Теплый водяной пол своими руками по бетону. Монтажные схемы водяных теплых полов в частном доме

Теплый пол гидравлического типа - достойная альтернатива традиционному радиаторному отоплению в частных домах. Расходы и трудозатраты на его монтаж, относительно других вариантов теплых полов, выше, но первоначальные вложения полностью себя оправдывают. В эксплуатации «водяной контур» обходится значительно дешевле. Чтобы сократить расходы на обустройство отопления, некоторые собственники домов подумывают о самостоятельной установке теплых полов. Для качественного выполнения работ, мало закупить материалы и подготовить инструмент, главное - вникнуть в суть технологии, разобраться с расчетами, основами проектирования и организации системы, определить четкий план действий.

Устройство и принцип работы водяного теплого пола

Водяной теплый пол - сложная многокомпонентная система, где каждый элемент выполняет четко обозначенную функцию. В целом, это комплекс труб с теплоносителем, уложенных под финишное напольное покрытие. К трубопроводу подается нагретая вода, которая передает тепло полу и воздуху в комнате.

Общий принцип организации водяных полов отображен на схеме.

Пояснения к обозначениям:

  1. Клапан термостата с температурным датчиком
  2. Клапан балансировки.
  3. Циркуляционный насос.
  4. Накладной предохранительный термостат.
  5. Электропривод клапанов группы коллекторов.
  6. Коллекторный узел.
  7. Байпас - притворный клапан.
  8. Комнатный терморегулятор.

Суть функционирования отопительной системы следующая. От котла к термостатическому клапану подается теплоноситель. Элемент реагирует на изменения температуры - при повышении значения открывается подмес охлажденной воды от обратного трубопровода.

Циркуляционный насос передает поток к термостату, который отвечает за регулировку нагрева воды. Далее жидкость поступает к распределительной гребенке и петлям контура. Для перенаправления теплоносителя по разным цепочкам отопительной системы используется коллекторный узел (гребенка).

«Водяная магистраль»: аргументы за и против

Как и любая инженерная система, монтаж и эксплуатация отопительного подпольного контура имеет плюсы и минусы. На стадии планирования необходимо взвесить все недостатки и достоинства теплого водяного пола.

Основные преимущества:

  1. Экономичность. По эксплуатационным расходом водяная система менее затратна в сравнении с электрическим обогревом. Водяной пол - оптимальное решение для частного дома. По сравнению с традиционным радиаторным отоплением экономия составляет до 20%.
  2. Безопасность. Человек напрямую не контактирует с нагревательным контуром - тепло передается через слой «пирога» пола.
  3. Эстетичность. Все комплектующие и оборудование находятся вне поля зрения. Отказ от настенных радиаторов делает помещение более привлекательным.
  4. Равномерность нагрева. Напольное отопление способствует равномерному прогреву комнаты - холодные зоны исключены.
  5. Долговечность. Грамотно спроектированная система, использование качественных труб и правильный монтаж - залог бесперебойной работы отопительного комплекса. Срок службы теплого пола - порядка 40 лет.

Следует упомянуть и о минусах «водяной системы»:

  • трудоемкость монтажа;
  • существенные первоначальные инвестиции;
  • сложность реализации технологии в узких коридорах и на лестнице;
  • высушивание воздуха в помещении;
  • затрудненность ремонта при возникновении протечек труб.

Важно! Водяной пол нельзя делать в многоэтажном доме с централизованной системой отопления. Технически, систему можно реализовать, но это нарушит тепловой баланс между квартирами. У соседей давление в трубопроводе снизится, а температура нагрева батарей уменьшится

Способы обустройства отопительного контура

Различают три основных варианта монтажа теплого водяного пола своими руками:

  • «мокрая» технология;
  • настильная система;
  • деревянный метод.

Выбранная технология определяет состав и поочередность слоев укладки пола.

«Мокрый» метод. Подразумевает заливку отопительного контура бетонной стяжкой. Технология наиболее распространена из-за относительной доступности и хорошей теплоемкости. Минус способа - большой вес системы, увеличение нагрузки на фундамент и перекрытия.

Пирог бетонной системы включает:

  1. Черновое основание - плита перекрытия.
  2. Гидроизоляционный слой.
  3. Утеплитель для исключения появления мостиков холода и максимального аккумулирования тепла.
  4. Полиэтилен - общая толщина слоя около 150 мкм.
  5. Арматурная сетка для повышения прочности стяжки.
  6. Змеевик трубопровода.
  7. Бетонная стяжка.
  8. Подложка под напольное покрытие.
  9. Облицовка.

Настильная и деревянная система преимущественно используются при возведении деревянных домов. Их достоинство - возможность эксплуатации сразу после монтажа, недостаток - увеличенные теплопотери.

Схема организации настильного водяного пола:

  1. Черновой пол.
  2. Теплоизоляционная подложка с бобышками толщиной 30-70 мм.
  3. Отопительный контур. Труба монтируется в алюминиевую пластину.
  4. Подложка. Влагостойкий гипсокартон, ДСП или фанера - выбор зависит от финишного покрытия.
  5. Слой облицовки.

Монтаж водяного контура в деревянную систему выполняется разными способами:

  1. Между лагами размещается утеплитель, а сверху отопительные трубы, пирог накрывается фанерой и финишной отделкой.
  2. По лагам фиксируется теплоизоляция из пенополистирола, сверху укладывается фанера или ОСП, в которой формируют пазы под трубопровод. Поверхность покрывают фольгой и размещают водяной контур, сверху - ламинат.
  3. Применение алюминиевых пластин поверх лаг. После размещения труб, пол накрывают ДСП и выстилают финишное покрытие.

Проектирование: расчет и схема раскладки змеевика

Прежде чем приступить к выбору отопительного оборудования и сопутствующих элементов, необходимо выполнить расчет системы. Ответственную работу лучше доверить специалисту. В конечном итоге, результаты расчетов должны отвечать на такие вопросы:

  • какова длина и диаметр отопительного контура;
  • сколько петель змеевиков подключено к одному коллектору;
  • шаг раскладки контура, расход трубы.

Инженер-теплотехник при вычислениях учитывает целый ряд факторов:

  • климатические особенности региона;
  • тепловые издержки помещения, которые зависят от материалов конструктивных элементов: стен, крыши и т.д.;
  • наличие дополнительной системы отопления;
  • площадь остекления дома;
  • тип финишного покрытия;
  • целевое назначение комнаты.

При расчетах придерживаются следующих правил и норм:

  1. Оптимальная температура пола: кухня - 21-25°С, жилые комнаты - 28°С, вестибюль - 30°С, бассейны, санузлы - 31-33°С.
  2. Максимальная протяженность контура зависит от его диаметра: длина змеевика сечением 16 мм - 80 м, 17 мм - 100 м, 20 мм - 120 м.
  3. Все петли системы должна иметь одинаковый диаметр, длина допустима разная. Лучше поделить площадь на несколько зон, чем повышать мощность насоса.
  4. Шаг раскладки зависит от расчетной температуры теплоносителя и плотности теплового потока. Диапазон значений - 100-600 мм.

Важный момент проектирования - выбор схемы размещения тепловой магистрали. Различают три варианта: змейка, улитка, комбинированная.

Змейка. Самый простой в реализации способ. Трубопровод укладывается в последовательные петли, идущие от одной стены к другой, и возвращаются к коллектору. Недостаток - неравномерный прогрев.

Улитка. Прямая и обратная линия магистрали идут друг возле друга, в центре помещения образуется петля. Большинство теплых полов обустраиваются по этой схеме, так как она обеспечивает одинаковую интенсивность нагрева пола.

Комбинированный. Метод актуален для помещений сложной конфигурации и комнат с наружными стенами. Краевые зоны формируют змейкой, а оставшийся участок - улиткой.

Особенности распределения по контурам:

  1. Каждая петля должна размещаться в границах одной комнаты. Исключение соседние санузлы, например, туалет и ванная.
  2. При компоновке нескольких контуров в пределах одного помещения, желательно чтоб их протяженность была примерно одинакова. Максимально допустимый разбег длины - 15 м.
  3. Площадь покрытия одним контуром не более 40 кв.м. Максимальная протяженность одной стороны петли - 8 м.

Выбор элементов отопительной системы

Рассчитав систему, можно приступить к выбору комплектующих. Основное внимание следует уделить таким элементам:

  • коллектор;
  • тип труб;
  • вариант теплоизоляции и подложки.

Коллекторный узел. Распределительный элемент - один из наиболее важных составляющих отопительной системы. Кроме перенаправления теплоносителя оборудование регулирует температуру, балансирует петли, выводит воздух.

В примитивном варианте коллектор оснащен запорными клапанами - такая сборка удешевляет систему, но ограничивает возможности регулировки. Оптимально, если распределительный узел оборудован:

  • балансировочными клапанами и перекрывающими вентилями;
  • автоматическим воздухоотводчиком;
  • дренажными каналами для слива теплоносителя;
  • фитингами для фиксации труб.

При отсутствии обособленного стояка под теплый пол, требуется смесительный узел - комплекс оборудования отвечает за подготовку теплоносителя. Конструктив узла включает: насос, байпас, термостатический вентиль.

Вид трубопровода. Основной выбор лежит между следующими видами трубного проката:

  1. Сшитый полиэтилен. Оптимальный вариант - трубы PERT или PEXa с плотностью сшивки около 85%. Стыковка контура при помощи фитингов, максимальная температура подачи теплоносителя - 120°С. Следует отдать предпочтение модификациям с барьерным слоем EVOH, снижающим диффузию кислорода.
  2. Металлопластик. Материал обладает хорошей теплопроводностью и устойчив к деформациям, но боится многократный сгибаний/разгибаний. При прокручивании касательно оси есть риск повреждения алюминиевой прослойки.
  3. Медный прокат. Несомненный лидер по критериям теплопроводности, долговечности, неподверженности коррозии, прочности и способности изгибаться по малому радиусу. Минус - высокая стоимость, необходимость дорогих комплектующих.
  4. Гофра из нержавейки. Труба-шланг обладает массой достоинств, сравнимых с медным пайпингом. Недостатки: уязвимость стали к ряду химических веществ, содержащимся в воде, шероховатость внутренних стенок.

Подложка. Подстилочный материал должен обладать низкой теплопроводностью, быть упругим, прочным, устойчивым к температурным колебаниям и водонепроницаем. Этим критериям в большей мере соответствуют:

  • пенополистирольные плиты;
  • подложка из вспененного полиэтилена;
  • металлизированная теплоотражающая пленка;
  • подложки с пупырышками.

Правила установки оборудования: принципы организации системы

Обозначим основные требования по размещению конструктивных элементов теплого пола:

  1. Коллектор монтируют в специальный ящик. Ширина блока - 12 см. Точные габариты определяют с учетом полной оснастки распределительного узла.
  2. Под коллекторной группой надо оставить расстояние до пола - участок для загиба подведенных контуров.
  3. Одно из главных правил укладки теплого водяного пола своими руками - монтаж коллектора равноудаленно от всех контуров. То есть, с сохранением приблизительно одинаковой протяженности петель. Как вариант, возможно приближение шкафа к наибольшему контуру.
  4. Монтаж коллекторного узла над уровнем теплого пола. Отвод контуров вверх от шкафа не допускается. В противном случае система отвода воздуха даст сбой.

Пошаговая технология монтажа теплого пола

Основные подготовительные работы перед началом работ по установке теплого водяного пола своими руками включают:

  • расчет системы;
  • выбор конструктивных элементов;
  • определение способа укладки змеевика;
  • подбор дополнительных материалов, инструментов;
  • подготовка помещения.

Первые три пункта рассмотрены выше. Следующий шаг - подбор необходимых материалов для теплого водяного пола. Для обустройства системы по методу мокрой стяжки понадобятся:

  • демпферная лента;
  • цемент, песок;
  • арматурная сетка;
  • рулонный утеплитель;
  • полиэтиленовая пленка;
  • строительный скотч;
  • армировочная лента;
  • уровень, хомуты.

Подготовка помещения сводится к следующим действиям:

  1. Вынести всю мебель из комнаты.
  2. Очистить помещение от мусора.
  3. Наметить места установки коллекторно-смесительного узла.
  4. При необходимости - выдолбить нишу в стене.

По окончанию пыльных работ, можно приступать к монтажу «пирога» теплого пола. Дальнейшая поочередность действий включает следующие этапы.

Укладка теплоизоляционного слоя. Утеплитель размещают на ровное основание. Теплоизоляционные плиты плотно стыкуют, стыки проклеивают скотчем, на углах фиксируют тарельчатые дюбели.

Монтаж труб и подключение к коллектору . Отметить трассы контуров на основании, периметр помещения обклеить демпферной лентой. По линиям проложить трубы, закрепив их скобами. Вывести петли к коллектору и записать длину каждого контура.

Размещение армирующей сетки. Достаточно поверх магистрали разместить сетку из проволоки сечением 3 мм, габариты ячеек - 10*10 см. Металлическое армирование можно заменить пластиковой. Главная задача сетки - предупреждение растрескивания стяжки.

Опрессовка и проверка системы . Этап необходим для исключения возможных неисправностей и протечек до заливки стяжки. Порядок действий:

  1. Открыть воздуховодчики на коллекторе, все контуры кроме одного перекрыть.
  2. Подключить водопроводную воду, к сливному патрубку подсоединить шланг и вывести его в канализацию.
  3. После проверки контур перекрыть, и проделать аналогичные действия с другими петлями.

Заливка стяжки. Установить маяки, подготовить раствор, соотношение компонентов: 1:3 (цемент:песок), вода - треть от массы цемента. Тщательно перемешать смесь миксером и залить пол, начиная с дальнего угла.

Финишная наладка . Через 3 недели выполняют балансировку петель «водяной» магистрали. Когда циркуляция в контурах налажена, приступают к запуску нагретого теплоносителя.

Ввод в эксплуатацию . На финишном этапе заполняют систему теплой водой, начиная с 23-24°С и ежедневно повышая температуру на 3-5°С.

Регулировка температуры носителя своими руками:

  1. На терморегулирующем кране выставить 23°С, запустить насос на минимальную мощность и оставить такие параметры на день.
  2. Спустя 24 часа повысить температуру до 28 °С.
  3. Проверить разницу температурных показателей подающего коллектора и обратки - она не должна быть больше 10°С. В противном случае надо увеличить скорость насоса.

Чтобы почувствовать нагрев пола надо подождать пару часов. Окончательная наладка температурного режима и насоса требует времени.

Советы специалистов по установки теплого водяного пола своими руками

  1. Зоны помещения вдоль внешних стен, возле балконов оформляют трубами, уложенными более «густо» - мелкий шаг стабилизирует прогрев комнаты.
  2. При выборе «змейке» расход труб больше, так как схема предполагает уменьшенный шаг. При «спирали» расстояние между трубами - до 20 см.
  3. В бетонный раствор желательно добавить полипропиленовое фиброволокно - это повысит прочность стяжки.
  4. Стыковка труб муфтами при монтаже в стяжку запрещена.
  5. Толщина утепляющего слоя зависит от основания: полы по грунту - от 10 см, первый этаж с подвалом - от 5 см, второй этаж - 3 см.
  6. Высота стяжки определяется типом напольного покрытия и шагом укладки труб. Под плитку обустраивают стяжку толщиной 3-5 см.

Выбор качественных составляющих и соблюдение технологии монтажа - залог долговечности и бесперебойной работы теплого водяного пола. Отлаженная система отопления создаст в помещение комфортный микроклимат.

Теплый водяной пол своими руками: видео

Теплые полы полезны во всех отношениях: создают дополнительный обогрев комнат, увеличивают степень комфорта. Не удивительно, что у некоторых владельцев частных домов возникает непреодолимое желание самостоятельно собрать такой тип отопительной системы. Зачем переплачивать бригаде мастеров, когда все можно сделать своими руками, не правда ли?

Вы тоже загорелись идеей обустроить теплый пол, но не до конца понимаете специфику этой системы и не знаете всех тонкостей проектирования? Мы поможем вам – в этом материале постараемся разобраться, при каких условиях целесообразно устраивать водяной теплый пол своими руками и какими навыками для этого необходимо обладать.

А чтобы вам был понятнее весь процесс обустройства, мы подобрали пошаговые фото по монтажу и подробные видеоролики, в которых разобраны нюансы проектирования, расчетов и укладки труб.

Существует несколько вариантов устройства теплого пола. Принцип действия любого из них прост: под финишное напольное покрытие помещают , или , которые выступают в качестве отопительных приборов.

Практически для всех помещений подходят пленочные и , в основном для . Остановимся подробнее на последнем виде.

Галерея изображений

Что такое водяной теплый пол? Это капитальная жидкостная система отопления, в которой обогрев воздуха в помещении происходит благодаря использованию конструкции настила пола с системой труб, по которым циркулирует теплоноситель. Система теплый пол подключается к локальной (газовый котел) или центральной системе отопления.

Водяная напольная система отопления может эксплуатироваться как основное отопление дома (самостоятельный источник обогрева) или же, как дополнительный. В зависимости от исполнения и способа нагрева выделяют разные виды теплых полов: водяные и электрические (кабельные, стержневые, пленочные, инфракрасные).

Водяной теплый пол своими руками

Водяной теплый пол представляет собой долговечную и экономичную систему отопления, однако его установка сопряжена со значительными трудностями и затратами. Поэтому, монтаж системы теплый пол поручают профессионалам. Для тех, кто решился сделать водяной теплый пол своими руками, расскажем, из каких этапов состоит этот процесс, и обратим внимания на основные тонкости проектирования и монтажа.

Водяной теплый пол - преимущества и недостатки

Плюсы:

  • эффективное перераспределение тепла, обеспечивающее равномерный прогрев всего помещения;
  • совместимость теплого пола с любым видом напольного покрытия (при условии, что оно хорошо проводит тепло: плитка, ламинат, натуральный камень);
  • возможность установить автономную систему (индивидуальное отопление) или подключиться к магистрали центрального теплоснабжения;
  • снижение расходов на отопление на 20-40% (в сравнении с радиаторным);
  • независимость от электроснабжения (и перебоев в электросети);
  • возможность регулировать температуру в отдельных комнатах и в любой время суток;
  • минимальные расходы при самостоятельном монтаже;
  • улучшается внешний вид помещения за счет отсутствия радиаторов и видимых труб системы отопления;

Минусы:

  • инерционность системы. Время прогрева помещения составляет 4-6 часов (в зависимости от объема, площади);
  • сложность проектирования в случае использования теплого пола в качестве единственного источника обогрева помещения;
  • высокая стоимость монтажа;
  • трудно регулировать температурный режим в случае подключения к центральной магистрали теплоснабжения;
  • уменьшение высоты помещения за счет поднятия пола на 100-120 мм.;
  • исключается использование таких напольных покрытий как ковролин, ковер или палас;
  • возможность протечки (в квартире - затопление соседей снизу, в частном доме - подвала);
  • низкая ремонтопригодность системы труб;

Водяной теплый пол - монтаж своими руками

Пошаговая инструкция по устройству водяного подогрева пола включает в себя выполнение четырех последовательных этапов:

  1. Разработать самостоятельно, скачать готовый типовой или заказать индивидуальный проект теплого водяного пола. На этом этапе рекомендуется привлечение специалиста, чтобы исключить ошибки.
  2. Подобрать оборудование и строительные материалы.
  3. Выполнить правильно монтаж системы теплый пол.
  4. Осуществить проверку и первый запуск водяного теплого пола.
  5. Чистовая отделка, укладка напольного покрытия (плитка, ламинат, линолеум).

1 этап - проектирование теплого пола

Прежде чем приступить к составлению проекта, необходимо убедится в том, что нет неустранимых препятствий для монтажа системы в помещении. В качестве таковых могут выступать:

  • высота помещения . Толщина теплого пола водяного (смонтированной системы) 100-120 мм. Это приводит к поднятию пола на соответствующую высоту;
  • место установки двери . Вследствие монтажа системы уровень пола поднимается. Необходимо сохранить высоту дверного проема в 2200 мм (стандартная дверь и монтажные зазоры) или оценить возможность увеличения дверного проема или прикинуть, во сколько обойдется изготовление двери на заказ;
  • ориентация окон . Окна, расположенные на север или северо-запад, или ориентированные на ветреную сторону, или имеющие большой размер, могут привести к тому, что мощность системы необходимо будет увеличить, чтобы компенсировать потери тепла через внешний контур и обеспечить нужную температуру в помещении;

    Примечание. Если расчетные тепловые потери составляют более 100 Вт/м.кв. монтировать систему водяного отопления нецелесообразно.

  • несущая способность балок или плит перекрытия . Учитывая вес бетонной стяжки, следует оценить способности плит или балок перекрытия выдержать вес системы водяного теплого пола. Старые перекрытия еще не причина отказываться от системы в целом, но повод изучить настильный водяной пол.

Ввиду перечисленных выше требований, водяные теплые полы в частном доме получили большее распространение, чем в квартирах в многоэтажках.

Если препятствий для устройства не наблюдается, можно приступать к проектированию.

Расчет водяного теплого пола

Выполняется расчет необходимого количества материала в зависимости от параметров отапливаемого помещения и технических характеристик составляющего оборудования и материалов. Расчет теплого водяного пола производится на основании следующих данных:

  • площадь пола и высота помещения;
  • материал стен и перекрытий;
  • степень и вид теплоизоляции;
  • вид напольного покрытия;
  • материал и диаметр труб;
  • мощность обогревательного элемента (котла или централи);
  • желаемый температурный режим (см. таблицу).

Предельная (максимальная) температура поверхности теплого пола для помещений разного назначения

После этого делается эскиз (схема, чертеж), отражающий место установки основного оборудования, способ и шаг размещения труб.

Как правильно сделать водяной теплый пол

Обязательно обратить внимание (особенности устройства):

  • в местах размещения мебели устанавливать нагревательные элементы пола нельзя, т.к. это может вызвать их перегрев и рассыхание;
  • не рекомендуется превышать длину контура свыше 90 м (предельное значение зависит от сечения трубы);

Максимальная длина контура теплого пола водяного (петли) в зависимости от используемого диаметра труб

Отклонение объясняется тем, что гидравлическое сопротивление (замедление движения теплоносителя) и тепловая нагрузка находятся в прямой зависимости от диаметра трубы.

Мастера считают оптимальной, длину контура в 50-60 м (при сечении трубы в 20 мм). В случае необходимости, целесообразно устанавливать два контура одинаковой длины. Это вызвано тем, что в процессе движения по трубам горячая года отдает часть тепловой энергии, и температура пола снижается. Использование коротких контуров обеспечит равномерный прогрев пола по всей площади.

Примечание. Длина контура вычисляется от точки выхода из коллектора, не только в месте входа в обогреваемое помещение.

  • шаг укладки труб теплого пола составляет 100-500 мм;

Примечание. При использовании водяного теплого пола в качестве дополнительного (альтернативного) источника отопления рекомендован шаг укладки труб в 300-500 мм. В случае монтажа безальтернативной (основной) системы - шаг уменьшается и составляет 100-300 мм. Если превысить шаг укладки появляется эффект «тепловой зебры», а разность в температуре поверхности пола ощущается стопой.

  • установка терморегуляторов позволит избежать перегрева, и снизит стоимость эксплуатации системы.

Водяной теплый пол в квартире от центрального отопления

Важно . Установка системы теплый пол в квартире сопряжена с рядом сложностей. В частности, необходимо предоставить проект в ЖЭК или общество совладельцев, а также районную теплосеть. После утверждения проекта получить заключение о возможности установки системы. Обычно установка разрешается только в новых домах, где имеется отдельный стояк для откачки горячей воды (используется в случае прорыва).

Монтаж теплого пола в ванной допускается путем подключения через выход на змеевик от полотенцесушителя. Для обогрева небольшой площади разрешение не требуется.

Схема теплого водяного пола в частном доме

Схема теплого водяного пола в квартире

Помимо схемы установки компонентов на этапе проектирования выбирается вид (тип) системы теплого пола.

  1. Бетонная система . Предполагает заливку труб бетоном (обустройство стяжки);
  2. Настильная система . Предполагает использование настила из дерева или полистирола. В этом случае отсутствуют «мокрые» процессы и возрастает скорость работ.

2 этап - комплектующие для теплого пола

Теплый пол водяной, это сложная система труб с теплоносителем. Поэтому перечислим, что нужно для устройства теплого пола (компоненты системы).

Котел для теплого водяного пола

Оптимальный и распространенный вариант в частном доме (квартире) - подключение к газовому котлу. Если в квартире нет индивидуального отопления, можно подключиться к магистрали центрального отопления, но теряется автономность проекта.

Также возможно использование электро-водяных полов. Их особенность в том, что греющий кабель уложен внутри трубы, что гарантирует равномерный прогрев теплоносителя (воды, этиленгликоля, пропиленгликоля) по всей длине контура. Несомненное достоинство заключается в возможности установки в многоквартирных домах (т.к. они не подключены к магистрали отопления, а значит отсутствует риск повреждения узла крепления). Но есть и существенный недостаток - высокая стоимость электроэнергии, которая необходима для обеспечения функционирования (нагревания) системы.

Расчетная мощность котла должна быть на 15-20% выше суммарной мощность всех полов в помещении.

Циркуляционный насос для теплого пола

Необходим для обеспечения движения теплоносителя в системе. Встроенный в котел насос не справится с нагрузкой, если площадь дома превышает 100 м.кв.

{banner_advert_2}

Трубы для теплого водяного пола

  • медные трубы по мнению специалистов считаются идеальным вариантом - долговечные, отличаются высокой теплоотдачей, но их стоимость существенно увеличит бюджет монтажа;
  • трубы из металлопластика лидируют по соотношению цена/качество. Их состав исключает появление коррозии и накоплений, что оставляет неизменным диаметр проходного сечения трубы. Кроме того, металлопластиковые трубы имеют малый вес, легко гнутся и обладают высоким температурным пределом.
  • полипропиленовые трубы привлекают низкой ценой, но высока вероятность купить некачественный товар.
  • PEX-трубы из сшитого полиэтилена отличаются надежностью, но требуют жесткого крепления, т.к. при нагреве распрямляются. Пользователи рекомендуют уменьшать шаг крепления держателей при использовании РЕХ-труб в 2-3 раза.

Оптимальное сечение - 16-20 мм. Расход труб на 1 м.кв. 5-6 м.п. (при шаге в 200 мм).

Примечание. Согласно отзывам, пользователи советуют использовать продукцию только известных марок (Uponor, Rehau).

Утеплитель для теплого водяного пола

В качестве теплоизоляции можно использовать материалы:

  • фольгированный полиэтилен (при минимальной проектной толщине теплого пола);
  • пенополистирол. Пользователи рекомендуют использовать готовые теплоизоляционные маты, имеющие выступы для укладки труб с шагом 50х50 мм;
  • минеральная вата. Пользователи плохо отзываются о вате в случае устройства бетонной системы из-за способности минваты поглощать часть влаги из раствора.

Совет. Теплоизоляционный слой (толщина утеплителя для теплого пола) над подвалом, в цокольном этаже, на первом этаже в частном доме, должен быть толще. Кроме того, чем выше предполагаемая температура теплоносителя, тем толще нужно делать слой теплоизоляции.

Счетчик расхода тепла

Установка теплосчетчика в квартире актуальна при получении разрешения на устройство теплого пола водяного в многоквартирном доме.

Коллекторный шкаф

Устанавливается для монтажа регулировочных элементов и стыковки труб контуров с магистралью теплоснабжения.

Армирующая сетка для теплого пола

По поводу укладки армированной стеки мнения пользователей расходятся. В целом, сетка для армирования позволит дополнительно усилить бетонную стяжку после прокладки системы труб.

Компоненты для устройства стяжки

  • бетон (цемент, песок, вода);
  • демпферная лента шириной 100-150 мм;
  • крепежные элементы для фиксации труб.

3 этап - монтаж теплого водяного пола своими руками

1. Установка коллекторного шкафа

Монтаж системы начинается с установки коллекторного шкафа, обязательными элементами которого являются (коллекторный узел): коллектор, насос, воздухоотводный клапан и сливной отвод. Габариты коллектора зависят от его комплектации. Рекомендуется устанавливать коллектор в равной удаленности от всех контуров. В случае невозможности выполнения этой рекомендации, возле самого протяженного из контуров.

Важно. При установке коллектора предусматривается свободное пространство для загиба труб. При этом не допускается монтаж труб сверху, только снизу. Это обеспечит нормальное движение теплоносителя. Установка запорного вентиля между системой трубопровода и коллектором упростит обслуживание системы в случае необходимости (профилактика, спуск, ремонт).

2. Подготовка основания под теплый пол

Поверхность очищается от мусора, устраняются перепады высот пола (уклоны, возвышения).

На подготовленную поверхность выполняется укладка теплоизоляционного материала, снижающая потери тепла через пол. Далее застилается пленка гидроизоляции. Укладка демпферной ленты нивелирует тепловое расширение бетонной стяжки.

Полы под водяной теплый пол нужно выравнивать, чтобы обеспечить одинаковую по толщине стяжку (залог равномерного распределения тепла по поверхности)

3. Укладка труб для теплого пола

Монтаж труб водяного теплого пола может быть выполнен несколькими методами (схемы укладки):

Улитка

Трубы укладываются по периметру комнаты сужаясь к центру. Обязательна прокладка труб через ряд, чтобы обеспечить возможность обратного хода теплоносителя и более равномерную отдачу тепла.

Способ используется, когда ввиду сложной конфигурации комнаты нужно сместить центр системы труб, а также в помещениях площадью более 40 м.кв.

Змейка (петли)

В этом случае труба от нагревателя проходит вдоль наружной стены, затем волнообразно возвращается назад. Схема подходит для небольших помещений.

Меандр (двойная змейка или комбинированная схема)

Петли змейки располагаются параллельно и позволяют организовать движение теплого и охлажденного теплоносителя по трубам. Это способ хорош тем, что позволяет скомпенсировать охлаждение труб.

Материал подготовлен для сайта www.moydomik.net

Совет. Мастера советуют начинать укладку от внешних или более холодных стен комнаты.

Чтобы выполнить раскладку правильно, новичку рекомендуется сначала нанести разметку на поверхность пола. На момент монтажа теплого пола в последующих комнатах, укладка будет производиться «на глаз». Для прокладки используются только цельные трубы или надежные соединения.

Начинается укладка труб с подключения одного её конца к подающему коллектору.

Совет. Труба укладывается на расстоянии не менее 70 мм. от стены помещения. При этом возле наружных стен расстояние между трубами можно уменьшить, т.к. теплопотери здесь выше.

Организовать утепление возле наружных стен можно путем изменения порядка раскладки труб, как показано на схеме.

Схема укладки труб теплого пола для усиленного обогрева наружных стен

После укладки трубы на обозначенный контур она фиксируется зажимом. Как вариант, можно использовать дюбели и привязывать к ним трубу с использованием медной проволоки или уложить на пол арматурную сетку и привязывать трубу к ней с обеспечением возможности теплового расширения материалов.

Упрощает работу ребристая полистирольная подложка под теплый пол водяной, использование которой одновременно позволяет обеспечить теплоизоляцию и уложить трубы ровными рядами.

Полистирольная подложка под теплый пол водяной

Монтаж труб под теплый пол на подложку

4. Подключение коллектора теплого пола

После укладки контура, свободный конец трубы подсоединяется к возвратному коллектору.

5. Опрессовка теплого пола водяного

Опрессовка труб (гидравлическое испытание), такое название носит процедура проверки качества укладки, т.к. на этом этапе есть возможность внести коррективы в систему отопления водяного теплого пола.

Опрессовка предусматривает впуск воды в систему под высоким давлением. Рекомендованное для проверки давление превышает расчетное рабочее в 1,5-2 раза (не менее 0,6 МПа). В первые полчаса опрессовки допустимо снижение давления не более чем на 10%, в последующие 2 - 15% от исходного значения. Температура воды остается неизменной. Время проверки - сутки и более. Если нарушений не выявлено, а пол прогревается равномерно можно продолжать работы.

6. Стяжка для теплого водяного пола

Для стяжки может использоваться:

  • любая готовая смесь, обязательной характеристикой которой, является способность хорошо проводить тепло;
  • классический бетон (с цементом марки не менее М 300) с добавлением пластификатора (3-5%).

Схема устройства стяжки для теплого водяного пола

Устройство стяжки под теплый водяной пол

Высота стяжки колеблется в диапазоне 3-7 мм. Заливка раствора производится при полной (заполненной теплоносителем) системе с заданным при проведении опрессовки давлением. Полное время застывания бетона - 28 дней. Для смеси - время застывания определяется производителем.

Примечание. На поверхности значительной площади (более 40 м.кв.) предусматривается устройство компенсационных швов.

4 этап - первый запуск теплого пола водяного

После полного застывания (высыхания) стяжки пола система готова к запуску. Она достигнет заданных параметров в течение 2-3 суток.

Запуск теплого пола водяного

5 этап - чистовая отделка теплого пола

Полностью готовый теплый пол покрывается отделочным материалом. Сегодня самым популярным напольным покрытием остается плитка и ламинат.

Водяной теплый пол под ламинат получил широкое распространение. Однако монтаж ламината в этом случае выполняется с некоторыми нюансами:

  • качество ламината должно подтверждаться сертификатом. Ведь при его нагреве в помещение будут выделяться вредные вещества. Обычно ламинат для теплого пола маркируется «Warm wasser»;
  • теплоизолятор под ламинат не укладывается;
  • обязательна вентиляция пола покрытого ламината. Для этого по периметру оставляется зазор толщиной 10-15 мм, который затем закрывается плинтусом;
  • перед укладкой ламинат помещают в комнату, для набора температуры пола. При этом упаковки с ламелями нужно разместить по полу, а не складывать в одну высокую стопку.

Как видим, дополнительных сложностей использование ламината в качестве напольного покрытия не создает, однако мастера советуют использовать водяной теплый пол под плитку. Это связано с тем, что ламинат отличается низкой теплопроводностью (чем толще ламель, тем ниже этот показатель), а также в его составе присутствуют соединители, испарения которых не лучшим образом могут отразиться на здоровье жильцов дома.

Как сделать водяной теплый пол своими руками - видео

Водяные теплые полы прослужат долгое время в том случае, если придерживаться рекомендаций по их эксплуатации, которые содержат отзывы пользователей. Основные требования заключаются в следующем:

  • необходим постепенный набор температуры. Нельзя запускать систему на «максимум» после периода простоя (до полного охлаждения пола). Пользователи рекомендуют ступенчатое повышение - на 4-5 °С в сутки;
  • температура входящего теплоносителя не должна превышать 45 °С;
  • не рекомендуется включать/выключать систему часто. Это не приведет к дополнительной экономии;
  • нужно обеспечить оптимальную влажность в помещении. Сбалансированный микроклимат благоприятно скажется на здоровье человека.

Заключение

Помимо установки системы теплый водяной пол внутри дома, можно выполнять монтажные работы на улице, например, для устройства системы снеготаяния и антиобледенения (для обогрева пешеходной дорожки, входной зоны, крыльца, лестницы, стоянки авто и т.п.).

Все о разработке водяного теплого пола своими руками.

В этом разделе я вам расскажу, как сделать теплый пол своими руками. Рассмотрим устройство теплых полов. С учетом моей многолетней практики, я расскажу как с экономить на материалах и как правильно сделать схему теплого пола. Вам не придется покупать дорогостоящее оборудование, в виде мини схем по смесительным узлам. Зная схемы и устройства работы теплого пола Вы на лету сможете сконструировать любую схему и решить задачу по теплому полу.

Эта статья является полным обучающим курсом по проектированию теплых водяных полов. Зная физику явлений, Вы поймете принцип обустройства теплых полов. Данная информация поможет избежать дорогостоящих проблем с вашим обустройством теплого пола.

И это бесплатно!!! Эту статью разработал специалист с многолетним стажем работы и опытом монтажа теплого пола.

Также данная статья будет являться постоянным справочником для тех, кто занимается и .

В данной статье будут наглядные примеры и соединительные узлы теплых полов. Так же Мы по решаем типовые задачи.

Расскажу на простом понятном языке для чайников, как сделать монтаж теплого пола!

В этом разделе вы узнаете:

В этом разделе я поясню все нюансы, которые встречаются на практики обычного монтажника.

Чтобы раньше времени Вы не устали! Мы будем идти от простого к сложному. В данной статье мы больше рассмотрим практический опыт. Посмотрим график зависимости. Маленько посчитаем. А кто захочет считать очень точно, то можете посетить и познакомиться с моим лично-разработанным разделом Гидравлики и теплотехники . В этом разделе больше физики и математики. В общем кто хочет считать всю физику процессов водоснабжения и отопления, то без Гидравлики и теплотехники Вам не обойтись.

Что касается температуры самой плиты теплого пола, то она не должна превышать 30 градусов. Вообще этого бывает достаточно. Если в смесительном узле имеется термостатический клапан с термоголовкой, то установка необходимой температуры настраивается поворотом термоголовки. Обычно до 60 градусов. Имейте ввиду что температура воды в теплом поле от реальной температуры плиты теплого пола может отличаться на 10 - 20 градусов.

Самое простое в этой задаче - это способ укладки трубы на поверхность будущего теплого пола.

Но и здесь новички-монтажники умудряются сделать не правильно!

И так, что касается укладки теплого пола, то рекомендую способ улитки, этот способ улитки самый экономичный с точки зрения гидравлических потерь. Так как при таком способе, жидкость в трубе протекает с меньшим количеством поворотов, что увеличивает хорошее протекание жидкости в трубах. Также пол по всей площади греет равномерно.

Например:

Чтобы правильно начертить-разметить комнату необходимо, чтобы число продольных полос было четно. То есть 8,10,12,14,16 и так далее.

Например здесь 16 продольных и 18 поперечных полос (Поперечные не влияют на положение ниток.).

Данная поверхность пола не прямоугольная и имеет фаску. В таких случаях размечаем параллельные фаске линии с таким же шагом, что и клетка.

И вот что получилось:

Если длинна труб превышает допустимое значение, то необходимо на эту же поверхность уложить два контура. Например:

Если имеется препятствие, то следует обойти таким методом:

Важно по возможности сделать длины контуров одинаковыми.

Также есть практический совет, возле наружных стен делать шаг укладки меньше в 1,5 раза, если общий шаг укладки не равен 10мм. Так как пол у наружных стен быстрее расходует тепло.

Что касается объема площади?

По своему опыту скажу, что площадь может быть и 6х6 метров. А может и10х5 метров. Во многих местах и в справочниках пишут, что площадь теплого водяного пола не должна превышать 40м 2 .

Но я так скажу! Если длинна пола превышает 10 метров, то следует разделить такой пол на части. Так как нагреваемый пол при повышении температуры начинает удлиняться.

На места разделения полов укладывают демпферную ленту. Лучше чтобы целый контур был в пределах части теплого пола. То есть, чтобы сам контур не пересекал демпферную ленту.

Если у Вас большая площадь и необходимо ее разделить, то следует сделать так, чтобы на каждую часть был отдельный контур. Контур - это уложенная одной веткой. То есть это фактически одна труба, по которой бежит один поток. То есть демпферная лента должна разделять потоки. Через демпферную ленту не должно проходить много труб. Где демпферная лента - там идет постоянное изменение расстояния между теплыми полами. И нахождение там может им навредить.

В местах прихода труб в саму обогреваемую плиту, необходимо уложить в какую либо изоляцию. Это может быть теплоизолирующий энергофлекс, или гофрированная труба. Чтобы в этом месте происходило сглаживание движение плиты от .

Основание теплого пола?

Сейчас расскажу разницу между идеальным теплым полом и так себе:

Вариант так себе:

Основание пола не ровное и имеет погрешность до 5 см. То есть где то нормально, а где то и на 5 см ниже, а то и на 10см. Утеплитель имеет толщину от 2 до 5 мм. Толщина бетонной стяжки от 5 до 15 см.

Вариант так себе относится к низко качественной работе теплого пола. Раньше многие так делали. Пол скажем греет не равномерно и плохо. Тепло уходит в плиту, тем более через тонкий утеплитель. Такой утеплитель допускается в квартирах, да и то такой утеплитель не экономично действует на пол. Тепло уходит в нижний несущий пол!

Идеальный теплый пол!

Основание пола ровное и имеет погрешность до 3 см. Утеплитель от 25 мм, это обычно пенопласт или пенополистирол (С плотностью не менее 35кг/м 3 для крепости). Толщина бетонной стяжки от 5 до 10 см. В стяжке необходимо уложить металлическую сетку для крепости пола. Также металлическая сетка может играть и сглаживающий эффект передачи тепла по полу. Металлическую сетку нужно уложить под трубой, для усиления можно добавить сетку сверху трубы. По краям пола нужно уложить демпферную ленту, для компенсации расширения пола.

Что касается трубы для теплого пола?

Труба может быть в основном из металлопластика или . Существует большой вопрос, а что лучше металлопластик или сшитый полиэтилен. Многие продавцы и мастера утверждают, что лучше для теплого пола укладывать специальную трубу для теплого пола из .

Я же по своему опыту могу утверждать, что разница очень маленькая и кпд почти не отличается. Так что это сильно раздутый миф про сшитый полиэтилен, к тому же стоит дорого. Могу лишь утверждать, что чем выше внутренний для теплого пола, тем лучше. Так как обогрев лучше и сопротивление потоку ниже. Что улучшает КПД теплого пола. Что касается теплопередаче, то без сомнения у оно выше! Но стоит ли оно свеч? Нет! Во первых разница очень маленькая, а во вторых законы из расчеты теплотехники, вполне допускают теплопередачу. Это то что скорость теплопередаче вполне достаточно для обогрева бетонного пола. Так как сам бетонный пол не переносит тепло так быстро, как хотелось бы. Если бы бетонный пол переносил тепло мгновенно, тогда эффект был бы значительным.

Также можно использовать медную трубы и трубу из нержавеющей гофрированной стали. Но эти трубы очень дорогие и монтаж таких очень трудоемкий. Так что эти трубы отпадают однозначно!

Уложение теплого пола имеет такую последовательность:

Пояснение к каждому элементу пирога теплого пола:

1. Пенополистирольная плита служит для того, чтобы предотвратить в низ в бетонную плиту или в нижнее помещение. Пенополистирольная плита должна быть с параметрами не менее 35 кг/м 3 для предотвращения разрушений при нагрузке сверху. Обычно для первого этажа имеющий не отапливаемое нижнее помещение (подвал и прочее) монтируется пенополистирольная плита толщиной не менее 100мм. Для последующих этажей 50мм. Иногда допускается укладка толщиной до 50мм. Для допустимого обогрева пола толщина пенополистирольной плиты не должна быть ниже 30мм. Пенополистирольная плита ложиться на ровную поверхность пола без зазоров, если имеются неровности в полу, то такие перепады засыпают отсевом и выравнивают его по всему полу и потом на отсев ложиться пенополистирольная плита.

2. Вторым слоем на пенополистирольную плиту ложиться либо фольгированный пенофол либо полиэтиленовая пленка. Поскольку фольгированный пенофол это вспененный полиэтилен покрытый фольгой - имеет, как и полиэтиленовая пленка, гидроизоляционный эффект. Этот эффект предотвращает паропроницаемость между бетонным полом и пенополистирольной плитой. Если влага не переходит из одной среду в другую, то улучшается климат по теплоизоляционным свойствам. Этот эффект гидроизоляции уменьшает теплопотери в низ, тем самым экономиться тепловая энергия. А фольгированный слой дополнительно увеличивает изоляцию по паропроницаемости, как известно, что различные металлы имеют большое сопротивление по проницаемости различных веществ. Также не мало важным эффектом фольги обладает его возможность отражать тепловые лучи, что тоже добовляет эффект уменьшения вниз. Также полиэтиленовая пленка и фольга уменьшают проникновение вредных веществ от пенополистиролной плиты, так как известно, что пенополистирол это вредное вещество. Как не крути, но в малых количествах придется дышать парами пенополистирола. Еще одним нюансом будет - это то, что открытая фольга в пенофоле при заливке бетонной стяжке может быстро разрушиться химическими реакциями раствора. Грубо говоря раствор съедает фольгу, если она очень тонкая. Узнавайте у продавцов о фальгированном пенофоле специальным для теплого пола мокрым способом (то есть бетонного теплого пола). Фольгированный пенофол для теплого пола может быть защищен, от разъедания фольги либо быть достаточно с толстым слоем фольги.

3. Стальная сетка с определенным шагом служит для того чтобы укрепить основание бетонной стяжки теплого пола. Находящаяся в нижнем слое сетка при деформации бетонной стяжки идет на растяжение, и тем самым увеличивает крепость бетонной стяжки на излом. К тому же сетка дает возможность закрепить на ней трубу. Крепиться к сетке через пластиковые хомуты, которая продается в электромагазинах. Сама сетка крепиться дюбель-гвоздями определенной длины в сквозь пенеополистирольную плиту к плите перекрытия. Сетка к дюбель-гвоздям соединяется через металлическую монтажную ленту.

4. Демпферная лента служит для предотварщения разрушений бетонной стяжки от теплового расширения самой бетонной стяжки.

Заливается качественной бетонной стяжкой (Цемент + отсев. Крупный камень не ложите.). Чтобы стяжка не потрескалась, необходимо первую неделю поливать ее утром и вечером холодной водой или что лучше купите специальный для этих целей "пластификатор", который разбавляется с бетонным раствором и препятствует растрескиванию. На худой конец проконсультируйтесь у специалистов как делать ровную стяжку, чтобы она не потрескалась. Продаются специальные присадки или добавки. Толщина стяжки не более 5-7см. расстояние от трубы от 1-3см при условии, что сверху еще будет керамическая плитка. Если не будет плитки, то от трубы оставьте 3-4см. При высыхании бетонной стяжки не следует пускать по трубам горячую воду. Лучше просто оставьте под давлением в 1,5-4 атмосферы. То что пишут надо держать до 6 атмосфер и прочее, тоже раздутый миф. Все работает и не портится. А давление Вы оставьте для того чтобы обнаружить брак и обнаружить протечки во время повреждения трубы. И все...

Не переживайте на счет стяжки! Стяжка пойдет любая. И не слушайте всякие фирмы которые пиарят свои технологии. Якобы у них пол хорошо передает тепло и прочее. Это опять раздутый миф. Разница опять же очень маленькая. Из-за каких то маленьких процентов, такой пиар раздувают "мама не горюй!"... Главное чем меньше толщина стяжки бетонного пола тем лучше передается тепло. Так как бетон сам по себе играет хоть и маленькую но теплоизоляцию. То есть сопротивляется теплопередаче. Паркет на теплый пол не ложите. Паркет тоже своего рода теплоизолятор, но уже по сильнее бетона и керамической плитки. На теплый пол однозначно ложите керамическую плитку. Допускается ложить паркет только в теплых краях. У нас же с 30 градусными морозами так нельзя. Вы конечно можете положить паркет или дерево. Но Вы сильно теряете исходящее тепло от пола. Поэтому следует добавить мощности обогрева на другие отопительные приборы(радиаторы).

Какой длины трубопровод должен быть в контуре теплого пола?

Все зависит от конкретного случая. Ниже я Вам покажу таблицу где указано сопротивление движению воды в трубах. И Вы должны понять какую длину подобрать!

Для 16 трубы металлопластика до 80 метров.

Схема узла для теплого пола может быть нескольких вариантов. Рассмотрим самый простой наглядный вариант, где нет особых заморочек.

Схема подключения теплого пола.

Чтобы это понять, давайте рассмотрим наглядную схему.

Стрелками обозначены потоки воды. Пол - это контур теплых полов.

Как Вы думаете, какая схема более производительная? Конечно последовательная! В последовательной схеме, весь расход насоса идет в контура теплых полов. А в параллельной схеме, расход насоса делится с расходом притока входной циркуляции. Поэтому если Вы хотите выжать максимум полезного действия из насоса на контура теплых полов, то однозначно, нужна последовательная система смесительного узла. И это не обсуждается.

Также при последовательной схеме можно уложить на много больше контуров в одном смесительном узле. Так как расход на полы можно получить на много больше. В то время как на параллельном типе расход насоса делиться с другим кольцом циркуляции.

Чтобы Вы поняли, какие схемы относятся к последовательным, и параллельным типам, рассмотрим схемы.

Параллельные схемы смесительных узлов:

Последовательные схемы смесительных узлов:

Последовательная система лучше тем, что весь расход насоса уходит в контура теплых полов. Этот поток не делится. Тем самым дает возможность сделать в одном смесительном узле большое количество контуров.

Хотите узнать, как сделать теплый пол без смесительного узла?

Не забывайте! В схеме не обозначены автоматические спускники воздуха. Я надеюсь, что это не составит труда понять куда ставить их. Ставьте на высокую точку подающего и обратного коллектора. Имейте ввиду и подумайте, чтобы ротор насоса не крутился в воздухе.

Мы не рассмотрели вариант, когда имеется один контур для теплого пола. В принципе и такой вполне возможен для одного контура. Только диаметр труб можете уменьшить, да и мощность и расход насоса можно уменьшить в три раза. Подробнее ниже.

О том, какие схемы применить к трехходовым клапанам Вы можете узнать .

Какой насос применить для теплого водяного пола?

На рынке продаются стандартные циркуляционные насосы для с расходом 2,5 м 3 /час, это около 40 литров/минуту и напором до 6 метров. Чем выше , тем быстрее будет расход в контуре теплого пола. Для теплого пола существует обычный стандарт насоса с параметрами(2,5м 3 /ч с напором 6м.).

Если на насосе указано, что расход у него 40 литров в минуту, то на деле это не означает, что он будет так качать. Все зависит от пропускной способности самой систему или узла теплого пола. Допустим если у Вас много длинных контуров, то они дают достаточное сопротивление движению, вследствие этого расход насоса уменьшается.

Примерный график всех насосов:

А теперь реальный график такого насоса(2,5м 3 /ч с напором 6м.):

График 1.

А теперь соображайте, чем лучше пропускаемость, тем меньше напор появляется на контурах. Чем больше веток(контуров) в одном смесительном узле, тем выше расход и само собой разумеется, тем меньше напор на всех контурах. Так что нужно не перегнуть палку! Если для хорошей прокачки контура необходим напор в 3 метра, то необходимо по графику соблюсти расход и не увеличивать количество контуров.

Как узнать весь расход в смесительном узле для параллельной схемы?

2. Посчитать какое количество потерь будут производить все ветки(контура). А на самом деле - количество потерь сможет нам найти постоянный расход приходимого тепла в смесительный узел. Он обычно равен около 40-100% от всех расходов контуров. То есть если вся сумма расхода контуров равна 15 литрам/минуту, то расход приходящего тепла равен примерно 6-15 литрам/минуту. Это зависти от разницы температур от входящего и установленного термоголовкой температуры. Также влияют на расход и теплопотери самого пола. То есть если температура от котла идет 60 градусов, а в смесительном узле установлено 40 градусов, то расход будет примерно 40%. А если температура от котла идет 75 градусов, а в смесительном узле установлено 40 градусов, то расход будет примерно 25%. Также нужно учесть и байпас, если он имеется, то через него тоже идет постоянный расход. Еще прибавьте около 6 литров/минуту на байпас. Если длинные, то соответственно и большие, и соответственно термоголовка начинает пропускать больше тепла, а это значит, что увеличивается расход насоса, и соответственно напор падает.

А если совсем трудно понять, то считайте так:

2. Все расходы веток умножьте на 2. То есть если расход всех контуров равен 15, то общий расход самого насоса должен составить 30 литров/минуту.

Как узнать весь расход в смесительном узле для последовательной схемы?

Полученный расход сверяйте с графиком и находите выдаваемой графиком потерю напора. На горизонтальной координате имеется шкала расхода, от нужной шкалы поднимаетесь вверх упираетесь на линию и далее горизонтально движетесь влево и получаете шкалу напора. График для других насосов оригинальный. Просто сами вручную можете нарисовать шкалу вашего насоса и нарисовать в нем дугу как показано на графике 1. Так как все насосы работают по стандартной кривой. И в зависимости от напора можно выбрать по таблице 1 необходимую длину трубопровода.

Учтите еще одну особенность! ! Это то, что если насос с напором 6 метров, на деле как обычно выдает меньше напора, например 5 метров. Если расход 40 литров/минуту, то может выдавать 30 литров/минуту. Это происходит в силу разных факторов: Потеря напряжения в сети. Местные сопротивления самих узлов трайников. Кое-какие заужения в трубах, повороты и прочее. И в итоге нужно считать примерно на 15% ниже ресурс насосов. Только тогда Вы сделаете правильно.

Вот такой график практического опыта для насоса с параметрами(2,5м 3 /ч с напором 6м.):

График 2.

Как узнать какую длину трубы необходимо для теплого пола.

Чтобы это посчитать необходимо знать расход воды в трубе при заданной длине трубопровода на определенную площадь пола. Также на 10м 2 должен быть расход не ниже 2 литров/минуту. Зависит от теплопотерь. Ниже будут подробности.

По таблице 1 найти потерю напора. И чтобы напор на входе в контур не был ниже по трубе при определенной скорости течения жидкости.

А напор в одном смесительном узле одинаковый для всех контуров. Насос создает один напор на все контура. Напор вычисляем по графику2.

Не запутайтесь! Это комплексное решение. Ниже прочитайте про шаг укладки и тогда должно быть понятно про длину трубопровода. Главное не сделать слишком длинную трубу.

А если по простому, то на каждые 10 метров 16 трубы необходимо качать минимум 0,4 литра/минуту. То есть на 50 метров трубы необходимо 2 литра/минуту. А на 80 метров 3,2 литра/минуту.

Комплексное решение таково:

Таблица 1

Имейте ввиду, что если Вы к себе установите , на без того забитую систему отоплению, то возможно этим смесительным узлом вы отберете у котла некоторый расход, что может повлиять на расход в других ветках отопления. Эта проблема решается добавлением , с дополнительными насосами.

Что касается потерь на загибах трубы, то они очень маленькие, например, чтобы получить сопротивление в 1 метр при скорости 0,44 метров/секунду необходимо 200 поворотов(90градусов). Как правило на одном контуре их может быть максимум 40.

Очень важно знать, что если Вы используете незамерзающую жидкость в системе отопления, то незамерзающая жидкость по вязкости отличается от воды от 30% до 50%. А это означает, что вода по трубам будет бежать еще медленнее. И расчеты нужно вести уже другие. Необходимо добавить запас мощности насоса примерно на 20% или укоротить трубы на 20%. Также имейте ввиду, что теплоемкость незамерзающей жидкости опять меньше примерно на 20%. Это значит эта жидкость будет меньше переносить тепла.

Какое количество контуров теплого пола скомплектовать в одном смесительном узле?

Если опираться на золотой опыт:

По опыту скажу насос с расходом до 40литров/минуту и напором 6 метров для параллельной системы, достаточно до 8 контуров длинной не превышающий 65 метров для 16 трубы.

Для последовательной системы, достаточно до 12 контуров длинной трубы не превышающий 65 метров для 16 .

Если Вы решили сделать трубы длинной 80 метров, то следует сделать 5 контуров для параллельной системы, 8 контуров для последовательной системы, на один такой насос.

Только не вздумайте контур делать длинной 100 метров 16 трубы, очень не экономично! На своем личном опыте проверено!

Алгоритм решения данной задачи для параллельной системы.

Допустим, у Вас получилось 6 контуров теплого пола. С длиной, Вы тоже определились и оно около 80 метров. С расходом Вы тоже определились и оно равно 3 литра/минуту на каждую ветку.

А теперь считаем:

Смотрим таблицу 1 .

combimix

Скачать программу CombiMix 1.0

Видеоурок по расчету смесительного узла

Если, что-то непонятно пишите в комментарии, так как я являюсь и администратором и модератором данного сайта, также я являюсь и автором данной статьи. Мне приходят уведомления о добавленных комментариях, и я их читаю.

Нравится

Самыми экономичными считаются водяные теплые полы, где в качестве теплоносителя выступает горячая вода. Это действительно очень удобно, недорого на стадии эксплуатации, позволяет быстро и достаточно равномерно прогревать все помещение. Но предварительная подготовка занимает гораздо больше времени, чем монтаж электрических теплых полов.

Существуют также ограничения и по помещениям - установка возможна только в новострое или частных домах, где можно отрегулировать высоту потолков еще на стадии строительства. Тем не менее, учитывая высокий КПД и минимальные расходы на эксплуатацию, многие стремятся выбрать именно такую конструкцию. В свою очередь, наша задача - рассказать, как правильно сделать теплый водяной пол и что необходимо учитывать.

Принцип работы

Система водяного напольного отопления достаточно простая. Конструкция представляет собой контур, состоящий из двух трубок, по которым циркулирует теплоноситель. Нагрев воды - а именно она выступает в качестве теплоносителя - осуществляется котлом, куда поступает в охлажденном состоянии и выходит в подогретом.

Как только температура в помещении достигает заданного значения, поступает сигнал на термостат, после чего работа системы останавливается. Соответственно, при понижении температуры срабатывает сигнал датчика и циркуляция возобновляется.

В этом и заключается суть работы водяного напольного отопления. Казалось бы, проще некуда, но есть ряд нюансов, которые необходимо учитывать при монтаже. Первый касается необходимости подготовки пола и заливки бетонной стяжки. В совокупности это составляет 10-15 см, за счет которых уменьшается высота потолков. В помещения со стандартной высотой 230 см такой отрезок достаточно существенный. Второй - этап согласования. В многоквартирных домах водяное напольное отопление «врезается» в общую систему, что недопустимо, так как будет падать давление по всему стояку. Монтаж теплых водяных полов возможен только при наличии автономной системы отопления. Это либо частные дома, либо квартиры в новостройках.

Особенности монтажа

Чтобы разобраться, как правильно сделать водяной теплый пол, необходимо учитывать главную особенность - при циркуляции температура теплоносителя постепенно снижается, соответственно, необходимо точно определить протяженность, корректно соединить с датчиками и котлом, чтобы пол прогревался равномерно, а температура в помещении была комфортной.

Несмотря на то, что существуют разные варианты укладки напольной системы, самой популярной из них является бетонная стяжка, которой заливают уложенные трубы. Этот способ относительно других недорогой, но очень практичный и надежный.

Бетонный способ укладки в разрезе

Нередко практикуют и настильный способ, когда вместо цемента используют деревянные рейки или полистирольные маты. Такой способ также имеет право на существование, так как он требует гораздо меньше времени, занимает всего 5-7 см вместе с трубами и в случае аварии его гораздо легче разобрать и починить поврежденный участок.

Настильный способ укладки

Как правильно укладывать трубы

В отличие от нагревательного кабеля, трубы, по которым циркулирует теплоноситель, отличаются высокой термостойкостью. Но даже в этом случае их не надо соединять друг с другом или перехлестывать при укладке. Труба укладывается витками в определенной последовательности, минуя места, где будет стоять мебель и/или крупная бытовая техника.

Не допускается резких заломов и перегибов трубы. Теплоноситель должен двигаться свободно по системе.

Для кладки труб используется арматурная сетка со стороной 10-15 см, которая заранее укладывается на пол и закрепляется закладными или клипсами. Труба соединяется с арматурой, что обеспечивает ее неподвижность. Минимальное расстояние между трубами - 30 см. Если превысить шаг, на полу появятся холодные участки, уменьшить - пол будет слишком горячим.

Существуют различные способы укладки, но самыми популярными из них являются такие (см.рисунок)

«Змейка» самый сложный способ укладки, который практикуется, в основном для больших помещений и тех, где требуется выровнять смежные зоны. Для новичка такая задача будет непосильной, лучше выбрать спиральный способ (улитка), который и в укладке проще, и позволяет «захватить» все зоны.

Необходимые материалы и инструменты

Перед тем, как уложить теплый пол с бетонной стяжкой, понадобится приобрести следующие материалы:

  • коллекторный шкаф;
  • коллектор для воды;
  • крепежные элементы - фиксаторы, клипсы, дужки для поворота, скобы и т.д;
  • арматурная сетка - по площади помещения;
  • маяки для выравнивания поверхности;
  • смесь для заливки (если используется готовый состав);
  • бетон и цемент, если стяжка будет готовиться самостоятельно.

Отслеживать прямолинейность пола помогает маячковый профиль. Для того, чтобы его можно было выставить, используйте быстросхватывающуюся штукатурку наподобие «Волма».

Основные элементы напольный водяной системы

ВИДЕО: Как сделать водяной теплый пол с бетонной стяжкой

Для настильного способа понадобится:

  • металлопластиковые трубы необходимой длины (рассчитываете по схеме + 10% на брак);
  • коллекторный шкаф;
  • коллектор для воды;
  • разветвитель с автоматическим отводом воздуха и сливным краном;
  • гидроизоляционная пленка - по площади помещения;
  • фольгированная или полистирольная теплоизоляция - по площади помещения + нахлест на стены на 10 см;
  • самоклеющаяся демпферная лента;
  • крепежные элементы - фиксаторы, клипсы, дужки для поворота, скобы и т.д.;
  • плиты с пазами для распределительных пластин;
  • профиль для соединения;
  • гипсокартон по площади помещения.

Если водяной теплый пол укладывается на деревянные рейки, необходимо приобрести плиты ДСП со специальными каналами для труб.

Пример укладки в деревянном полу

ВИДЕО: Порядок укладки на деревянные полы

Какие покрытия сочетаются с водяным напольным обогревом

В данном случае речь идет не об эстетической стороне вопроса, но практической. Нужно выбрать тот материал, который будет эффективно отдавать тепло, препятствовать механическому повреждению трубы и не деформироваться в процессе нагревания/остывания пола.

Безусловно, лучшим вариантом считается т.н. «холодный» материал - керамическая плитка, керамогранит, наливные полы, камень. У всех отличный коэффициент теплопроводности и высокая прочность, чтобы можно было без опаски монтировать водяное напольное отопление.

Керамическая плитка чаще всего используется в кухне и санузле, наливные полы - в кухне и гостиной, камень и керамогранит - на открытых террасах. Во всех других помещениях используется, в основном, теплый материал, который даже без включенного напольного отопления дает комфортное тепло. Это ламинат, паркет, реже линолеум или ковролин. В отличие от керамики, у теплых материалов гораздо более высокая инерция, за счет чего они быстрее нагреваются и дольше сохраняют тепло.

Паркет крайне редко используют в комбинации с теплыми полами - резкий перепад температуры крайне негативно сказывается на качестве древесины даже высокого сорта. Со временем паркет расслаивается, ссыхается, на нем появляются трещины. Для паркета более предпочтительным является традиционное - воздушное отопление.

ВИДЕО: Какие встречаются ошибки монтажа водяного тёплого пола в частном доме