Как сделать тёплый водяной пол своими руками. Как правильно сделать теплый пол: виды тёплых полов и пошаговая инструкция для монтажа тёплого пола в доме от отопления своими руками
Система напольного обогрева – самый комфортный и экономичный вариант отопления частного дома. Обратная сторона медали – приличная цена комплектующих и монтажа сравнительно со стоимостью радиаторной схемы. Предлагаем существенно сэкономить – закупить материалы, смонтировать водяной теплый пол своими руками и залить цементную стяжку. В помощь предоставляем поэтапную инструкцию по устройству греющих контуров с наименьшими финансовыми затратами.
Этапы работ
Устройство теплого пола в квартире либо частном доме – это комплекс мероприятий, выполняющихся в строгом порядке:
- Проектирование – расчет необходимой теплоотдачи, шага укладки и длины труб, разбивка на контуры. В зависимости от типа основания (перекрытия) подбирается состав «пирога» теплого пола.
- Выбор комплектующих и стройматериалов – утеплителя, труб, коллектора со смесительным узлом и прочих вспомогательных элементов.
- Подготовка основания.
- Монтажные работы – раскладка утеплителя и трубопроводов, установка и подключение распределительной гребенки.
- Заполнение системы теплоносителем, гидравлические испытания – опрессовка.
- Заливка монолитной стяжки на цементно-песчаном растворе, первичный запуск и прогрев.
Рекомендация. Выполняйте монтаж ТП в процессе строительства здания, сразу после возведения перегородок между комнатами. Это позволит предусмотреть нужную высоту порогов и свободно уместить «пирог» под напольное покрытие. Если в жилых помещениях уже сформированы дверные проемы с низкими порогами, попробуйте выйти из ситуации .
Перейдем к подробному рассмотрению каждого этапа обустройства нагревательных полов.
Расчет и разработка схемы напольного отопления
Чтобы правильно смонтировать теплый пол под стяжку своими руками, учтите ряд важных моментов и требований:
- максимальная температура финишного покрытия – 26 градусов, более горячая поверхность часто вызывает у жильцов дискомфорт и ощущение духоты;
- соответственно, вода в половых трубах нагревается максимум до 55 °С, так что напрямую к центральному отоплению квартиры подключаться нельзя;
- под стационарной мебелью, например, гарнитуром на кухне, обогрев пола не делается;
- длина трубы одного контура не превышает 100 метров (оптимально – 80 м), иначе получите неравномерное распределение тепла, чрезмерное остывание воды и расходы на более мощный циркуляционный насос;
- чтобы соблюсти предыдущее правило, комнаты большой площади делятся на 2-3 греющих плиты, между которыми устраивается деформационный шов, как показано на рисунке.
В данном случае общая протяженность нагревательной нитки составила 110 м, поэтому стяжка поделена на 2 плиты с деформационным стыком посередине
Сначала предложим более правильный, хотя и сложный вариант проектирования. инструкцией, рассчитайте отопительную мощность любым из 3 способов – по объему, площади либо теплопотерям помещения. Затем определите схему укладки, диаметр и расстояние между соседними трубами, учитывая термическое сопротивление покрытия, – ламината, линолеума либо кафельной плитки.
Примечание. Методика вычисления шага укладки труб под плитку и другие виды покрытий разъясняется руководстве.
Изложим упрощенный вариант разработки схемы, практикуемый многими строителями:
- Если вы проживаете в регионах с холодным климатом, укладывайте трубу с интервалом 10 см. Для средней полосы и юга шаг принимается равным 15 см, в ванной под кафель достаточно 200 мм.
- Считаем длину трубопровода на 1 комнату. При расстоянии между нитками 100 мм на квадратный метр ляжет 10 м трубы, при шаге 15 см – 6.5 м. п. Если общая протяженность превысит 100 м, разбиваем площадь на 2 равных части – два отдельных греющих монолита.
- Среди существующих схем укладки - «улитка» и «змейка» - новичку лучше выбрать последнюю – ее проще монтировать.
- Определяем число нагревательных контуров и подбираем коллектор с соответствующим количеством выводов. Более дешевый вариант – самостоятельно.
- Размещаем коллектор в удобном месте жилища (например, коридоре). Рекомендуется выдержать одинаковое расстояние до всех помещений, пример смотрите на чертеже одноэтажного дома.
- Трубы в коридоре наверняка лягут слишком близко – их надо утеплить полиэтиленовым рукавом.
- Обязательно предусматриваем в полу двухтрубную разводку от котла к радиаторам отопления.
Важный нюанс. Рассчитывая протяженность ветвей теплого пола, не забывайте прибавлять расстояние от комнаты до точки монтажа гребенки с насосным смесительным узлом. Чтобы не ошибиться с длинами петель, просмотрите обучающее видео:
Поясним, зачем монтировать разводку для батарей. Уложив трубные петли без расчета, вы не знаете заранее, хватит ли мощности ТП в самые холодные зимние дни. Если проблема возникнет, нагревать теплые полы выше 55 °C не стоит, правильнее включить высокотемпературную радиаторную сеть.
Состав «пирога» теплых полов на грунте
В интернете опубликовано множество схем, разнящихся по составу. Путаницу обычно вызывает применение пленочной паро- и гидроизоляции между различными слоями «пирога». Разъясним каждый элемент классической схемы теплого водяного пола, устраиваемого на грунте (перечисление слоев идет снизу вверх):
Важный момент. Описанная схема верна при использовании полимерных изоляторов, не пропускающих влагу, - экструдированного пенополистирола, пенопласта и пенополиуретана. Если правила пожарной безопасности требуют класть базальтовую вату, под стяжку надо стелить дополнительный слой пленки, защищающий утеплитель от намокания сверху.
Мастера нередко упрощают конструкцию теплых полов – кладут изоляцию прямо на песчаную подушку, не заливая черновой подбетонки. Решение допустимо при одном условии – песок нужно тщательно разровнять и уплотнить механизированным способом - виброплитой.
Верхняя пленка не дает проникнуть влаге из стяжки внутрь минваты, оттуда ей деваться некуда
При монтаже деревянного пола на лагах от стяжки лучше отказаться. Используйте «сухой» метод устройства ТП – подбивку из досок либо ДСП и металлические рассеивающие пластины. Теплоизоляционный материал – минеральная вата.
Схема ТП на бетонном перекрытии
Данный способ подогрева полов целесообразно использовать в помещениях над холодными подвалами либо на утепленных балконах (лоджиях). Делать водный ТП над жилыми комнатами многоквартирных домов недопустимо, хотя некоторые хозяева запрет игнорируют.
Совет. В многоэтажных домах либо на дачах с периодическим отоплением проще и дешевле положить электрические теплые полы – кабельные или инфракрасные из нагревательной карбоновой пленки.
«Пирог» ТП, устраиваемый над холодным помещением, делается аналогично подогреву на грунте, но без песчаной подушки и черновой стяжки. Если поверхность слишком неровная, теплоизоляционные плиты укладываются на сухую смесь цемента с песком (соотношение 1: 8) высотой 1-5 см. Греющие контуры над отапливаемыми комнатами можно укладывать без гидроизоляции.
Приведем список оборудования и стройматериалов, которые пойдут на монтаж водяного теплого пола:
Почему на теплоизоляцию полов не стоит брать минеральную вату. Во-первых, понадобятся дорогие плиты высокой плотности 135 кг/м³, во-вторых, пористое базальтовое волокно придется защищать сверху дополнительным слоем пленки. И последнее: к вате неудобно крепить трубопроводы - придется класть металлическую сетку.
Пояснение по поводу использования кладочной сварной сетки из проволоки Ø4-5 мм. Запомните: стройматериал не армирует стяжку, а выступает подложкой для надежного крепления труб пластиковыми хомутиками, когда «гарпуны» плохо держатся в утеплителе.
Вариант крепления трубопроводов на сетку из гладкой стальной проволоки
Толщина термоизоляции принимается в зависимости от расположения теплых полов и климата в месте проживания:
- Перекрытия над отапливаемыми комнатами – 30…50 мм.
- На грунте либо над подвалом, южные регионы – 50…80 мм.
- То же, в средней полосе – 10 см, на севере – 15…20 см.
В теплых полах применяется 3 вида труб диаметром 16 и 20 мм (Ду10, Ду15):
- из металлопластика;
- из сшитого полиэтилена;
- металлические – медь либо гофрированная нержавейка.
Трубопроводы из полипропилена использовать в ТП нельзя. Толстостенный полимер плохо передает тепло и значительно удлиняется от нагрева. Паяные стыки, которые обязательно окажутся внутри монолита, не выдержат возникающих напряжений, деформируются и дадут течь.
Обычно под стяжку укладывают металлопластиковые (слева) или полиэтиленовые трубы с кислородным барьером (справа)
Новичкам для самостоятельного устройства теплых полов мы рекомендуем применять металлопластиковые трубы. Причины:
- Материал легко гнется с помощью ограничительной пружины, после изгибания труба «запоминает» новую форму. Сшитый полиэтилен стремится вернуться к первоначальному радиусу бухты, поэтому его сложнее монтировать.
- Металлопластик дешевле полиэтиленовых трубопроводов (при равном качестве изделий).
- Медь – материал дорогой, соединяется пайкой с нагревом стыка горелкой. Качественное выполнение работ требует немалого опыта.
- Гофра из нержавеющей стали монтируется без проблем, но обладает повышенным гидравлическим сопротивлением.
Для успешного выбора и сборки коллекторного блока предлагаем изучить отдельное руководство . В чем загвоздка: цена гребенки зависит от способа регулировки температуры и применяемого смесительного клапана - трехходового либо двухходового. Самый дешевый вариант – термоголовки RTL, работающие без подмеса и отдельного насоса. Ознакомившись с публикацией, вы точно сделаете правильный выбор узла управления теплыми полами.
Самодельный распределительный блок с термоголовками RTL, регулирующими расход по температуре обратного потока
Подготавливаем основание
Цель предварительных работ – выровнять поверхность основания, заложить подушку и сделать черновую стяжку. Подготовка грунтового основания производится так:
- Подровняйте землю по всей плоскости пола и замерьте высоту от дна котлована до верха порога. В углублении должен поместиться слой песка 10 см, подбетонка 4-5 см, теплоизоляция 80…200 мм (зависит от климата) и полноценная стяжка 8…10 см, минимум – 60 мм. Итак, наименьшая глубина котлована составит 10 + 4 + 8 + 6 = 28 см, оптимальная – 32 см.
- Выройте котлован на требуемую глубину и утрамбуйте землю. Проставьте на стенах метки высот и насыпьте 100 мм песка, можно вперемешку с гравием. Уплотните подушку.
- Приготовьте бетон М100, смешав 4.5 частей песка с одной частью цемента М400 и добавив 7 частей щебня.
- Установив маяки, залейте черновое основание 4-5 см и дайте бетону застыть в течение 4-7 дней в зависимости от температуры окружающей среды.
Совет. Если высоты порогов недостаточно, пожертвуйте черновым полом 40 мм и уменьшите толщину стяжки до 6 см. В крайнем случае насыпьте 6-7 см песка вместо десяти, подушку уплотните виброплитой. Теплоизоляционный слой уменьшать нельзя.
Подготовка бетонного перекрытия заключается в уборке пыли и заделке щелей между плитами. Если наблюдается явный перепад высот по плоскости, приготовьте гарцовку – выравнивающую сухую смесь портландцемента с песком в соотношении 1: 8. Как правильно класть утеплитель на гарцовку, смотрите на видео:
Монтаж греющих контуров – пошаговая инструкция
Первым делом основание застилается гидроизоляционной пленкой с напуском 15…25 см на стены (толщина тепловой изоляции + стяжка). Перехлест соседних полотен – минимум 10 см, стыки проклеиваются скотчем. Затем плотно укладывается утеплитель, швы заполняются полиуретановой пеной.
- Оклейте стены демпферной полосой на высоту монолита. Напуск гидроизоляции выведите поверх компенсационной ленты.
- Смонтируйте распределительный шкаф с насосом и коллектором внутри.
- Разложите трубы контуров согласно схеме, пользуясь измерительным инструментом и соблюдая интервал укладки. Концы петель сразу подводите и подключайте к гребенке.
- Прикрепите трубу к теплоизоляции, вставляя пластиковые «гарпуны» с шагом 50 см. Если структура утеплителя плохо держит фиксаторы, перед раскатыванием трубопроводов подложите металлическую сетку и привязывайтесь к ней хомутами.
- Установите компенсационную ленту на деформационных швах, как сделано на фото. Последние устраиваются по границам бетонных монолитов, между отдельными греющими контурами и в дверных проемах.
- Проложите магистрали к радиаторам, обернув трубы теплоизоляционными рукавами. Подводки к гребенке тоже стоит утеплить – в этом месте петли располагаются слишком близко, греть полы в коридоре совершенно незачем.
На фото слева петли уложены правильно — затянуты в теплоизоляционные чехлы. Справа показан участок будущего перегрева — не изолированные трубы лежат вплотную
- Подсоедините коллектор к отопительной сети частного дома, в шкаф проведите электричество для циркуляционного насоса и другой автоматики (при наличии).
Совет. В процессе нагрева монолиты станут расширяться и двигаться относительно друг друга. Поэтому трубы, пересекающие границы плит, лучше упаковать в специальные защитные чехлы либо надеть рукава теплоизоляции.
Узел прохода через деформационный стык - трубы лучше закрыть чехлами или обернуть утеплителем
Также не помешает запустить котел, прогреть теплые полы без стяжки и визуально убедиться в правильной работе системы. Как ведется монтаж напольного водяного отопления, показано в видеоролике:
Заливка стяжки и настройка коллектора
Для устройства греющих монолитов теплых полов делается цементно-песчаный раствор марки 200 с обязательным добавлением пластифицирующего состава. Пропорции компонентов: цемент М400 / песок – 1: 3, количество жидкого пластификатора указано в инструкции на упаковке.
Порядок ведения работ:
- Приобретите маяки – металлические перфорированные рейки, приготовьте 2-3 ведра густого раствора без пластификатора. Делать ограничительные планки из дерева не рекомендуется.
- Пользуясь мастерком и строительным уровнем, установите маяки на требуемой высоте, как изображено на фото.
- Смешайте порцию основного раствора, высыпьте в дальнем углу поверх «пирога» и растягивайте вдоль маяков правилом. Если образуются углубления с лужами, добавляйте раствор, а при следующем замесе уменьшите объем затворяющей воды.
- Повторяйте замесы, пока не зальете всю площадь комнаты. Ходить по монолиту и вести дальнейшие работы допускается при наборе 50% прочности, а запускать прогрев – при 75%. Ниже представлена таблица набора твердости бетоном в зависимости от времени и температуры воздуха.
Красным выделены значения минимальной прочности, зеленым — оптимальной для продолжения работ
После отвердевания до 75% прочности можно запустить котел и начать медленно прогревать теплые полы при минимальной температуре. Расходомеры либо вентили на коллекторе откройте на 100%. Полный нагрев стяжки займет 8-12 часов в летний период, осенью - до суток.
Удобнее всего балансировать петли по расчету. Если вам известно необходимое количество тепла на помещение, определяете расход воды в контуре и выставляете это значение на ротаметре. Расчетная формула проста:
- G – количество протекающего через петлю теплоносителя, л/час;
- Δt – разность температур между обраткой и подачей, принимаем 10 °С;
- Q – тепловая мощность контура, Вт.
Примечание. Шкала расходомеров размечена в литрах за минуту, так что перед настройкой полученную цифру нужно разделить на 60 мин.
Окончательная корректировка производится по факту, когда готово финишное покрытие – эпоксидный наливной пол, ламинат, плитка и так далее. Если вы не желаете связываться с расчетами, балансировать контуры теплого пола придется методом «научного тыка». Способы регулировки коллектора, в том числе с использованием программы Valtec, описаны в последнем видеосюжете:
Заключение
Устройство водяных теплых полов в небольшом одноэтажном доме – задача вполне решаемая. Работы лучше вести в начале теплого периода, чтобы располагать запасом времени на устранение возможных ошибок. Если захотите облегчить труд и ускорить монтаж, купите специальные маты с бобышками для ТП, позволяющие быстро крепить трубы без дополнительной фиксации скобами и хомутами. Проволочная сетка тоже не понадобится.
Наиболее распространенным способом реализации систем напольного отопления являются монолитные бетонные полы, выполненные так называемым “мокрым” методом. Конструкция пола представляет из себя “слоеный пирог” из различных материалов (рис.1).
Рис.1 Укладка петель теплого пола одиночным змеевиком
Монтаж системы теплых полов начинается с подготовки поверхности под монтаж теплого пола. Поверхность должна быть выровнена, неровности по площади не должны превышать ±5 мм. Допускаются неровности и выступы не более 10 мм. При необходимости поверхность выравнивается дополнительной стяжкой. Нарушение этого требования может привести к “завоздушиванию” труб. Если в расположенном ниже помещении повышенная влажность желательно уложить гидроизоляцию (полиэтиленовая пленка).
После выравнивания поверхности необходимо вдоль боковых стен уложить демпферную ленту шириной не менее 5мм для компенсации теплового расширения монолита теплого пола. Она должна быть уложена вдоль всех стен, обрамляющих помещение, стоек, дверных коробок, отводов и т.п. Лента должна выступать над запланированной высотой конструкции пола минимум на 20 мм.
После чего укладывается слой теплоизоляции для предотвращения утечки тепла в нижние помещения. В качестве термоизоляции рекомендуется использовать вспененные материалы (полистирол, полиэтилен и т.д.) плотностью не менее 25 кг/м 3 . Если невозможно уложить толстые слои теплоизоляции, то в этом случае применяются фольгированные теплоизоляционные материалы толщиной 5 или 10 мм. Важно, чтобы фольгированные теплоизоляционные материалы имели защитную пленку на алюминии. В противном случае, щелочная среда бетонной стяжки разрушает фольгированный слой в течение 3–5 недель.
Раскладка труб осуществляется с определенным шагом и в нужной конфигурации. При этом рекомендуется подающий трубопровод следует укладывать ближе к наружным стенам.
При укладке “одиночный змеевик” (рис.2) распределение температуры поверхности пола не равномерное.
Рис.2 Укладка петель теплого пола одиночным змеевиком
При спиральной укладке (рис.3), трубы с противоположными направлениями потоков чередуются, причем наиболее горячий участок трубы соседствует с наиболее холодным. Это приводит к равномерному распределению температуры по поверхности пола.
Рис.3 Укладка петель теплого пола спиралью.
Укладка трубы производится по разметке, нанесенной на теплоизолятор, якорными скобами через 0.3 - 0.5 м, либо между специальными выступами теплоизолятора. Шаг укладки рассчитывается и лежит в пределах от 10 до 30 см, но не должен превышать 30 см иначе возникнет неравномерный нагрев поверхности пола с появлением теплых и холодных полос. Области вблизи наружных стен здания называют граничными зонами. Здесь рекомендуется уменьшать шаг укладки трубы, для того чтобы компенсировать потери тепла через стены. Длина одного контура (петли) теплого пола не должна превышать 100–120 м, потери давления на одну петлю (вместе с арматурой) не более 20 кПа; минимальная скорость движения воды – 0,2 м/с (во избежание образования в системе воздушных пробок).
После раскладки петель, непосредственно перед заливкой стяжки, производится опрессовка системы при давлении 1.5 от рабочего, но не менее 0.3 МПа.
При заливке цементно-песочной стяжки труба должна находиться под давлением воды 0,3 МПа при комнатной температуре. Минимальная высота заливки над поверхностью трубы должна быть не менее 3 см (максимальная рекомендуемая высота, по европейским нормам - 7 см). Цементно-песчаная смесь должна быть не ниже марки 400 с пластификатором. После заливки стяжку рекомендуется «провибрировать». При длине монолитной плиты более 8 м или площади больше 40 м 2 необходимо предусмотреть швы между плитами минимальной толщиной 5 мм, для компенсации теплового расширения монолита. При прохождении труб через швы они должны иметь защитную оболочку длиной не менее 1 м.
Пуск системы осуществляется только после полного высыхания бетона (примерно 4 дня на 1 см толщины стяжки). Температура воды при пуске системы должна быть комнатной. После пуска системы ежедневно увеличивать температуру подаваемой воды на 5°С до рабочей температуры.
Основные температурные требования к системам теплых полов
- Рекомендуется среднюю температуру поверхности пола принимать не выше (согласно СНиП 41-01-2003, п. 6.5.12):
- 26°С для помещений с постоянным пребыванием людей
- 31°С для помещений с временным пребыванием людей и обходных дорожек плавательных бассейнов
- Температура поверхности пола по оси нагревательного элемента в детских учреждениях, жилых зданиях и плавательных бассейнах не должна превышать 35°С
Согласно СП 41-102-98 перепад температуры на отдельных участках пола не должен превышать 10°С (оптимально 5°С). Температура теплоносителя в системе теплых полов не должна превышать 55°С (СП 41-102-98 п. 3.5 а).
Комплект водяного теплого пола на 15 м 2
Комплект теплого пола для обогрева помещений площадью 15-20 м 2 со смесительным узлом с ручной регулировкой температуры теплоносителя на основе смесительно – разделительного клапана MIX 03. Настройка рабочей температуры теплоносителя осуществляется вручную поворотом рукоятки клапана.
Наименование | Артикул | Кол.-во | Стоимость |
---|---|---|---|
МП труба Valtec | 16(2,0) | 100 м | 3 580 |
Пластификатор | Силар (10л) | 2х10 л | 1 611 |
Лента демпферная | Энергофлекс Супер 10/0,1-25 | 2х10 м | 1 316 |
Теплоизоляция | ТП - 5/1,2-16 | 18 м 2 | 2 648 |
MIX 03 ¾” | 1 | 1 400 | |
Циркуляционный насос | UPC 25-40 | 1 | 2 715 |
Ниппель-переходник | VT 580 1”х3/4” | 1 | 56.6 |
Ниппель-переходник | VT 580 1”х1/2” | 1 | 56.6 |
Кран шаровой | VT 218 ½” | 1 | 93.4 |
VTm 302 16х ½” | 2 | 135.4 | |
Кран шаровой | VT 219 ½” | 1 | 93.4 |
Тройник | VT 130 ½” | 1 | 63.0 |
Бочонок | VT 652 ½”х60 | 1 | 63.0 |
Переходник Н-В | VT 581 ¾”х ½” | 1 | 30.1 |
Итого | 13 861.5 |
Комплект водяного теплого пола на 15 м 2 (с усиленной теплоизоляцией, при неотапливаемых нижних помещениях)
Комплект теплого пола для обогрева помещений площадью 15-20 м 2 со смесительным узлом с ручной регулировкой температуры теплоносителя на основе смесительно – разделительного клапана MIX 03. Настройка рабочей температуры теплоносителя осуществляется вручную поворотом рукоятки клапана. Усиленная теплоизоляция позволяет устраивать систему теплых полов над неотапливаемыми помещениями.
При спиральной укладке петли теплого пола (толщина стяжки 3 см с напольным покрытием из керамической плитки) с шагом 15-20 см и расчетной температуре теплоносителя 30°С – температура поверхности пола 24-26°С, расход теплоносителя около 0,2 м 3 /ч, скорость течения 0,2-0,5 м/с, потери давления в петле приблизительно 5 кПа (0,5 м).
Точный расчет тепловых и гидравлических параметров можно провести с использованием бесплатной программы расчетов теплых полов Valtec Prog.
Наименование | Артикул | Кол.-во | Стоимость |
---|---|---|---|
МП труба Valtec | 16(2,0) | 100 м | 3 580 |
Пластификатор | Силар (10л) | 2х10 л | 1 611 |
Лента демпферная | Энергофлекс Супер 10/0,1-25 | 2х10 м | 1 316 |
Теплоизоляция | ТП - 25/1,0-5 | 3х5 м 2 | 4 281 |
Трехходовой смесительный клапан | MIX 03 ¾” | 1 | 1 400 |
Циркуляционный насос | UPC 25-40 | 1 | 2 715 |
Ниппель-переходник | VT 580 1”х3/4” | 1 | 56.6 |
Ниппель-переходник | VT 580 1”х1/2” | 1 | 56.6 |
Кран шаровой | VT 218 ½” | 1 | 93.4 |
Соединитель прямой с переходом на внутреннюю резьбу | VTm 302 16х ½” | 2 | 135.4 |
Кран шаровой | VT 219 ½” | 1 | 93.4 |
Тройник | VT 130 ½” | 1 | 63.0 |
Бочонок | VT 652 ½”х60 | 1 | 63.0 |
Переходник Н-В | VT 581 ¾”х ½” | 1 | 30.1 |
Итого | 15 494.5 |
Комплект водяного теплого пола до 30 м 2 - 1
Комплект теплого пола для обогрева помещений площадью 30-40 м 2 со смесительным узлом с ручной регулировкой температуры теплоносителя на основе смесительно – разделительного клапана MIX 03. Настройка рабочей температуры теплоносителя осуществляется вручную поворотом рукоятки клапана. Для обеспечения равного расхода теплоносителя в петлях теплого пола их длинна и схема укладки должны быть одинаковы.
При спиральной укладке петли теплого пола (толщина стяжки 3 см с напольным покрытием из керамической плитки) с шагом 15-20 см и расчетной температуре теплоносителя 30°С – температура поверхности пола 24-26°С, расход теплоносителя около 0,2 м 3 /ч, скорость течения 0,2-0,5 м/с, потери давления в петле приблизительно 5 кПа (0,5 м).
Точный расчет тепловых и гидравлических параметров можно провести с использованием бесплатной программы расчетов теплых полов Valtec Prog.
Наименование | Артикул | Кол.-во | Стоимость |
---|---|---|---|
МП труба Valtec | 16(2,0) | 200 м | 7 160 |
Пластификатор | Силар (10л) | 4х10 л | 3 222 |
Лента демпферная | Энергофлекс Супер 10/0,1-25 | 3х10 м | 1 974 |
Теплоизоляция | ТП - 5/1,2-16 | 2х18 м 2 | 5 296 |
Трехходовой смесительный клапан | MIX 03 ¾” | 1 | 1 400 |
Ниппель-переходник | VT 580 1”х3/4” | 2 | 113.2 |
Ниппель | VT 582 3/4” | 1 | 30.8 |
Тройник | VT 130 ¾” | 1 | 96.7 |
Угольник | VT 93 ¾” | 1 | 104.9 |
Сгон прямой | VT 341 ¾” | 1 | 104.9 |
Циркуляционный насос | UPC 25-40 | 1 | 2 715 |
Кран шаровой | VT 217 ¾” | 2 | 266.4 |
Коллектор | VT 500n 2 вых.х ¾”х ½” | 2 | 320 |
Пробка | VT 583 ¾” | 2 | 61.6 |
Фитинг для МП трубы | VT 710 16(2,0) | 4 | 247.6 |
Фитинг для МП трубы | VTm 301 20 х ¾” | 1 | 92.4 |
Фитинг для МП трубы | VTm 302 20 х ¾” | 1 | 101.0 |
Итого | 23 306.5 |
Комплект водяного теплого пола до 30 м 2 - 2
Комплект теплого пола для обогрева помещений площадью 30-40 м 2 со смесительным узлом с ручной регулировкой температуры теплоносителя на основе смесительно – разделительного клапана MIX 03. Настройка рабочей температуры теплоносителя осуществляется вручную поворотом рукоятки клапана. Для облегчения выпуска воздуха система дополнена автоматическими воздухоотводчиками и дренажными клапанами. Для обеспечения равного расхода теплоносителя в петлях теплого пола их длинна и схема укладки должны быть одинаковы. Усиленная теплоизоляция позволяет устраивать систему теплых полов над неотапливаемыми помещениями.
При спиральной укладке петли теплого пола (толщина стяжки 3 см с напольным покрытием из керамической плитки) с шагом 15-20 см и расчетной температуре теплоносителя 30°С – температура поверхности пола 24-26°С, расход теплоносителя около 0,2 м 3 /ч, скорость течения 0,2-0,5 м/с, потери давления в петле приблизительно 5 кПа (0,5 м).
Точный расчет тепловых и гидравлических параметров можно провести с использованием бесплатной программы расчетов теплых полов Valtec Prog.
Наименование | Артикул | Кол.-во | Стоимость |
---|---|---|---|
МП труба Valtec | 16(2,0) | 200 м | 7 160 |
Пластификатор | Силар (10л) | 4х10 л | 3 222 |
Лента демпферная | Энергофлекс Супер 10/0,1-25 | 3х10 м | 1 974 |
Теплоизоляция | ТП - 25/1,0-5 | 6х5 м 2 | 8 562 |
Трехходовой смесительный клапан | MIX 03 ¾” | 1 | 1 400 |
Ниппель-переходник | VT 580 1”х3/4” | 2 | 113.2 |
Ниппель | VT 582 3/4” | 1 | 30.8 |
Тройник | VT 130 ¾” | 1 | 96.7 |
Угольник | VT 93 ¾” | 1 | 104.9 |
Сгон прямой | VT 341 ¾” | 1 | 104.9 |
Циркуляционный насос | UPC 25-40 | 1 | 2 715 |
Кран шаровой | VT 217 ¾” | 2 | 266.4 |
Коллектор | VT 500n 2 вых.х ¾”х ½” | 2 | 320 |
Фитинг для МП трубы | VT 710 16(2,0) | 4 | 247.6 |
Фитинг для МП трубы | VTm 302 20 х ¾” | 1 | 101 |
Фитинг для МП трубы | VTm 301 20 х ¾” | 1 | 92.4 |
VT 530 3/4”х 1/2”х3/8” | 2 | 238.4 | |
Отсекающий клапан | VT 539 3/8” | 2 | 97.4 |
Переходник В-Н | VT 592 1/2”х3/8” | 2 | 49.4 |
VT 502 1/2” | 2 | 320.8 | |
Кран дренажный | VT 430 1/2” | 2 | 209.8 |
Итого | 27 446.7 |
Комплект водяного теплого пола до 60 м 2 - 1
Комплект теплого пола для обогрева помещений площадью 60-80 м 2 со смесительным узлом с ручной регулировкой температуры теплоносителя на основе смесительно – разделительного клапана MIX 03. Настройка рабочей температуры теплоносителя осуществляется вручную поворотом рукоятки клапана. Для облегчения выпуска воздуха система дополнена автоматическими воздухоотводчиками и дренажными клапанами. Для обеспечения равного расхода теплоносителя в петлях теплого пола (гидравлической балансировки петель) используются коллектора с интегрированными отсекающими и регулирующими кранами. Усиленная теплоизоляция позволяет устраивать систему теплых полов над неотапливаемыми помещениями.
При спиральной укладке петли теплого пола (толщина стяжки 3 см с напольным покрытием из керамической плитки) с шагом 15-20 см и расчетной температуре теплоносителя 30°С – температура поверхности пола 24-26°С, расход теплоносителя около 0,2 м 3 /ч, скорость течения 0,2-0,5 м/с, потери давления в петле приблизительно 5 кПа (0,5 м).
Точный расчет тепловых и гидравлических параметров можно провести с использованием бесплатной программы расчетов теплых полов Valtec Prog.
Наименование | Артикул | Кол.-во | Стоимость |
---|---|---|---|
МП труба Valtec | 16(2,0) | 400 м | 14 320 |
Пластификатор | Силар (10л) | 8х10 л | 6 444 |
Лента демпферная | Энергофлекс Супер 10/0,1-25 | 6х10 м | 3 948 |
Теплоизоляция | ТП - 25/1,0-5 | 12х5 м 2 | 17 124 |
Трехходовой смесительный клапан | MIX 03 ¾” | 1 | 1 400 |
Ниппель-переходник | VT 580 1”х3/4” | 2 | 113.2 |
Ниппель | VT 582 3/4” | 1 | 30.8 |
Тройник | VT 130 ¾” | 1 | 96.7 |
Угольник | VT 93 ¾” | 1 | 104.9 |
Сгон прямой | VT 341 ¾” | 1 | 104.9 |
Циркуляционный насос | UPC 25-40 | 1 | 2 715 |
Кран шаровой | VT 217 ¾” | 2 | 266.4 |
Коллектор | VT 560n 4 вых.х ¾”х ½” | 1 | 632.9 |
Коллектор | VT 580n 2 вых.х ¾”х ½” | 2 | 741.8 |
Фитинг для МП трубы | VT 710 16(2,0) | 8 | 495.2 |
Фитинг для МП трубы | VTm 302 20 х ¾” | 1 | 101 |
Фитинг для МП трубы | VTm 301 20 х ¾” | 1 | 92.4 |
Тройник коллекторный для монтажа воздухоотводчика и дренажного клапана | VT 530 3/4”х 1/2”х3/8” | 2 | 238.4 |
Отсекающий клапан | VT 539 3/8” | 2 | 97.4 |
Переходник В-Н | VT 592 1/2”х3/8” | 2 | 49.4 |
Воздухоотводчик автоматический | VT 502 1/2” | 2 | 320.8 |
Кран дренажный | VT 430 1/2” | 2 | 209.8 |
Кронштейн для коллектора | VT 130 3/4” | 2 | 266.4 |
Итого |
Комплект водяного теплого пола до 60 м 2 - 2. (автоматическое регулирование температуры)
Комплект теплого пола для обогрева помещений площадью 60-80 м 2 со смесительным узлом с ручной регулировкой температуры теплоносителя на основе смесительно – разделительного клапана MIX 03. Настройка рабочей температуры теплоносителя осуществляется автоматически сервоприводом клапана в зависимости от величины температуры теплоносителя установленной по шкале накладного термостата. Для облегчения выпуска воздуха система дополнена автоматическими воздухоотводчиками и дренажными клапанами. Для обеспечения равного расхода теплоносителя в петлях теплого пола (гидравлической балансировки петель) используются коллектора с интегрированными отсекающими и регулирующими кранами. Усиленная теплоизоляция позволяет устраивать систему теплых полов над неотапливаемыми помещениями.
При спиральной укладке петли теплого пола (толщина стяжки 3 см с напольным покрытием из керамической плитки) с шагом 15-20 см и расчетной температуре теплоносителя 30°С – температура поверхности пола 24-26°С, расход теплоносителя около 0,2 м 3 /ч, скорость течения 0,2-0,5 м/с, потери давления в петле приблизительно 5 кПа (0,5 м).
Точный расчет тепловых и гидравлических параметров можно провести с использованием бесплатной программы расчетов теплых полов Valtec Prog.
Наименование | Артикул | Кол.-во | Стоимость |
---|---|---|---|
МП труба Valtec | 16(2,0) | 400 м | 14 320 |
Пластификатор | Силар (10л) | 8х10 л | 6 444 |
Лента демпферная | Энергофлекс Супер 10/0,1-25 | 6х10 м | 3 948 |
Теплоизоляция | ТП - 25/1,0-5 | 12х5 м2 | 17 124 |
Трехходовой смесительный клапан | MIX 03 ¾” | 1 | 1 400 |
Ниппель-переходник | VT 580 1”х3/4” | 2 | 113.2 |
Ниппель | VT 582 3/4” | 1 | 30.8 |
Тройник | VT 130 ¾” | 1 | 96.7 |
Угольник | VT 93 ¾” | 1 | 104.9 |
Сгон прямой | VT 341 ¾” | 1 | 104.9 |
Циркуляционный насос | UPC 25-40 | 1 | 2 715 |
Кран шаровой | VT 217 ¾” | 2 | 266.4 |
Коллектор | VT 560n 4 вых.х ¾”х ½” | 1 | 632.9 |
Коллектор | VT 580n 2 вых.х ¾”х ½” | 2 | 741.8 |
Фитинг для МП трубы | VT 710 16(2,0) | 8 | 495.2 |
Фитинг для МП трубы | VTm 302 20 х ¾” | 1 | 101 |
Фитинг для МП трубы | VTm 301 20 х ¾” | 1 | 92.4 |
Тройник коллекторный для монтажа воздухоотводчика и дренажного клапана | VT 530 3/4”х 1/2”х3/8” | 2 | 238.4 |
Отсекающий клапан | VT 539 3/8” | 2 | 97.4 |
Переходник В-Н | VT 592 1/2”х3/8” | 2 | 49.4 |
Воздухоотводчик автоматический | VT 502 1/2” | 2 | 320.8 |
Кран дренажный | VT 430 1/2” | 2 | 209.8 |
NR 230 | 1 | 3 919 | |
EM 548 | 1 | 550.3 | |
Кронштейн для коллектора | VT 130 3/4” | 2 | 266.4 |
Итого |
Комплект водяного теплого пола до 60 м 2 - 3. (автоматическое регулирование температуры)
Комплект теплого пола для обогрева помещений площадью 60-80 м 2 со смесительным узлом с ручной регулировкой температуры теплоносителя на основе смесительно – разделительного клапана MIX 03. Настройка рабочей температуры теплоносителя осуществляется автоматически сервоприводом клапана в зависимости от величины температуры теплоносителя установленной по шкале накладного термостата. В системе используется коллекторный блок с регулирующими клапанами с расходомерами (опция), для обеспечения равного расхода теплоносителя в петлях теплого пола (гидравлической балансировки петель). Использование коллекторного регулируемого байпаса позволяет перенаправить поток теплоносителя от подающего к обратному коллектору в случае, когда расход через коллекторные петли уменьшается ниже значения, установленного на перепускном клапане байпаса. Это позволяет сохранять гидравлические характеристики коллекторной системы независимо от воздействия органов управления коллекторных петель (ручные, термостатические клапаны или сервоприводы).
При спиральной укладке петли теплого пола (толщина стяжки 3 см с напольным покрытием из керамической плитки) с шагом 15-20 см и расчетной температуре теплоносителя 30°С – температура поверхности пола 24-26°С, расход теплоносителя около 0,2 м 3 /ч, скорость течения 0,2-0,5 м/с, потери давления в петле приблизительно 5 кПа (0,5 м).
Точный расчет тепловых и гидравлических параметров можно провести с использованием бесплатной программы расчетов теплых полов Valtec Prog.
Наименование | Артикул | Кол.-во | Стоимость |
---|---|---|---|
МП труба Valtec | 16(2,0) | 400 м | 14 320 |
Пластификатор | Силар (10л) | 8х10 л | 6 444 |
Лента демпферная | Энергофлекс Супер 10/0,1-25 | 6х10 м | 3 948 |
Теплоизоляция | ТП - 25/1,0-5 | 12х5 м 2 | 17 124 |
Трехходовой смесительный клапан | MIX 03 ¾” | 1 | 1 400 |
Сгон прямой В-Н | VT 341 1” | 1 | 189.4 |
Циркуляционный насос | UPC 25-40 | 1 | 2 715 |
Кран шаровой | VT 219 1” | 3 | 733.5 |
Блок коллекторный 1** | VT 594 MNX 4х 1” | 1 | 4 036.1 |
Блок коллекторный 2** | VT 595 MNX 4х 1” | 1 | 5 714.8 |
Байпас тупиковый * | VT 666 | 1 | 884.6 |
VT TA 4420 16(2,0)х¾” | 8 | 549.6 | |
Тройник | VT 130 1” | 1 | 177.2 |
Сервомотор для смесительного клапана | NR 230 | 1 | 3 919 |
Термостат регулирующий накладной | EM 548 | 1 | 550.3 |
Итого 1 | 56 990.7 | ||
Итого 2 | 58 669.4 |
** - на выбор
Комплект водяного теплого пола площадью более 60 м 2 . (насосно-смесительный узел Combimix)
Комплект теплого пола для обогрева помещений площадью более 60 м 2 с насосно- смесительным узлом с автоматическим поддержанием температуры теплоносителя. Максимальная мощность системы теплых полов 20 кВт. В системе используется коллекторный блок с регулирующими клапанами с расходомерами (опция), для обеспечения равного расхода теплоносителя в петлях теплого пола (гидравлической балансировки петель).
Точный расчет тепловых и гидравлических параметров петель теплого пола можно провести с использованием бесплатной программы расчетов теплых полов Valtec Prog.
Наименование | Артикул | Кол.-во | Стоимость |
---|---|---|---|
МП труба Valtec | 16(2,0) | от площади | |
Пластификатор | Силар (10л) | от площади | |
Лента демпферная | Энергофлекс Супер 10/0,1-25 | от площади | |
Теплоизоляция | ТП - 25/1,0-5 | от площади | |
Насосно-смесительный узел | Combimix | 1 | 9 010 |
Циркуляционный насос 1** | Wilo Star RS 25/4 | 1 | 3 551 |
Циркуляционный насос 2** | Wilo Star RS 25/6 | 1 | 4 308 |
Кран шаровой | VT 219 1” | 2 | 489 |
Блок коллекторный 1** | VT 594 MNX | 1 | от площади |
Блок коллекторный 2** | VT 595 MNX | 1 | от площади |
Фитинг для МП трубы евроконус | VT TA 4420 16(2,0)х¾” | от площади (1) | |
Сервопривод * | VT TE 3040 | 1 | 1 058.47 |
Термостат программируемый * | F151 | 1 | 2 940 |
Термостат электромеханический * | F257 | 1 | 604.3 |
2015-06-04, 23:57
Схемы водяного тёплого пола Расчёт схемы Трубы для водяного тёплого пола Утеплитель для водяного тёплого пола Стяжка для тёплого пола Укладка водяного тёплого пола
Поговорим про водяной тёплый пол, и рассмотрим нюансы изготовления, зная которые мастеровитый человек, сможет самостоятельно сделать его для своего дома или квартиры.
По поводу «как сделать», в интернете столько информации, что запросто съедет крыша, и тут нет ничего удивительного.
Каждый сантехник - пуп земли, и делает только так как надо, а остальные делают не правильно. Отсюда так много советов, причём один мудрёнее другого. Не стоит за это ругать сантехников, такая уж сложилась специфика профессии.
Я не являюсь сантехником в чистом виде, но как универсалу, мне не раз приходилось делать водяной тёплый пол, и наблюдать как он себя ведёт процессе эксплуатации.
Начнём со схем.
Схемы водяного тёплого пола
Наиболее распространёнными являются три схемы тёплого пола: змейка, змейка+змейка, спираль.
Выбор схемы зависит от формы и размера помещения или участка, который предполагается обогреть.
Рассмотрим по порядку.
1. Змейка — самая простая в изготовлении. Но такой контур здорово сажает рабочее давление, и в результате, после 10-12 витков, возникает ощутимая разница между температурой в начале и конце контура.
Поэтому, змейку лучше использовать на маленьких участках, на три-четыре витка, таких как подоконники, входные и туалетные «коврики».
2. Змейка+змейка — тоже подсаживает давление, но разница температур в начале и конце контура, у неё гораздо меньше.
Получается так потому, что у неё число витков подачи в два раза меньше, чем у змейки, и в конце контура, подача переходит в обратку, идущую параллельно и рядом с подачей.
Исходя из этого, такую схему лучше применять для узких и длинных коридоров, где сделать спираль затруднительно, а змейка даст разницу температур по противоположным концам.
3. Спираль — не сажает давление. Напор что на выходе из коллектора, что на выходе из спирали, одинаковый, даже при длине контура 100 м.
Спираль подходит для больших помещений. Распределение тепла в ней идёт равномерно, так как и подача и обратка у неё идут параллельно .
Расчёт схемы водяного тёплого пола
Длина контура определяется по формуле 1 м 2 площади пола х 4-5 п. м. трубы + расстояние между контуром и коллектором умноженное на 2.
4 или 5 метров трубы, класть на квадратный метр, зависит от теплоустойчивости помещения. Если помещение хорошо держит тепло, и расположено над другим отапливаемым помещением, то достаточно 4-х метров.
Исходя из этого, расстояние между магистралями составляет 20 или соответственно 16-17 см.
Чтоб визуально представить расположение контура по месту, нарисуем план монтажа.
Делается это так: берётся школьная тетрадь в клеточку, и в масштабе 1 Х 20, рисуется план помещения.
Затем в этом же масштабе, рисуется нагревающий контур. Две клеточки — 20 см, как раз шаг магистралей. Благодаря такой схеме, и в витках потом не ошибётесь, и длину трубы высчитаете с минимальной погрешностью.
Погрешность, кстати, всегда должна быть плюсовой .
По поводу того, из какой трубы лучше сделать тёплый пол, сломано немало копий. Фанатов у каждого материала хватает, и каждый утверждает, что труба которую он рекомендует — самый лучший вариант.
Давайте поразмышляем, о трубах из тех материалов, с которыми я сталкивался по работе, и которые применяются в изготовлении водяного тёплого пола.
1. Гладкая нержавейка, или медь (близки по результатам и затратам).
Достоинства:
а) внутренний диаметр трубы в местах соединения не сужается, что облегчает ход теплоносителя;
б) легко ремонтируется при повреждении;
в) прочная, даже при попадании в залитую стяжкой трубу буром перфоратора, она мнётся, но не прорваться сразу в отличие от пластиков, которые чуть тронь, и уже дыра.
г) экологически чистый материал.
Можно ещё порассуждать о теплоотдаче, примесях, кристаллической структуре металла, и том, какой длины волну инфракрасного излучения генерирует медь, но это уже для теоретиков, и любителей поспорить. И единого мнения Вы нигде не найдёте. А к практике это не относится.
Недостаток этих материалов — дороговизна. Что материал, что работа, стоят дорого. Не каждому по карману.
2. Гофрированная нержавейка.
Да-да делают и из такой тёплый пол. Зачем, я честно говоря так и не понял. Дорого. Для ремонта потребуется оборудование и мастер, которых хрен найдёшь. Как гофра влияет на ход теплоносителя, тоже не понятно.
3. Полипропилен.
Легко сделать и легко ремонтировать. Не требует неразрывности, как металлопластик. В любом месте ставится муфта и нет проблем.
Проблемы проявляются в другом:
а) после монтажа требуется опрессовка, чтоб проверить сварные соединения.
б) у полипропиленовой трубы толстая стенка, что уменьшает теплоотдачу.
в) внутренние наплывы, при небрежном исполнении, увидеть которые невозможно.
4. Металлопластик.
Оптимальный материал для водяных тёплых полов. Он прошёл проверку временем, прост в монтаже, доступен по цене.
Металлопластиковая труба в полной мере отвечает требованиям предъявляемым к водяному тёплому полу, за исключением экологичности.
Нюансы монтажа:
а) непрерывность контура, так как фитинг металлопластика сужает проходной диаметр на половину.
б) на закрытых участках (стяжка, толща стены, короб без доступа) применяется только обжимной фитинг, так как он не течёт после отключения тепла, чего не скажешь о резьбовом.
Выбор производителя:
а) дорогие и надёжные: бельгийская Henco и итальянская ValTec.
б) по средней цене и надёжные: российские Sanmix и РВК.
в) дешёвые и ненадёжные: китайская Lemen.
Результат применения Lemen:
Труба проработала 2 года, и хозяин постоянно подпитывал котёл, пока наконец вода не проступила наружу.
Я грешным делом даже подумал, что этому крутому перцу специально подрезали трубы во врем укладки, настолько ровненькая получилась трещинка, но потом, при дальнейшем демонтаже она ещё пару раз треснула сама у меня в руках.
Из этого следует, что цена металлопластиковой трубы, не та позиция, на которой целесообразно экономить.
5. Прошивной полиэтилен.
Пока я с ним не работал. Причина тому — не лестные отзывы от, заслуживающих доверие, коллег по цеху.
Если Вас прельстит этот материал, по причине низкой цены, то покопайте в сторону дополнительных материалов, необходимых для монтажа и поинтересуйтесь окончательной стоимостью.
Диаметр трубы.
Сделать точный расчёт, а потом и вывод, какая труба лучше Ø16 или Ø20, трудно, да и не нужно.
Эту воду в ступе давно толкут на форумах, и нигде нет единого мнения и единой формулы расчёта.
Если уж копать до конца, то для этого требуется куча исходных характеристик. Это характеристики теплоносителя, материала трубы, котла, качества газа.
Практический опыт мне подсказывает, что если сделать точный расчёт, то заметной разницы не получится, за исключением цены.
На картинках ниже, где я покажу процесс монтажа, труба Ø20, хотя я предпочитаю Ø16 но это уже бзик хозяина коттеджа. Никакие убеждения не пробили его железную логику: чем толще — тем лучше. Цена вопроса там замыкала список.
А уж после того, как он меня между делом спросил: «А труба Ø25 бывает?», я предпочёл закрыть эту тему, чтоб не нарваться на укладку 25-ой. С него станется.
Утеплитель для водяного тёплого пола
То, что отражать тепло снизу контура нет смысла, сомнений ни у кого не вызывает, однако в тех случаях, когда нужно отсечь поступления холода извне, утеплитель под тёплый пол необходим.
То есть, если пол над холодным подвалом, или на бетонном основании, которое лежит на земле, или под ним открытая улица.
Рассмотрим утеплители которые применяются в таких случаях.
1. Монтаж на пенопласт. Затем, на него кладочная сетка, трубы и дальше предполагается армированная стяжка.
Что получается: тонкая (5 -6 см.) монолитная армированная плита пронизанная расширяющимися и сужающимися трубами, лежит на рыхлом пенопласте.
То что она растрескается — очевидно. Арматура не даст развалиться, но так как нагрузка на стяжку динамическая, то шевеление неизбежно. А где шевеление, там и медленное разрушение.
2. Монтаж на пеноплекс. Пеноплекс жёсткий материал, и выдержит динамические нагрузки, но эта жёсткость предъявляет жесткие требования к ровности основания.
Достоинства:
а)Хорошая тепло и звуко изоляция
Недостатки:
а) Толщина 30 мм и выше
б) Требует идеальной ровности основания. Лист пеноплекса, при неровностях основания даже в 5 мм, начнёт топорщиться, а значит и шевелиться. Если притянуть лист зонтиками, изгиб листа создаст пустоту снизу, а пустота — потенциальная трещина стяжки.
3. Монтаж на пенофол. Пенофол — вспененный фольгированный полиэтилен.
Достоинства:
а) Не дорогой. Цена при толщине 5 мм. 45 руб за м 2
б) Плотно ложится на неровное основание.
в) Хорошая тепло и звуко изоляции.
г) Отражает инфракрасное излучение.
Недостатки:
а) Стяжка толщиной 60 мм. и выше сдавливает пенофол, отчего он теряет часть своих свойств.
4. Укладка контура на керамзит.
Керамзит применяется в тех случаях, когда нужно поднять пол сантиметров на 15-20. Из керамзита делаем керамзитобетон, так как тёплому полу требуется жёсткое основание, и из него уже ровную стяжку.
Дополнительного утепления не требуется.
Часто стяжку для тёплого пола, приходится делать в два этапа. И вот почему:
Толщина стяжки над трубой, для равномерного прогрева, должна составлять 35 мм., с допуском ±5 мм. Выдержать этот размер можно только на ровном основании.
Уложенная труба имеет некоторую волнистость, и если эта волнистость наложится на волнистость основания, к которому труба крепится, то выдержать этот размер по площади не получится.
Поэтому, первым делом нужно «стрельнуть» плоскость основания, и если искривление окажется 0,5-1 сантиметра, то это основание требует выравнивания.
Второй момент — стяжка толще 70 мм. В этом случае основание нужно приподнять, то есть сделать первую стяжку, к которой и крепиться труба, затем вторую финишную стяжку.
На картинках ниже следующие исходные:
Толщина стяжки — 120 мм., толщина первой стяжки 65 мм., труба — 20 мм. толщина финишной стяжки 55 мм.
Вот такое было основание:
Прежде чем начать заливку, необходимо закрыть все, имеющиеся в перекрытии, монтажные отверстия. Можно пеной, можно утеплителем на основе стекловаты.
Как сделать ровную стяжку я описал в статье , поэтому здесь повторяться не буду. Покажу только результаты.
Теплые полы считаются в нашем понимании более современной системой отопления, чем радиаторное отопление. Однако, это далеко не так – они появились гораздо раньше. Упрямые исторические факты говорят о том, что теплые полы успешно применялись еще во времена Древнего Рима, на территории Кореи, да и в России тоже. Правда, использовалось тогда только печное отопление, так как системы транспортирования углеводородов по трубам тогда еще не существовало. В современном мире самые экономически успешные страны широко применяют отопление теплыми полами, причем это делается не только из соображений очевидного комфорта, а учитывается еще и тот факт, что такое отопление позволяет экономить энергоресурсы, спрос на которые растет с каждым годом.
Такой вид отопления – недешевое удовольствие. Комплектующие и работа стоят очень дорого. Именно поэтому у любого рачительного хозяина может возникнуть мысль о том, чтобы сделать водяной теплый пол своими руками. Почему бы и нет? Тем более что опыт как удачных, так и неудачных реализаций уже достаточно наработан для того, чтобы дать конкретные рекомендации. Цель нашей статьи – это дать конкретные советы тем хозяевам, которые собираются сделать теплый водяной пол, но при этом чтобы они сэкономили свои деньги и в итоге получили то, что хотели – комфортное и экономичное отопление.
Почему именно водяной теплый пол?
Конечно, реализуются проще, ими легче управлять, но стоимость энергоносителей вносит свои коррективы – в эксплуатации этот вид отопления гораздо дороже, чем водяной теплый пол. Пройдет всего 4-5 лет и теплый водяной пол окупится с лихвой, но только при том условии, что он будет сделан грамотно и правильно. Именно об этом авторы статьи и хотят сказать нашим читателям. Отметая красочные каталоги с дорогущим оборудованием, а основываясь только лишь на опыте людей, которые смогли реализовать теплый водяной пол в своем жилище.
Большинство систем отопления в настоящее время используют в качестве источника тепла природный газ – и это совершенно логично, так как этот вид топлива обходится дешевле других. И эта тенденция будет сохраняться в течение еще нескольких десятков лет как минимум. Поэтому теплые полы лучше всего реализовать именно водяными, теплоноситель в которых подогрет энергией сгорания природного газа. Но для этого надо соблюсти ряд условий.
Устройство водяного теплого пола
Теплый водяной пол является сложной многокомпонентной системой, каждая часть которой выполняет свою функцию. Рассмотрим его устройство на следующем рисунке.
Типовая конструкция «пирога» теплого водяного полаТакой вид напольного отопления называется «мокрым» потому, что в его обустройстве используются «мокрые» строительные процессы, а именно заливка цементно-песчаной стяжки. Существуют еще так называемые сухие теплые полы, но они делаются в основном . В рамках этой статьи мы будем рассматривать именно «мокрые» теплые водяные полы, так как они гораздо лучше, хоть их монтаж и сложнее.
Теплый водяной пол монтируется на устойчивом и прочном основании, которым может быть бетонная плита или грунт. На основание укладывается пароизоляция из полиэтиленовой пленки толщиной не менее 0,1 мм. Следующим слоем «пирога» является утеплитель в качестве него лучше всего использовать экструдированный , который имеет очень низкий коэффициент теплопроводности, высокую механическую прочность и разумную стоимость. Поверх утеплителя оборудуется цементно-песчаная стяжка, в которую обязательно добавляется пластификатор – для подвижности смеси, легкости укладки и снижения водоцементного соотношения. Стяжку желательно армировать металлической проволочной сеткой с шагом ячейки 50*50 мм или 100*100 мм. Там же внутри стяжки проходят трубы теплого пола с циркулирующим в них теплоносителем. Высоту стяжки над трубами рекомендуется делать не менее 3 см, однако, практика подсказывает, что лучше 5 см, так и прочность будет выше и распределение тепла по полу будет более равномерным.
В месте примыкания стен к стяжке, а также на границах контуров теплого водяного отопления прокладывается демпферная лента, которая компенсирует тепловое расширение стяжки при ее нагреве. Финишное покрытие пола должно быть предназначено именно для работы с теплыми полами. Лучший выход – это керамическая или керамогранит, но некоторые другие виды покрытия – ламинат, ковролин или тоже могут применяться с теплыми полами, но в их маркировке должен стоять специальный значок.
Такие покрытия, правда, требуют четкого соблюдения теплового режима пола, что достигается применением автоматики — специальных смесительных узлов.
Требования к помещениям, где будет реализовано отопление теплыми водяными полами
Самый умный в строительстве ход – когда трубопровод теплого пола закладывают еще на этапе возведения перекрытий. Это очень успешно применяется в Германии, Швеции, Норвегии, Канаде, да, и в других экономически успешных странах, где энергоносители стоят очень дорого и поэтому там используют именно напольное отопление, которое на 30-40% экономичнее радиаторного. Вполне возможно уже в готовом помещении, но оно должно отвечать определенным требованиям. Перечислим их.
Самый правильный трубопровод теплого пола — это тот, который проложен еще на этапе строительства дома
- Учитывая значительную толщину теплого водяного пола – от 8 до 20 см, высота потолков в помещении должна позволить смонтировать такую систему отопления. Необходимо также учитывать величину дверных проемов, которые в высоту должны быть не менее 210 см.
- Основание пола должно быть достаточно прочным для того, чтобы выдержать тяжелую цементно-песчаную стяжку.
- Основание для теплого пола должно быть чистым и ровным. Неровности не должны превышать 5 мм, так как перепады сильно влияют на ток теплоносителя в трубах, они могут привести к завоздушиванию контуров и повышению гидравлического сопротивления.
- В помещении, где планируется теплый водяной пол должны быть завершены все штукатурные работы, вставлены окна.
- Теплопотери в помещениях не должны быть более 100 Вт/м 2 . Если они больше, то стоит подумать об утеплении, а не отапливать окружающую среду.
Как выбрать хорошую трубу для теплого пола
Про трубы теплого водяного пола достаточно подробно написано в на нашем портале. Очевидно, что для теплого пола лучше выбирать трубы из сшитого полиэтилена – PEX или PERT. Среди PEX труб следует отдать предпочтение PE-Xa трубам, так как они имеют максимальную плотность сшивки – около 85% и поэтому обладают лучшим «эффектом памяти», то есть трубы после ее растяжения, всегда стремятся вернуться в свое первоначальное положение. Это позволяет применять аксиальные фитинги с надвижным кольцом, которые без страха можно замуровывать в строительные конструкции. Помимо этого, при заломе трубы можно восстановить ее форму нагрев проблемное место строительным феном.
Трубы PERT не обладают эффектом памяти, поэтому с ними применяются только цанговые фитинги, которые нельзя замуровывать. Но если все контуры теплого пола будут выполнены цельными отрезками труб, то все соединения будут только на коллекторе и вполне можно применять PERT трубы.
Помимо этого, производители выпускают трубы композитной конструкции, когда между двумя слоями сшитого полиэтилена размещена алюминиевая фольга, которая является надежным кислородным барьером. Но неоднородность материала, отличие коэффициентов температурного расширения алюминия и полиэтилена может спровоцировать расслоение трубы. Поэтому лучше выбирать PE-Xa или PERT трубы с барьером из поливинилэтилена (EVOH), который значительно снижает диффузию кислорода в теплоноситель через стенку трубы. Этот барьер может располагаться в наружном слое трубы, так и внутри, окруженный слоями из PE-Xa или PERT. Конечно, лучше та труба, у которой слой EVOH расположен внутри.
Для контуров теплого пола существуют три основных типоразмера труб: 16*2 мм, 17*2 мм и 20*2 мм. Чаще всего используют 16*2 и 20*2 мм. Как же выбрать именно «правильную» трубу.
- Во-первых, брэнд в этом вопросе имеет значение и на него надо обращать внимание. Наиболее известные производители: Rehau, Tece, KAN, Uponor, Valtec.
- Во-вторых, очень много может «рассказать» маркировка труб, ее следует тщательно изучить и не стоит стесняться задавать больше вопросов продавцу-консультанту.
- В-третьих, квалификация продавца-консультанта очень помогает при выборе трубы. Не стоит забывать требовать сертификаты о соответствии, поинтересоваться о наличии и цене фитингов, смесительных узлов, коллекторов и другого оборудования. Необходимо узнать о том, в каких бухтах продают трубу, по сколько метров, чтобы в дальнейшем при расчетах это учесть.
- И, наконец, если выбрана PE-Xa труба, то можно провести небольшой тест. Для этого небольшой отрезок трубы надо заломить, а потом прогреть это место строительным феном. У качественной PE-Xa, да и PE-Xb трубы тоже должна восстановиться изначальная форма. Если этого не произошло, то что бы ни было написано в маркировке – это просто не PEX труба.
Принципы проектирования теплого пола
Одним из самых важных этапов в обустройстве теплых водяных полов является их грамотный расчет. Конечно, лучше всего это доверить специалистам, но уже достаточно наработанный опыт говорит о том, что это можно сделать и самостоятельно. В интернете можно найти массу бесплатных программ и онлайн-калькуляторов. Большинство именитых производителей предоставляют свое программное обеспечение бесплатно.
водяной теплый пол
Для начала надо определиться с тем, какая температура должна быть у теплого пола.
- В жилых помещениях, где большую часть времени люди проводят стоя температура пола должна быть в диапазоне от 21 до 27°C. Такая температура наиболее комфортна для ног.
- Для рабочих помещений – офисов, а также жилых комнат температура должна поддерживаться в районе 29°C.
- В прихожих, вестибюлях и коридорах оптимальная температура – 30°C.
- Для санузлов и бассейнов температура пола должна быть больше – около 31-33°C.
Отопление теплыми водяными полами является низкотемпературным, поэтому и теплоноситель должен подаваться при более низких температурах, чем в радиаторы. Если в радиаторы может подаваться вода при температуре 80-90°C, то в теплый пол никак не более 60°С. В теплотехнике существует такое важное понятие, как падение температуры в греющим контуре . Это не что иное, как разница в температурах между подающей трубой и обратной. В системах теплых водяных полов оптимальными режимами считаются 55/45°C, 50/40°C, 45/35°C и 40/30°C.
Очень важным показателем является (петель) теплого водяного пола. В идеале они должны быть все одной длины, тогда и проблемы с балансировкой не возникнет, но на практике это вряд ли удастся достичь, поэтому принято:
- Для трубы диаметром 16 мм максимальная длина 70-90 м.
- Для трубы диаметром 17 мм – 90-100 м.
- Для трубы диаметром 20 мм – 120 м.
Причем желательно ориентироваться не на верхнюю границу, а на нижнюю. Лучше разбить помещение на большее количество петель, чем стараться добиться циркуляции более мощным насосом. Естественно, что все петли должны быть исполнены трубами одного диаметра.
Шаг раскладки (укладки) трубы теплого пола - еще один важнейший показатель, который делается от 100 мм, до 600 мм в зависимости от тепловой нагрузки на теплый пол, назначения помещения, протяженности контура и других показателей. Шаг менее 100 мм сделать PEX трубами практически невозможно, велика вероятность просто заломить трубу. Если теплый пол будет оборудован только для комфорта или дополнительного отопления, то можно минимальный шаг сделать 150 мм. Итак, какой же шаг раскладки надо применять?
- В помещениях, где есть внешние стены, в напольном отоплении делают так называемые краевые зоны , где трубы укладываются с шагом 100-150 мм. При этом количество рядов труб в этих зонах должно быть 5-6.
- В центрах помещений, а также в таких, где нет внешних стен, шаг укладки делают 200-300 мм.
- Санузлы, бани, дорожки возле бассейнов укладываются трубой с шагом 150 мм по всей площади.
Способы укладки контуров теплого пола
Контуры водяного теплого пола могут укладываться по-разному. И в каждом способе есть свои преимущества и недостатки. Рассмотрим их.
- Укладка трубы теплого пола «змейкой» более проста в монтаже, но существенным ее недостатком является то, что на полу будет в начале контура и в конце ощутимая разница температур – до 5-10°C. Теплоноситель, проходя от подающего коллектора к обратному в конструкции теплого пола, остывает. Поэтому и возникает такой градиент температур, хорошо ощутимый ногами. Такой способ укладки оправдано применять в граничных зонах, где температура пола должна снижаться от внешней стены к центру помещения.
- Укладка трубы теплого пола «улиткой» более сложна в реализации, но зато при таком способе температура всего пола будет примерно равной, так как подача и обратка проходят внутри друг друга, а разница нивелируется массивной стяжкой пола при выполнении расчетных требований шага укладки. В 90% случаев применяют именно такой способ.
- Комбинированные способы укладки трубы теплого пола также применяются очень часто. Например, краевые зоны укладывают змейкой, а основную площадь улиткой. Это может помочь правильно разбить помещение на контуры распределить с минимумом остатков бухту трубы и обеспечить нужный режим.
В каждом из способов может применяться переменный шаг укладки , когда в краевых зонах он составляет 100-150 мм, а в самом помещении 200-300 мм. Тогда можно в одном помещении обеспечить требования по более интенсивному нагреву краевых зон, не применяя других способов укладки. Опытные монтажники чаще всего делают именно так.
Раскладка греющего контура «улиткой» с постоянным шагом (слева) и с переменным нагом (справа)
Для расчета контуров лучше всего воспользоваться специальным и очень простым в освоении программным обеспечением. Например, известного производителя Valtec, который свою программу распространяет бесплатно. Также имеются более простые программы для расчета раскладки контуров, которые подсчитывают длину петель, что очень удобно. Например, программа «Улитка», которая также распространяется бесплатно. Тем, кто не очень дружит с компьютером, можно сделать расчет контуров самостоятельно, воспользовавшись миллиметровой бумагой, на которой в масштабе начертить план помещения и уже на этом листе карандашом «разложить» контура и подсчитать их длину.
При делении помещений на контуры водяного теплого пола следует выполнить следующие требования:
- Контуры не должны переходить из комнаты в комнату – все помещения должны регулироваться отдельно. Исключение могут составлять санузлы, если они расположены рядом. Например, ванная рядом с туалетом.
- Один отопительный контур не должен обогревать помещение площадью более 40 м 2 . В случае необходимости помещение делят на несколько контуров. Максимальная длина любой из сторон контура не должна превышать 8 метров.
- По периметру помещения, между помещениями, а также между отдельными контурами должна прокладываться специальная демпферная лента, которая после заливки стяжки будет компенсировать ее тепловое расширение.
Выбор вида утеплителя для теплого пола и его толщины
Утеплитель для теплого водяного пола обязателен, ведь никому не хотелось бы свои деньги тратить на подогрев земли, атмосферы или ненужных строительных конструкций, но пол является именно той нужной, которая должна принять львиную долю тепла от греющего контура. Для этого и применяют утеплитель. Какие их виды нужно применять? Среди всего их многообразия, авторы статьи рекомендуют, что следует обратить внимание только на два из них.
- Экструдированный пенополистирол (ЭППС). Этот материал обладает низкой теплопроводностью, высокой механической прочностью. ЭППС не боится влаги, он практически ее не поглощает. Цена его вполне доступна. Выпускается этот утеплитель в виде плит стандартных размеров 500*1000 мм или 600*1250 мм и толщиной 20, 30, 50. 80 или 100 мм. Для хорошей стыковки плит на боковых поверхностях имеются специальные пазы.
- Профильные теплоизоляционные из пенополистирола высокой плотности. На их поверхности есть специальные круглые или прямоугольные бобышки, между которыми очень удобно укладывать трубу без дополнительной фиксации. Шаг крепления трубы обычно составляет 50 мм. Это очень удобно при монтаже, но по цене они гораздо выше, чем плиты из ЭППС, особенно у именитых брендов. Выпускаются они толщиной от 1 до 3 см и размерами 500*1000 мм или 60*1200 мм – это зависит от производителя.
Плиты из ЭППС могут иметь дополнительный фольгированный слой, имеющий дополнительную разметку. Разметка плит дело, конечно же, полезное, но вот присутствие фольги только увеличивает стоимость утеплителя, а толку от нее не будет по двум причинам.
- Декларируемая производителями отражательная способность не будет работать в непрозрачной среде, какой является стяжка.
- Цементный раствор – это сильная щелочная среда, которая прекрасно «съест» ничтожный (в несколько десятков микрон) слой алюминия еще до своего застывания. Надо осознать, что фольгированные плиты – это маркетинговый ход и не более.
Авторы статьи рекомендуют применять для утепления плиты из ЭППС. Экономия по сравнению с профильными матами будет очевидна. Разницы в стоимости хватит и на крепеж, и еще немало денег останется. Вспомним народную мудрость, что сэкономленные деньги сродни заработанным.
Какой же толщины должен быть утеплитель в конструкции пирога теплого водяного пола? Существуют специальные и сложные расчеты, но можно обойтись и без них. Если усвоить несколько простых правил.
- Если теплые полы будут делаться на грунте, то толщина утеплителя должна быть не менее 100 мм. Лучше всего сделать два слоя по 50 мм и уложить их во взаимно перпендикулярных направлениях.
- Если теплые полы планируются в помещениях над цокольным этажом, то толщина утеплителя не менее 50 мм.
- Если теплые полы планируются над отапливаемыми снизу помещениями, то толщина утеплителя не менее 30 мм.
Дополнительно необходимо предусмотреть крепление плит ЭППС к материалу основания, так как при заливке стяжки они будут стремиться всплыть. Для этого идеально подходят тарельчатые дюбели. Ими необходимо крепить все плиты в местах стыков и по центру.
Для крепления трубы к ЭППС используют специальные гарпун-скобы, которые надежно фиксируют трубу. Их крепят с интервалом 30-50 см, а в местах поворота трубы из PEX, шаг должен быть 10 см. Обычно рассчитывают, что на бухту в 200 метров трубы требуется 500 штук гарпун-скоб. При их приобретении не надо гнаться за брэндом, так как это будет стоить в несколько раз дороже. Существуют очень качественные и недорогие скобы российских производителей.
Выбор коллекторно-смесительного узла теплого пола
Коллектор водяного пола – важнейший элемент, который принимает теплоноситель от магистрали, распределяет его по контурам, регулирует расход и температуру, балансирует петли контуров, способствует удалению воздуха. Без него не обойдется ни один теплый водяной пол.
Выбор коллектора, а если говорить более корректно – коллекторно-смесительного узла лучше доверить специалистам, которые подберут нужные комплектующие. В принципе его можно собрать и самостоятельно, но это тема отдельной статьи. Просто перечислим, какие элементы должны входить в , чтобы не ошибиться в выборе.
- Во-первых, это непосредственно сами коллекторы, которые могут оснащаться различной арматурой. Они должны оснащаться настроечными (балансировочными) клапанами с расходомерами или без них, которые размещаются на подающем коллекторе, а на обратном могут быть термостатические клапаны или просто перекрывающие вентили.
- Во-вторых, любой коллектор для удаления воздуха из системы должен оборудоваться автоматическим воздухоотводчиком.
- В-третьих, и на подающем, и на обратном коллекторе должны быть дренажные краны для слива теплоносителя из коллектора и удаления воздуха при заполнении системы.
- В четвертых, для подсоединения трубы к коллектору должны использоваться фитинги, которые подбираются индивидуально в каждом конкретном случае.
- В-пятых, для крепления коллекторов и обеспечения нужного межосевого расстояния применяются специальные кронштейны.
- В-шестых, если в котельной не оборудован отдельный стояк для теплых полов, то за приготовление теплоносителя должен отвечать смесительный узел, включающий насос, термостатический вентиль, байпас. Конструкция этого узла имеет множество реализаций, поэтому этот вопрос будет рассмотрен в отдельной статье.
- И, наконец, весь коллекторно-смесительный узел должен располагаться в коллекторном шкафу, который устанавливают или в нишу, или открыто.
Коллекторно-смесительный узел располагают в таком месте, чтобы все длины магистралей от него, до петель теплого пола были примерно равными и магистральные трубы были в непосредственной близости. Коллекторный шкаф часто скрывают в нише, тогда его вполне можно разместить не только в бытовках и котельных, но в гардеробных, коридорах и даже жилых комнатах.
Видео: Какие расчеты необходимы перед устройством теплого пола
Монтаж водяного теплого пола своими руками
После расчетов и закупки всех необходимых комплектующих можно постепенно воплощать в жизнь теплый водяной пол. Вначале необходимо наметить места, где будут размещены коллекторные шкафы, выдалбливаются, при необходимости ниши, а также делаются проходы через строительные конструкции. Все долбежные и сверлильные работы должны быть завершены перед следующим этапом.
Монтаж утеплителя
Перед этим этапом необходимо подготовить помещения для этого – вынести все ненужное, убрать весь строительный мусор, вымести и пропылесосить полы. Помещение должно быть абсолютно чистым. При монтаже плит необходимо находиться в обуви с плоской подошвой, так как каблуки могут повредить поверхность. Перечислим последовательность действий при монтаже утеплителя.
- Прежде всего, на стенах отбивается уровень чистого пола при помощи лазерного или водяного . Измеряются все неровности основания при помощи длинного правила и уровня.
- Если неровности превышают 10 мм, то их можно вполне выровнять подсыпанным чистым и сухим песком, который впоследствии следует разровнять.
- Если теплый пол делается по грунту или над цокольным этажом, то расстилается гидроизоляционная пленка с нахлестом соседних полос не менее 10 см и с заходом на стену. Места стыков проклеиваются скотчем. В качестве гидроизоляции вполне подойдет полиэтиленовая пленка 150-200 мкм.
- Начиная с дальнего угла помещения, начинается процесс укладки плит ЭППС. Они укладываются вплотную к стенам маркированной поверхностью вверх.
- Плиты ЭППС должны плотно стыковаться между собой при помощи пазов, которые имеются на их боковых поверхностях. При укладке каждой плиты она плотно должна прилегать к основанию и быть в горизонтальной плоскости, что проверяется строительным уровнем. При необходимости под плиту подсыпается песок.
- Если по пути укладки встречаются препятствия в виде выступов, колонн и других элементов, то после предварительной разметки плита подрезается строительным ножом по металлической линейке. При этом ЭППС надо положить на какое-то нетвердое основание, чтобы нож не затупился, например, кусок фанеры или ОСП.
- При укладке следующего ряда следует учитывать, что стыки плит не должны совпадать, а идти вразбежку, подобно кирпичной кладке. Для того, если с оставшейся последней в ряду плиты ЭППС осталась часть не менее 1/3 ее длины, то укладку следующего ряда следует начинать с нее.
- Если планируется укладка второго слоя ЭППС, то она должна вестись во взаимно перпендикулярном направлении с первым слоем.
- После укладки теплоизоляции следует при помощи перфоратора с длинным буром и молотка закрепить тарельчатые дюбели на каждом стыке – на каждом стыке и в центре каждой плиты ЭППС. Стыки между ЭППС заклеиваются строительным скотчем.
- Если после монтажа утеплителя остались полости или щели, то их можно забить обрезками ЭППС и задуть монтажной пеной, но можно это сделать и позже, уже после монтажа труб.
После этого, можно сказать, что мероприятия по монтажу утеплителя завершены. Хоть плиты ЭППС и имеют достаточную плотность, чтобы выдержать вес взрослого человека, все равно надо при перемещении по ним соблюдать меры предосторожности. Лучше всего использовать широкие доски или куски фанеры или ОСП.
Монтаж трубы теплого водяного пола
Настал самый ответственный и сложный момент - монтаж труб теплого пола. На этом этапе надо быть особо внимательным и аккуратным и здесь без помощника никак не обойтись. Также желательно иметь специальное приспособление для размотки трубы, так как снимать с бухты трубу кольцами категорически запрещено, так как в ней тогда будут очень сильные напряжения, что усложнит или сделает невозможным монтаж. Главное правило – бухту надо крутить, а не снимать трубу с неподвижной бухты. В принципе, это можно сделать и вручную, но с приспособлением гораздо легче.
Если на верхней стороне плит ЭППС есть разметка, то - это просто замечательно, тогда укладка труб сильно упростится. А если нет, то не стоит «вестись» на приобретение фольгированного тонкого утеплителя из вспененного полиэтилена с нанесенной разметкой. Толку от него не будет никакого. Можно разметку нанести и самостоятельно. Для этого маркером на верхней стороне плит делаются отметки на расстоянии требуемого шага контура, а потом малярной нитью отбиваются линии – так можно за короткое время сделать разметку. После этого можно прочертить трассы контуров теплого пола.
стяжка для теплого пола
В намеченном месте крепится коллекторный шкаф и в нем монтируется коллектор, пока без насосно-смесительной группы, она понадобится позже. При входе в коллектор, при выходе из него, а также при входе в , каждая труба должна быть защищена специальной гофрой. Однако, гофра от именитых производителей стоит умопомрачительных денег, поэтому вполне допустимо заменить ее на теплоизоляцию соответствующего диаметра. Также трубы должны быть защищены при переходах из помещения в помещения и от контура к контуру.
Монтаж трубы теплого пола следует начинать с зон, наиболее удалённых от коллекторов, причем на все транзитные трубы должна одеваться теплоизоляция из вспененного полиэтилена, которая обеспечит максимальную сохранность энергии до точки назначения, и не «растеряет» тепло по дороге. Далее, труба «выныривает» из плит ЭППС, уже «голой» обходит весь свой греющий контур и «заныривает» обратно и уже в теплоизоляции следует до коллектора. Сами транзитные трубы помещаются внутрь плит ЭППС, для этого в них ножом предварительно прорезаются трассы прохода.
Если теплоизоляция состоит из двух слоев плит ЭППС, то вначале укладывается первый слой, затем прокладываются все коммуникации, в том числе и транзитные трубы теплого пола, а затем второй слой подгоняется и подрезается на месте.
Кроме этого, в районе расположения теплого пола могут идти трубы к радиаторам, а также магистрали горячего и холодного водоснабжения. Если труб несколько, то их можно закрепить в пучке либо тарельчатыми дюбелями, либо перфорированной металлической полосой и дюбелями. В любом случае они не должны выступать за верхнюю поверхность плит ЭППС, чтобы сверху можно было беспрепятственно уложить контур теплого пола. Все полости задуваются монтажной пеной, которая после застывания срезается заподлицо с поверхности плит утеплителя.
По периметру помещения, где будут теплые полы, на стены наклеивается демпферная лента, которая призвана компенсировать тепловое расширение стяжки. Лента бывает как с клеящим слоем, так и без него. При ее приобретении не надо гнаться за брэндом и переплачивать в несколько раз больше. Сейчас выпускается достойная во всех смыслах демпферная лента российского производства. Если ленты вообще нет, то - это тоже не беда – ее может заменить пенопласт толщиной 1 или 2 см, приклеенный к стене на жидкие гвозди или монтажную пену.
Демпферная лента должна устанавливаться также между помещениями и разными контурами. Для этого выпускается специальная лента с Т-образным профилем. И в этом случае ее может заменить тонкий пенопласт, склеенный монтажной пеной или клеем.
Монтаж труб делается следующим образом:
- С бухты отматывается 10-15 м трубы, на ее конец одевается теплоизоляция и соответствующий фитинг для подключения к коллектору.
- Труба подключается к подаче соответствующего вывода коллектора.
- По ранее размеченным трассам укладывается труба и крепится гарпун-скобами на прямых участках через 30-40 см, а на поворотах через 10-15 см. Труба должна сгибаться осторожно, без заломов.
- При укладке не надо стараться крепить трубу сразу, а следует ее сначала разложить приблизительно по трассам на 5-10 м, а уже потом крепить скобами. Труба должна лежать на утеплителе без напряжения, не должно быть усилия, которое старается вырвать скобы из ЭППС.
- Если скоба по какой-то причине вылетела из своего места, то ее монтируют в другом, на расстоянии не менее 5 см.
- После обхода всего контура теплого пола, обратная труба возвращается к своей подающей и с ней рядом следует к коллектору. При необходимости на нее надевается теплоизоляция.
- По приходу к коллектору труба подключается к нему соответствующим фитингом.
- Возле соответствующей петли теплого пола на стене, а также еще и на бумаге обязательно записывается длина контура. Эти данные необходимы для дальнейшей балансировки.
Аналогично прокладываются все контуры . Поначалу будет сложно, но потом, после одной уложенной «улитки» все уже будет понятно и работа пойдет без проблем. При перемещении по уже проложенным контурам надо подстилать под ноги или колени доски, фанеру или ОСП.
Ходить в обуви по трубам не рекомендуется. Лучше организовать такие «тропинки»
Видео: Укладка трубы теплого пола
Монтаж армирующей сетки
Споры о целесообразности армирующей сетки идут постоянно. Кто-то говорит, что она нужна, другие утверждают обратное. Есть масса примеров удачного воплощения теплого пола без армирующей сетки и, в то же самое время, существуют примеры неудачной реализации теплого пола с армированием. Авторы статьи утверждают – армирование никогда не будет лишним, но только правильно выполненное.
Интернет изобилует примерами, когда на утеплитель укладывается и закрепляется металлическая сетка, а уже потом к ней при помощи пластиковых стяжек крепится труба теплого пола. Вроде бы удобно, но это не армирование, а просто подкладывание под стяжку абсолютно бесполезной сетки, на которую были истрачены деньги. Армирование – это когда сетка находится внутри стяжки, а не под нею. Именно поэтому авторы рекомендуют помещать сетку сверху трубы.
Для армирования стяжки подойдет металлическая сетка из проволоки диаметром 3 мм размером ячейки 100*100 мм – этого вполне достаточно. Сетки из арматуры применять не рекомендуется из-за того, что арматура имеет рифленую поверхность и при монтаже может повредить гладкую поверхность трубы. Да и не стоит тратить лишние деньги на избыточную прочность стяжки, ведь предполагается, что теплый пол монтируется уже на достаточно прочном основании. Сетка укладывается с нахлестом на одну ячейку и связывается либо вязальной проволокой, либо пластиковыми хомутами. Острые торчащие концы обязательно надо откусить, чтобы они не повредили трубу. Дополнительно сетка крепится к трубе в нескольких местах пластиковыми хомутами.
Вместо металлической сетки вполне может применяться пластиковая, которая прекрасно будет армировать стяжку и спасет ее от растрескивания. Укладывать пластиковую сетку удобнее, так как она идет в рулонах. Применение пластиковой сетки практически исключает повреждение труб, да и стоимость ее существенно ниже.
После укладки сетки опять встает вопрос о защите труб, ведь, перемещаясь в обуви по металлической сетке, можно легко повредить и ее, и трубу Поэтому снова рекомендуется перемещаться только по доскам, фанере или ОСП. Но существует еще очень грамотное решение, которое позволит избежать повреждения труб при заливке стяжки.
Приготавливается цементный раствор – такой же, какой будет при укладке стяжки (1 часть цемента М400 и 3 части песка) и в процессе укладки делаются «ляпки» из раствора, которые немного выступают за поверхность сетки – на 2 см достаточно. Эти «ляпки» делаются с такой периодичностью (30-50 см), которая позволит в дальнейшем положить на них доски или фанеру и совершенно безопасно перемещаться. Еще один плюс такого подхода – это фиксация сетки, ведь при хождении по ней она стремится изгибаться, а это может повредить сварные швы.
«Ляпки» из раствора зафиксируют сетку и помогут безопасно перемещаться
Заполнение контуров. Гидравлические испытания
Эту операцию обязательно стоит проводить еще до заливки стяжки, так как при скрытой неисправности ее легче устранить сразу, чем после того, как полы будут залиты. Для этого к сливному патрубку на коллекторе подключается шланг и выводится в канализацию, так как воды через контуры отопления будет пролито немало. Лучше всего, если шланг будет прозрачный – так будет легко отследить выход пузырей воздуха.
К входу подающего коллектора, который обязательно должен быть оборудован отсечным шаровым краном, подключается водопроводная вода через шланг или трубу. Если качество водопроводной воды низкое, то стоит заполнять систему через механический фильтр. К любому другому выходу, связанным с контурами теплого пола подключается опрессовочный насос. Это может быть свободный выход подающего коллектора, выход обратки с коллектора и другие места – все зависит от конкретной реализации коллекторного узла. В конце концов, в шаровый отсечной кран подающего коллектора можно вкрутить тройник и через него делать и заполнение системы, и опрессовку. После испытаний тройник можно снять и подключить коллектор к подающей магистрали.
Заполнение системы производится следующим образом:
- На коллекторе перекрываются все контуры теплого пола, кроме одного. Автоматические воздухоотводчики должны быть открыты.
- Подается вода и по шлангу слива контролируется ее чистота и выход воздуха. На внутренней поверхности труб при производстве может остаться технологическая смазка и стружка, которую необходимо смыть проточной водой.
- После того как весь воздух вышел, и вода течет абсолютно чистая, перекрывается сливной кран, а затем перекрывается уже промытый и заполненный контур.
- Все эти операции проделываются со всеми контурами.
- После промывки, удаления воздуха и заполнения всех контуров перекрывается кран подачи воды.
Если еще на этапе заполнения обнаруживаются протечки, то их устраняют сразу после сброса давления. В итоге должна получиться заполненная чистым теплоносителем и обезвоздушенная система теплых водяных полов.
Для испытания системы потребуется специальный инструмент – опрессовочный насос, который можно взять в аренду или пригласить опытного мастера, имеющего такой прибор. Опишем последовательность действий при опрессовке.
- Полностью открываются все контуры теплого пола, подключенные к коллектору.
- В емкость опрессовочного насоса наливается чистая вода, открывается кран подачи насоса.
- Насосом нагоняется давление в системе в два раза большее чем рабочее – 6 атмосфер, оно контролируется по манометру насоса и на коллекторе (если на нем есть манометр).
- После поднятия давления проводится визуальный осмотр всех труб и соединений, которые, в принципе, должны быть только на коллекторе. Также контролируется давление по манометру.
- Через 30 минут давление вновь поднимают до 6 бар и вновь осматривают все трубы и соединения. Затем через 30 минут эти действия повторяют. Если обнаруживаются протечки, то их сразу устраняют после сброса давления.
- Если протечек не выявлено, то давление опять поднимают до 6 бар и оставляют систему на сутки.
- Если через сутки давление в системе упало не более чем на 1,5 бар и не выявлено никаких протечек, то систему теплого пола можно считать правильно смонтированной и герметичной.
При поднятии давления в системе труба по всем законам физики будет пытаться распрямиться, поэтому возможен «отстрел» некоторых скоб в тех местах, где с ними «пожадничали». Поэтому «ляпки» из раствора очень помогут удержать трубу на месте. В дальнейшем, когда будет залита стяжка, труба будет надежно зафиксирована, но при испытаниях давлением плохо закрепленная труба может преподнести неприятные сюрпризы.
Видео: Заполнение системы теплоносителем
Видео: Опрессовка системы теплых полов
Установка маяков
Заливка стяжки теплого пола должна производиться по трубам, находящимся под рабочим давлением. Учитывая, что в большинстве закрытых систем отопления рабочее давление должно находиться в диапазоне 1-3 бар, можно принять среднее значение и оставить в контурах давление 2 бар.
В качестве маяков лучше всего использовать направляющие гипсокартонные профили ПН 28*27/UD 28*27. Они имеют достаточную жесткость и гладкую верхнюю поверхность, что очень полезно при разравнивании стяжки.
Маяки должны устанавливаться на уровне чистого пола минус толщина финишного напольного покрытия. Чтобы закрепить их очень часто используют просто растворные подушки, на которые укладывают направляющий профиль, а потом его утапливают по уровню. Но такой подход имеет недостаток в том, что в случае, если маяк встал ниже требуемого уровня, его приходится доставать, подкладывать свежий раствор и вновь выставлять.
Лучше всего, если маяки из направляющего профиля будут под собой иметь жесткую опору и в качестве нее могут послужить дюбели для бетона и шуруп соответствующей длины. Предпочтительней использовать специальные шурупы по бетону – нагели, которые не требуют установки дюбеля, а, значит, и диаметр сверления будет меньше. Если для дюбеля потребуется бурить отверстие диаметром 10-12 мм, то для нагеля достаточно 6 мм. Верхняя поверхность шляпки шурупа должна находиться на уровне поверхности будущей стяжки.
Шурупы по бетону — нагели
Маяки должны располагаться на расстоянии не более 30 см от стен. Между маяками не должно быть большого расстояния, так как раствор имеет обыкновения оседать и на уже готовой стяжке может образоваться яма. Оптимально – 1,5 м, тогда для выравнивания стяжки используют строительное правило 2 м. При установке маяков делают следующее:
- От стен, находящихся слева и справа от входа, на расстоянии 30 см прочерчиваются две линии – это будет положение крайних маяков.
- Расстояние между этими двумя линиями делится на равные части так, чтобы оно не превышало 150 см. Желательно, чтобы одна из полос приходилась прямо на вход в помещение. При необходимости, полоса, приходящаяся на вход, может быть меньших размеров.
- На полу прочерчиваются линии положения будущих маяков. На них делаются отметки расположения нагелей с шагом 40-50см.
- Перфоратором с соответствующим нагелю буром сверлятся отверстия на заданную глубину.
Для выставления шляпок нагелей в одной плоскости лучше всего воспользоваться лазерным уровнем. Если в арсенале домашнего мастера его нет, то не беда, сейчас этот весьма полезный инструмент можно взять в аренду, тем более что потребуется он всего на один день.
Лазерный уровень — незаменимый помощник при разметке и установке маяков
На стене делается отметка положения маяков. Для этого от предварительно прочерченного на стене уровня чистого пола отнимают толщину финишного напольного покрытия. Лазерный уровень выставляется по этой отметке, а затем, вкручивая или выкручивая нагели, их шляпки выставляются в одном уровне. Если пользоваться при этой операции обычным строительным уровнем, то это займет намного больше времени, да и погрешность будет выше.
Далее, на шляпки нагелей укладываются направляющие профили, строительным уровнем проверяется правильность установки. Для закрепления маяков на своих местах используют цементный раствор той же рецептуры, что и для стяжки пола (1 часть цемента+3 части песка).
Маяки снимаются со шляпок нагелей, а затем из приготовленного раствора делаются горки несколько выше, чем высота стяжки. Достаточно их делать через 1 метр, так как маяк и так уже будет надежно закреплен на шляпках нагелей. Далее, профиль укладывается и вдавливаются в раствор, а его излишки сверху сразу снимаются шпателем. В завершение уровнем проверяется правильность установки всех маяков.
В это же самое время можно проверить правильность установки всех демпферных лент, разделяющих помещения и контуры и при необходимости укрепить их положение раствором.
водяной теплый пол
Видео: Установка маяков для стяжки теплого пола
Заливка стяжки теплого пола
К стяжке теплого водяного пола предъявляются повышенные требования, ведь помимо переносимых ею механических нагрузок она испытывает еще и температурные деформации. И обычно цементно-песчаный раствор здесь не пойдет, бетонную смесь необходимо модифицировать пластификатором и фиброй.
Пластификатор предназначен для снижения водоцементного соотношения, увеличения подвижности смеси и повышения ее прочности при высыхании. Подвижность при укладке стяжки теплого пола крайне важна, так как раствор должен плотно «обхватить» трубы и легко выпустить воздушные пузыри наружу. Без применения пластификатора единственный способ увеличить подвижность смеси – это добавить в нее воды. Но тогда только часть воды вступит в реакцию с цементом, а остальная будет долго испаряться, что увеличит время схватывания и застывания и уменьшит прочность стяжки. Водоцементное отношение должно быть ровно таким, которое позволит стяжке схватиться. Обычно на 1 кг цемента необходимо 0,45-0,55 кг воды.
Пластификатор выпускается в жидком и в сухом виде. Применять его надо именно так, как рекомендует производитель, и никак иначе. Всякие «заменители» в виде жидкого мыла, стирального порошка, клея ПВА недопустимы.
Фибра предназначена для дисперсного армирования бетонной смеси, что позволяет в разы уменьшить или практически исключить образование трещин, увеличить прочность и сопротивление истиранию, увеличить прочность на изгиб и сжатие. Это достигается тем, что микроволокна фибры распределены и скрепляют стяжку по всему объему бетонной смеси.
Фибра бывает металлической, полипропиленовой и базальтовой. Для стяжки теплого пола рекомендуется применять полипропиленовую или базальтовую фибру. Добавляют ее согласно рекомендациям производителя, но рекомендуется использовать не менее 500 грамм полипропиленовой фибры на 1 м 3 готового раствора. Чтобы получить смесь с наилучшими свойствами, добавляют 800 и более грамм на 1 м 3 .
В продаже можно найти готовые смеси для заливки стяжки теплого пола от известных и не очень производителей. В состав этих смесей уже входит и пластификатор, и фибра, и другие компоненты. При несомненном удобстве их использования и высоком качестве, стоимость готовой стяжки будет существенно выше, чем приготовленный самостоятельно раствор.
Перед заливкой стяжки необходимо убрать все лишние предметы с пола, при необходимости поверхности пропылесосить. Также необходимо приготовить весь инструмент и посуду для замешивания и транспортировки раствора. Все работы по заливке стяжки теплого пола в помещении должны производиться за один раз, поэтому желательно иметь двух помощников: один готовит раствор, второй его носит, а главный исполнитель укладывает и разравнивает стяжку. В помещении должны быть закрыты все окна, стяжка должна быть ограничена от воздействия сквозняков и прямых солнечных лучей.
Самостоятельное приготовление раствора для стяжки теплого пола должно производиться только механизированным способом – качество раствора должно быть высоким. В качестве вспомогательных механизмов может использоваться бетономешалка или строительный миксер. Никакие насадки на дрель или перфоратор здесь не подойдут, что бы ни говорили различные «правдивые» источники.
Основу раствора составляют портландцемент марки не ниже М400, который должен быть сухим и со временем хранения не более 6 месяцев после даты выпуска. Песок должен также быть сухим, промытым и просеянным. Речной песок не подойдет – он имеет слишком правильную форму. Для стяжки соотношение цемента к песку должно быть 1:3 по массе, но на практике мало кто взвешивает песок и цемент, а берется универсальный метод измерения – ведро. Учитывая, что плотность строительного песка находится в диапазоне 1,3-1,8 т/м 3 , а цемента при транспортировке 1,5-1,6 т/м 3 , то можно не бояться мерить цемент и песок ведрами, так как качество смеси будет вполне допустимым.
Вода в составе раствора должна составлять примерно треть от массы цемента, то есть на 1 мешок 50 кг цемента необходимо примерно 15 литров воды. Однако применение пластификатора снижает водоцементное соотношение, поэтому при приготовлении раствора с водой нужно быть очень осторожным – лучше немного недолить и потом добавить, чем перелить.
Технология приготовления раствора миксером и бетономешалкой немного отличается. Миксером необходимо размешать на малых оборотах сухие цемент, песок и распушенную полипропиленовую или базальтовую фибру и потом постепенно добавлять воду с растворенным в ней пластификатором. В бетономешалках гравитационного типа, которых абсолютное большинство, размешать сухие цемент и песок трудно (сухой цемент налипает на влажные лопатки и барабан), поэтому в нее вначале наливают часть воды с пластификатором, а потом постепенно добавляют сначала цемент, затем песок, затем еще порцию цемента и оставшуюся воду. Фибру добавляют постепенно. Одну часть вместе с водой, другую с песком. При этом фибру нельзя кидать в барабан бетономешалки комком, а надо делить на порции и распушить перед закладкой.
Время приготовления раствора в бетономешалке обычно 3-4 минуты, а миксером немного больше – 5-7 минут. Готовность раствора определяется по однородному цвету и консистенции. Если взять комок раствора в руки и сжать, то из него не должна выделяться вода, но в то же самое время раствор должен быть пластичным. Если поместить раствор горкой на пол, то он не должен сильно растекаться, а только немного осесть под собственным весом. Если в нем сделать шпателем надрезы, они не должны расплываться, а должны держать форму.
Укладка стяжки начинается с дальних углов помещения и ведется полосами по маякам. Только после завершения одной полосы, укладывается и разравнивается следующая, закончиться процесс должен у входа в помещение. В процессе выравнивания не надо стараться сразу идеально выровнять поверхность стяжки по маякам. Главное, чтобы в стяжке не было провалов, а небольшие наплывы и следы от правила легко корректируются потом.
По истечении 1-2 дней (все зависит от внешних условий), когда по стяжке уже можно будет ходить, необходимо зачистить ее поверхность. Вначале подрезается строительным ножом и удаляется выступающая из стяжки демпферная лента, а потом берется строительное правило и острым концом прижимается к плоскости маяков. В направлении от себя, короткими, но энергичными движениями производится зачистка до тех пор, пока полностью не оголятся маяки. Затем образовавшийся мусор убирают, стяжку увлажняют из распылителя и укрывают полиэтиленовой пленкой.
На следующий день аккуратно удаляют маяки, можно и выкрутить нагели, а образовавшиеся бороздки затирают раствором или плиточным клеем. Стяжку вновь увлажняют и укрывают, это рекомендуется делать ежедневно в течение первых 10 дней после заливки.
Балансировка контуров теплого пола. Ввод в эксплуатацию
После полного созревания стяжки, а это не менее 28 дней, можно приступать к балансировке контуров теплого пола. И в этом процессе очень помогут расходомеры на коллекторе. Именно поэтому надо приобретать коллектор с балансировочными вентилями и расходомерами.
Дело в том, что петли теплого пола имеют разную длину, соответственно у них разное гидравлическое сопротивление. Очевидно, что «львиная доля» теплоносителя пойдет всегда по пути наименьшего сопротивления – то есть по самому короткому контуру, а другим достанется уже гораздо меньше. При этом в самом длинном контуре циркуляция будет такая вялая, что ни о каком теплосъеме не может быть и речи. В грамотно составленном проекте теплых полов всегда указывается расход в каждом контуре и положение регулировочных вентилей, но если теплый пол делается своими силами, то подойдет упрощенная, но действующая методика.
- Если еще не подключён насосно-смесительный узел, то производится его монтаж. Коллектор теплого пола подключается к подающей и обратной магистрали.
- Открываются полностью все контуры теплого пола, открываются на входе коллекторы шаровые краны подачи и обратки. Клапаны автоматических воздухоотводчиков должны быть открыты.
- Включается циркуляционный . На головке смесительного узла ставится максимальная температура, но котел пока не включается, теплоноситель должен циркулировать комнатной температуры.
- Давление во всей системе отопления доводится до рабочего (1-3 бар).
- Закрываются все контуры теплого пола, кроме самого длинного. Отмечается и записывается положение расходомера на этом контуре.
- Полностью открывается второй по длине контур. Если расход в нем больше, то балансировочный вентиль закручивается до тех пор, пока расход не выровняется с самым длинным.
- Далее, последовательно открываются все контуры в порядке убывания их длины, балансировочными вентилями регулируется расход.
- В результате расход во всех контурах должен быть одинаковым. Если это не так, то можно подкорректировать регулировку на контурах, не трогая самую длинную петлю.
Все вышеперечисленные операции выполнены правильно и расходомеры показывают, что циркуляция в контурах происходит, то можно начинать испытания теплого пола с подогретым теплоносителем. Начинать надо с малых температур – с 25°С, а затем каждые сутки постепенно увеличивать температуру на 5°С, до тех пор, пока теплоноситель не будет подаваться в контуры со своей рабочей температурой. Какая последовательность действий на этом этапе.
- На терморегулирующем вентиле смесительного узла выставляется температура 25°C, включается циркуляционный насос на первую скорость и в таком режиме дают поработать системе сутки. При этом контролируется и корректируется циркуляция по расходомерам.
- Через сутки температура поднимается до 30°C, и снова оставляется система теплых полов на сутки. Контролируется расход и температура подачи и обратки.
- На следующие сутки температура поднимается еще на 5°С, до 35°С. Это уже гораздо ближе к рабочему режиму теплого пола, поэтому уже стоит отрегулировать разницу температур между подающим и обратным коллекторами. Если она находится в диапазоне 5-10°C, то это нормально, а если больше, то следует увеличить скорость циркуляционного насоса на одну ступень.
- Максимальная температура, до которой можно поднимать температуру в подающем коллекторе теплого пола – это 50°C, но лучше это делать не стоит, а проверить на рабочих режимах – 45°C или 40°C. Аналогично проверяется разница температур на подаче и обратке. Насос должен работать на минимально возможной скорости, чтобы разница температур была до 10°C.
Правильность регулировки теплого пола невозможно оценить сразу, так как такая система отопления очень инерционна. Должно пройти несколько часов для того, чтобы почувствовать изменение температурного режима. Поэтому всем, кто сделал самостоятельно теплый пол, следует вооружиться терпением и постепенно вывести систему на такой режим, который бы обеспечивал нужную температуру пола с учетом покрытия. Для этого надо будет «поиграться» с настройками балансировочных вентилей, термоголовок (если ими будет снабжен коллектор) и скоростью циркуляционного насоса. Главное, что система водяного теплого пола, сделанная своими руками, работает.
Узнайте, как , изучив инструкцию с фото, в специальной статье на нашем портале.
Заключение
Упрямая статистика говорит о том, что система теплых водяных полов помимо очевидного комфорта дает еще и существенную экономию энергоносителей. Та же статистика свидетельствует о том, что количество успешных самостоятельных реализаций такого отопления растет с каждым годом. Все технологии уже отработаны, рынок наводнен любыми комплектующими, на любой вкус, цвет и кошелек. Нужная информация всегда находится в открытых источниках, у специалистов всегда можно спросить совета. Коллектив авторов надеется, что эта статья развеяла первоначальный страх и дала понять читателям, что сделать водяной теплый пол своими руками вполне возможно.
Видео: Как рассчитать и сделать водяной теплый пол своими руками
На чтение 11 мин. Опубликовано 21.10.2019
В последнее время теплый водяной пол вызывает все больший интерес. Это вполне закономерно: он превосходит по эффективности пол с электрическим подогревом, но при этом гораздо экономнее. Рассмотрим, как сделать теплый водяной пол своими руками.
В последнее время теплый водяной пол вызывает все больший интерес. Это вполне закономерно: он превосходит по эффективности пол с электрическим подогревом, но при этом гораздо экономнее. Однако монтаж конструкции стоит недешево. Поэтому многих занимает вопрос: можно провести его самостоятельно? Поговорим более подробно о том, можно ли собрать теплый водяной пол своими руками в квартире или частном доме.
Преимущества водяного теплого пола
Итак, какие же преимущества имеет система теплого водяного пола по сравнению с другими аналогичными схемами? Вот основные плюсы.
- Экономичность . Теплый водяной пол можно запитать от отопительного котла частного дома. Это позволяет использовать приспособление без каких-либо дополнительных затрат. Таким преимуществом не обладает электрический теплый пол – его необходимо подключать к сети и он потребляет довольно много энергии.
- Большой срок службы . Продолжительность функционирования конструкции составляет в среднем 50 лет. А если использовать трубы высокого качества, она будет гораздо больше. В случае с электрическим устройством такого срока службы добиться не получиться – нагревательные элементы очень быстро изнашиваются и могут с легкостью перегореть.
- Возможность использования вместо батарей . Конструкция способна полностью заменить батареи системы отопления. Их демонтируют, а горячую направляют в систему пола.
- Возможность тонкой регулировки температуры . В конструкцию включают насос, с помощью которого можно легко регулировать температуру нагрева напольного покрытия. А если включить в систему термостат, этот процесс можно автоматизировать – нужная температура будет поддерживаться без участия человека.
- Невысокая цена . В отличие от электрического теплого пола, для водяного не нужны нагревательные элементы. При сборке используются только трубки из полимерного материала. А они обойдутся гораздо дешевле, чем электрические компоненты.
- Высокий уровень безопасности . При использовании электрической конструкции перегорание нагревательного элемента в некоторых случаях может привести к короткому замыканию. Это, в свою очередь, способно вызвать возгорание проводки и пожар в жилом помещении. Водяные схемы не несут такого риска при использовании – максимум, что может произойти, — утечка воды и нарушение работы отопительной системы. Это, конечно, не очень приятно, но не столь критично, как проблемы с проводкой, грозящие пожаром.
Конструкция тёплого пола
Конструкция теплого пола, работающего за счет воды, включает в себя следующие элементы:
- бетонное основание;
- алюминиевые подложки;
- пластиковые трубы;
- бетонное покрытие со стяжками;
- чистовое покрытие (плитку, паркет, ламинат);
- насос.
Пластиковые трубы с хорошей теплопроводностью в полу уложены на алюминиевые подложки, размещенные на бетонном основании. Поверх них залит слой бетона, а на нем расположено чистовое напольное покрытие.
Иногда между трубами и слоем бетона в качестве дополнительной защиты размещают слой вспененного полиэтилена или влагостойкого картона.
Также в конструкцию может быть включен термостат, который работает по принципу реле и позволяет регулировать температуру пола в автоматическом режиме.
Требования к помещениям, где будет установлен тёплый водяной пол
Теплый водяной пол принято проводить на стадии строительства, когда жилое помещение еще не сдано в эксплуатацию. Однако монтировать его можно и в уже используемых помещениях. Однако следует помнить, что они должны соответствовать рядку критериев, которые обусловлены особенностями конструкции теплого пола, а также некоторыми требованиями безопасности. Вот эти критерии:
- Достаточная высота потолков . Теплый пол достаточно объемен. Его общая толщина может достигать 25 сантиметров, а иногда даже превышает эту цифру. Таким образом, после монтажа расстояние до потолка уменьшится. Если оно и до этого было низким, то в комнате будет некомфортно.
- Высокие дверные проемы . Тут все точно так же, как и с потолками – после монтажа дверные проемы потеряют некоторую часть своей высоты. Поэтому они должны быть не ниже 210 сантиметров.
- Прочный пол . Уложенные трубки, по которым будет циркулировать горячая вода, заливают бетоном. Это приводит к тому, что готовая конструкция оказывается достаточно тяжелой. Также ее вес существенно увеличивается после того, как по трубам начинает циркулировать вода. Поэтому основание, на котором происходит монтаж, должно быть прочным настолько, чтобы выдержать дополнительную нагрузку.
- В помещении не должно быть серьезных теплопотерь . Их общий объем не должен превышать 100 Ватт на 1 квадратный метр. В противном случае вся эффективность теплого пола сойдет на нет – он попросту не сможет справиться со своей работой и обогреть холодную комнату.
- Основание для укладки труб должно быть ровным , не иметь впадин, выступов, других неровностей. Их наличие приведет к деформации трубок. А такая деформация, в свою очередь, существенно нарушит циркуляцию воду. Это может негативно повлиять не только на работу самого теплого пола, но и отрицательно сказаться на функционировании всей отопительной системы в целом, вызвав в ней застой.
Расчёт стоимости тёплого водяного пола
Стоимость теплого водяного пола зависит от четырех основных факторов:
- материалов, которые используются при проведении работ;
- того, проводятся работы с привлечением подрядчика или самостоятельно;
- площади помещения, где монтируется конструкция;
- способа монтажа и особенностей системы.
Если предположить, что при монтаже будут использоваться материалы средней ценовой категории, сборка будет производиться своими силами, а конструкция будет включать в себя термостат для автоматической регулировки температуры, то стоимость установки с учетом площади помещения будет выглядеть следующим образом.
Следует учитывать, что в таблице приведены примерные усредненные цены. В разных регионах Российской Федерации они могут отличаться (порой весьма существенно). Кроме того, при работе с помещениями большой площади возможна покупка строительных материалов по оптовым или близким к ним ценам, что существенно снижает общую стоимость работ. Поэтому расчет в каждом конкретном случае будет индивидуален.
Способы монтажа водяных контуров
Существуют два наиболее распространенных способа монтажа водяных контуров системы теплого пола:
- спиралью;
- змеевиком.
Популярнее всего укладка труб спиралью. Это обусловлено тем, что такой способ монтажа способствует более равномерному распределению теплой воды по системе и препятствует теплопотерям. Таким образом, он обладает наилучшей энергоэффективностью.
Второй тип укладки – «змейка». По сравнению со спиралью она гораздо хуже работает. В связи с тем, что горячая вода поступает с одного конца, а выходит с другого, при этом преодолевая значительное расстояние внутри трубок, теряется много тепла. Тем не менее, «змейку» широко применяют. Дело в том, что при укладке спиралью очень сложно обойти препятствия. Например, уложить трубы спиралевидно в комнате со сложной планировкой – очень сложно. А вот со «змейкой» особых проблем не возникает.
Есть и третья, не такая распространенная разновидность укладки – двойная «змейка». При ее применении трубу складывают в двое, и только потом формируют из нее змеевик. Монтаж такой системы несколько проще, а теплопотери несколько ниже по сравнению с традиционным змеевиком. Однако для его реализации требуются трубка больше длины, поэтому он требует несколько больших затрат.
Выбор материала для теплого пола
Как выбрать хорошую трубу для теплого пола
Вот несколько правил, которые помогут выбрать по-настоящему хорошие трубы для системы теплого пола.
- Ни в коем случае нельзя использовать металлические. Это обусловлено двумя факторами. Во-первых, использовать трубы из металла запрещено строительными нормами. Во-вторых, они существенно увеличивают вес конструкции и могут повлечь деформацию бетонного основания пола.
- Нужно использовать термоустойчивые трубы. Трубы должны выдерживать тепловую нагрузку, близкую к 100 градусам цельсия. В противном случае при скачке температуры в отопительной системе они могут деформироваться или прохудиться.
- Внутренняя поверхность труб должна быть совершенно гладкой. Это сделает циркуляцию жидкости по ним беспрепятственной и максимально эффективной.
- Лучше всего выбирать трубы, укрепленные металлическими волокнами. Они дороже, однако способны выдержать давление бетона, который находится над ними. Также подойдут полиэтиленовые трубы без армирования.
- Диаметр трубки должен быть в пределах от 16 до 20 миллиметров. Если он будет меньше этого диапазона, давление в системе будет слишком высоким, если больше – слишком низким.
Труба для отопления
Выбор утеплителя для теплого пола
Для теплых полов используют следующие типы утеплителей.
- Теплоизолирующие плиты из пенопласта или натуральной пробки. Главное достоинство этого вида утеплителя состоит в том, что он хорошо пропускает испарения воды, препятствуя формированию излишней влажности между слоями конструкции.
- Минеральная вата. Хорошо удерживает тепло и пропускает испарения, дешева, но легко деформируется, теряя при этом свои свойства.
- Профильные системы. Основное преимущество этого типа утеплителя – простота монтажа. В качестве недостатка выступает плохая проводимость влаги.
Теплоизоляция
Выбор коллекторно-смесительного узла
- Отдайте предпочтение стальным устройствам. Коллекторы для теплого пола изготавливают из латуни или нержавеющей стали. Латунные приборы подвержены коррозии. А вот стальные конструкции лишен этого недостатка. Также в магазинах есть полимерные коллекторы. Они дешевле двух других вариантов, однако не отличаются большой надежностью.
- Выбирайте мощный коллектор. Чем мощнее коллектор, тем лучше циркулирует жидкость в системе, а значит, тем теплее пол. Однако следует помнить, что для маленьких помещений слишком мощные коллекторы избыточны – их вполне можно прогреть усилиями более слабых устройств.
Коллекторная группа для теплого пола
Монтаж водяного теплого пола своими руками
Рассмотрим более детально процедуру самостоятельного монтажа водяного теплого пола. Ниже представлена пошаговая инструкция правильной прокладки системы теплого пола.
Инструменты для монтажа теплого водяного пола своими руками
Для того, чтобы поставить теплый пол, потребуются следующие инструменты:
- рулетка;
- плоскогубцы;
- кусачки;
- строительный уровень;
- отвертка;
- перфоратор;
- дрель-шуруповерт;
- труборез;
- водопроводный ключ;
- аппарат для сварки полимерных труб (если используются полипропиленовые неармированные трубки);
- набор гаечных ключей;
- емкость для замешивания цемента.
дрель-шуруповерт
Монтаж утеплителя и гидроизоляции
Когда подготовка бетонного основания завершена, на нее равномерно укладывают теплоизоляционный материал. Когда он полностью уложен, поверх него размещают гидроизоляцию.
Стоит отметить, что некоторые мастера кладут гидроизоляцию под низ теплоизоляции.
Монтаж армирующей сетки
Перед тем, как прокладывать трубы, на утеплитель кладут армирующую сетку. Она твердо фиксирует систему и препятствует смещению ее элементов при заливке бетона. Никаких секретов ее монтажа нет – сетку просто равномерно распределяют по обрабатываемой поверхности.
Когда арматура проложена, на нее укладывают трубы, а затем прикрепляют к ней. Следует помнить, что слишком сильно притягивать трубы к сетке ни в коем случае нельзя – при нагревании они расширяются и сильное стягивание может создать препятствие для передвижения воды по системе.
К сетке трубы подсоединяют с помощью небольших отрезков стальной проволоки, приобретенных в строительном магазине монтажных стальных хомутов или любым другим удобным способом.
армирующая сетка для стяжки пола
Монтаж трубы теплого водяного пола
После укладки гидро- и теплоизоляции укладывают трубы теплого пола. При этом расстояние от трубы до стены не должно быть меньше 20 сантиметров. При укладке трубы фиксируют с помощью стальных хомутов или проволоки. Если труба плохо загибается, ее можно слегка нагреть, чтобы придать ей эластичность. В некоторых случаях полипропиленовые трубы вообще не удается загнуть, поэтому их разрезают, а затем сваривают с использованием сантехнических уголков. С армированными трубами такой проблемы не возникает – их легко согнуть руками без использования дополнительных инструментов.
Когда трубы полностью проложены, их подключают к коллектору. Для этого понадобятся водопроводный или обычный гаечный ключ. Подключение должно быть надежным и полностью исключать протечки жидкости.
Мат для теплого пола
Тестирование системы
Когда все слои системы уложены и она подключена к коллектору, ее тестируют. Это важно делать до заливки бетона, поскольку потом не будет возможности устранить неисправности. При тестировании обращают внимание на следующие моменты:
- насколько хорошо циркулирует вода по трубам;
- нет ли протечек;
- хорошо ли проводится тепло.
Заливка бетонной стяжки
Если тестирование прошло успешно и никаких недостатков в его ходе выявлено не было, смонтированную конструкцию равномерно заливают бетонным раствором.
Для получения максимально ровного пола это делают с использованием:
- маячковые профили;
- дополнительную армирующую сетку.
При использовании дополнительной сетки важно, чтобы она была очень легкой. В противном случае она может сильно надавить на трубы и нарушить циркуляцию воды внутри них.
Общая толщина бетонной заливки должна составлять 5-7 сантиметров.
Заключение
Теплый водяной пол – эффективное средство отопления жилого помещения. Он имеет целый ряд преимуществ перед своим электрическим аналогом: недорогая и простая сборка, надежность, экономичность. Смонтировать конструкцию можно своими руками. Однако чтобы не допустить ошибки во время монтажа, нужно следовать простым правилам и помнить о нескольких важных нюансах.