6.
Для сравнения характеристик аккумулирования тепла между существующим UFHS и предлагаемым PUFHS, датчики температуры были установлены на поверхностях существующего модуля под полом и модуля PUFHS, чтобы контролировать колебания температуры поверхности во времени.
В частности, как существующие модули, так и модули PUFHS постоянно нагревали до 46 ° C, что превышает температуры плавления всех PCM, так что PCM мог сохранять как можно больше скрытой теплоты.
После того, как модули под полом были достаточно нагреты, подача тепловой энергии из камеры с постоянной температурой была прекращена и сравнивалось снижение температуры поверхности между двумя модулями.
Результаты экспериментов, проведенных в этих условиях, представлены в следующем разделе.
4. Результаты и анализ
На рисунках 7–10 показаны сравнительные результаты изменения температуры поверхности во времени между существующим модулем подпольного покрытия и модулем PUFHS, встроенным в PCM, с соответствующими температурами 35, 37, 41 и 44 ° C. соответственно, при прекращении подачи тепла из камеры постоянной температуры.
На Рисунке 7 показан анализ температур поверхности существующего модуля и модуля PUFHS, встроенного с PCM 35 ° C. После того, как подача тепловой энергии из камеры постоянной температуры была прекращена, температура поверхностей обоих модулей снизилась очень одинаково в течение некоторого периода времени; однако примерно через шесть часов, когда скрытая теплота PCM начала отводиться, температура поверхности PUFHS поддерживалась на уровне примерно 35 ° C или постепенно снижалась.В частности, температура поверхности PUFHS резко не снизилась даже после исчерпания скрытой теплоты ПКМ. Это произошло из-за того, что физическое тепло, накопленное в PCM, было отведено. Общая разница температур поверхности между существующим модулем и модулем PUFHS была рассчитана примерно в пределах 0,7–2,9 ° C.
На рис. 8 показан результат анализа температур поверхности существующего модуля и модуля PUFHS, встроенного в PCM 37 ° C.Примерно через четыре часа после прекращения подачи тепловой энергии начался отвод скрытого тепла от PCM, что привело к разнице температур поверхности между существующим модулем и модулем PUFHS примерно от 1,3 до 4,4 ° C. Хотя использовались те же типы органических PCM, PCM при 37 ° C отводил явное тепло после короткого периода отвода скрытого тепла. Это было связано с тем, что PCM при 37 ° C имел меньшую способность аккумулировать скрытую теплоту, чем PCM при 35 ° C. В этом случае потребуется большое количество ПКМ для поддержания постоянной температуры поверхности в течение длительного периода.Следовательно, если бы это было применено к реальному зданию, первоначальные инвестиционные затраты были бы выше, чем в других случаях.
На рис. 9 показан анализ температур поверхности существующего модуля и модуля PUFHS, встроенного в модуль PCM 41 ° C. Примерно через четыре часа после прекращения подачи тепловой энергии начался отвод скрытого тепла от PCM, что привело к разнице температур поверхности между существующим модулем и модулем PUFHS примерно от 1,7 ° C до 5,2 ° C. В этом случае возникла самая большая разница в температуре поверхности между двумя модулями в секции скрытой теплоты PCM.Кроме того, в этом случае продолжительность постоянной температуры, вызванная скрытой теплотой, была самой большой.
Наконец, на Рисунке 10 показан анализ температуры поверхности существующего модуля и модуля PUFHS, встроенного в PCM 44 ° C. Разница температур поверхностей между существующими модулями и модулями из ППУФС находилась примерно в диапазоне 0,7–4,1 ° С. Примерно через три часа после прекращения подачи тепловой энергии скрытое тепло было отведено. Однако примерно через час после разряда температура поверхности резко снизилась.Мы предполагаем, что это связано с тем, что PCM при 44 ° C имеет очень низкую скрытую и явную теплоемкость; таким образом, у него была самая низкая производительность для PUFHS среди кандидатов PCM.
На основании результатов нашего эксперимента мы пришли к выводу, что PCM при 41 ° C является наиболее эффективным PCM, который может быть применен в PUFHS для многоквартирных домов в Корее, поскольку он имеет большую скрытую и явную теплоемкость и показывает самую большую разница температуры поверхности по сравнению с существующим модулем.
5.Заключение. следующим образом: ① Бетонная плита (210 мм) ② Амортизирующий материал (20 мм) ③ Строительный раствор (15 мм) ④ PTSC (10 мм) ⑤ Строительный раствор (15 мм) ⑥ Проволочная сетка ⑦ Трубы с горячей водой ⑧ Отделочный раствор (40 мм) ( 2) Для многоквартирных домов в Корее температурный режим отопления помещений и поверхности пола составляет от 28 до 30 ° C и от 32 до 45 ° C соответственно.Температура ПКМ, удовлетворяющего этим условиям, находится в диапазоне 32–45 ° C. (3) Для интеграции подпольной конструкции и ПКМ в качестве ПКМ можно использовать алюминиевый контейнер с хорошей теплопроводностью, коррозионной стойкостью и долговечностью. Контейнер для хранения тепла (PTSC). (4) Типы PCM, применимые к многоквартирным домам в Корее, – это PCM с соответствующими температурами 35, 37, 41 и 44 ° C, среди которых PCM 41 ° C является наиболее подходящим, поскольку он имеет наибольшую скрытую и явную способность аккумулировать тепло и показывает наибольшую разницу в температуре поверхности по сравнению с существующим модулем подпольного покрытия.(5) Предлагаемый PUFHS, в котором используется метод мокрого строительства и горячее водоснабжение, может быть принят в качестве системы следующего поколения для снижения потребления тепловой энергии и выбросов парниковых газов в многоквартирных домах, которые составляют примерно 65% жилых домов в Корее.
Конкурирующие интересы
Нет никаких конкурирующих интересов, которые можно было бы декларировать.
Благодарности
Это исследование было поддержано Программой фундаментальных научных исследований через Национальный исследовательский фонд Кореи (NRF), финансируемой Министерством образования (№2016R1D1A1B01015616).
Руководство по системе «теплые полы» | Ваши ответы на часто задаваемые вопросы
Как работает теплый пол?
С системой теплого пола ваш пол работает как радиатор. UFH обогревает комнату снизу вверх через ряд труб (теплые полы с подогревом) или кабелей (электрические полы с подогревом), проложенных в полу.
Существует много различных типов полов с подогревом – например, тонкие полы с подогревом для ремонта.
Если вы планируете использовать теплые полы в новом строительстве или проекте реконструкции, наш технический менеджер по работе с клиентами Рэйчел Робертс, которая имеет более 17 лет опыта работы с теплыми полами в Nu-Heat, расскажет вам об этом.
Это видео отвечает на наиболее часто задаваемые вопросы, которые мы слышим, включая:
Прочтите ответы на часто задаваемые вопросы или перейдите к разделу руководства по теплому полу:
Перейти к полам с подогревом FAQ
Какие преимущества полов с подогревом?
- Уровни комфорта: Теплые водяные полы с подогревом обеспечивают более комфортное тепло, чем радиаторы.Это кажется естественным, так как это похоже на то, как вас греет солнце. Если радиаторы нагревают воздух конвекцией, втягивая холодный воздух через пол и вверх, то полы с подогревом создают лучистое тепло. Весь пол отапливается, поэтому тепло выходит равномерно – без холодных пятен, духоты или сквозняков. Так же получится прекрасный теплый пол.
- Низкие эксплуатационные расходы: После установки теплый пол очень энергоэффективен – примерно на 25% эффективнее радиаторов. Он использует более низкие температуры и покрывает гораздо большую площадь помещения.При правильной установке пол с подогревом поможет вам сэкономить электроэнергию и сэкономить деньги на ежемесячных счетах.
- Свобода дизайна: Пол с подогревом освобождает пространство на стенах и полу, предоставляя большую свободу дизайна интерьера. Системы UFH невидимы, поскольку они спрятаны под полом, что делает их идеальными для открытой планировки. Просмотрите наши тематические исследования, чтобы увидеть, как реальные домовладельцы использовали полы с подогревом для преобразования своей собственности.
- Безопасность и здоровье: Мягкое тепло и низкая влажность создают более благоприятную среду для мебели, а циркуляция пыли и клещей уменьшается, что делает воздух более чистым и менее вызывающим аллергию.Полы с подогревом идеально подходят для людей, страдающих аллергией, а также для пожилых людей и детей, поскольку здесь нет открытых горячих или острых поверхностей.
Сколько стоит установка и эксплуатация теплого пола?
Теперь вы можете знать, как работают полы с подогревом, но действительно ли это позволяет сэкономить ваши деньги на ежемесячных счетах?
Теплый водяной пол с подогревом действительно эффективен – примерно на 25% эффективнее радиаторов в сочетании с современным конденсационным котлом и до 40% эффективнее при работе от теплового насоса.Из-за этого эксплуатационные расходы часто ниже, чем у традиционной радиаторной системы, и примерно на треть от стоимости эквивалентной электрической UFH-системы.
Когда вы покупаете теплый пол в Nu-Heat, вы получаете постоянную профессиональную поддержку от нашей отмеченной наградами службы поддержки клиентов. Наши конструкции и системы защищены страхованием профессиональной ответственности. Мы предлагаем до 50 лет гарантии на ключевые компоненты, такие как трубы для подогрева пола, цилиндры тепловых насосов и коллекторы.
Подходит ли мой дом для системы теплых полов?
Независимо от возраста, размера или конструкции вашей собственности, скорее всего, она подходит для полов с подогревом. Независимо от того, строите ли вы пристройку, новую постройку или ремонтируете существующий дом, мы спроектируем ваш UFH так, чтобы он идеально подошел.
Внутреннее программное обеспечениеNu-Heat для проектирования использует расчеты потерь тепла для каждой комнаты для создания идеальной, энергоэффективной системы.
Мы смотрим на возраст и постройку вашей собственности; уровень теплоизоляции и остекления вашего дома; ваше местоположение и ориентация вашей собственности; выбранные вами напольные покрытия; и как вы используете разные части вашего дома.
Чем более энергоэффективным будет ваша система теплого пола, тем меньше будет стоимость UFH и ежемесячных счетов.
Все новые дома в Великобритании построены в соответствии со строгими требованиями к теплоизоляции и воздухонепроницаемости – ключевым требованиям для эффективных полов с подогревом. Систему можно использовать в более старых зданиях, если уровни изоляции максимально улучшены в соответствии с действующими Строительными нормами. Там, где это невозможно, помогут другие улучшения, например, двойное остекление.
В здании, внесенном в список объектов, где такие улучшения нецелесообразны, UFH все еще может быть установлен, но может потребоваться более высокая температура потока и более близкое расстояние между трубками, чем в хорошо изолированной собственности. Мы предоставляем конкретную информацию об ожидаемой тепловой мощности каждой системы и даем четкое указание на любые области, которые могут испытывать нехватку тепла в самые холодные дни.
Если мы считаем, что дом не подходит для полов с подогревом, мы всегда сообщим вам об этом .
Как устанавливается теплый пол – нужно ли копать пол?
Нет! Для новостроек и пристроек популярным вариантом является установка трубопроводов в слой стяжки нового пола по мере их укладки. Мы поможем вам с установкой теплого пола и поиском установщика.
Все наши системы UFH были разработаны с учетом простой установки. Благодаря более чем 60 различным типам полов с подогревом, схемам расположения труб, понятным инструкциям по установке и технической поддержке установка системы Nu-Heat UFH очень проста.
Вот что происходит при укладке стяжки теплого пола в новостройке или пристройке.
Полы с подогревом также могут быть установлены поверх существующего пола, а низкопрофильные системы сведут к минимуму любые повреждения арматуры и фурнитуры. Для ремонта дома, когда вы модернизируете полы с подогревом в существующем доме, идеально подходят тонкие и низкопрофильные системы UFH. Вот что происходит при установке теплого пола при ремонте.
Nu-Heat LoPro ® 10 можно укладывать прямо на существующий пол, увеличивая общую высоту до 15 мм. Большинство домов подходят для UFH, некоторые из них готовы для немедленной укладки напольных покрытий.
Установка теплого пола – довольно простая процедура, но для ее правильного выполнения требуется определенная концентрация. Nu-Heat в помощь поставляет понятные, полностью иллюстрированные руководства по установке.Бесплатные технические консультации можно получить по телефону или электронной почте в рабочее время у опытных экспертов в области теплого пола.
Какие напольные покрытия лучше всего подходят для полов с подогревом?
Камень и керамика
Жесткий пол – самый эффективный тип напольного покрытия для полов с подогревом. Камень, мрамор, полированная стяжка или керамическая плитка являются наиболее теплопроводными напольными покрытиями, позволяющими быстро передавать энергию поверхности. Для достижения нужной температуры плиткам требуется больше времени, но выделяемое тепло будет таким же, как и при использовании более тонких камней.
Пиломатериалы и конструкционная древесина
Инженерный деревянный пол – лучший вариант деревянного пола для использования с UFH, потому что он хорошо работает при колебаниях температуры. Твердая древесина твердых и мягких пород также хорошо передает тепло, но очень важно получить древесину правильной толщины. Паркет также можно использовать, если он непрерывно приклеен к стяжке или деревянному настилу для хорошей теплопередачи.
Инженерные плиты более устойчивы, чем плиты из цельного дерева, но более низкая рабочая температура полов с подогревом означает, что можно успешно использовать большинство твердых пород древесины, хотя они должны быть хорошо выдержаны или высушены в печи.
Важно помнить об «эффекте коврика»! Если вы положите коврик на деревянный пол, уложенный поверх теплого пола, захваченное тепло может повредить деревянный пол. Всегда проверяйте, подходит ли ваш пол перед установкой UFH.
Ламинат и винил
Это практичные и универсальные варианты напольных покрытий, но важно проверить рекомендованную производителем максимальную температуру поверхности пола, чтобы убедиться, что напольное покрытие совместимо с полом с подогревом.
Мы рекомендуем установить датчик температуры пола для защиты более чувствительных напольных покрытий.
Подходят ли ковровые покрытия для полов с подогревом?
Под ковром можно использовать как водяной, так и электрический пол с подогревом, но суммарный рейтинг ковра и подкладки не может превышать 2,5. В противном случае он будет действовать как изолятор и не позволит теплу достигать помещения. Использование ковра возможно при условии, что значение вязкости (включая подложку) не превышает 2,5, а в идеале – менее 1,5. Подложка из войлока и резины может быть менее эффективной, чем подкладка из вспененного материала на вафельной основе.
Ознакомьтесь с полным руководством по выбору лучшего напольного покрытия из нашего руководства по теплому полу
Могу ли я установить теплый пол наверху или в квартире?
Для полов с подогревом на верхних этажах ClippaPlate ® Nu-Heat может быть установлен между балками или над ними с помощью металлической пластины диффузора. Они устанавливаются снизу перед установкой потолка или вверху, перед установкой настила пола, не добавляя высоты к уровню пола верхнего этажа. Вот видео о том, что происходит, когда вы устанавливаете теплый пол наверху.
У нас также есть специальные акустические решения UFH для снижения воздушного и ударного шума между этажами.
Водяной или электрический – какие типы теплых полов лучше?
В системах водяного теплого пола нагретая вода перекачивается по всему участку через ряд труб, встроенных в пол. Системы с теплой водой идеально подходят для более крупных объектов или систем с более низким уровнем теплоизоляции из-за их более высокой тепловой мощности. Эти системы можно сочетать с возобновляемыми источниками энергии, такими как воздушный или наземный тепловой насос.
Электрический пол с подогревом состоит из кабелей, проложенных по настилу пола. Эти системы и комплекты идеально подходят для установки в небольших помещениях, например в ванных комнатах. Они быстро нагреваются, но не сохраняют тепло так же, как теплая вода UFH.
«Влажный» или «сухой» типы полов с подогревом могут относиться к тому, использует ли система воду или электричество, а также использует ли процесс укладки жидкой стяжки в отличие от других методов. Мы поможем вам подобрать лучший теплый пол.
Как регулируется теплый пол – нужны ли новые термостаты?
Nu-Heat предлагает ряд термостатов для любого дома, от простых в использовании термостатов с циферблатом до интеллектуального управления и проводных или беспроводных решений с поддержкой домашней автоматизации. Мы спроектируем ваш UFH так, чтобы вы могли полностью контролировать отопление, с индивидуальным контролем температуры и расписанием для каждой комнаты. Мы даже можем спрятать ваши термостаты.
- Циферблатные термостаты позволяют устанавливать основные графики отопления и переключаться в режим отпуска, когда вы уезжаете.
- Программируемые термостаты обеспечивают гибкое управление, позволяя зонировать различные комнаты или зоны вашего дома
- Проводные или беспроводные интеллектуальные термостаты позволяют управлять UFH из любого места с подключением к Интернету
Вы даже можете подключить свой теплый пол к своему смартфону, установив приложение с определенными пакетами.Любая система теплых полов Nu-Heat с пакетом neoHub + smart совместима с Apple HomeKit и Amazon Alexa.
Просмотрите наш полный ассортимент термостатов для теплого пола
Могу ли я использовать теплый пол с тепловыми насосами и солнечными батареями?
Если вы создаете более экологичный дом, многие типы полов с подогревом можно сочетать с возобновляемыми вариантами, такими как солнечные тепловые панели, воздушные или наземные тепловые насосы. Вот объяснения возобновляемых источников энергии и полов с подогревом.
Система «теплый пол» идеально подходит для интеграции с тепловыми насосами из-за низкой температуры подачи, используемой обоими компонентами. UFH не является ограничивающим фактором в такой системе. Уровень изоляции имеет решающее значение для дизайна и, как следствие, производительности. Если изоляция достаточна, системы могут быть рассчитаны на самые низкие температуры, которые могут быть ниже 40 ° C.
Nu-Heat использует специальное программное обеспечение, разработанное собственными силами, чтобы помочь в процессе проектирования. Программное обеспечение Optimiser устанавливает наиболее подходящую схему теплого пола и определяет различные технические требования, включая правильное расстояние между трубками для каждой комнаты и оптимальную температуру потока воды.Наше собственное программное обеспечение для прогнозирования используется для правильного выбора тепловых насосов.
Узнайте больше о наших решениях в области возобновляемых источников энергии
У меня есть бойлер и радиаторы, можно ли полы с подогревом?
Специального котла не требуется – теплые полы работают с газовыми, масляными и газовыми котлами, а также с тепловыми насосами. UFH также можно использовать вместе с существующей системой отопления. Прочтите наше руководство по комбинированию UFH с радиаторами для теплых полов здесь.
Почему я должен выбирать разработанную систему УВГ – нельзя ли просто установить комплект сам?
Дома любого возраста могут подходить для установки полов с подогревом, но точно так же, как нет двух одинаковых домов, и в вашей собственности нет двух комнат.Мы проведем расчеты теплопотерь для каждой комнаты перед тем, как спроектировать для вас лучший вариант теплого пола; адаптировано для вашего дома и того, как вы его используете. Однако в нашем магазине мы также предлагаем комплекты для теплого пола.
Будут ли мои питомцы безопасно спать на полу с подогревом?
Nu-Heat уверена, что питомцы будут очень довольны. Пол с подогревом подходит для сна собак, кошек и детей ясельного возраста.
Разрушенные мифы о теплых полах!
Мы рады, что наше руководство по теплым полам до сих пор оказалось для вас полезным.В Nu-Heat нам задают сотни вопросов о теплых полах и о том, как они работают, каждый день, многие из которых связаны с одними и теми же проблемами и вызывают одни и те же заботы.
Даже сейчас существует много распространенных заблуждений относительно UFH. Чтобы помочь любому домовладельцу, строителю или монтажнику, который исследует UFH для проекта, мы развенчиваем мифы о UFH.
Миф: полы с подогревом небезопасны и могут протекать
Наши трубы для подогрева пола очень прочные и не протекают. Чтобы образовалась утечка, вам придется физически проткнуть трубку, что требует значительных усилий! В трубке никогда не бывает соединений, кроме коллектора, поэтому в системе нет слабых мест, где могла бы возникнуть утечка.Присмотритесь к трубке Fastflo здесь.
Поставляемая нами трубка имеет качество, соответствующее стандарту ISO9001, и соответствует высоким европейским отраслевым стандартам.
Миф: теплый пол долго нагревается
Различные системы теплого пола предлагают разную тепловую мощность и время отклика.
Использование недвижимости является важным фактором при выборе того, как должны работать полы с подогревом. Некоторые системы UFH нагреваются очень быстро и хорошо подходят для собственности, где владельцы регулярно заходят и выходят в течение дня.Другие предназначены для медленного накопления и выделения тепла, что хорошо подходит тем, кто проводит больше времени дома.
Например:
- Системы LoPro ® имеют низкий профиль, менее 22 мм, поэтому они обеспечивают быстрое время нагрева наравне с радиатором.
- ClippaPlate ® , для UFH наверху, удерживает трубки заподлицо с настилом пола, поэтому также обеспечивает быстрое время нагрева.
- Стяжка полов с подогревом, наиболее распространенная система для новостроек, удерживает трубку UFH в толстом слое стяжки.Этот раствор нагревается дольше, но он также дольше сохраняет тепло.
Миф: теплые полы с подогревом не подходят для одноместных комнат
Теплый водяной пол с подогревом может быть только в одной комнате. Часто клиенты хотели бы включить UFH в новую пристройку, не обновляя свою систему отопления, и это вполне возможно. Мы предлагаем в Интернете комплекты для подогрева пола OneZone ® , которые идеально подходят для однокомнатных UFH в различных комнатах.Они даже могут работать непосредственно от существующей схемы радиатора.
Миф: электрические полы с подогревом лучше для ванных комнат и кухонь
Более дешевая начальная стоимость электрических UFH может показаться заманчивой при установке в таких помещениях, как кухня или ванная комната, но, поскольку это электрическая система, она значительно дороже в эксплуатации – примерно в три раза дороже UFH с теплой водой – так что это лучше всего подходит для небольших площадей.
UFH с теплой водой состоит из многих других компонентов, поэтому его предварительная установка и установка требуют немного больше.Но вы выиграете от гораздо более низких эксплуатационных расходов в будущем, и это на 25% более эффективно, чем радиаторная система.