Содержание
Устройство теплого пола с водоциркуляционным подогревом своими руками + видео как сделать монтаж
Содержание
- Устройство водяных теплых полов
- Трубы для теплого пола
- Калькулятор расчета теплого, водяного пола
- Раскладка труб
- Монтаж водяного теплого пола
- Трубонесущее основание
- Деформационные швы
- Опрессовка системы
- Бетонная стяжка
- Напольное покрытие
- Теплый пол своими руками: видео
- Водяной теплый пол: фото
Технология монтажа теплых полов уже давно перестала быть коммерческой тайной единичных фирм. Сегодня любой желающий может изучить устройство теплого пола с водоциркуляционным подогревом, нюансы установки и выполнить монтаж своими руками.
Из всего семейства теплых полов именно водяной стал наиболее популярным. Это обусловлено его экономичностью, безопасностью и долговечностью. Этап проектирования системы с водоциркуляционным подогревом действительно сложен и его лучше доверить профессионалу.
Водоциркуляционный теплый пол — сложная в монтаже конструкция
Что же касается монтажа и установки компонентов, то здесь не требуются высокотехнические знания, лишь некоторый опыт в строительной сфере, поэтому уложить водяной теплый пол своими руками для многих становится вполне реальной задачей.
Устройство водяных теплых полов
Теплые полы с водоциркуляционным подогревом устроены из двух основных составляющих: распределительного узла и контура отопления.
- Коллекторный узел обязательно включает насос, который обеспечивает циркуляцию воды в системе, и смеситель со всеми сопутствующими соединениями. Для управления нагревом, особенно в случае подключения к общей системе радиаторного отопления рекомендуют также установить терморегулятор. Для водяного пола устанавливают ручной или автоматический терморегулятор.
Преимущества автоматического в возможности задать предельный параметр напряжения, по достижении которого терморегулятор отключает систему, и она начинает остывать.
На небольших площадях теплые полы чаще оснащены ручным управлением, а там, где теплый пол является основной или единственной системой теплоснабжения, целесообразнее приобрести заводской насосно-смесительный узел.
Монтаж водяного теплого пола
- Рекомендуют составлять проект с коллекторами, которые позволяют отдельно отключать каждый контур это не только облегчит эксплуатацию, но и усилит надежность системы. Даже если уже решено делать водяной теплый пол своими руками, то в вопросах проектировки лучше обратиться к профессионалу.
- В контур напольного отопления входит собственно труба с теплоносителем, который передает тепловую энергию окружающим материалам. Контур укладывается на пенополистирольную плиту и заливается стяжкой, поверх которой уже стелиться напольное покрытие. Вместе эти слои создают так называемый «сэндвич» теплого пола.
Трубы для теплого пола
Основой всей системы являются именно трубы и тот факт, что они расположены под слоем стяжки говорит о необходимости выбрать качественный материал.
Схема: устройство водоциркуляционного теплого пола
Для водяных теплых полов используют металлопластиковые, полибутеновые, медные, стальные и полипропиленовые трубы, которые отвечают следующим характеристикам:
- Изделия должны иметь особый защитный слой, препятствующий доступу кислорода и влаги;
- Показатель теплопроводимости – 0,43 Вт/мК;
- Коэффициент линейного расширения – не менее 0,025 мм;
- Рекомендуемый диаметр трубы 16-18 мм;
- Выбирая производителя, лучше отдать предпочтение известным компаниям, которые дают гарантию на товар.
Совет! Оптимальными трубами для устройства водяной системы являются полипропиленовые трубы из сшитого полиэтилена PEX или термостойкого PERT.
Калькулятор расчета теплого, водяного пола
Для правильного расчета всех составляющих данной системы водяного обогрева пола, воспользуйтесь нашим калькулятором
Раскладка труб
- Трубы вдоль внешних стен должны укладываются плотнее, чем вдоль внутренних или посередине комнаты, но не менее, чем с шагом 10 см.
Отступ от внешних стен – 15 см. - Если на полу присутствует стык между плитами, трубы кладут по обе его стороны, а пересекающие укладывают на металлические гильзы.
Раскладка труб
- Что касается способа укладки, то можно выделить два наиболее распространенных: спираль (улитка) и змейка (зигзаг). Улитка более равномерно прогревает площадь, а змейка незаменима, если водяной теплый пол укладывается в помещении, расположенном даже с минимальным с уклоном.
- Максимальное расстояние между трубами – 25 см.
- На больших площадях практикуют двойную спираль или змейку.
Монтаж водяного теплого пола
Установка теплого пола с водоциркуляционным подогревом проходит в несколько этапов. Первым является подготовка основания. Площадь расчищают от строительного мусора, грязи и выравнивают. На готовой поверхности не должно быть перепадов, больших, чем половина сечения трубы. Снизу по периметру стен укладывают демпферную ленту, она служит компенсационным швом между полом и стенами.
Готовое основание теплого пола
Трубонесущее основание
Подложка под трубы призвана предупредить потерю тепла через пол направить ее исключительно вверх.
Следующим этапом станет подготовка основания под греющие трубы. В зависимости от условий проведения работ используют разные способы:
- Профильные теплоизоляционные плиты, являются универсальным материалом и сочетает в себе гидро-термоизоляцию и фиксационные элементы для труб, выступы на панелях, в которые укладываются трубы. Такая подложка предпочтительней, если устанавливается водяной теплый пол своими руками.Плиты требуют значительно меньшего объема работы, просты в монтаже и отличаются хорошими техническими характеристиками.
Трубы для теплого водяного пола
- Альтернативой их применению может быть монтаж многослойного «сэндвича». Первый слой теплоизоляция, чаще используют листовой полистирол или вспененный полиэтилен. Сверху его застилают гидроизоляционной пленкой и выбирают способ фиксации труб: металлическая сетка, якорные скобы или фиксирующие шины, они же крепежные планки или монтажные рейки.
На них трубы укладываются на высоте 2-5 мм над поверхностью, таким образом стяжка охватывает всю их греющую поверхность. - И классический способ гидроизоляции пола с последующей заливкой стяжки.
Деформационные швы
Компенсационные швы в стяжке нужны в помещениях с длинной стены более чем 8 метров, в прямоугольных комнатах с соотношением стен 1:4 или в комнатах нестандартной планировки. В квартирах и частных домах, где теплый пол в одной комнате редко превышает 20 кв.м., деформационный шов обычно делают только один – в проеме двери. Он представляет собой ленту толщиной 1 см, которая прокладывается на всю толщину стяжки. Каждая труба, которая проходит через ленту укладывается в пластиковую или металлическую гильзу.
Схема: деформационный шов
Опрессовка системы
Опрессовка – процесс проверки системы на качество соединений труб, фитингов и поиск заводских дефектов. Систему наполняют водой или воздухом. В случае с водой течь покажется сама, а если трубы наполнены воздухом, их придется обмылить мыльным раствором.
Преимущества опрессовки водой также заключается в возможности опробовать систему и запустить теплый пол перед заливкой стяжки.
Схема: соединение труб
Важно! При монтаже теплых полов используют только специальные трубы, предназначенные для таких систем, а не для горячего или холодного водоснабжения. Также в стяжке запрещено оставлять шовные трубы или изделия из черного металла.
Бетонная стяжка
В качестве стяжки для теплых полов подходит обычная цементно-песчаная смесь. Для улучшения эластичности в нее добавляют специальные пластификаторы. И если толщина обычной стяжки должна быть не менее 5 см, то с пластификатором – не менее 3.
После высыхания стяжки, выполняют пуск теплого пола в рабочем режиме. Запускают систему в течение нескольких дней, каждый раз поднимая температуру с начальной + 20°С на +5°С до достижения проектной. Также проверяют работу распределительного узла и терморегулятора, если он был установлен.
Стяжка над теплым водяным полом
Напольное покрытие
Кафельная плитка, керамогранит и мозаика позволяет обеспечить максимальную теплоотдачу.
Возможен монтаж паркета, ламината, ковролина и линолеума если эти материалы обладают техническими характеристиками, которые позволяют стелить их на теплый пол. Под любое напольное покрытие подбирается подходящая подложка.
Некоторые рабочие моменты монтажа теплого пола с водоциркуляционным подогревом можно посмотреть на видео.
Теплый пол своими руками: видео
Водяной теплый пол: фото
Оставьте комментарий
Похожие публикации:
Прокрутка вверх
Adblock
detector
Теплый пол своими руками (+фото) | Своими руками
Содержание ✓
- ✓ Модернизация идеи теплых полов своими руками
- ✓ Конструкция самодельного теплого пола
- ✓ Теплый пол своими руками: мнение специалиста
- ✓ Теплый пол – мнение профессионалов
- ✓ Тёплый пол или тепло под ногами – о различиях в конструкции
Модернизация идеи теплых полов своими руками
Я хочу рассказать об одной технической самоделке, которая, быть может, будет интересна многим домовладельцам.
Ее автором является мой сосед по даче, и я отправляю эту информацию с его согласия. И так как я был у него на «подхвате» при монтаже, то надеюсь, что правильно донесу суть изобретения.
Мой сосед построил своими руками добротный гараж. Он неплохо утеплен, в нем есть смотровая яма и даже небольшая комната для отдыха.
ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>
А так как дома у него имеется подогреваемый электричеством теплый пол, то такую же систему он решил использовать и для отопления гаража, но в очень модернизированном виде.
Известно, что бывает два типа теплых полов — электрические и водяные. Сосед объединил обе эти версии и создал свою, оригинальную схему, так как отапливать одним электричеством гараж весьма накладно.
Читайте также: Как укладывать паркет на теплый пол (пол с подогревом)
Конструкция самодельного теплого пола
Итак, система соседского теплого пола состоит из двух частей: нагревательной и распределяющей тепло.
Первая сделана с использованием электричества, а вторая напоминает водяной пол. С нее и начнем рассказ.
По всей площади гаража на пол мы уложили в виде петель металлопластиковую трубу. Причем по обе стороны от смотровой ямы сделали два контура, не зависящих друг от друга.
Трубу отделили от земли 10-сантиметровым слоем теплоизоляционной плиты из экс-трудированного пенополистирола. Когда это было сделано, мы залили трубу бетоном. Таким образом, при пропускании нагретой воды по трубе тепло не пойдет в грунт (ему преградит путь пенополистирол), а будет полностью распределяться по полу, который в свою очередь отдаст тепло всему гаражу.
Для подготовки теплой воды сосед приспособил всем известные ТЭНы (на фото — темный вертикальный цилиндр).
Теплоносителем в этой системе является вода. Ее постоянный подпор обеспечивает гидроаккумулятор (красный бак). Чтобы обеспечить циркуляцию воды в системе, предусмотрен насос. У соседа был старенький насос, так он туда его и приспособил, поставив для подачи охлажденной, отработанной воды в блок ТЭНов.
Уже две зимы функционирует эта система, и у соседа никаких замечаний к своему изобретению нет.
Читайте также: Плитка и теплый пол в ванной комнате своими руками – пошаговая инструкция и фото
Теплый пол своими руками: мнение специалиста
Технология устройства теплого пола в жилище приобретает все большую популярность. Сегодня на практике используется несколько систем обогрева. В одном случае источником тепла могут быть трубы с горячей водой, в другом — электрический кабель. При этом отличие этих систем от других состоит в том, что они являются низкотемпературными нагревателями, равномерно распределяющими тепло по всей поверхности покрытия, прогревая его до 30°С.
Конструкция домашнего обогрева представляет собой многослойный пирог. В первый слой заливают основание из бетона, далее производят укладку гидроизоляции и теплоизоляции. Поверх теплоизоляционного слоя монтируют цементную или бетонную стяжку, которая включает в себя нагревательные элементы (рис.
1,2).
Следует отметить, что установка теплых полов на водной основе потребует сложных монтажных работ, стоимость которых довольно высока. Однако достоинством такой системы является небольшой расход энергии во время эксплуатации, которая не потребует больших финансовых затрат. В загородном доме, где площадь отопления большая, водяные полы будут более выгодными. Но нельзя забывать и о том, что в случае каких-либо протечек в трубах, их место довольно трудно обнаружить.
На практике часто возникает вопрос: какой вид обогрева лучше? Несомненно, предпочтение чаще отдают системам обогрева с электрическим кабелем. Они уже по всему миру зарекомендовали себя как практичные и безопасные системы отопления. Кроме того, они удобны и просты в монтаже и не требуют особого ухода. Электрические полы могут быть проложены в любой части дома и под любое напольное покрытие (плитка, дерево, ламинат, линолеум). В современных системах с электрическим обогревом существует возможность организовать подогрев не всей поверхности, а только какой-то части пола.
В помещении, оборудованном теплым полом, ощущается постоянное тепло и комфорт даже при снижении комнатной температуры. Никогда не возникнут сквозняки и воздушные вихри с микрочастицами пыли. Прежде всего, это связано с тем, что теплый пол имеет небольшую рабочую температуру (в отличие от радиаторной батареи, которая нагревается до 70°С).
Система теплых полов состоит не только из нагревательных элементов, она также оснащена аппаратурой терморегуляции (термодатчики и терморегуляторы). Датчики температуры воздуха позволяют поддерживать необходимую комфортную температуру в комнате на разной высоте. Так. на уровне головы температура держится в диапазоне 18-24°С, на уровне пола — 24-27°С. Подобное разумное отопление (обогрев) с вертикальным распределением тепла дает возможность снизить расход электричества.
Теплый пол – мнение профессионалов
Система теплый пол для начинающих монтажников
Напольные системы обогрева завоевывают все большую популярность, ведь помогают повысить тепловой комфорт в помещении.
В загородном доме можно установить водяной или электрический теплый пол.
Теплый пол по сути представляет собой очень большой радиатор, уложенный горизонтально у вас под ногами. В отличие от конвекторов, в которых греется проходящий сквозь металлические трубки воздух, здесь благодаря инфракрасному излучению, испускаемому теплой поверхностью, нагреваются прежде всего окружающие предметы, в том числе наши тела.
Максимум комфорта
У нагретого и испускающего лучистое тепло пола есть большие преимущества перед его менее габаритными собратьями – радиаторами отопления. Они состоят: а) в самом правильном распределении тепла по высоте: от пола к потолку; б) в отсутствии сквозняков.
При использовании радиаторного отопления происходит снижение относительной влажности воздуха, приходится постоянно проветривать помещение, а конвекционные потоки вызывают высокую концентрацию пыли в помещении. В помещении с «теплым полом» создается максимальный тепловой комфорт, и находящиеся в нем люди чувствуют себя очень уютно.
Больше тепла!
Отдавать всю функцию отопления в доме только «теплым полам» экономически нецелесообразно. Ограничения связаны с тем, что пол нельзя нагреть до столь же высокой температуры, как радиатор. По нормативам – макс, температура пола 32 гр. При такой температуре пола выделяемого с поверхности тепла может не хватить для отопления: потери тепла окажутся больше. Придется всерьез озаботиться утеплением дома. Зато с помощью «теплых полов» можно решить задачу дополнительного отопления для создания наибольшего теплового комфорта. Как дополнение к основной системе отопления, «теплые полы» не создают проблем ни при проектировании, ни при монтаже, ни в ходе эксплуатации.
Я водяной, я водяной!
Определившись со схемой размещения «теплых полов», нужно решить следующий вопрос: каким им быть – водяным или электрическим?
Водяной «теплый пол» — это по сути элемент единой системы отопления. Теплоноситель, как правило, горячая вода, проходит по трубам, уложенным в бетонную стяжку или непосредственно на теплоизолированный черновой пол под напольным покрытием, и нагревает поверхность пола.
Естественно, требуется независимая регулировка температуры теплоносителя, чтобы пол не перегрелся. Для этого устанавливается узел смешивания теплоносителя, состоящий из насоса, коллектора и термостатического смесителя.
Вода под ногами
Трубы, замоноличенные в стяжке, хорошо защищены от механических повреждений. Но при скрытом монтаже трудно бороться с протечками – обнаружить их сложно, а для доступа к поврежденной трубе придется вскрывать пол, ломать стяжку. Поэтому лучше на этапе монтажа предусмотреть все меры, позволяющие исключить повреждения. Важно выбирать качественные трубы и фитинги. В водяных «теплых полах» используются, как правило, гибкие трубы из сшитого полиэтилена или высококачественные металлопластиковые трубы. При заливке бетона нужно поддерживать в трубах давление. И обязательно провести гидроиспытания перед заливкой стяжки.
Способы укладки теплых полов
Самый простой и быстрый способ укладки водяного «теплого пола» — одиночным змеевиком.
Обычно используется, если надо уложить пол на большой площади. Но у него есть минус: неравномерное распределение температуры по поверхности пола. Двойной змеевик – это модификация одиночного змеевика, отличающаяся тем, что подающие и обратные трубы идут параллельно друг другу.
Это обеспечивает более равномерное распределение тепла по поверхности пола, но больший разброс температур на малых участках. Самый лучший способ – спиралью. Он самый сложный для укладки, требует больше времени, но у него самое ровное распределение температуры по поверхности пола.
Трудности выбора
Водяные «теплые полы» экономичнее электрических. Ведь природный газ – самое распространенное топливо в системах отопления – гораздо дешевле электроэнергии (в пересчете на единицу выработанного тепла). Иное дело – регионы, где нет газификации.
Там остается единственный вариант — электрические «теплые полы», которые бывают стержневыми, пленочными и кабельными.
Стержневой ИК-пол
Интересное решение – саморегулирующийся карбоновый мат.
Нагревающими элементами в нем служат карбоновые стержни, подключенные параллельно к токопроводящей шине, а за выделение тепла отвечает композиционный материал, содержащий мелкодисперсный графит. При нагревании происходит расширение материала, расстояния между зернами графита увеличиваются, и электрическое сопротивление возрастает.
Соответственно, падает выделяемая тепловая мощность. Мат можно отрезать от рулона прямо на месте, сколько требуется при монтаже. У входной двери и под окнами выделяемая мощность – максимальная, а под мебелью и ковром – минимальная. Как и саморегулирующийся кабель, карбоновый мат не может перегреться и перегореть.
Пленочный ИК-пол
Нагревательным элементом пленочной инфракрасной системы служит тонкая полимерная пленка, поверхность которой испускает ИК-лучи. Между двумя слоями полиэстера запаяны сегменты из токопроводящего наполнителя (графита, карбона), к которым через проводники подается электрический ток. Пленка дает возможность устанавливать теплый пол даже под такие капризные напольные покрытия, как ламинат или ковролин.
При этом стяжка не требуется, пленку просто расстилают под напольным покрытием. В связи с этим пленочные полы могут быть установлены даже во время косметического ремонта всего за пару часов.
Регулируем температуру
Терморегулятор – устройство для управления функциями системы отопления. Когда температура достигает заданных показателей, система отопления отключается, а в случае остывания она вновь начинает свою работу. Терморегуляторы обычно устанавливают на стену, их количество и мощность определяют площадью «теплого пола». Терморегуляторы бывают электромеханические и электронные.
Первые отличаются простотой, надежностью и сравнительно невысокой стоимостью, но чаще их устанавливают в промышленных помеще-нях. Вторые – высокоточные, более удобны в использовании, оснащены ЖК-дисплеем. Среди электронных терморегуляторов выделяют программируемые устройства, позволяющие задавать необходимую температуру в определенные дни и время.
Кабельный пол
Полы на основе нагревательных кабелей делятся на кабельные секции и нагревательные маты.
Кабельный пол представляет собой кабель с высоким удельным электрическим сопротивлением, замурованный зигзагообразно в бетонную стяжку, расположенную под напольным покрытием. Кабель укладывают на теплоизоляцию, покрытую фольгой, чтобы тепло шло по преимуществу вверх, а не во все стороны равномерно.
В качестве теплоизоляционного материала используется пробка или пенополистирол. Кабель обязательно снабжается двухслойной изоляцией, защитным экраном, поглощающим основную часть электромагнитного излучения, и герметичными соединительными муфтами.
Выбираем кабель
Резистивный кабель бывает одножильный и двужильный. Двужильный излучает примерно в пять раз меньше электромагнитной энергии, чем одножильный.
В европейских стандартах прописано, что в помещениях, где находятся люди, необходимо использовать только двужильный кабель. Тепловыделяющий элемент саморегулирующегося кабеля – полимерная матрица, впрессованная между параллельными проводниками.
Саморегулирующийся кабель можно нарезать на куски любой длины.
Погонная мощность не зависит от длины контура. Нитки кабеля могут располагаться вплотную и даже пересекаться – кабель не перегреется.
Укладка по правилам
Электрический кабель укладывают под открытыми участками пола. Его нельзя класть под коврами и мебелью, плотно прилегающей к полу, так как кабель может перегреться и выйти из строя. Шаг укладки рассчитывают исходя из требуемой мощности.
Еще проще укладывать тепловые маты. Они представляют собой полиэтиленовую сетку с уже закрепленным на ней кабелем. Мат раскатывают по слою теплоизоляции и заливают цементно-песчаной стяжкой – вот и вся работа. Толщина стяжки от 2 до 5 см В продаже есть также сверхтонкие нагревательные маты на эластичной растягивающейся основе. Укладывают их в слой плиточного клея, толщина которого всего 8-10 мм.
Водяной пол Rehau своими руками – мастер класс
По периметру помещения крепят отстенную изоляцию – самоклеящуюся ленту из вспененного полиэтилена.
На всю поверхность пола укладывают теплоизоляционные маты из пенополистирола, пенополиуретана или минеральной ваты.
Отгибают защитную пленку (фартук самоклеящейся ленты) и накрывают ею изоляционные маты.
Конец греющей трубы Rautherm присоединяют к коллектору. После укладки греющего контура трубу снова подводят к коллектору.
Систему заполняют водой.
Производят гидравлическую балансировку. Трубопроводы проверяют на герметичность.
Во время заливки цементной или гипсовой стяжки система твердения стяжки проводят тепловое испытание.
Стержневой пол UNIMAT своими руками
1. Очистите пол. Уложите тепло-отражающий материал. Подготовьте в полу место для датчика температуры пола.
2. Разложите маты Unimat Rail равномерно по площади пола и соедините полосы друг с другом.
3. Зафиксируйте маты на поверхности пола скотчем. Присоедините провода нагревательного мата к терморегулятору.
4. Установите датчик пола в монтажную гофрированную трубку и закрепите ее.
Вставьте и соедините датчик с терморегулятором.
5. Подключите терморегулятор к электрической сети. Включите мат, проверьте его работоспособность и надежность соединений.
6.Равномерно нанесите цементную стяжку или плиточный клей. Включайте обогрев только после полного затвердения стяжки!
Пленочный пол CALEO
Уложите на поверхность пола теплоотражающий материал.
Разложите листы термопленки Caleo Grid на теплоотражающий материал (без воздушного зазора). Установите терморегулятор.
Уложите монтажные 1 провода и определите места для снятия изоляции. Соедините термопленку с проводом. Изолируйте места подключения.
Подключите соединительные провода к терморегулятору.
Установите и подключите датчик пола к терморегулятору. Протестируйте систему обогрева.
Уложите поверх «теплого пола» полиэтиленовую защитную пленку, а затем – финишное напольное покрытие.
Тёплый пол или тепло под ногами – о различиях в конструкции
Систему «теплый пол» используют, как правило, в качестве дополнительного контура отопления, больше для комфорта, чем для поддержания нужной температуры в доме.
Хотя ничто, казалось бы, не мешает превратить ее в основной источник тепла, ведь «теплый пол» – это по сути уложенный плашмя большой радиатор. Причем расположен он оптимальным образом – под ногами.
Как и любой радиатор отопления, «теплый пол» благодаря инфракрасному излучению, испускаемому его поверхностью, нагревает, в первую очередь, не воздух, а предметы, которые находятся в комнате, в том числе – наши бренные тела. А уж от них постепенно нагревается и воздух. Такой обогрев создает более комфортное ощущение тепла, чем конвекторы, в которых нагревается проходящий через горячие металлические трубки воздух.
Весь пол – большой радиатор
У нагретого до температуры порядка 30-32 °С пола есть несколько существенных преимуществ перед его металлическими собратьями, имеющими более скромные размеры, – радиаторами отопления, которые располагаются, как правило, по периметру комнат.
Во-первых, нет столь значительных перепадов температуры, а значит, нет и сквозняков.
Во-вторых, теплый воздух поднимается от самого пола к потолку, так что возле пола не образуется прослойка холодного воздуха, и ноги, что немаловажно, всегда пребывают в тепле. В совокупности все это называется тепловым комфортом, и «теплый пол» в этом деле специалист!
НАША СПРАВКА
Как бы ни был прост монтаж кабельного «теплого пола», еще проще укладываются готовые тепловые маты. Они представляют собой полиэтиленовую сетку с уже закрепленным на ней кабелем. Мат раскатывают поверх теплоизоляции, накрытой фольгой, и заливают цементно-песчаной стяжкой толщиной от 2 до 5 см. Стяжка не только служит основанием для напольного покрытия, но и аккумулятором тепла, равномерно распределяя его по всей подогреваемой площади пола.
Что же мешает сделать «теплый пол» основной системой отопления в доме, вовсе отказавшись от радиаторов и конвекторов? Отчего выходит наоборот: радиаторы главенствуют, а «теплый пол» лишь помогает? Прежде всего, необходим инженерный расчет.
Возможные ограничения связаны с тем, что пол нельзя нагреть до столь же высокой температуры, как радиатор. Действующими нормативами установлена максимально допустимая температура пола: 32 °С.
Если пол окажется горячее, то вместо комфорта можно даже навредить здоровью. Выделяемого с поверхности пола тепла при сравнительно невысокой температуре может оказаться недостаточно для полноценного отопления помещений. И придется либо отказаться от напольной системы отопления, либо позаботиться об утеплении жилища.
Кроме того, существует вопрос цены. Система отопления посредством «теплых полов» будет стоить значительно дороже, чем обыкновенная радиаторная система отопления. Однако помимо первоначальных затрат есть еще и эксплуатационные расходы.
И если эксплуатация электрического «теплого пола», играющего роль единственной системы отопления в доме, действительно влетит в копеечку, то водяной «теплый пол» может оказаться достаточно экономичным, ведь температура воды в трубах, проложенных под напольным покрытием, существенно ниже, чем в батареях отопления.
В общем, нужно считать.
Что же касается задачи дополнительного отопления в таких помещениях, как прихожая, кухня и ванные комнаты, где чаще всего наличествует плиточное напольное покрытие, то она легко решается при помощи «теплых полов», как электрических, так и водяных.
Водяной «теплый пол»
Водяной «теплый пол» с точки зрения конструкции и монтажа мало чем отличается от обычной радиаторной системы отопления. Вот только батарей под окнами нет. Горячая вода или иной жидкий теплоноситель протекает по трубам, уложенным на теплоизолированный черновой пол под напольным покрытием – непосредственно или в бетонную стяжку, – и нагревает поверхность пола.
Разумеется, желательна независимая регулировка температуры теплоносителя, чтобы пол не перегрелся. В водяных «теплых полах» применяются, как правило, трубы из сшитого полиэтилена или высококачественные металлопластиковые трубы с очень надежными и долговечными соединительными элементами, ведь добраться до них в случае аварии очень и очень непросто.
Водяные «теплые полы» намного экономичнее электрических. При этом монтаж водяных «теплых полов» достаточно прост, и с ним, в принципе, вполне можно справиться самостоятельно. К тому же водяные «теплые полы», в отличие от электрических, не создают электромагнитного излучения, которое, хотя и не превышает действующих нормативов, все же не добавляет пользы нашему здоровью.
Но этим причинам электрические «теплые полы» целесообразно использовать в помещениях с небольшой площадью, в которых люди находятся недолго: в тамбуре, в прихожей, на крыльце дома, – а в кухне и ванной комнате лучше отдать предпочтение водяным «теплым полам».
Электрический «теплый пол»
Электрический «теплый пол» представляет собой кабель с высоким удельным электрическим сопротивлением, вмурованный в бетонную стяжку под напольным покрытием. Его укладывают зигзагообразно с шагом, который необходимо рассчитать исходя из требуемой мощности. Под кабелем – теплоизоляция, покрытая фольгой, чтобы тепло распространялось вверх, а не во все стороны.
Кабель обязан иметь двухслойную изоляцию, защитный экран, поглощающий основную долю электромагнитного излучения, и герметичные соединительные муфты.
Чаще всего применяется обычный резистивный кабель, потому что он намного дешевле, чем более совершенный саморегулирующийся кабель, о котором пойдет речь ниже. Резистивный кабель для «теплых полов» встречается двух видов: одножильный и двужильный (витая пара). Двужильный кабель излучает примерно в пять раз меньше электромагнитной энергии, чем одножильный, – в этом состоит его преимущество.
В пол монтируется датчик температуры. В паре с автоматическим терморегулятором, установ ленным в помещении, они поддерживают заданную температуру пола.
Резистивный кабель укладывают только под открытыми участками пола. Его нельзя класть под коврами и мебелью, плотно прилегающей к полу, так как кабель может перегреться и выйти из строя.
На заметку:
В системах водяного напольного отопления традиционно используются трубы из сшитого полиэтилена (РЕХ) или металлопластика.
Применяются также гофрированные трубы из специальной не ржаве юще й стали. Они отличаются самой высокой теплопроводностью — 17Вт/м2 К(за счет тепловодно-сти самой стали и толщины стенки всего 0,3 мм),
что обеспечивает максимальную эффективность обогрева (у труб РЕХ толщина стен ки 2 мм, теплопроводность — 0,5 Вт/м*К).
Теплоотдача стальных гофрированных контуров на 20 % выше, чем у пластиковых аналогов. Причем дело не только в физических свойствах стали.
В гладкостенных трубах (пластиковых) поток ламинарный, то есть спокойный.
При этом у стенок отопительного контура жидкость холоднее, чем в центре потока.
В гофрированных трубах жидкость течет турбулентным (бурлящим) потоком, что обеспечивает непрерывное перемешивание теплоносителя и, как следствие, максимально теплую температуру у стенки трубопровода. В результате повышается эффективность системы в целом.
Саморегулирующийся кабель
По сравнению с резистивным кабелем, у так называемого саморегулирующегося кабеля есть огромное преимущество: ему, в принципе, не грозит локальный перегрев.
Уж такова его конструкция: тепловыделяющим элементом в нем служит полимерная матрица, впрессованная между двумя параллельными медными проводниками. Выделяемая тепловая мощность, как и удельное электрическое сопротивление, зависит от температуры: при уменьшении температуры сопротивление уменьшается – мощность увеличивается, и наоборот: при нагреве участка кабеля его сопротивление возрастает, и выделение тепла уменьшается.
Саморегулирующийся кабель можно нарезать на куски любой длины, что, конечно, очень удобно. Погонная мощность не зависит от длины контура. Нитки кабеля могут располагаться вплотную друг к другу и даже пересекаться – все равно кабель не перегреется. Саморегулирующийся кабель ведущих производителей (Thermon, Raychem, Nelson, Fujikura) служит 20-25 лет, сохраняя свои технические характеристики.
Но стоимость саморегулирующегося кабеля в несколько раз превышает стоимость кабеля рези-стивного. Только из-за высокой цены саморегулирующийся кабель в системах «теплый пол» не получил широкого распространения.
Но в системах антиобледенения крыш, трубопроводов и емкостей с топливом он не имеет себе равных.
На заметку: пусть лед растает!
Лед в стакане – это хорошо. Но лед под ногами, в водосточной трубе или нависший над головой в виде убийственной сосульки – это очень и очень плохо.
Обледенение кровли чревато весенним потопом на мансарде и порчей кровельного материала, а лед в водостоках грозит непоправимо искорежить водосточные трубы.
Для защиты от вредоносного льда широко используются кабельные системы обогрева. Антиобледенительную систему устанавливают на уже готовую кровлю, подключают, и дальше она работает самостоятельно. Под управлением датчиков обогрев включается только в период возможного образования льда и отключается, как только кровля освобождается от наледи. Наряду с крышей, антиобледенительными кабелями защищают водосточные трубы и желоба, ливневые водостоки, а также мансардные окна.
На плоской кровле целесообразно использовать бронированный кабель.
В антиобледенительных системах используют как резистивный, так и саморегулирующийся кабель. Резистивный кабель обладает хорошими показателями сопротивления и мощности по всей длине, но их постоянство неизбежно приводит к лишнему расходу энергии. Саморегулирующийся кабель лишен этого недостатка, но стоит в разы дороже. Так что нужен расчет в каждом конкретном случае.
Нагревательный кабель можно проложить не только на крыше, но и обогреть крыльцо, дорожку во дворе, небольшую площадку, подъезд к гаражу и т. д. Можно использовать также специальные шланги, по которым циркулирует нагретая жидкость (желательно антифриз, а не вода, которая сама может замерзнуть).
НАШ СОВЕТ
Мощность кабеля для крыши рассчитывают, исходя из местных климатических условий, кровельного материала и качества теплоизоляции кровли.
Как правило, применяются кабели с тепловыделением 20-30 Вт/м и мощностью 250 Вт.
Система комплектуется датчиками температуры и терморегуляторами. В водосточных трубах и лотках диаметром свыше 125 мм рекомендуется устанавливать две магистрали кабеля, что обеспечивает мощность порядка 40 Вт/м.
Самый тонкий
В последнее время набирают популярность электрические теплые полы с нагревательным элементом из аморфной металлической ленты. Такие супертонкие нагревательные маты имеют ряд преимуществ: Маты можно установить под любое покрытие: плитку, ламинат, ковролин, линолеум, паркет. Допускается возможность установки мебели и фаянса.
Аморфная металлическая лента покрывает до 50 % мата, что гарантирует равномерность обогрева.
Иными словами, не возникает эффект «тепловой зебры».
Лентовидная конструкция, высокая теплопроводность изоляции, низкая теплоемкость позволяют добиться высокого КПД и значительной экономии электроэнергии.
© Авторы: Алексей Меркушев, Виктор Страшнов, Алексей Рябов
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!
Повышение комфорта и качества воздуха с помощью напольного отопления
- Дом
- Блог
- Повышение комфорта и качества воздуха с помощью напольного отопления
Пол с подогревом представляет собой достойную альтернативу традиционным системам отопления. Вместо использования принудительного воздушного потока сверху тепло выделяется на уровне пола. Потолочные системы отопления должны работать против естественной конвекции, в то время как напольные системы используют ее в своих интересах. Это выгодно с точки зрения энергоэффективности, комфорта жильцов и качества воздуха в помещении.
Существует два основных типа систем теплого пола. В лучистых полах используются встроенные нагреватели сопротивления или трубы с горячей водой, что означает, что сам пол выделяет тепло. С другой стороны конвекторы устанавливаются вдоль отверстий в полу и закрываются вентиляционными решетками.
Повысьте энергоэффективность и качество воздуха в помещении в своем следующем строительном проекте.
Архитекторы и дизайнеры интерьеров также могут использовать пол с подогревом, чтобы скрыть компоненты, которые не соответствуют их дизайнерскому замыслу. В случае внутрипольного отопления вентиляционные решетки могут быть изготовлены из материала и цвета, которые соответствуют дизайну интерьера.
Как полы с подогревом экономят энергию?
При подаче тепла снизу теплый воздух распространяется за счет естественной конвекции без затрат энергии. С другой стороны, при подаче тепла сверху воздух должен нагнетаться вентиляторами вниз. Есть два фактора, которые увеличивают энергопотребление во втором случае:
- Мощность вентилятора, необходимая для создания воздушного потока, преодолевающего естественную конвекцию.
- Также требуется дополнительный обогрев, чтобы компенсировать неэффективное распределение воздуха.

В случае теплых полов, гидравлические системы трубопроводов имеют более низкие эксплуатационные расходы, чем системы электрического сопротивления. Нагрев воды с помощью бойлера или теплового насоса обходится дешевле, чем нагрев пола напрямую с помощью резисторов. Электрические теплые полы проще в установке, но их эксплуатационные расходы со временем намного выше.
Поскольку внутрипольные конвекторы находятся в непосредственном контакте с воздухом в помещении, они могут быть оснащены вентиляторами для более быстрого нагрева. Однако вентиляторы являются дополнительной функцией, и система может работать только с естественной конвекцией. С другой стороны, потолочные системы отопления нуждаются в непрерывном принудительном воздушном потоке для перемещения теплого воздуха вниз. Конвекторы с вентилятором могут использовать двигатели с электронной коммутацией или ECM, которые обеспечивают до 75% экономии по сравнению с односкоростными двигателями вентиляторов.
Как полы с подогревом улучшают комфорт?
Поскольку системы принудительной вентиляции должны преодолевать естественную конвекцию, они требуют высокой скорости вентиляции.
Однако это создает турбулентность воздуха и сквозняки, которые могут вызывать дискомфорт у пассажиров. Неравномерное распределение тепла также создает холодные участки на уровне пола, что усиливает дискомфорт.
Пол с подогревом устраняет как сквозняки, так и холодные точки на уровне пола, делая помещения более комфортными в зимние месяцы. В деловых условиях комфортная среда также повышает производительность. Системы теплого пола также бесшумны, так как для распределения тепла не требуются вентиляторы.
Лучистое отопление, в частности, также обеспечивает безопасность при использовании на открытом воздухе. Так как тепло выделяется от пола, лед и вода не могут скапливаться. Это предохраняет пол от скольжения, предотвращает падения и другие несчастные случаи.
Как полы с подогревом улучшают качество воздуха?
В обычных системах отопления сквозняки, вызванные принудительным воздушным потоком, также отрицательно сказываются на качестве воздуха. Турбулентное движение воздуха может распространять пыль и другие частицы и даже патогены, такие как коронавирус.
Когда кто-то с инфекционным заболеванием попадает на сквозняк, другие с большей вероятностью могут заразиться. Теплый пол помогает снизить этот риск, уменьшая циркуляцию воздуха.
Полы с подогревом также уменьшают движение воздуха между различными зонами здания, поскольку тепло выделяется от полов, а не от общих воздуховодов. Источники загрязнения воздуха изолируются более эффективно, улучшая общее качество воздуха в здании.
Для систем с принудительной подачей воздуха требуется более высокая тепловая мощность, чтобы компенсировать их неэффективное распределение тепла. Однако это также может чрезмерно сушить воздух, что ухудшает его качество:
- Пыль, вирусы и другие загрязняющие частицы могут дольше оставаться в воздухе.
- Сухой воздух может раздражать глаза, кожу и дыхательную систему.
- При использовании компьютеров и других электронных устройств сухой воздух увеличивает риск повреждения от электростатического разряда.
Для сохранения качества воздуха в помещении ASHRAE рекомендует относительную влажность 40-60%.
Такой диапазон влажности обеспечивает комфорт, при этом устраняя негативные последствия низкой и высокой влажности воздуха. Поскольку полы с подогревом работают с меньшим подводом тепла, эффект осушения воздуха в помещении снижается.
Заключение
Теплый пол может повысить энергоэффективность и качество окружающей среды в помещении за счет устранения турбулентности воздуха и сквозняков. Большая экономия возможна, когда система отопления является водяной, а вода подается высокоэффективным тепловым насосом или бойлером. Обратившись в квалифицированную инженерную фирму MEP, вы сможете найти наилучшую конфигурацию системы для вашего здания.
Новостройки дают прекрасную возможность использования теплых полов, так как элементы системы можно монтировать вместе с полом и плитами. Установка более сложна на существующих этажах, но вы можете спланировать модернизацию вместе с проектом реконструкции, чтобы избежать сбоев.
Метки :
Отопление помещений
эффективное отопление
пол с подогревом
лучистое отопление
сияющий пол
внутрипольное отопление
Поиск
Наши услуги
Следуйте за нами
Нужна помощь?
Позвоните нам сейчас
(786) 788-0295
(212) 575-5300
Присоединяйтесь к более чем 15 000 коллег-архитекторов и подрядчиков
Получайте советы от экспертов по инженерным вопросам прямо на свой почтовый ящик.
Подпишитесь на блог инженеров Нью-Йорка ниже.
© 2022 Nearby Engineers New York Engineers. Все права защищены. Правовая информация | Товарные знаки
Почему у меня не работает теплый пол? Советы по устранению неполадок! Часть 1
В этой первой части нашего руководства «Почему у меня не работает теплый пол?» мы рассмотрим; тест полотенца, питание, проверка цепи и датчики. Но если это связано с термостатом, прочитайте нашу часть 2 этой темы блога.
Почему у меня не работает пол с подогревом? Иногда ваш электрический теплый пол кажется, что он просто не будет работать, и это может быть очень неприятно, особенно если он всегда работал раньше, вы привыкли к хорошим теплым полам, а теперь почему-то кажется, что это не так! Но не беспокойтесь. Наиболее распространенные проблемы, как правило, относительно просты и могут быть устранены по телефону одним из наших дружелюбных и знающих специалистов по работе с клиентами.
Наша команда имеет дело с сотнями звонков в год, и мы в значительной степени слышали все это от собачьих кроватей, накрытых датчиками температуры, отопления, подключенного напрямую к сети без термостата, и даже от изоляционной плиты, установленной НАД системой подогрева пола!
Это открытое и честное руководство даст вам несколько простых решений наиболее распространенных проблем с электрическим теплым полом и поможет вам снова чувствовать себя хорошо и тепло.
Верно сказать, что электрические теплые полы — это очень простой нагревательный кабель, который очень редко выходит из строя, если он правильно установлен и настроен. Большинство возникающих проблем можно свести к изменению настроек термостата или простым изменениям в электрике или образе жизни.
Есть сила? Хороший! Проведите тест полотенцем в ручном режиме, чтобы проверить, работает ли отопление.
Чтобы обойти любые настройки графика нагрева, вы можете установить термостат в ручной режим, чтобы проверить, работает ли отопление быстро и легко. На программируемом термостате (модель SCP) просто нажмите кнопку настроек, чтобы на дисплее появился значок руки. Это указывает на то, что термостат находится в ручном режиме. В ручном режиме термостат будет нагревать пол до заданной температуры независимо от времени суток, если заданная температура установлена выше измеренной температуры пола или помещения.
Чтобы провести тест с полотенцем, возьмите большое банное полотенце и сложите его несколько раз.
Поместите это над участком пола, где вы ожидаете, что там будет отопление. Теперь используйте стрелку вверх, чтобы установить желаемую температуру на 30°C. (Мы говорим 30°C, потому что это обычно всегда выше, чем текущая температура пола, но эту температуру следует использовать только в течение коротких периодов времени во время тестирования и устранения неполадок, а максимальная рекомендуемая температура пола 27°C должна соблюдаться при нормальных условиях. операция). Вы должны увидеть значок пламени на экране и услышать щелчок термостата, когда он включает нагрев. Примерно через 15 минут вы почувствуете, как пол под полотенцем нагревается. Если вы это сделаете, вы знаете, что ваша система подогрева пола в порядке и работает должным образом. Теперь вы можете убрать полотенце и оставить комнату нагреваться на некоторое время.
Утепленный пол в небольшой комнате должен прогреться примерно за 30 минут, но если утепление отсутствует или отопление включается впервые, это может занять больше времени.
Оставьте этаж на пару часов и вернитесь. Если пол теплый, то все в порядке. В противном случае у вас может быть проблема с потерей тепла. В этой ситуации лучше всего поговорить с вашим установщиком, чтобы узнать, какая система электрического теплого пола была заложена, какой был первоначальный черновой пол и была ли уложена какая-либо изоляция до того, как отопление было уложено. Получив эту информацию, вы можете позвонить нам, и мы сможем сообщить, есть ли вероятность возникновения проблемы с потерей тепла.
К сожалению, если есть проблема с потерей тепла, вы мало что можете сделать, чтобы решить ее, кроме как установить дополнительный обогреватель или снять пол и систему отопления и начать все сначала, но на этот раз включите изоляцию основания и, возможно, более высокую мощность нагрева. систему, если требуется. Чтобы максимально избежать этой проблемы, компания ThermoSphere всегда включает изоляцию в каждое предложение. Изоляционная плита рекомендуется для предотвращения потерь тепла вниз, ускорения времени нагрева и повышения эффективности вашей системы подогрева пола.
Часто это первое, что нужно исключить из проекта, чтобы «сэкономить деньги», но это не так, потому что в в долгосрочной перспективе неизолированная система будет стоить вам дороже, и вам даже может потребоваться заплатить, чтобы полностью заменить ее, если возникнет проблема с потерями тепла!
Нет признаков жизни?
Убедитесь, что все включено
Если ваш теплый пол не нагревается и на термостате нет признаков жизни, вам необходимо проверить электропитание. Одной из наиболее распространенных причин, по которой электрический теплый пол не работает, является то, что кто-то отключил плавкий предохранитель, который питает теплый пол!
Иногда люди решают сделать это в теплое время года, а затем, когда наступают сентябрь и октябрь, от пола не исходит тепло! Если он есть, убедитесь, что ответвление с предохранителем включено, а также убедитесь, что соответствующий мини-автоматический выключатель (MCB) в вашем потребительском блоке не сработал и не был выключен.
Если один или оба этих переключателя выключены, ваш теплый пол обесточен и не включится. Включите их снова, и вы должны увидеть, как ваш термостат оживает, и вы сможете снова включить подогрев пола. Если это не сработает, возможно, потребуется заменить предохранитель в ответвлении, или вам может потребоваться попросить электрика или компетентного человека проверить проводку для вас.
УЗО продолжает срабатывать? Убедитесь, что цепь не перегружена, и проверьте наличие утечки на землю.
Если электричество в вашем доме отключается каждый раз, когда включается электрический теплый пол, у вас может быть одна из двух распространенных проблем.
Первое, что вы должны проверить, это не перегружена ли электрическая цепь, к которой подключен ваш электрический теплый пол. Вы можете сделать это, определив каждое электрическое устройство, которое подключено к той же цепи, что и ваш электрический теплый пол, и выключив их все. Затем включите теплый пол в ручной режим и установите температуру 27°C.
Если обогрев включается и пол начинает нагреваться примерно через 10-15 минут, значит, нагревательный элемент, термостат и проводка в порядке. Хорошие новости! Теперь включите другие приборы один за другим. Если УЗО снова срабатывает, значит, у вас возникла проблема с перегрузкой в этой цепи, и вам следует обратиться к электрику для устранения проблемы.
Если УЗО срабатывает, даже если все остальное выключено, у вас все еще может быть проблема с перегрузкой. Для этого нужно знать максимальную нагрузку контура, к которому подключен ваш электрический теплый пол, и общую нагрузку вашей системы электрического теплого пола. Если ваш электрический теплый пол подключен к специальной цепи питания, то общая нагрузка контура теплого пола должна быть ниже максимальной нагрузки, иначе при включении напольного отопления сработает УЗО. Если у вас есть электрическая система подогрева пола меньшего размера, которая подключена к существующей цепи через ответвление с предохранителем, общая нагрузка электрического подогрева пола не должна превышать доступную нагрузку на эту цепь.
Вам также необходимо учитывать общую нагрузку вашего термостата. Большинство электрических термостатов для теплого пола могут коммутировать электрические нагрузки до 16 ампер. Если вы собираетесь переключать систему на 16 ампер через один термостат, вам необходимо убедиться, что цепь питания может выдерживать нагрузку 16 ампер. Если вы попытаетесь переключить более 16 ампер, у термостата могут возникнуть проблемы, и УЗО сработает в качестве отказоустойчивого. Ограничение нагрузки 16 ампер также означает, что существует максимальная площадь пола, которую вы можете контролировать с помощью одного термостата. Например, если у вас есть 100 Вт/м 2 система отопления позволяет обогреть до 36 м 2 от одного термостата на 16 ампер. При мощности 150 Вт/м 2 вы можете нагреть до 24 м 2 , а с системой 200 Вт/м 2 вы можете нагреть до 18 м 2 на один термостат.
Если текущая нагрузка вашей системы электрического теплого пола превышает максимальную нагрузку существующей цепи питания, вам необходимо вызвать электрика и установить специальный источник питания для вашего теплого пола.
Если вы хотите или вам нужно переключить более 16 ампер через один термостат, вам потребуется, чтобы электрик установил демпфирующий контактор в цепь, которая используется для переключения большей нагрузки, и избежать проблем с отключением.
Как я могу подтвердить утечку земли и что я могу сделать, чтобы исправить это?
Если вы исключили перегрузку, а ваша электрическая система обогрева пола относительно мала (менее 20 м 2 ), на самом деле может быть некоторое повреждение кабеля для обогрева пола, вызывающее так называемую «утечку на землю».
Это происходит, когда изоляция вокруг электрического кабеля повреждена, а электричество проводится по заземляющему кабелю и обнаруживается УЗО. В целях безопасности, как только это происходит, УЗО отключает питание цепи – для этого оно и предназначено! Если это происходит с вашей системой электрического обогрева пола, ее обычно можно исправить без особых нарушений, так что не беспокойтесь. Всегда полезно убедиться, что есть утечка на землю, прежде чем вызывать инженера по ремонту.
Это может сделать электрик, и им понадобится тестер изоляции. Вот наше видео, в котором показано , как провести испытание изоляции в системе электрического теплого пола.
Если проверка показывает, что есть утечка на землю, следующим этапом является заказ визита инженера по ремонту. Они приедут к вам домой и с помощью своего оборудования найдут неисправность в кабеле. Плохая новость заключается в том, что им придется занять небольшой участок пола, чтобы осмотреть повреждения и провести ремонт. Используемое ими оборудование может точно определить поврежденный участок кабеля размером с монету в 2 фунта стерлингов, поэтому обычно требуется только одна плитка.
После того, как кабель будет отремонтирован, протестирован и снова заработает, вы можете заказать замену плитки, чтобы пол снова стал качественным. Стоимость ремонта покрывается пожизненной гарантией ThermoSphere, если выяснится, что неисправность связана с производственным дефектом или дефектом материала. Так что не забудьте зарегистрировать гарантию! Если неисправность возникла в результате повреждения во время установки или какой-либо ошибки, то посещение платное и обычно стоит от 200 до 400 фунтов стерлингов в зависимости от компании, которую вы используете, вашего местоположения, сложности ремонта и времени.
года. В компании ThermoSphere нет инженеров по ремонту, и мы вообще не получаем прибыли от ремонта или сервисных визитов. Мы можем порекомендовать вам ремонтную компанию, если она вам понадобится.
Проверьте значения сопротивления вашего нагревательного кабеля
Можно провести испытание на сопротивление вашей системы обогрева пола, чтобы убедиться, что нагревательные кабели в порядке, не обрезаны, не удлинились и не повреждены. Каждый нагревательный кабель изготавливается с определенным значением сопротивления, которое предназначено для обеспечения необходимой тепловой мощности. При изменении длины кабеля изменяется значение сопротивления, что неблагоприятно влияет на работу системы отопления.
Для проверки сопротивления необходимо знать, какой нагревательный мат или кабель был установлен и каково ожидаемое значение сопротивления. Вы найдете значение сопротивления на упаковочной этикетке, на этикетке с холодным хвостом и подробно на тестовой этикетке в руководстве по эксплуатации, которое должно было быть передано домовладельцу при передаче по гарантии.
Если у вас нет записи о значении сопротивления, мы обычно можем определить, какой продукт был установлен, просмотрев счета-фактуры, планы или квитанции о покупке. С помощью этой информации мы можем сказать, каким должно быть сопротивление.
Как только вы узнаете ожидаемое значение сопротивления, вы можете сравнить его с проверенными значениями. Чтобы проверить сопротивление, вам необходимо отключить электропитание, снять термостат со стены и отсоединить греющие кабели под напряжением и нейтралью от их клемм. Подсоедините каждый кабель к зажиму на тестовом измерителе и установите на измерителе правильное значение сопротивления. Для значений сопротивления менее 200 Ом можно использовать настройку 200 Ом. Если вы ожидаете показания более 200 Ом, вам необходимо использовать настройку 2000 Ом. Некоторые измерители имеют другие настройки наших функций автоматического выбора диапазона, поэтому, если вы сомневаетесь, обратитесь к инструкциям измерителя и используйте настройку, соответствующую ожидаемому значению сопротивления.
Измеренное сопротивление должно быть в пределах от -5 до +10% от заводских значений. Если да, то у вас все хорошо. Если нет, вам необходимо провести дальнейшее расследование, поскольку у вас может не быть верной информации о вашей системе отопления, или кабель мог быть обрезан или удлинён, и вам необходимо посетить ремонт. Позвоните нам для консультации или читайте дальше!
Узнайте больше о тестировании системы
Есть ли у вас в комнате коврики, циновки или лежаки для собак?
Как вы теперь знаете, ваш теплый пол не включится, если измеренная температура не упадет ниже желаемой установленной температуры. Большинство людей, как правило, настраивают свои термостаты для подогрева пола на определение температуры пола и имеют датчик температуры пола где-то под полом. Работа этого датчика состоит в том, чтобы измерять температуру пола и сообщать термостату, когда включать и выключать.
Иногда датчик температуры пола установлен не в лучшем месте и на него могут влиять другие температурные воздействия.
Например, если датчик пола находится в области, покрытой изоляционным материалом, таким как коврик, ковер или собачья подстилка, эта область пола будет нагреваться намного быстрее, чем остальная часть пола, и в результате Датчик будет думать, что весь пол прогрелся, и отключит обогрев до того, как остальная часть пола успеет нагреться. Простое перемещение изолирующего объекта позволит датчику пола считывать более точную температуру для всего пола, и в результате комната станет более теплой и комфортной.
Важно не покрывать пол с подогревом чем-либо слишком толстым (с изоляцией выше 2,5TOG), потому что это не позволяет теплу отводиться от кабелей к полу, что может привести к перегреву и выходу кабеля из строя. . Если вам нужно иметь что-то вроде собачьей кровати в комнате, вы должны получить такую, у которой есть маленькие ножки или ножки, которые позволяют воздуху циркулировать. Коврики и циновки не рекомендуются на полах с подогревом.
Убедитесь, что датчики температуры не повреждены!
Датчик температуры является одним из наиболее важных компонентов системы электрического теплого пола, поскольку он определяет, когда отопление должно быть включено или выключено.
Если ваш обогрев не работает, вы должны проверить датчики температуры в порядке.
Датчик температуры окружающей среды расположен на нижней стороне дисплея термостата. Похоже на маленькую черную бусину. Убедитесь, что датчик не закрыт, не поврежден и не вдавлен в термостат.
Если это так, свяжитесь с нами, и мы поможем вам узнать, можно ли это исправить. Если вам нужна замена термостата, мы можем организовать это для вас.
Вам также необходимо проверить датчик температуры пола, если он используется в вашей системе. Даже несмотря на то, что датчик пола будет находиться под полом (мы надеемся!), вы все равно можете проверить, работает он или нет, а в некоторых случаях их даже можно заменить. Вы должны действительно пытаться это сделать, только если вы разбираетесь в электрике и имеете мультиметр. Перед началом работы отключите электропитание!
Снимите дисплей с монтажной пластины и открутите крепежные винты, чтобы снять термостат со стены. Ослабьте клеммы датчика и снимите провода.
Используйте зажимы на вашем измерительном приборе и прикрепите по одному к каждому из проводов датчика (полярность отсутствует). Включите измеритель и переключите его на сопротивление 20 кОм. Температурные датчики ThermoSphere рассчитаны на сопротивление 10 кОм при 25°C, поэтому, как правило, показания сопротивления должны составлять 8-12 кОм, если датчик является одним из наших и не был поврежден. Если вы получаете другое значение сопротивления, возможно, у вас установлен несовместимый датчик. Если показания сопротивления отсутствуют, датчик поврежден.
В обоих случаях идеальным решением является удаление датчика пола и установка нового совместимого. Это невозможно, если не использовался кабель датчика, но, к счастью, есть и другие варианты! Если термостат находится в той же комнате, что и отопление, то вы можете переключить его на использование датчика температуры окружающего воздуха. Это нормально для плиточных полов, но может не подойти, если у вас есть другие напольные покрытия, такие как винил, которые имеют определенные максимальные температуры.
На небольших площадях теплые полы чаще оснащены ручным управлением, а там, где теплый пол является основной или единственной системой теплоснабжения, целесообразнее приобрести заводской насосно-смесительный узел.
Отступ от внешних стен – 15 см.
На них трубы укладываются на высоте 2-5 мм над поверхностью, таким образом стяжка охватывает всю их греющую поверхность.
