Расстояние между трубами теплого пола — правила расчета
Главная » Для отопления » Особенности высчитывания расстояния между трубами теплого пола
На чтение 4 мин
Содержание
- Что такое теплый пол?
- Особенности системы
- Как определить площадь комнаты?
- Правила расчета и варианты укладки
- Змейка
- Улитка
- Комбинированный способ
- Выбор шага
Системы для нагрева половых покрытий устанавливаются в коттеджах, частных домах. Они пришли на смену громоздким радиаторам. Чтобы отопление работало эффективно, нужно учитывать ряд особенностей монтажа, правильно рассчитывать расстояние между трубами теплого пола. Если проект разработан неправильно, тепло будет неравномерно распространяться по помещениям, отопление будет работать в холостом режиме.
Что такое теплый пол?
Водяной теплый пол — замкнутая конструкция, которая подключается к центральной системе отопления или нагревательному котлу. Горячая вода циркулирует по трубкам благодаря работе насоса. Выделяющегося тепла достаточно для прогревания комнат. Можно отказаться от установки громоздких радиаторов, дополнительных отопительных приборов.
Если укладка труб теплого пола выполнена правильно, прогрев будет равномерным. Если работы проведены неверно, в комнатах будут зоны перегрева полового покрытия, холодные точки. Укладку труб теплого пола, работающего от воды, можно выполнить самостоятельно. Для этого нужно научиться рассчитывать шаг между отдельными элементами, выбрать схему монтажа.
Особенности системы
Прежде чем обучаться укладке труб теплого водяного пола нужно уделить внимание особенностям системы:
- Помещения с системами подпольного отопления прогреваются равномерно. Этого нельзя сказать про комнаты с радиаторами.
- Система подпольного отопления не подходит для помещений с низкими потолками.
Срок службы обогревающей конструкции зависит от того, из каких элементов она изготовлена. Если для этого используются металлополимерные, полимерные составляющие, он может достигать 50 лет. Электрические нагревательные элементы прослужат 20 лет, а металлические радиаторы рекомендуется менять раз за 25 лет.
Как определить площадь комнаты?
Прежде чем заниматься установкой отопительной конструкции нужно рассчитать ее мощность зависимо от площади помещения, чтобы конструкция могла прогревать комнаты равномерно. Чтобы трубопровод функционировал в оптимальном режиме, нужно установить циркуляционный насос. При выборе мощности нужно обращать внимание на некоторые факторы:
- диаметр трубок;
- количество дополнительных ответвлений, соединительных фитингов, метраж трубопровода;
- требуемое давление;
- количество теплоносителя.
Правила расчета и варианты укладки
Прежде чем изучать, как уложить трубы для теплого пола, соединять отдельные элементы трубопровода, нужно научиться рассчитывать метраж трубок. Для этого необходимо учитывать некоторые правила:
- Для расчета количества отдельных элементов конструкции нужно учитывать шаг между спиралями. Если между отдельными витками 10 см, для выполнения монтажа понадобится около 10 метров трубок. Если расстояние 30 см — необходимо подготовить 3,4 метра. При этом расход не изменяется зависимо от выбранного способа укладки конструкции.
- Максимальное количество метров расходного материала на один водяной контур отопления не должно превышать 70. Для обогрева больших помещений нужно монтировать несколько отопительных контуров.
- Важно учитывать расположение мебели. Если она будет длительное время стоят на одном месте без перемещения, систему под ней можно не монтировать.
- Минимальное расстояние от крайних элементов трубопровода до стен, межкомнатных перегородок — 20 см.
Для равномерного прогрева помещения площадью 20 м2 понадобится около 55 м трубок. После расчета нужно выбрать способ укладки конструкции.
Змейка
Особенности монтажа труб по схеме змейка:
- Для эффективного отопления, достижения равномерного прогрева без холодных зон лучше сделать два отопительных контура.
- Облегчить монтаж помогут специальные маты с выемками под трубки.
- Нужно использовать специальные крепежные элементы, которые не зажимают отдельные элементы трубопровода. При нагревании стенки деталей изменяются в размерах.
Актуально применять способ укладки нагревающегося основания змейкой в тех местах, где невозможно применить технологию улитки.
Улитка
Укладка труб теплого пола улиткой считается более эффективной для прогрева больших помещений. Главное рассчитать шаг между отдельными витками конструкции, чтобы не появлялось холодных зон. Укладка труб теплого пола происходит по закручивающейся спирали. При этом между витками горячей воды должны быть расположены контуры обратки. Благодаря такой конструкции, поверхности основания не перегреваются. Оптимальное расстояние между витками — 10 см.
Комбинированный способ
Если помещение большое раскладку труб водяного теплого пола можно комбинировать. Для этого выполняется два витка улитки, 3–4 ряда змейки. Эффективнее всего расположить полосы змейки по краям комнаты, в центральную часть выложить в форме улитки.
Выбор шага
Шаг укладки труб водяного теплого пола зависит от диаметра составных элементов. Например, малое расстояние недопустимо для трубок большого диаметра. Большой промежуток между деталями малого сечения приведет к появлению холодных зон.
Для обогрева комнат в частном доме часто внутрь напольной стяжки или под декоративное покрытие основания устанавливаются нагревательные трубопроводы. Такие системы избавят хозяина дома от установки громоздких радиаторов, будут равномерно прогревать комнаты, обеспечивая высокий уровень комфорта.
Поделиться
расчет шага укладки, схема соединения, монтаж своими руками
Комфортный и самый экономичный способ отопления жилья – устройство теплого пола. Этот способ сохраняет значительное количество тепла – до 20-30 % при высоте потолков порядка 2,5 м и до 50% при более высоких потолках (3,5 м и выше). Но водяной теплый пол – достаточно сложная инженерная система, его устройство требует определенных знаний.
Я приветствую моего постоянного читателя и предлагаю его вниманию статью о том, каково оптимальное расстояние между трубами теплого пола и от каких факторов оно зависит.
Достоинств у нагрева дома с помощью теплого пола множество:
- Отапливается все помещение, причем самым физиологически комфортным способом – внизу теплее, на уровне головы прохладнее.
- Нет сильной конвекции, тепло не поднимается к потолку и не расходуется зря, поэтому такое отопление экономичнее.
- На отопительных приборах не собирается пыль и грязь.
- Приборы и коммуникации не занимают место, шторы и мебель не загораживают конструкции теплого пола и не мешают его работе.
Но комфортный обогрев получается только при правильном монтаже и регулировке отопительной системы. Один из основных факторов, определяющих мощность теплого пола, – это расстояние между трубами отопления.
Какие параметры влияют на шаг раскладки трубы
Расстояние между трубами определяет теплоотдачу системы. Теплоотдача пола равна требуемой мощности системы обогрева. При большей мощности расстояние между трубами будет меньше, при меньшей мощности можно укладывать трубу с большим шагом.
Полные расчеты отопления сложны и доступны только специалистам. Но для устройства в частном доме длину трубопроводов в каждом помещении определяют по приблизительным эмпирическим (опытным) данным.
Следует иметь в виду, что данные по системам теплого пола, приведенные ниже, определены для современного хорошо утепленного дома – из газо- или пенобетона, с утеплением пенополистиролом толщиной не менее 200 мм, с утеплением пола (тем же пенополистиролом 200 мм).
Если вы хотите положить в полу трубопроводы в старом неутепленном доме, обратитесь к специалистам и рассчитайте их точную длину или используйте такой обогрев в комплексе с обычным радиаторным.
Почему в комплексе? Потому что в старом неутепленном доме сложно рассчитать требуемую мощность системы, теплого пола может быть недостаточно для обогрева, и в морозы понадобится дополнительный источник тепла. К тому же радиаторная система легче поддается регулированию (если, конечно, работает не от угольного или дровяного котла).
На расстояние между трубами влияют несколько параметры. Ниже приведены и данные для расчета протяженности трубопровода и частоты расположения труб теплого пола. Для расчетов системы обогрева в частном доме этими расчетами можно пользоваться – они проверены многолетней практикой эксплуатации подобных систем.
Повторюсь: данные пригодны для современных хорошо утепленных домов или термомодернизированных старых. Только в этом случае получатся правильные результаты расчета.
Следует иметь в виду, что в случае избыточного нагрева система теплого пола легко регулируется, а в случае очень больших морозов хорошо утепленный дом можно подогреть электроприборами, например тепловентилятором. Поэтому небольшие погрешности в расчетах не имеют большого значения, но все полученные значения округляют в большую сторону.
Коэффициент теплопроводности
Отдача тепла в помещение зависит от коэффициента теплопроводности конструкций вокруг трубопроводов и напольных покрытий. Традиционный вариант – прокладка труб в стяжке. Если толщина стяжки больше 70 мм, при укладке трубопроводов необходимо учитывать этот момент.
Нельзя накрывать стяжку дощатым или паркетным полом, ковролином, коврами. Финишное покрытие для водяного отопления – плитка, камень, керамогранит, линолеум или ламинат.
При устройстве отопления в деревянном перекрытии и применении алюминиевых пластин теплоотдача от трубы почти такая же, как и при использовании стяжки. В качестве напольных покрытий используют обычно ламинат или линолеум. Все виды плиток не используют по технологическим причинам: деревянные перекрытия всегда прогибаются под весом человека. Даже 1 мм достаточно, чтобы плитка отклеивалась.
Диаметр и вид труб
Чем больше диаметр трубы, тем больше ее площадь поверхности и больше тепла труба отдаст окружающим конструкциям. Более тонкая труба создает большее гидравлическое сопротивление. Расстояние между тонкими трубами меньше, толстыми – больше. Применяют для нагрева пола трубы с внутренним диаметром 12-20 мм. Самые ходовые – диаметром 16 мм.
Чаще всего в стяжку укладывают трубы из сшитого полиэтилена, ПНД (полиэтилена низкого давления) или металлопластиковые, армированные алюминиевой фольгой. Все эти материалы немного замедляют теплопередачу.
Полипропилен отдает тепло стяжке медленнее, к тому же он плохо гнется, а сварка с помощью муфт на каждом повороте – слишком трудоемкий процесс, поэтому установка ПП не пользуется спросом.
Практически идеальный вид труб для любых систем отопления – медные, у них почти 100% теплопередача. Но стоимость меди высока, и коммуникации из медных труб не каждому по карману. Поэтому расчет медных систем водяного пола крупных помещений или дома стоит доверить специалистам.
Чем выше у труб коэффициент теплопередачи, тем больше они отдают тепла, тем больше расстояние между линиями трубопровода.
Температура теплоносителя
Расстояние между трубами меняется в зависимости от температуры горячей воды в системе. Данные приведены ниже в таблице:
Шаг, см | Диаметр, мм | Средняя температура теплоносителя, °С | Количество трубы на 1 м², м.п. | Количество трубы на 20 м², м.п. |
10 | 20 | 31,5 | 10 | 200 |
36 | 32,5 | |||
15 | 20 | 33,5 | 6,7 | 134 |
36 | 35 | |||
20 | 20 | 36,5 | 5 | 100 |
36 | 37,5 | |||
25 | 20 | 38,5 | 4 | 80 |
36 | 40 | |||
30 | 20 | 41,5 | 3,4 | 68 |
36 | 43,5 |
При расчетах следует ориентироваться не на максимальную температуру теплоносителя (при прохождении системы он остывает), а на идеальную для человека температуру 37 °С, в противном случае расстояние между трубами и длина трубопровода в системе теплого пола окажутся недостаточными для обеспечения температурного режима.
Тепловые потери и место расположения
На междутрубное расстояние влияют тепловые потери через окна и наружные стены. Кроме того, применяют коэффициент при расположении жилья в холодных северных районах – при большом перепаде температур на улице и в помещении потери тепла через стены и окна увеличиваются.
Для компенсации этих потерь увеличивают протяженность трубопровода (см. ниже пункт про расчет длины трубы). Данные для расчета использованы эмпирические, но они довольно точны.
Оптимальная температура в помещении
В разных помещениях требуется разная температура. Во вспомогательных помещениях пониженная температура, в жилых – немного выше; в детской, спальне пожилого члена семьи требуется лучший обогрев, в ванной должно быть очень тепло. В таблице приведены рекомендованная температура в различных частях дома.
Наименование помещения | Температура воздуха, °С | |
оптимальная | допустимая | |
Жилая комната | 20-22 | 18-24 |
Кухня | 19-21 | 18-26 |
Туалет | 19-21 | 18-26 |
Ванная | 24-26 | 18-26 |
Коридор | 18-20 | 16-22 |
Холл, лестничная клетка | 16-18 | 14-20 |
Кладовая | 16-18 | 12-22 |
Следует иметь в виду, что у разных людей восприятий комфортной температуры различается – кто-то замечательно себя чувствует при 20 °С, а кто-то только при 23 °С. Кроме того, нужно предусмотреть, что будет здесь в будущем – возможно, это будет детская, а кабинет сменит спальня пожилого члена семьи. Оптимальный вариант – сделать небольшой запас по длине.
В больших домах с просторными комнатами пониженная температура в холлах и на лестницах вполне допустима, а в небольшом доме коридор лучше прогревать до более комфортных 20 °С, иначе возникнут некомфортные сквозняки.
Как определить площадь комнаты
Определить общую площадь помещения – задачка для второклассников. Но трубы укладываются только под поверхностью, свободной от корпусной и другой громоздкой мебели.
При этом общая протяженность трубопровода должна быть равна расчетной (см. ниже), иначе в комнате будет прохладно. Из общей площади вычитают площадь шкафов, кроватей и диванов. На оставшемся месте укладывают трубопровод. Расстояние между витками при этом уменьшается.
Общепринятые шаги укладки
Обычно трубы укладывают так, чтобы расстояние между ними было 100-300 мм. Более точно шаг определяется только после расчета общей длины трубопровода и определения площади отопления (площадь комнаты минус площадь громоздкой мебели). Практически расстояние рассчитывается приблизительно (см. ниже), а затем чертится схема укладки теплого пола и уточняется шаг.
Примерное расстояние в ванных составляет 100-150 мм, в жилых помещениях – 250 мм, 300-350 мм в коридорах, вестибюлях, кухнях, подсобках, кладовках и пр. Междутрубное расстояние может различаться в разных частях одной комнаты – быть меньше у наружных стен и больше в остальной части комнаты. Любой способ расположения теплых трубопроводов может иметь разный шаг в разных частях помещения.
Как производится расчет длины трубы
Традиционно при расчетах принимают, что 5 м трубы достаточно для отопления 1 м² пола (см. табличку выше). Номинальное расстояние при этом будет равно 200 мм. Исходя из этого соотношения можно рассчитать номинальную протяженность всего трубопровода: умножить полную площадь комнаты на 5 и округлить в большую сторону.
Для угловых комнат с одним окном лучше увеличить эту длину на 20% (на 1,2), с двумя окнами – на 30% (на 1,3). Для северных районов Российской Федерации необходимо умножить получившуюся длину еще на 20% (на 1,2).
Например, для угловой комнаты площадью 20 м² с двумя окнами и в холодном регионе России протяженность трубопровода будет:
В данном расчете используется полная площадь комнаты без вычета площади крупных предметов мебели. Так делается потому, что воздух над диванами (и даже шкафами) также необходимо отапливать, часть тепла расходуется на нагрев самой мебели. Если рассчитать по уменьшенной площади, в комнате будет прохладно, а в маленькой заставленной мебелью комнате может быть попросту холодно.
При покупке необходимо прибавить небольшой запас на повороты и неточности (6%, или коэффициент 1,06) и двойное расстояние от коллектора до комнаты.
Определение максимальной длины одного контура
Максимальная длина одного контура ни при каких условиях не должна превышать 100 м – иначе насос просто не продавит теплоноситель в контур. Да и стометровый контур лучше разделить на два – отопление улучшится, а при избыточном нагреве всегда можно отрегулировать нагрев каждого контура при помощи трехходового клапана в коллекторном узле.
Как определяют расстояние
Сначала рассчитывается площадь комнаты, затем вычисляется длина трубы (см. выше). Определяется площадь комнаты с вычетом площади мебели (например, 16 м²). Затем по пропорции рассчитывается фактическая длина трубы на 1 м² пола:
Формы укладки
Существуют различные способы укладки трубопроводов в стяжке.
Змейка
При укладке змейкой, или меандром, трубопроводы размещают параллельно. Помещение при этом прогревается неравномерно. Способ подходит для маленьких помещений. Змейка применяется при комбинированном способе монтажа – коммуникации укладывают вдоль наружной стены и отсекают холодный воздух.
При укладке змейкой необходимо небольшое расстояние или дополнительный обогрев (радиаторы).
Угловая змейка
Труба укладывается вдоль наружного угла, следующие витки укладываются параллельно так, что трубопровод занимает квадрат. Подходит для прогревания углов. Сдвоенная угловая змейка применяется для помещений, у которых три стены – наружные.
Двойная змейка
Параллельно укладывается начало и конец одного контура отопления. Из всех вариантов змеек обеспечивает самый равномерный прогрев помещения.
Улитка
Иначе этот способ называют улиткой, ракушкой, спиралью. Трубопроводы укладываются по спирали, обеспечивается максимально равномерный нагрев всей площади. Так удобно размещать трубы в больших по площади помещениях.
Какой способ лучше
Соединение двух вариантов укладки позволяет оптимально расположить коммуникации в помещении. В больших комнатах лучше использовать улитку или комбинировать ее со змейкой – у наружной стены проложить несколько труб змейкой, а по остальной площади расположить трубы по спирали.
Змейка у наружной стены будет отсекать холод от стен и окон. Можно отрегулировать этот контур на более высокую температуру теплоносителя.
В маленьких помещениях, например ванной, коридоре, оптимальна змейка. В помещениях среднего размера – двойная змейка. При раскладке труб способом угловой змейки помещение будет прогреваться неравномерно, применение угловой змейки уместно только при прогревании углов при комбинированной укладке.
Нередко комбинированные варианты или смену расстояния применяют сознательно – для компенсации неотапливаемых участков (под мягкой мебелью) или обогрева рабочего места, игрового уголка для детей и т.д. Например, лучше немного сильнее обогреть:
- Участок возле письменного стола, швейной машинки или фортепиано – там человек сидит неподвижно и может замерзнуть.
- Часть комнаты, где часто и много играют дети.
- Теплые участки вокруг кровати, зону отдыха с мягкой мебелью в гостиной.
В любом случае перед монтажом своими руками необходимо начертить схему укладки трубопроводов, рассчитав длину трубопровода и расстояние между витками. Затем вооружиться карандашом и миллиметровкой и начертить схему с учетом расстановки мебели и способа раскладки теплого пола. При этом учесть увеличение частоты укладки у мягкой мебели, кровати и других требующих тепла мест.
Тонкости укладки и подключения трубопроводов можно увидеть на нашем видео.
Может ли быть контур в системе теплого пола разной длины
Может. Но нежелательно в одной комнате укладывать контуры, различающиеся в разы, например 10 и 30 м. При большой разнице в длине теплоноситель будет хуже поступать в длинную трубу – у нее большее гидравлическое сопротивление, комната прогреется неравномерно. Нужно скорректировать укладку так, чтобы было два примерно равных контура. Но разница в 5-7 метров вполне допустима.
Можно ли стыковать трубу для теплого пола
При укладке системы из меди в стяжку трубы, скорее всего, придется состыковывать между собой. Такое соединение надежно и долговечно. Так же надежно и паяное соединение полипропиленовых труб и сварка полиэтилена при помощи терморезисторной муфты. Сложнее обстоит вопрос с применением фитингов для ПНД, РЕ-Х и термостабильного полиэтилена (PE RT).
Пресс-фитинги применять можно, хотя и нежелательно (всякое бывает, любое соединение может протечь). Но при подключении трубопроводов к коллектору без пресс-фитингов не обойтись. Соединить между собой трубы с помощью пуш- и компрессионных фитингов не допускается. То же касается цанговых соединителей для ПНД.
Желательно использовать гибкие трубы одним целым куском – так надежнее. Сушка перекрытия, ремонт нижней комнаты и разбивка стяжки в случае протечки обходятся дороже.
Заключение
Я прощаюсь со своим уважаемым читателем. Надеюсь, что эта статья поможет вам рассчитать параметры и уложить в доме теплый водяной пол – замечательное изобретение инженеров в области отопительных систем. Делитесь всем, что сегодня узнали, с друзьями в соцсетях, и приводите их на сайт – у нас будет еще много полезной информации.
PEX Тепловое излучение пола. Установка системы лучистого отопления PEX
Одним из самых популярных способов модернизации и нового строительства излучающих PEX является размещение PEX под основным жилым помещением дома или предприятия. На приведенных ниже изображениях показаны различные способы укладки pex. Нажмите на изображение, чтобы увидеть более подробную информацию.
Трубки PEX для лучистого отопления Hydronic и принадлежности
Количество X — Трубки и принадлежности для радиационного нагрева Hydronic PEX
Количество X — Изоляция из отражающей фольги с низким коэффициентом излучения для лучистого отопления
Количество X — Скользящие кронштейны для трубок PEX
Количество X — Коллекторы радиационного нагрева PEX
Количество X — Алюминиевые теплопередающие пластины PEX и термомасса трубок PEX 9000 3
Количество X — Принадлежности для труб PEX
X = Различные количества необходимого продукта — зависит от конкретной системы
Информация для каждого изображения — вы также можете нажать на изображения выше, чтобы увидеть этот текст
Изображение 1:
Система лучистого теплого пола pex может быть наиболее удобной, эффективной и часто может быть установлена дешевле, чем другие водяные системы подачи тепла. Лучистое тепло пола распределяет тепло от ног к голове. ноги всегда теплее головы; это то, что естественно комфортно для нашего тела. Предметы, лежащие на полу, также заряжаются, усиливая эффект. Это позволяет нам работать при более низких температурах по сравнению с системой принудительной подачи воздуха или водяными нагревателями плинтуса
Изображение 2:
Вы должны всегда узнавать у своего строителя или архитектора предполагаемое место сверления для вашего пола. Процесс начинается со сверления необходимых отверстий, размещения коллектора в центре и присоединения первого участка к коллектору. Разматыватель PEX может значительно упростить этот процесс. Очень важно разматывать PEX линейно, чтобы предотвратить перекручивание.
Изображение 3:
На этой схеме этажа показаны 4 петли, присоединенные к одному коллектору. Здесь коллектор расположен в центре пола, что позволяет легко поддерживать одинаковую длину контуров. Типичная длина контура устанавливается на уровне от 200 до 300 футов максимум, при этом расстояние до циркуляционного насоса считается частью максимальной длины контура. В HouseNeeds мы можем указать трубки, необходимые для конкретного применения.
Изображение 4:
Используя экструдированную пластину, очень толстая и надежно удерживает PEX на дорожке в форме полумесяца. Экструдированные пластины сокращают время отклика пола и равномерно распределяют тепло по полу. Прессованные пластины теплопередачи будут передавать тепло немного лучше, чем штампованные пластины из-за массы экструдированных пластин. Кроме того, трубка PEX будет лучше удерживаться на месте и, следовательно, будет тише.
Изображение 5:
Используя штампованные алюминиевые пластины, они тоньше, чем наши экструдированные пластины, но тем не менее обеспечивают меньшее время отклика для пола и равномерно распределяют тепло по полу. Прессованные пластины теплопередачи будут передавать тепло немного лучше, чем штампованные пластины из-за массы экструдированных пластин. Трубка PEX не будет удерживаться так же хорошо, как экструдированные пластины, поэтому вы должны убедиться, что PEX прямо входит и выходит из пластин, чтобы уменьшить шум.
Изображение 6:
Скользящие кронштейны идеально подходят для модернизации, когда гвозди выступают вниз или есть опасения по поводу шума пластин теплопередачи. Скользящие кронштейны стоят меньше, чем пластины теплопередачи, и допускают более высокую температуру воды. Трубка PEX расположена под полом на скользящих кронштейнах, 8 дюймов по центру и 16 дюймов по центральным балкам. Кронштейны позволяют разместить PEX чуть ниже пола, чтобы он не соприкасался, а затем стяжки надежно удерживают вещи на месте.
Изображение 7:
Защитный рукав следует использовать для предотвращения истирания кислородного барьера на PEX. Втулка разделена и устанавливается после установки PEX. Здесь мы видим задний ход первой петли и два пролета балок в одной петле.
Изображение 8:
PEX на месте, а изоляция закреплена под трубкой. Мы рекомендуем низкоэмиссионную изоляцию из фольги
Изображение 9:
Изоляция из фольги для теплого пола настоятельно рекомендуется для излучающего пола. Изоляция должна быть размещена не менее чем на 4 дюйма ниже. Цель — застой воздуха, позволяющий подняться теплу. Размещение пенопласта, облицованного фольгой, закрывает пространство и направляет тепло. Примечание: домовладелец оставил всю проводку внизу, чтобы предотвратить нагрев проводов.
Изображение 10:
Коллектор PEX, питающий пол, находится в центральном пролете этого дома. Размещение коллекторов в центре позволяет петлям оставаться рекомендуемой длины и достигать всех частей дома. Типичная длина петли для трубок диаметром 1/2 дюйма составляет от 200 футов до 300 футов, при этом расстояние до циркуляционного насоса считается частью максимальной длины петли.
Изображение 11:
Система обогрева пола с использованием теплопередающих пластин. Обратите внимание на розовую доску, используемую по периметру.
Как установить систему обогрева труб X-L
M Материалы:
1. Система отопления X-L PIPE
2. Распределительная коробка
Техническое обслуживание и техническое обслуживание легко выполнять после установки
900 02 3. Регулятор температуры – термостат Температура контроллер должен иметь возможность установить максимальный предел.
Датчик температуры должен иметь функции не только измерения температуры, но и предотвращения утечек и чрезмерного повышения температуры.
4. Аксессуары:
Изоляционные листы с серебряным покрытием – 3 мм, армирующая стальная сетка №20 (металлическая или пластиковая) для фиксации на ней трубы X-L, опоры для плитки и фиксирующие штифты (U-образные штифты).
Подготовка:
Убедитесь, что трубка X-L заполнена жидкостью.
Проверьте состояние изоляции. Необходимо укладывать более 50 мм пенобетона или более 30 мм прессованного пенополистирола.
Установка:
1. Изоляция – после того, как вы покрыли пол пенобетоном или пенополистиролом, положите на него листы изоляции серебристой стороной вверх. электрическая система водяного отопления x-l pipe_insulation
2. Размещение армирующей сетки – разместить армирующую сетку и закрепить. Система электрического водяного отопления x-l труба – изоляция 2
3. Установка распределительной коробки
- 900 09 Распределительная коробка должна устанавливаться горизонтально. Верх распределительной коробки должен находиться на уровне высоты раствора.
- Распределительная коробка должна быть установлена так, чтобы между ней и стеной оставалось достаточно места, чтобы крышку распределительной коробки можно было легко открыть после завершения ее установки.
- Коробка распределения питания должна быть надежно закреплена, чтобы она не болталась.
4. Монтаж энергосберегающего электроводопровода
- Изгиб производить следующим образом. Изделия не должны быть сложены или перекручены. Трубки горячей воды должны поддерживать уровень
- Длина изгиба: 800 мм / диаметр изгиба: 220 мм
- Они должны быть закреплены с помощью спиральных опор (зажимов) и фиксирующих штифтов (штифтов U) (при отделке пола ячеистым бетоном)
- Крепежные штифты для прямых труб вокруг змеевиков должны использоваться на расстоянии каждых 8 метров, а для других прямых труб должны использоваться на расстоянии 0,5 метра
- Имеется более 2-х мест для изогнутых на 90˚ трубок. Руководствуйтесь проектными чертежами и надежно закрепите их, чтобы катушки не приподнялись и не ослабли
- В случае отделки пола теплоизоляционными материалами (пенопластом) уложите проволочную сетку, а затем установите энергосберегающие трубы электрического горячего водоснабжения. Трубы должны быть плотно прикреплены к проволочной сетке кабельными стяжками, чтобы их нельзя было протолкнуть во время нанесения раствора
- Энергосберегающие электрические трубы для горячей воды должны быть установлены на расстоянии 250-300 мм от стены.
5. Электромонтажные работы
Провода для энергосберегающих электрических труб с горячей водой должны быть толще, чем указанные на рисунки. Они должны быть подключены к выходным клеммам регулятора температуры параллельно
6. Установка датчика температуры
Датчик температуры и устройство защиты от превышения температуры должны быть вставлены в сильфонные трубки, установлены на расстоянии 20 мм от энергосберегающих трубок ГВС и закреплены на полу
Руководство по установке Электрическая система водяного отопления X-L Pipe ENERPIA7. Защита распределительной коробки:
Распределительная коробка должна быть герметизирована лентами OPP или синими лентами для защиты от влаги при покрытии известковым раствором.
Руководство по установке системы электрического водяного отопления X-L Pipe ENERPIA8. Осмотр строительного раствора
- Будьте осторожны, чтобы не заблокировать распределительную коробку во время нанесения строительного раствора
- Толщина раствора: 30~40 мм – ламинат, многослойный паркет, линолеум, плитка, пол Ондоль (корейская система подогрева пола), 20 мм – мрамор
9.