Регулировка водяного теплого пола: Регулировка водяного теплого пола | Свой Дом

Содержание

Настройка и регулировка водяного тёплого пола

Назначение и виды

Теплый водяной пол отличается большим количеством контуров труб и невысокой температурой циркулирующего в них теплоносителя. В основном требуется нагрев теплоносителя до 35-40°C. Единственные котлы, которые способны работать в таком режиме, — конденсационные газовые. Но они устанавливаются редко. Все остальные виды котлов на выходе выдают боле горячую воду. Однако ее с такой температурой в контура запускать нельзя — слишком горячий пол это некомфортно. Чтобы снизить температуру и нужны узлы подмеса. В них, в определенных пропорциях, смешивается горячая вода с подачи и остывшая из обратного трубопровода. После чего, через коллектор для теплого пола, она подается на контура.

Коллектор для теплого пола со смесительным узлом и циркуляционным насосом

Чтобы во все контура поступала вода одинаковой температуры она подается на гребенку теплого пола — устройство с одним входом и некоторым количеством выходов.

Подобная гребенка собирает остывшую воду с контуров, откуда она поступает на вход котла (и частично идет в узел подмеса). Это устройство — гребенки подачи и обратки — называют еще коллектором для теплого пола. Он может идти с узлом подмеса, а может — только гребенки без какой-либо дополнительной «нагрузки».

Материалы

Коллектор для теплого пола делают из трех материалов:

  • Нержавеющей стали. Самые долговечные и дорогие.
  • Латуни. Средняя ценовая категория. При использовании качественного сплава служат очень долго.
  • Полипропилена. Самые дешевые. Для работы с невысокими температурами (как в данном случае) полипропилен — неплохое бюджетное решение.

    Коллектор для теплого пола на 6 контуров

При установке к подающей гребенке коллектора подключаются входы контуров теплого пола,  к гребенке обратного трубопровода — выходы петель. Подключаются они попарно — чтобы проще было регулировать.

Комплектация

При устройстве водяного теплого пола рекомендуют делать все контура одной длины. Необходимо это для того, чтобы теплоотдача каждой петли была одинаковой. Жаль только что этот идеальный вариант встречается нечасто. Намного чаще отличия по длине есть, причем существенные.

Для выравнивания теплоотдачи всех контуров на подающей гребенке ставят расходомеры, на обратной гребенке — регулировочные вентили. Расходомеры — это устройства с прозрачной пластиковой крышкой с нанесенной градуировкой. В пластиковом корпусе находится поплавок, который отмечает с какой скоростью движется теплоноситель в данной петле.

Понятно, что чем меньше проходит теплоносителя, тем прохладнее будет в комнате. Для корректировки температурного режима изменяют расход на каждом контуре. При такой комплектации коллектора для теплого пола делают это вручную при помощи регулировочных вентилей, установленных на обратной гребенке.

Расход изменяют поворотом ручки соответствующего регулятора (на фото выше они белого цвета). Чтобы проще было ориентироваться, при монтаже коллекторного узла, все контура желательно подписать.

Расходомеры (справа) и сервоприводы/сервомоторы (слева)

Такой вариант неплох, но регулировать расход, а значит, и температуру приходится вручную. Это далеко не всегда удобно. Для автоматизации регулировки на входах ставятся сервоприводы. Они работают в паре с комнатными термостатами. В зависимости от ситуации, на сервопривод подается команда закрыть или открыть поток. Таким способом поддержание заданной температуры автоматизируется.

Типовые схемы подключения

Водяной тёплый пол достаточно редко используется как единственный источник обогрева. Отопление лишь за счёт подогрева пола допустимо только в регионах с мягким климатом, либо в помещениях с большой площадью, где съём тепла не ограничивается мебелью, предметами интерьера или же низкой теплопроводностью напольного покрытия. Практически всегда приходится объединять в одной системе отопления радиаторные контуры, приборы подготовки ГВС и петли тёплого пола.

Типовая схема комбинированной системы отопления с подключением радиаторов и контуров тёплого пола. Это наиболее технологичный и легко настраиваемый вариант, но при этом требующий значительных начальных вложений. 1 — котёл отопления; 2 — группа безопасности, циркуляционный насос, расширительный бак; 3 — коллектор для раздельного двухтрубного подключения радиаторов по схеме «звезда»; 4 — радиаторы отопления; 5 — коллектор тёплого пола, включает в себя: байпас, трёхходовой клапан, термостатическую головку, циркуляционный насос, гребёнки для подключения контуров теплого пола с редукторами и расходомерами; 6 — контуры тёплого пола

Имеется довольно большое число вариаций исполнения обвязки котельной, при этом в каждом отдельном случае действуют свои принципы работы гидравлической системы. Однако если не учитывать крайне специфические варианты, то способов согласовать работу нагревательных приборов различного типа остается всего пять:

  1. Параллельная привязка коллектора тёплого пола к магистрали теплового узла. Место врезки в магистраль обязательно выполняется до точки подключения радиаторной сети, подачу теплоносителя обеспечивает дополнительный циркуляционный насос.
  2. Объединение по типу первичных и вторичных колец. Магистраль, завёрнутая в кольцо, имеет несколько расходных врезок в подающей части, расход теплоносителя в подключенных цепях снижается по мере удаления от источника нагрева. Балансировка расхода выполняется подбором подачи насосов и ограничением протока регуляторами.
  3. Подключение в крайнюю точку компланарного коллектора. Движение теплоносителя в петлях тёплого пола обеспечивается общим насосом, расположенным в генераторной части, при этом система балансируется по принципу приоритетного расхода.
  4. Подключение через гидравлический разделитель оптимально подходит при большом количестве нагревательных приборов, существенной разнице расходов в контурах и значительной протяжённости петель тёплого пола. В этом варианте также используется компланарный коллектор, гидрострелка же необходима для устранения перепада давления, мешающего корректной работе циркуляционных насосов.
  5. Локальное параллельное включение петли через унибокс.
    Этот вариант хорошо подходит для присоединения петли тёплого пола небольшой протяжённости, например при необходимости обогреть пол только в санузле.

Самый простой вариант включения контура тёплого пола к радиаторной системе отопления с температурой теплоносителя 70-80 °С. 1 — магистраль с подачей и обраткой высокотемпературного контура; 2 — контур тёплого пола; 3 — унибокс.

Нужно помнить, что характер работы тёплого пола может также меняться в зависимости от схемы укладки змеевика. Оптимальной считается схема «улитка», при которой трубки прокладываются парно, а значит, вся площадь обогревается почти равномерно. Если же тёплый пол устроен «змейкой» или «лабиринтом», то практически гарантировано образование более холодных и тёплых зон. Устранить этот недостаток можно, в том числе и за счёт правильной настройки.

Управляющие элементы

Настройка коллектора теплого пола невозможна без специальных приборов. С их помощью устанавливается оптимальный режим нагрева системы, регулируются потоки воды в трубопроводах.

Каждый из них выполняет определенную функцию.

  1. Датчик температуры воды

Устанавливаются на входных и выходных патрубках устройства. Эти приборы не влияют на работу системы, но указывают текущий показатель нагрева. Разница значений может быть полезна при подсчете эффективности работы. Также они служат индикатором нарушения режима нагрева.

  1. Центральный терморегулятор с сервомеханизмом и датчиком.

Он монтируется на приемный патрубок входного коллектора и подключается к обратной трубе с охлажденным теплоносителем. Датчик температуры помещается в корпусе гребенки. На корпусе терморегулятора есть поворотная ручка, с помощью которой устанавливается требуемый уровень температуры. От датчика в устройство поступают показания о степени нагрева воды. В зависимости от этого регулируются потоки холодного и горячего теплоносителя.

  1. Сервоприводы на патрубках входной гребенки

По принципу работы они полностью аналогичны терморегулятору, но с небольшими дополнениями. С их помощью регулируется объем потока воды для каждого контура водяного пола. В зависимости от модели это можно делать в ручном или автоматическом режимах. Для последнего применяются сервоприводы со встроенными датчиками температуры, которые могут подключаться к общему выносному терморегулятору.

  1. Расходометры

Необязательные для монтажа устройства, которые, впрочем, могут стать эффективными элементами для ручного управления работой водяного теплого пола. Они устанавливаются на патрубки обратного коллектора и представляют собой запорные механизмы со стеклянной колбой.

При повороте головки на корпусе шток в устройстве меняет свое положение. Это влияет на объем жидкости, проходящей через него. Для наглядности на поверхности расходометра нанесена шкала измерений, обозначающая скорость прохождения воды л/мин.

Как работает коллектор

Водяные полы укладывают различными способами, к примеру, бетонным или настильным, но независимо от выбранной технологии необходимо приобрести и установить шкаф коллекторный.

В него в дальнейшем будут заводить две трубы:

Цикличность процесса обеспечивает другой встроенный компонент системы – циркуляционный насос. Так или иначе, в процессе эксплуатации теплого пола, скажем при ремонтных работах, приходится систему отключать. Для этого каждую из труб оснащают запорными вентилями. Трубу из пластика и запорный вентиль из металла соединяют друг с другом через компрессионный фитинг. Затем к вентилю подсоединяют гребень, монтируя с одного края воздухоотводчик, а с другого – сливной кран.  После сборки шкафа переходят непосредственно к монтажу. И только уже имея установленный на стену гребень можно подрезать трубы контура по длине.

Как сэкономить на смесительном узле

Многие мастера – сантехники считают его неотъемлемой частью коллектора для напольного обогрева, хотя это 2 разных элемента, выполняющих отдельные функции. Задача гребенки – распределение теплоносителя по контурам, а смесительного узла — ограничение его температуры на уровне 35—45 °С, максимум — 55 °С. Изображенная ниже схема подключения коллектора работает по такому алгоритму:

  1. Пока происходит прогрев системы, стоящий на подаче двухходовой клапан полностью открыт и пропускает максимум воды.
  2. Когда температура поднимается до расчетного значения (как правило, это 45 °С), выносной датчик воздействует на термоголовку, а та начинает перекрывать проток через клапан, нажимая на шток.
  3. После полного закрытия клапанного механизма теплоноситель, побуждаемый к движению насосом, циркулирует только в замкнутой сети теплого пола.
  4. Постепенное охлаждение воды регистрирует температурный датчик, отчего термоголовка отпускает шток, клапан открывается и в систему поступает порция горячей воды, а часть холодной уходит в обратку. Цикл нагрева повторяется.

Хорошая новость для тех, кто сильно ограничен в средствах, но желает отапливаться теплыми полами: установка двух— или трехходового клапана с насосом нужна далеко не всегда. Снизить стоимость системы, избежав покупки смесителя, можно двумя способами:

  • запитать греющие контуры напрямую от газового котла через коллектор;
  • поставить на коллекторные клапаны термоголовки RTL.

В коллекторном узле, собранном из латунных тройников, предусмотрено регулирование путем автоматического ограничения обратного потока головками RTL

Сразу отметим, что первый вариант противоречит всем канонам и правильным считаться не может, хотя и применяется довольно успешно. Суть такова: высокотехнологичные газовые котлы настенного типа могут поддерживать температуру подаваемой воды на уровне 40—50 °С, что приемлемо для теплого пола. Но есть 3 негативных момента:

  1. Весной и осенью, когда на улице минимальные морозы, котел не сможет опустить температуру теплоносителя ниже 35 °С, отчего в комнатах станет душно и жарко из-за нагрева всей поверхности пола.
  2. В режиме минимального горения детали отопительного агрегата покрываются сажей вдвое быстрее.
  3. Из-за того же режима КПД теплогенератора снижается на 5—10%.

Термостатические головки типа RTL действуют по принципу двухходового клапана, только стоят они на каждом контуре и не оснащены выносными датчиками. Реагирующий на изменение температуры воды термоэлемент стоит внутри головки и перекрывает течение по контуру, когда она нагрелась выше 45—55 °С (в зависимости от регулировки). При этом гребенка подключена напрямую к источнику тепла, работающему на любом виде топлива – дрова, дизель или пеллеты.

Важное условие. Для нормальной работы теплых полов, регулируемых термоголовками RTL, длина каждого контура не должна превышать 60 м

Подробнее об устройстве такого отопления и правильных схемах сборки коллектора рассказывается в отдельной инструкции и в очередном видео:

Способы подключения

Понадобятся следующие материалы и устройства:

  • Трубопровод;
  • Комплектующие для трубопровода;
  • Котел;
  • Трехходовой термостатический клапан;
  • Узел насоса.

Некоторые пытаются использовать самый простой способ монтажа – врезать систему теплых полов непосредственно в центральное общедомовое отопление. Однако такой подход грозит серьезными поломками трубопровода, т.к. температура для радиаторов намного выше, чем нужна для пола. Также при обнаружении такого «самодельного устройства» надзорными органами, собственнику квартиры грозят серьезные штрафные санкции и предписание полностью демонтировать теплый водяной пол.

Варианты укладки трубопровода без коллектора: улитка и змейка. Причем обе схемы должны состоять из двойного трубопровода: 2 параллельные петли на теплый пол – подающая и обратная.

  • Плюс «змейки» в том, что можно распределять зоны нагрева. Например, обходить мебель или сантехнику.
  • Преимущество «улитки» — более равномерный нагрев всей площади.

После укладки трубопровода его нужно подключить к котлу. Предварительно необходимо рассчитать мощность насоса. Используется следующая формула:

G =Q Х 0,86/Δt,

где G — производительность системы (л/ч),

Q — мощность системы (Вт),

0,86 — коэффициент преобразования в Ккал/ч,

Δt — перепад температуры «подача-обратка» (°C).

Насос нужен для обеспечения скорости движения теплоносителя по трубам. В зависимости от типа насоса, им можно управлять либо вручную, либо при помощи автоматики. Монтируется устройство на подающий трубопровод. В системе без смесительного узла устройство насоса располагают под котлом. Цепь между трубопроводом с насосом и котлом замыкает трехходовой термостатический клапан.

Чтобы теплый пол работал стабильно без установки смесительного узла, следует выбирать качественный мощный котел. Электрический или газовый – особого значения не имеет. Главное, чтобы мощность устройства была рассчитана конкретно на спроектированный теплый пол. Мастера рекомендуют выбирать модели с наличием насоса.

Функциональность и принцип работы расходомера

Основной функцией расходомеров или как их еще называют, поплавковых ротаметров в системе теплого пола является регулировка расхода теплоносителя в водяных контурах. Установка такого устройства позволяет:

  • избежать перерасхода электрической энергии в процессе нагрева теплоносителя;
  • обеспечить равномерный прогрев всех водяных контуров;
  • исключить колебание температурного режима в разных комнатах.

Необходимость использования расходомеров возникает в зданиях, где производится обогрев половых покрытий с разной площадью. Объемные помещения требуют большей длины трубопровода, поэтому прогреваются они менее интенсивно, чем маленького размера комнаты. Поэтому достичь равномерного прогрева и обеспечить комфортную температуру во всем доме можно только с таким приспособлением.

Расходомер для системы обогрева пола представляет собой устройство механического типа с пластмассовым или латунным корпусом. Внутри его находится поплавок из полипропилена. На верхней части корпуса находится прозрачная колба с разметками. В процессе циркуляции теплоносителя поплавок приходит в действие, перемещаясь по направлению вверх-вниз. Согласно его расположению можно с помощью шкалы определить объем жидкости в трубопроводе.

Оптимальные температурные параметры

Настройка водяного тёплого пола осуществляется в зависимости от индивидуальных потребностей. Кто-то любит, когда в комнате тепло, а кто-то отдаёт предпочтение бодрящей свежести, даже в самые лютые морозы. Но несмотря на это, есть общие стандарты, которые разрабатывались с учётом санитарных нормативов, к ним относятся:

  • прогрев пола до 28 градусов;
  • при наличии другого источника тепла или при проживании в помещении постоянно, идеальный уровень от 22 до 26 — это оптимальные условия для человека;
  • если данный тип источника тепла единственный, или он находится в ванной, коридоре, на балконе, или в доме, где проживают не постоянно, допустимо поднимать градус до 32.

Поэтому, при регулировании водяных полов, помимо своих предпочтений, чтобы микроклимат в квартире был здоровый, следует учитывать данные нормы.

Обязательно ли нужен смесительный узел

Правомерный вопрос, особенно если учесть, приличную стоимость коллектора. Следует признать, водяные теплые полы без смесительного узла могут нормально работать, но только при условии, что они имеют один отопительный контур. Что это означает на практике?

Согласно рекомендациям производителя, длина укладываемой трубы в теплых полах не должна превышать 70 м. Если учесть, что при максимальном разрыве шага между трубами, этого количества хватит только для 7 м², не сложно подсчитать, для отопления средних размеров комнаты потребуется уложить сразу три контура.

В большинстве случаев теплые полы укладывают сразу для нескольких комнат: прихожей, ванной, кухни и т.д. Обеспечить равномерную подачу теплоносителя без подключения к коллектору котельной нереально. Но если необходимо отапливать только одно небольшое по размерам помещение, тогда можно обойтись без смесительного узла.

Монтаж без коллектора имеет несколько недостатков, среди которых: подача теплоносителя с температурой идентичной той, что и в общей системе отопления, невозможность автоматического удаления воздушных пробок и контроля давления.

Это интересно: Какие полы лучше сделать в частном доме — излагаем по пунктам

Как отрегулировать теплый водяной пол вручную подготовка и ввод

Ручная настройка проводится с помощью обычного крана, который называется термоголовкой. Ее монтируют на обратку и подачу. Использование крана позволяет не нагружать систему автоматикой и дополнительным оборудованием. Это существенно сокращает расходы, но создает ряд неудобств. Качественная и быстрая регулировка теплого водяного пола с термоголовкой — миф. Кран придется крутить часто, а при определении температуры полагаться исключительно на личные ощущения.

Важно! Более удобной считается регулировка водяных теплых полов ротаметрами (расходомеры), которые устанавливают на входе в каждый контур (место монтажа коллектор). Все, что нужно, — контролировать допустимую разницу в показаниях приборов. Она составляет 0.3-0.5 л

Она составляет 0.3-0.5 л.

Корректная регулировка теплого пола с термоголовкой предполагает соблюдение норм ввода в эксплуатацию всей системы. Иначе система основного или вспомогательного нагрева воздушных масс снизу помещения будет работать со сбоями.

Устройство и принцип работы сервомоторов

Основным рабочим элементом сервопривода является сильфон. Т.е. такая же деталь, как и в . Небольшой по размерам, герметичный цилиндр с эластичным корпусом заполнен веществом, чутко реагирующим на температуру.  В зависимости от того, происходит повышение или понижение температуры, происходит соответственно изменение объема вещества. Рисунок – схема наглядно демонстрирует устройство сервомотора, где основным местом занимает сильфон.

Сильфон находится в тесном контакте с электрическим нагревательным элементом. Получая сигнал с термостата, нагревательный элемент включается от сети и включается в работу. Внутри сильфона вещество подогревается и увеличивается в объеме. Таким образом, увеличившийся в размерах цилиндр начинает давить на шток, меняя его положение и перекрывая путь потоку теплоносителя. Оценивая работу сервопривода можно сделать вывод – прибор не оснащен никакими моторами, в нем нет никаких шестерней и передаточных звеньев. Обычная рабочая связь «тепловая энергия и электричество». Отсюда и распространенное название приборов, термоэлектрические регуляторы.

Для того, что бы клапан снова стал открытым, весь процесс повторяется только в обратном направлении. Отсутствие электропитания приводит к тому, что нагревательный элемент перестает работать. Следовательно, вещество внутри цилиндра остывает, уменьшаясь в объеме. Давление на шток уменьшается, он подымается, действуя на клапан, а, следовательно, открывается доступ горячей воды в систему.

Ознакомившись с принципом работы устройства, важно помнить, что для механического действия клапана необходимо определенное время.  Несмотря на то, что при поступлении сигнала с термостата, нагревательный элемент начинает нагревать вещество внутри цилиндра. Время, необходимое на изменения физического состояния жидкости, составляет 2-3 минуты, поэтому клапан приводится в действие не сразу

В отличие от нагрева, остывание жидкости проходит медленнее. На обратный процесс, т.е. на закрытие клапана потребуется уже не 2-3 минуты, а 10-15 минут. При перегреве каждый сервомотор должен автоматически отключаться. Для этого в конструкции предусмотрен механизм аварийного отключения.

Для примера: используемые в работе коллекторной группы сервоприводы не все оснащаются цилиндрами и баллонами с веществом. Ест модели, в которых эту роль играют термоэлементы, напоминающие собой пружину или пластину, которые под действием все того же нагревательного элемента нагреваются. Расширяясь, эти детали воздействуют опять же, на шток, приводя в конечном итоге в рабочее состояние клапан.  Определить в каком положении находится клапан, можно по изменению внешнего вида сервопривода. Выдвигающийся элемент сигнализирует о работе прибора. Если этого не происходит, значит, ваш прибор неправильно подключен или система отопления работает с перебоями.

Особенности корректировки

Для каждой отдельной комнаты поводится отдельная регулировка ротаметров. Управление выполняется согласно схеме установленных контуров

При этом берется во внимание уровня нагрева жидкости и давления

Рекомендуется выполнять балансировку согласно такой инструкции:

  1. Определяется полное количество проходящего за одну минуту через коллектор теплоносителя. Показатели берутся в литрах. Полученное значение принимается за 100 процентов.
  2. Вычисляется процентный расход каждого отдельного водяного контура. Результат переводится в литры за минуту.
  3. На расходомере выполняется регулировка количества подаваемой жидкости в трубопровод.

С помощью таких действий можно выполнить продолжительную корректировку водяного контура. Чтобы обозначить фактические параметры необходимо наблюдать за показателями расходомера. Согласно наблюдениям можно точно определить расход контуров, подключенных к коллектору.

Коллектор с расходомерами для теплого пола

Регулировка расходомера выполняется в зависимости от установленной модели. После подсоединения прибора к коллектору следует выполнить предварительную настройку, установив начальную позицию, которая открывает доступ жидкости.

В ротаметрах без встроенного вентиля, используется дополнительное запорное устройство для установки положения «открыто». При этом балансировка выполняется в процессе функционирования системы.

Комбинированные приборы для учета расхода теплоносителя могут предварительно настраиваться с помощью полных оборотов встроенного вентиля. Каждый виток позволяет уменьшить просвет на установленное значение.

Корректировка расходомера системы обогрева пола выполняется с учетом контроля скорости жидкости за одну минуту – от 0,5 до 5 литров.

Перед началом настройки ротаметра следует проверить состояние установленного контура. Пробное тестирование необходимо чтобы исключить наличие протечек в контуре, которые могут стать причиной искажения показателей в приборе.

Расходомер является важным элементом в многоконтурной системе обогрева половых покрытий. Устройство позволяет обеспечить равномерный поток жидкости во все отдельные трубопроводы. Чтобы отопительное оборудование функционировало максимально эффективно, следует правильно подобрать ротаметр, а также провести его монтаж и настройку согласно техническим требованиям.

Н аконец-то система отопления моего дома собрана. Запущен котел. Напомню, что я решил отапливать свой дом только теплыми полами. Хотя комнат в доме не много, для того, чтобы комфорт во всех помещениях был одинаковым, необходима настройка теплого пола. Вот о том, как происходит настройка теплого пола, мы и поговорим в этой статье.

Настройка теплого пола не так сложна, как может показаться на первый взгляд. Если говорить в общем, то настройка теплого пола состоит из трех этапов. Сначала балансировка петель напольного отопления, потом настройка насосно-смесительного узла и наконец настройка контроллера если вы решили автоматизировать систему отопления. Я решил полностью автоматизировать систему отопления в своем доме. Поэтому приобрел контроллер, сервоприводы и термодатчики. Давайте подробно разберем первый этап настройки, так как от того, на сколько он будет сделан качественно, зависит успех всей настройки.

Что такое коллектор теплого пола

Коллектор – совокупность деталей, позволяющих управлять теплоносителем: смешивать и раздавать жидкость из параллельных колец отопления. Большое сечение и низкая скорость позволяют смешивать горячий теплоноситель, подающийся из котла, и тёплый, отходящий от отопительных труб, что позволяет выровнять температуру теплоносителя до нужных значений.

Чтобы правильно смешать обратку (остывшую воду из контуров в полу) и горячую воду до нужной температуры, на системы устанавливаются различные датчики: датчик температуры воды, датчик тепла на улице и датчик измеряющий давление внутри системы. Датчики подают информацию на клапаны, которые смешивают теплоноситель. Коллектор теплого пола в сборе с насосом и специальным датчиком может контролировать давление в системе.

Чтобы лучше разобраться в принципе работы и необходимости этой системы, обратите внимание на следующий пример: в доме подключаются к котлу системы подогрева пола, отопительные радиаторы и душ. Душ требует горячую воду температурой примерно в 70°C, отопительные радиаторы требуют теплоноситель с температурой от 75°C, а для подогрева пола нужно всего 50°C, чтобы температура чистового напольного покрытия не превышала санитарной нормы в 30°C.

Как осуществляется регулировка температуры теплого водяного пола —  

Как осуществляется регулировка температуры теплого водяного пола

Выделив немалое количество средств на создание системы водяного теплого пола (ТП), пользователь порой не получает ожидаемого уровня комфорта или экономии, о которых наперебой твердят сторонники подобного отопления. И если расчет коммуникаций был выполнен верно, а монтаж проведен без ошибок, то, скорее всего, причина неэффективности тепловой установки в её некорректных функциональных настройках. К ним в первую очередь относится регулировка температуры теплого водяного пола. При этом она опирается на понятия температуры теплоносителя в системе и поверхности напольного покрытия, а также температурного режима в помещениях.

Разберем, как на практике связываются воедино эти понятия, при различных способах управления ТП.

Оптимальные температурные параметры

Предпочитаемая температура теплого пола подбирается под индивидуальные запросы. Ведь кому-то нравится бодрящая свежесть в доме, а кто-то желает нежиться в согревающих энергетических потоках. Тем не менее, существуют общепринятые нормы по подготовке теплоносителя, прогреву напольных покрытий и, соответственно, воздуха в помещениях. Они обуславливаются санитарными и технологическими требованиями. Об этих нормах уже упоминалось здесь, однако, напомним кратко:

  • оптимальной считается температура поверхности пола 280С;
  • если помещение рассчитано на длительное пребывание жильцов или в нем имеются другие источники отопления, то целесообразно снизить температуру до 22-260С – такой энергетический режим является оптимальным с медицинской точки зрения. Кроме того, нагрев покрытий незаметен при телесном контакте с ними, что не вызывает тактильного дискомфорта;
  • для помещений, где ТП является единственным источником отопления, а также, где жильцы находятся лишь периодически (ванная, туалет, прихожая, лоджия, крытая веранда), температуру поверхности напольного покрытия допустимо поднять до 320С.

Способы управления температурой теплого пола

Для обеспечения указанных требований санитарных и технологических норм, предпочтений пользователей, настройка теплого пола может осуществляться способами регулировки:

  • температуры теплоносителя, поступающего на входе в систему ТП. Основное управление интенсивностью теплового потока осуществляется изменением установок теплогенератора (котла). Оно подходит только при подаче низкотемпературного теплоносителя, когда на компенсацию теплопотерь напольного обогрева работает отдельный котел. Этот метод регулирования является наиболее простым, хотя и низкоэффективным, поэтому в небольших частных системах ТП используется редко;
  • коллекторов и смесительных узлов. Подобная регулировка может быть ручной или автоматической, осуществляться индивидуально по каждому контуру или в целом по всей группе нагрева – на общей гребенке, через которую идет снабжение теплоносителем нескольких веток ТП.

Точками отсчета для изменения настроек системы могут стать замеры температуры теплоносителя в подающем или обратном распределителях. Ведь для водяного обогрева, в отличие от электрического, не характерна установка тепловых датчиков в конструкцию пола – их монтируют непосредственно на коллекторах. Чаще всего такие датчики или чувствительные элементы являются частями термостатических клапанов, посредством которых и осуществляется регулировка теплого пола.

Управляющие сигналы на автоматические устройства также могут поступать с воздушных термодатчиков, размещенных в отапливаемых помещениях.

Ручная регулировка коллекторов ТП

Наиболее простой, хотя и затратный по времени способ настройки – это регулировка температуры теплого пола с использованием ручных вентилей. Задача несколько упрощается с установкой на гребенку расходомеров (ротаметров).

Расходомеры упрощают дозировку количества циркулирующего теплоносителя (расхода) в одном отдельно взятом контуре системы теплого пола. В случае группового контроля температуры, по всему коллектору, ротаметр может также использоваться для балансировки поступления теплоносителя (сглаживания разницы в гидравлических сопротивлениях) по петлям различной длинны.

Основные элементы расходомерного клапана, это:

  • корпус с запорно-регулирующим клапаном. Он вкручивается в соответствующее техническое отверстие коллектора;
  • колба из прозрачного пластика или стекла с нанесенной шкалой;
  • поплавок указатель, позволяющий визуально контролировать расход жидкости через ротаметр.

Ручная регулировка коллектора теплого пола осуществляется путем прикручивания/откручивания ручных вентилей или настройкой пропускной способности расходомеров.

Важно! Улучшение эффективности работы системы напольного отопления, в результате её ручной настройки, будет заметно лишь в случае интенсивной циркуляции теплоносителя по ней. Добиться этого возможно только, при использовании отдельного теплонасоса.

Последовательность ручной настройки температуры теплого водяного пола

В начале настроечных операций необходимо убедиться, что трубопроводы системы ТП (вторичного контура) полностью заполнены теплоносителем и не имеют воздушных пробок. Их наполнение осуществляется вслед за основной системой отопления (первичным контуром). В это время вся запорно-регулирующая арматура на коллекторах должна быть закрыта.

После открытия коренных кранов на подачу и обратку распределителей для теплого пола, последовательно открываются запорные устройства на каждой из петель. Стравливание воздуха осуществляется через краны Маевского или автоматические воздухоотводчики гребенок. Заполнение очередной ветки рекомендуется выполнять, только после полного заполнения предшествующей и её гарантированного обезвоздушивания.

Завершив заполнения первой петли необходимо включить теплонасос вторичного контура отопления и прогнать теплоноситель по его системе. Эффективность циркуляции жидкости проверяется встроенными или накладными термометрами. В крайнем случае, можно просто одновременно приложить руки к трубам подачи и обратки – они должны быть теплым, но с небольшой разницей в нагреве.

Заполненную первую петлю, следует отсечь с обоих концов от коллекторов, используя локальную запорно-регулирующую арматуру. Затем, вышеперечисленные действия осуществляются со следующей петлей.

После последовательного заполнения всех контуров ТП, их запорные устройства открываются, а теплонасос включается в рабочий режим. Температура теплого водяного пола настраивается через подачу теплоносителя в каждую его ветку.  Она устанавливается изменением расхода жидкости (вентилем либо ротаметром), а контроль осуществляется по изменению градиента температур между подающим и обратным потоком. В конечном итоге, эта разница для различных контуров должна оказаться одинаковой, в пределах 5-150С. Чем длиннее петля, тем интенсивнее будет остывать теплоноситель и тем больший расход его требуется.

Важно! Теплообмен в напольных водяных системах отопления осуществляется с большой инерционностью. Задержка прогрева поверхности покрытия особенно заметна, если трубы уложены в слишком толстую бетонную заливку (свыше 60-70 мм). Иногда эффект от изменения интенсивности подачи теплоносителя становится заметным только через несколько часов.

Для контроля правильности регулировки теплого водяного пола рационально, использовать бесконтактные лазерные или контактные электрические термометры. Их монтаж для замера температуры труб подачи и обратки поможет сократить время получения результата изменения настроек с нескольких часов до 10-15 мин.

Автоматическая регулировка температуры ТП

Автоматическая регулировка теплого пола может осуществляться термомеханическим или электронным способом с применением электромеханических исполнительных устройств, управляющих работой запорной арматуры.

Термомеханическая система управления

Основывается на работе термостатических клапанов или кранов с термоголовками, реагирующих на изменение температуры теплоносителя. Различные модели подобной запорно-регулирующей арматуры сегодня предлагает множество производителей, например, Oventrop. Однако независимо от названия и типа используемого в них термореактивного вещества (жидкости или газа), это термомеханические саморегулирующиеся механизмы, которые наиболее целесообразно устанавливать для контроля температуры одного, отдельно взятого контура.

Принцип действия термоклапанов прост, что делает их весьма надежными и отказоустойчивыми. Медный, латунный или бронзовый сердечник, установленный в корпусе устройства, разогреваясь проходящим потоком теплоносителя, передает температуру термореактивному наполнителю. В свою очередь, увеличивающийся в объеме термореактивный элемент толкает сердечник, который перемещая клапан, постепенно блокирует циркуляцию нагретой жидкости.

Термостатический клапан для теплого пола, помимо установки на распределительной гребенки, может монтироваться в отдельную сборку типа «унибокс». Подобные сборки включают также автоматические воздухоотводчики, которые совместно с термостатами помещаются в компактные коробки (боксы). Использование «унибокса» позволяет для регулировки температуры в отдельно взятой ветке ТП не привязываться к громоздким коллекторным шкафам, что особенно удобно при небольшом количестве контуров.

Кроме того, термомеханические регуляторы тёплого пола могут иметь выносные воздушные чувствительные элементы. Они позволяют настраивать их на управление потоком теплоносителя не по его температуре, а по температуре воздуха в помещениях. Принцип их действия тот же, только термореактивное вещество гораздо чувствительней. Воздушную термоголовку целесообразно устанавливать для одновременного контроля нескольких контуров в одном помещении, где водяной напольный обогрев является единственным источником отопления.

Электронная система управления

В ее состав входят электронные термометры, контроллер и электроприводы (исполнительные устройства, сервоприводы). Механизмы электроприводов могут крепиться к смесительным головкам обычных регулировочных вентилей (клапанов) или являться частью их конструкции. Изменение интенсивности подачи теплоносителя осуществляется в соответствии с заданными пороговыми значениями. Средой измерения для датчиков температуры автоматического регулятора температуры теплого пола может служить как теплоноситель, так и воздух в помещениях.

Важно! Подобная регулирующая аппаратура является достаточно дорогим удовольствием, но при этом она способна обеспечить оптимальные режимы работы напольного обогрева и максимальную экономию энергоресурсов. Кроме того, электронные регуляторы позволяют программировать ТП с привязкой режимов его работы к различным временным периодам, что гарантирует пользователю максимальный тепловой комфорт.

Влияние способа подачи теплоносителя на выбор технологии регулировки

Контроль разогрева водяных теплых полов, оборудованных собственными теплонасосами, происходит в условиях непрерывной подачи теплоносителя с большой скоростью и в больших объемах. Такие системы используют подмес охлажденной жидкости к потоку подачи, чтобы привести его энергетические параметры к заданным. Подмес осуществляется в насосно-смесительных узлах (НСУ), которые понижают температуру теплоносителя из первичного высокотемпературного контура отопления до расчетных. Дальнейшая регулировка температуры теплого пола осуществляется на гребенках и уже была описана выше. НСУ блоки обеспечивают оптимальные условия работы напольного обогрева, а также позволяют устанавливать его на неограниченных площадях.

Тем не менее, при небольшой квадратуре ТП имеется возможность уйти от использования дорогих смесительных узлов. Температура теплоносителя для теплого пола, в этом случае, поддерживается способом ограничения потоков или по RTL схеме. Функциональный принцип действия схемы заключается в порционной подаче теплоносителя в контуры. В каждой ветке активный элемент термостатического клапана, установленный на обратке, разогревшись до установленного температурного максимума, перекрывает поток рабочей жидкости. Тепло, постепенно отдаваемое теплоносителем, рассеивается в бетонной стяжке. После охлаждения системы до минимального температурного порога, клапан открывается, и цикл порционной подачи повторяется.

Простота RTL регулировки нагрева теплого пола делает её особенно привлекательной. Ведь для неё достаточно использования набора термомеханических клапанов, установленных на гребенке, либо компактных сборок типа «унибокс». Однако, выбирая RTL схему, не стоит забывать и о её ограничениях:

  • она применима только в теплых полах, выполненных под толстую бетонную стяжку, играющую роль теплового аккумулятора;
  • для эффективного функционирования, помимо хорошего теплоотвода, трубопроводы контуров должны обладать минимальным гидравлическим сопротивлением. Это необходимо для быстрого обновления теплоносителя. С учетом отсутствия теплонасоса в системе ТП подобные условия соблюдаются, если длина веток не превышает 50 м при диаметре трубопроводов 16 мм. Если же необходимо несколько увеличить длину прокладки контуров, то рекомендуется использовать трубы Ø 20 мм.

Важно! Использование труб разных диаметров в одной системе (на одном коллекторе) теплого пола с RTL регулированием настоятельно не рекомендуется.

как правильно настроить управление отоплением, а также схема подключения к терморегулятору?

Теплый водяной пол в помещении становится все более популярным и желаемым способом отопления. Он может быть как основным, так и дополнительным.

Благодаря ему появилась возможность экономии и воплощения в жизнь заветной мечты о благоустроенности. Когда помещение нагревается обычными радиаторами, то тёплый воздух поднимается к потолку.

А при обогреве снизу мы имеем тёплый пол, а нагретый воздух остаётся в нижней части комнаты. Именно из-за этих свойств такое отопление делает комфортнее жильё, где и малышам, и взрослым людям удобно и приятно находиться. Этот вид обогрева, как система, требует знаний и опыта правильного управления для реализации своих функций.

Понятие

Для гарантии безошибочной, исправной работу системы отопления водяного пола выполняется регулировка температуры. Эти настройки делают систему удобной в пользовании по предназначению, а выполнить их нужно так, чтобы сохранить обязательный тепловой режим. Включает в себя параметры желаемого микроклимата и их поддержание.

Способы регулировать

В зависимости от того, какое оборудование применяется в системе обогрева, управлять температурой собранного тёплого пола возможно несколькими способами. В этой статье мы расскажем вам о четырех:

  • ручная регулировка;
  • групповое регулирование;
  • индивидуальная настройка;
  • комплексный режим управления.
Как правильно отрегулировать температуру?

Правильная настройка теплого водяного пола выполняется по таким показателям:

ПомещениеОптимальная t,°CДопустимая t,°C
Жилая комната20-2818-24
Кухня19-2118-26
Коридор18-2016-22
Ванная24-2618-26
Санузел19-2118-26

Важно

Параметры влажности воздуха в помещении: допустимая 60%, оптимальная 40-50%.

В процессе управления нужно настроить прибор, контролирующий расход воды, он увеличивает и сокращает её подачу в нужное время.

Ручное

При такой регулировке весь процесс проходит вручную, а выводы о температуре основываются на личных ощущениях. Естественно, при таких измерениях весьма допустимы неточные данные. Поэтому технология операции регулировки водяного пола должна проводиться по данному перечню:

  1. В эксплуатации водяного пола с подогревом с ламинатным или паркетным покрытием используются термоголовки, которые монтируются на оба трубопровода — подающий и обратный. В ручном режиме производят регулировку: подачу увеличивают или уменьшают.
  2. Настраивается температура пола только тогда, когда водой будет заполнена каждая петля, при наполнении нужно следить за отсутствием воздуха.
  3. В процессе наполнения водой трубопроводов в первую очередь вода должна быть во всей остальной системе отопления. Это производится открытием кранов, дающих доступ носителю тепла во всю систему, а также вентиля обратного коллектора. Только после этого можно открыть прямую и обратную трубы одной петли и полностью наполнить, проверяя и не допуская попадания воздуха (выпускать его в воздухоотвод).
  4. Следующий шаг — запустить насос для движения воды в трубопроводе. Определить нагревание рукой, при тёплых на ощупь трубах закрыть петлю.
  5. Точно также проделывается с каждой петлёй.
  6. При наполнении всех петель следует повернуть вентили на открытие. Подачу воды каждой петли можно установить, определив рукой температуру.
  7. Температура воды в трубах зависит от их длины, поэтому желательно монтировать их одинакового размера.

Внимание

При этом виде регулировки все её этапы нужно проводить с двухчасовым перерывом, чтобы понимать эффективность действий.

Групповое

Процесс группового регулирования удобен своей точностью показаний. Основан на выполненном в автоматическом режиме повышении или понижении температуры, а также увеличении или уменьшении подачи носителя тепла (воды). В этом простом виде регулировки используются схемы констант и климат.

Клапан с термоголовкой

В работе, выполняемой по схеме констант, используются клапаны с термоголовками.

В случае необходимости изменить температуру, системой расширяется или сужается капиллярная трубка, регулирующая отверстие клапана. Это продолжается до тех пор, пока настроится необходимый режим.

Регулировка происходит автоматически. В зависимости от того, сколько градусов по Цельсию имеет воздух в помещении, автоматика системы определяет ту температуру, которую нужно получить и командует на закрытие или открытие клапана.

Комплексный и индивидуальный режим управления

Корректировка температуры полов в индивидуальном режиме происходит с помощью датчиков, расположенных в каждой комнате. Индивидуальная регулировка отличается от групповой. В первом случае климат устанавливается отдельно для каждого помещения по желанию, а во втором работает общий температурный режим для всей системы.

Полезно

Есть способ, который соединяет индивидуальный и групповой режим регулировки тёплого водяного пола. Он так и называется — комплексный. В таком методе осуществляется коррекция температуры как во всём доме, так и отдельно в каждом помещении.

Схема подключения

Сборка нагревающегося пола не сложная, по мнению специалистов, работа. Вначале производится укладка отопительных деталей, которые затем заливаются стяжкой (цемент + песок + вода). А покрытие настилается после застывания смеси.

После всех этих монтажных работ можно заняться подключением к источнику электроэнергии водяного обогревателя пола с регулировкой температуры. Это самая серьёзная часть из всего объёма работы, так что к ней нужно отнестись внимательно. В этом разделе мы разберем схему подключения к терморегулятору.

В отличие от монтажа деталей и заливки стяжки, в городских квартирах соединение сооружения с энергетическим носителем сложнее. Причина в том, что такое подключение там допускается только на обратной трубе, потому что в идущей от котла трубе вода очень горячая. В таком случае управлять температурой практически нет возможности, ведь нагревание зависит от температурных значений подачи из котельной.

Схема подключения

А в частном доме самостоятельная система отопления функционирует несколько иначе. Схема, называемая коллекторной (по ней распределяется вода в своём доме), выглядит так: от котла через общую трубу вода отдельными трубками направляется в комнаты, после чего назад к котлу в обратный коллектор.

Управление подачей воды к каждой отдельно комнате координируется индивидуальным клапаном. И, реагируя на показания датчика градусов, этот рычаг автоматически закрывается либо открывается. Есть ещё другой вариант управления — ручной, его ориентация — на личные предпочтения. Однако пользоваться им можно лишь в том случае, когда водяной тёплый пол — единственное средство обогрева и котёл не бывает горячее 50 °C. Обязательно нужно установить регулятор водяного пола при наличии других средств доставки тепла.

Клапаны, распределяющие воду как носитель тепла, приводятся в работу командами от термостата (лучше устанавливать его в котельной). Термостаты есть двух видов — контролирующие прогревание воздуха и температуры пола. Датчики обычно находятся внутри корпуса.

Внимание

Устанавливать термостат нужно на расстоянии один-полтора метра от пола для точности показаний. Также нужно проконтролировать, чтобы на него не попадали прямые лучи солнца и сквозняк, а также поблизости не было источников тепла или холода.

Обратную гребенку коллектора нужно соединить с сервоприводом. Далее провести провода от коллектора к термостату. Коробка распределителя соединяется кабелем с распредщитком.

Роль сервопривода в данной системе — пропуск и закрытие теплоносителя, помощь оборудованию не работать вхолостую. Рекомендуется, в связи со сложностью системы водяного обогрева, не монтировать её самостоятельно, а лучше обратиться к профессионалу.

Полезное видео

Простой способ регулировки температуры теплого пола:

Заключение

Тёплый водяной пол — сложная система, и, приняв решение оборудовать им свой дом, нужно к этому отнестись ответственно. Важно самому хорошо разобраться в процессе, а также обратиться к специалистам для установки оборудования.

Водяной теплый пол регулировка температуры в доме

Водяной теплый пол регулировка температуры несколькими способами в том числе раздельно по нескольким контурам. Здесь расскажу, как можно реализовать управление водяным теплым полом в частном доме.

Если с радиаторным отоплением всё более-менее понятно. Управлять температурой на них можно раздельно с помощью термоголовок. То регулировка температуры водяного теплого пола осуществляется гораздо сложнее с точки зрения монтажа. Просто убавив температуру на котле, мы ничего не добьемся. Почему так происходит?

Водяной теплый пол, как происходит регулировка температуры?

Водяной теплый пол является низкотемпературной системой отопления. В нём течёт теплоноситель, температура которого редко превышает 41 °C. Таким образом если мы будем уменьшать температуру на котле до 50 °C, то радиаторы (привожу как пример) на втором этаже уже будут холодными, а на первом этаже, где у нас проложена система теплого пола, будет всё также жарко. Так работает узел подмеса водяного теплого пола. О том, что это такое и как сделать водяной теплый пол здесь.

Всё дело в том, что узел управления водяного теплого пола не связан с автоматикой котла и реализован на трехходовом термостатическом клапане. Он и отвечает за подачу в систему теплоносителя определенной температуры. Если его не будет, то мы сможем ходить по полу только в тапочках с толстой подошвой и чувствовать себя как на сковородке.

Блок управления водяным теплым полом регулирует количество горячего теплоносителя, поступающего из котла, и смешивает его с уже остывшим теплоносителем, который вернулся по системе охлажденным. Таким образом происходить регулировка температуры всех водяных контуров теплого пола. Этот блок управления водяным теплым полом принято называть узлом подмеса. Как понятно из названия он подмешивает в горячую воду холодную и создает оптимальную температуру.

Если у вас уже смонтирована система такого отопления, то чтобы отрегулировать температуру вам необходимо найти тот самый блок управления водяным теплым полом (узел подмеса) и повернуть имеющийся терморегулятор (обычно по часовой стрелке, чтобы уменьшить температуру и против часовой стрелки, чтобы прибавить) (на картинке регулятор зеленого цвета дискретное значение +/- 1 °C).

Важно! Регулировка температуры системы водяного теплого пола происходит постепенно. Прибавили 1 – 2 °C, необходимо ждать не меньше чем 2 часа. Это обусловлено большой инерционностью системы. Быстрого изменения не произойдет. Имейте это ввиду.

Стандартный узел подмеса имеет дискретное значение в регулировке и составляет обычно 1 °C. Т.е. один щелчок 1 °C прибавили или уменьшили — ждём.

Регулировка температуры водяного теплого пола раздельно по комнатам

В случае, когда вы только планируете сделать отопление в доме с водяным теплым полом, можно организовать раздельное управление температурой по комнатам.

Для этого следует спроектировать укладку контуров теплого пола зонировано. Т.е. труба контура водяного пола должна быть проложена только в одной комнате. Если площадь комнаты больше, чем 12 кв. м. следует уложить два или три контура трубы.

При этом смесительный узел будет общим, температура теплоносителя будет также регулироваться на весь коллектор одновременно. Т.е. во всей системе теплого пола температура будет задана узлом подмеса и не будет отличаться.

Как же сделать управление теплым полом водяным с несколькими контурами? Для этого нам необходимо будет приобрести сервоприводы «нормально открытые» (желательно, но не обязательно). По одному на каждый контур, которым мы собираемся управлять.

Установить в каждой комнате термодатчик (терморегулятор). В продаже имеются как проводные, так и беспроводные варианты. Функционал может быть также различным. От простого механического вкл./выкл. До сложного управление температурой по времени дня и ночи. Стоимость будет различаться.

Проводная регулировка температуры по комнатам

Если термодатчики проводные, то необходимо будет проложить трехжильные провода от них к коллектору. В этом случае управление будет идти непосредственно на сервопривод и никакой контроллер дополнительно не требуется.

Беспроводная регулировка температуры ТП

Если термодатчики беспроводные, то никаких коммуникаций больше не потребуется. Такое решение будет актуально если ремонт уже закончен, и вы хотите сделать управление температурой водяного теплого пола в конце ремонта.

В таком случае автоматика будет располагаться в непосредственной близости от блока регулировки температуры и приводить в действие сервоприводы. А с датчиков будет только передаваться сигнал о включении и/или выключении на контроллер автоматики. А контроллер в свою очередь будет подавать или снимать напряжение с привода.

Как работает сервопривод для теплого пола?

Сервопривод — это электромеханическое устройство, которое позволяет открывать и перекрывать линию на обратке теплоносителя отдельного контура.

Как работает сервопривод для теплого пола? Он состоит из электропривода и нажимного штока — этот шток воздействует на клапан, который находится в коллекторе теплого пола и в зависимости от состояния терморегулятора принимает открытое или закрытое положение.

Регулировка расхода по контуру осуществляется со стороны подачи теплоносителя.

Сервопривод накручивается на обратный коллектор. На тот контур, которым следует управлять (т.е. вы должны знать где какой контур на коллекторе куда идет труба от него). У коллекторов для теплого пола (если вы ставили именно такой) резьба для установки сервопривода унифицирована. Т.е. подойдет любой.

Для установки сервопривода необходимо снять штатный колпачок и накрутить сам сервопривод.

После установки сервоприводов на все контуры, необходимо соединить их с управляющим блоком (в случае беспроводной системы). Настроить сигналы с терморегуляторов. Т.е. определить каналы, по которым они будут управлять тем или иным сервоприводом. Или подключить их напрямую к термодатчикам если они проводные. И тогда управление будет осуществляться напрямую подачей или отсутствием питания на сервоприводе.

Сервоприводы могут быть «нормально открытые» или «нормально закрытые». Это значит, когда напряжение отсутствует он позволяет теплоносителю циркулировать (нормально открытый). Или не позволяет (нормально закрытый).

Какой сервопривод ставить на управление температурой водяного теплого пола?

Логичнее выбрать «нормально открытый». При таком варианте на сервопривод в большем %-ном соотношении по времени напряжение подаваться не будет и теплоноситель будет циркулировать (т.е. отопление будет работать). Однако большинство (если не все) терморегуляторы или блоки управления температурой теплого пола позволяют управлять как нормально открытыми, так и нормально закрытыми сервоприводами в зависимости от клемм к которым их подключат.

Водяной теплый пол регулировка температуры

Узел подмеса всегда работает в одном режиме с заданной комфортной температурой теплоносителя (например, 36 °C). В комнатах, где нам важно регулировать отдельно температуру, устанавливаем терморегуляторы. Завязываем это всё с блоком управления или напрямую с сервоприводами (в случае проводной системы). По командам с терморегуляторов происходит закрытие или открытие ветки теплого пола и тем самым происходит регуляция.

Важно размещать терморегуляторы не на солнце и не рядом с источником тепла.

Есть еще один способ убавить температуру в отдельном помещении, для этого следует немного уменьшить расход теплоносителя по контуру задушив ветку с помощью клапана на подаче. Однако этот метод не позволяет сделать это плавно и точно. Если у вас не стоят расходомеры, то делайте отметки и запоминайте на сколько градусов вы повернули клапан. Иначе придётся все балансировать заново, а это не всегда просто.

Удачи в ваших начинаниях!

Как отрегулировать температуру теплого водяного пола?

Теплые водяные полы – системы инерционные. Это означает, что от них не стоит ждать мгновенной реакции на регулировку. Напротив, необходимо терпение в ожидании полного прогрева, чтобы оценить каждый контур на предмет температурного режима.

Два способа регулирования температуры водяного пола

Результат прогрева может варьироваться в зависимости от укладки змеевика. Если применялась схема «улитка», пол прогревается равномерно. «Лабиринт» и «змейка» часто предполагают чередование отдающих тепло зон с более холодными. Но этот недостаток устраним правильной настройкой системы.

Регулирование температуры теплого пола возможно двумя способами. Первый предполагает, что подающая ветка в коллекторе охлаждается подмешиванием порций воды из обратки. Технически это осуществимо через установку особого клапана с нажимной термостатирующей головкой. По сути, расход теплоносителя не меняется, но корректируется его температура.

Второй из способов основан на сокращении подачи теплоносителя в контур. Здесь тоже ставится термостатирующая головка, но клапан другого типа – прерывающий возвратный поток двухходовый. Оба способа на практике реализуются как вручную, так и автоматическими настройками. Но оценить результат ввиду инерционности системы можно лишь пару часов спустя. Иногда даже через сутки.

Ручная регулировка температуры теплого пола

Она осуществляется через распределительный коллектор. На него заводятся все петли водяного пола. На входе они имеют одинаковую температуру. Но на выходе она уже отличается в зависимости от длины петли.

Регулировать можно гребенку водяного пола. Путем уменьшения подачи нагретой жидкости уменьшается и количество отдаваемого полом тепла. Таким образом, ручное управление реализуется двумя путями:

  1. Манипуляциями с регулирующими вентилями. Что не очень удобно, особенно при быстрой перемене погоды за окнами.
  2. Расходомерами. Их ставят на коллекторе на каждую петлю при входе. Но стоит забывать о допустимой разнице показаний расходомеров 0.3-0,5 л.

Настройка трехходового клапана вручную потребует дополнительного контроля обратной ветке. Для замеров температуры применяют гильзы под термометр. Вместо них могут использоваться накладные термощупы.

Но замеряют температуру, когда пройдет достаточно времени для 2-3-кратного оборота теплоносителя внутри системы. Регулировка сводится к установлению постоянной разницы между поступлением горячей воды и обраткой.

Автоматизация управления температурой

Автоматизация процесса избавляет от всех неудобств ручного контроля с постоянными замерами. Этому помогает установка:

  • Термостатов с терморегуляторами. Здесь контроль осуществляется посредством температурных датчиков для поверхности пола либо воздуха. Сами же термостаты являются управляющими устройствами. И достаточно одного на все помещение. Они бывают одноканальными и многоканальными.
  • Сервоприводы устанавливаются дополнительно на каждый контур, чтобы уменьшать объем поступления либо увеличивать подачу теплоносителя.

Выбор термостатов предполагает приобретение механического  устройства либо электронного. Механические более просты и одновременно надежны при невысокой стоимости. Но устанавливать температуру в желательном диапазоне придется вручную.

Электронные регуляторы могут быть разнообразных моделей. Обычно позволяют контролировать несколько параметров сразу. А более продвинутые – даже программировать отопление по часам, уменьшая его в дневное время, когда все на работе.

Или устанавливать разную подачу тепла в разные зоны помещения для максимального комфорта проживающих в доме. Правильная регулировка позволяет системе водяного теплого пола стать более экономной и работать стабильно.

как правильно, вручную и не только, настроить температуру регулируемой тёплой системы с расходомерами в коллекторе, термоголовками и иную?

При строительстве новых домов и современном ремонте квартир предпочтение все чаще отдают отоплению помещения с помощью теплого водяного пола, а для комфорта и экономии при его использовании обязательно нужно регулировать температуру.

Для упрощения данной процедуры нужно провести тщательные расчёты на этапе установки коммуникаций.

Регулируя показатели температуры, важно соблюсти равномерность перераспределения тепла на поверхности пола во всём помещении.

Регулировка температуры

Оптимальную температуру тёплого пола выбирает сам хозяин. Но есть также и общепринятые нормы по подготовке теплоносителя и подогреву напольных покрытий. Их необходимо соблюсти для правильного распределения температуры внутри комнаты.

При регулировке должны соблюдаться параметры:

  • оптимальное значение не должно сильно отклоняться от 28 градусов на самом верху полового покрытия;
  • при имеющихся иных источниках отопления целесообразно поддерживать тепло в пределах 22–26 градусов;
  • если водяной пол установлен в качестве основного источника отопления, то температура рабочей поверхности должна составить 32 градуса.

Совет

В помещениях нежилого характера, но с периодическим пребыванием людей в них (санузел, ванная, кухня, прихожая, лоджия) поверхность не должна иметь температуру ниже 32 градусов. При отклонении от заданного параметра будет заметен значительный дискомфорт.

Настройка вручную и групповое регулирование

К коррекции температуры приступают только после наполнения всех петель системы водой. При имеющемся в них воздухе регулировка недопустима. Процесс ручной настройки состоит из этапов:

  1. Систему отопления заполняют и закрывают плотно петли.
  2. Для заполнения одной из петель нужно открыть оба направления.
  3. Воздух должен начать проходить через воздуховод. Нужно дождаться полного выхода воздуха для максимальной прогреваемости.
  4. Запускается циркуляция на конкретной петле. На насосе выставляют температуру 30–40 градусов. После достижения этого уровня тепла воду проверяют на соответствие этому нагреву.
  5. Петлю закрывают.
  6. Проделывают аналогичную процедуру со всеми остальными петлями.
  7. Для проверки каждой все вентили открываются.
  8. На поверхности трубы установить режим 25–300, вода в трубе должна прогреться до 40– 550.

При групповом регулировании температура устанавливается автоматикой по принципу установки климата и контраста. Вся постройка при регулировке проверяется на работоспособность, при контрасте используются термоголовки, монтируемые на трёхходовые или двухходовые клапаны. При наличии в системе капиллярной трубки и чувствительного элемента легко следить за отклонением от нормы.

Комплексный и индивидуальный режимы управления

Комплексная регулировка заключается в том, что в отопительной системе все процессы контролируют приборы первой и второй групп. Блок управления занимается всеми задачами, которые невозможно решить в единичном порядке. Такая схема достаточно легка в исполнении, но при поломках любого элемента приходится проводить наладку уже подручными средствами.

Важно

Нельзя пренебрегать автоматикой и пытаться настроить систему вручную, если это не предусмотрено инструкцией к отопительной системе. При вмешательстве может произойти сбой в работе и разбалансировка водяных контуров, приборов и агрегатов.

Блок управления, однако, неэффективен при решении отдельных задач. Обогрев части комнаты невозможно отрегулировать без настройки параметров вручную. Термостаты исполняют узкий круг задач, обходя температурные вычисления. Индивидуально выполнить настройку можно по следующим схемам:

  1. расходомерный клапан имеет корпус, который при регулировке нужно выкручивать согласно расположению технического отверстия в коллекторе;
  2. при этом нельзя трогать колбу из пластика, где есть отметка в виде шкалы;
  3. регулировку выполняют с учётом показаний поплавка, который визуально показывает полученный во время обогрева расход жидкости.

Коррекция регулируемой системы с расходомерами в коллекторе

Расходомеры помогают дозировать количество циркулирующего теплоносителя в отдельном контуре системы. Клапан состоит из корпуса с запорно-регулирующей петлей. Она вкручивается в техническое отверстие коллектора для адекватной работы всей системы и регулировки давления.

Регулировка тёплых полов с расходниками происходит за счёт поочерёдных действий вкручивания и выкручивания ручных вентилей, а также путём настройки пропускной способности расходомеров.

  1. Перед началом регулирования нужно убедиться в заполненности трубопроводов системы тёплого пола теплоносителем. Нужно исключить образование воздушных пробок.
  2. Наполнение начинают сразу после заполнения первичного контура водой. Необходимо следить за закрытостью и герметичностью запорно-регулирующей арматуры на коллекторах.
  3. На каждой петле открывают запорные устройства, через которые стравливается воздух. Очередная ветка должна наполняться только после заполнения предшествующей и полного обезвоздушивания.
  4. После наполнения первой петли включают теплонасос вторичного контура, прогоняют теплоноситель по системе.
  5. Встроенными или накладными термометрами проверяют эффективность циркуляции жидкости.
  6. При заполнении первой петли её отсекают от коллектора с обеих сторон запорно-регулирующей арматурой.

Контроль правильности регулировки в данном случае проводится бесконтактными лазерными или контактными электрическими термометрами. Их монтаж может занять время, поэтому об их наличии и исправности следует позаботиться заранее. Результат настроек при регулировке с расходниками виден уже через 15–20 минут. При неправильной настройке системы время получения достоверного результата увеличивается от получаса до нескольких часов.

Водяные полы перед запуском нужно регулировать. Настройка производится под приемлемые температуры, которые выбирает пользователь системы. В зависимости от выбора способа, метода настроек будет виден конкретный результат.

Настройка и регулировка водяного тёплого пола

Экология потребления. Усадьба: Чтобы водяной подогрев пола работал как положено, требуется не только неукоснительное следование правилам монтажного процесса и использование соответствующих материалов. Сегодня мы расскажем о настройке работы нагревательных петель и принципах отладки режимов работы тёплого пола.

Типовые схемы подключения

Водяной тёплый пол достаточно редко используется как единственный источник обогрева. Отопление лишь за счёт подогрева пола допустимо только в регионах с мягким климатом, либо в помещениях с большой площадью, где съём тепла не ограничивается мебелью, предметами интерьера или же низкой теплопроводностью напольного покрытия.

Практически всегда приходится объединять в одной системе отопления радиаторные контуры, приборы подготовки ГВС и петли тёплого пола.

Типовая схема комбинированной системы отопления с подключением радиаторов и контуров тёплого пола. Это наиболее технологичный и легко настраиваемый вариант, но при этом требующий значительных начальных вложений. 1 — котёл отопления; 2 — группа безопасности, циркуляционный насос, расширительный бак; 3 — коллектор для раздельного двухтрубного подключения радиаторов по схеме «звезда»; 4 — радиаторы отопления; 5 — коллектор тёплого пола, включает в себя: байпас, трёхходовой клапан, термостатическую головку, циркуляционный насос, гребёнки для подключения контуров теплого пола с редукторами и расходомерами; 6 — контуры тёплого пола

Имеется довольно большое число вариаций исполнения обвязки котельной, при этом в каждом отдельном случае действуют свои принципы работы гидравлической системы. Однако если не учитывать крайне специфические варианты, то способов согласовать работу нагревательных приборов различного типа остается всего пять:

  1. Параллельная привязка коллектора тёплого пола к магистрали теплового узла. Место врезки в магистраль обязательно выполняется до точки подключения радиаторной сети, подачу теплоносителя обеспечивает дополнительный циркуляционный насос.
  2. Объединение по типу первичных и вторичных колец. Магистраль, завёрнутая в кольцо, имеет несколько расходных врезок в подающей части, расход теплоносителя в подключенных цепях снижается по мере удаления от источника нагрева. Балансировка расхода выполняется подбором подачи насосов и ограничением протока регуляторами.
  3. Подключение в крайнюю точку компланарного коллектора. Движение теплоносителя в петлях тёплого пола обеспечивается общим насосом, расположенным в генераторной части, при этом система балансируется по принципу приоритетного расхода.
  4. Подключение через гидравлический разделитель оптимально подходит при большом количестве нагревательных приборов, существенной разнице расходов в контурах и значительной протяжённости петель тёплого пола. В этом варианте также используется компланарный коллектор, гидрострелка же необходима для устранения перепада давления, мешающего корректной работе циркуляционных насосов.
  5. Локальное параллельное включение петли через унибокс. Этот вариант хорошо подходит для присоединения петли тёплого пола небольшой протяжённости, например при необходимости обогреть пол только в санузле.

Самый простой вариант включения контура тёплого пола к радиаторной системе отопления с температурой теплоносителя 70-80 °С. 1 — магистраль с подачей и обраткой высокотемпературного контура; 2 — контур тёплого пола; 3 — унибокс.

Нужно помнить, что характер работы тёплого пола может также меняться в зависимости от схемы укладки змеевика. Оптимальной считается схема «улитка», при которой трубки прокладываются парно, а значит, вся площадь обогревается почти равномерно. Если же тёплый пол устроен «змейкой» или «лабиринтом», то практически гарантировано образование более холодных и тёплых зон. Устранить этот недостаток можно, в том числе и за счёт правильной настройки.

Температурный режим

Прежде чем приступить к регулировке тёплого пола, крайне важно установить чёткое представление о том, с какой целью она выполняется. По принципу действия водяной тёплый пол кардинально отличается от прочих нагревательных приборов. Основным отличием служит рабочая температура теплоносителя.

Если в радиаторную сеть подача осуществляется при температуре до 80 °С, то нагрев теплоносителя, поступающего в змеевик тёплого пола, ограничивается 40–42 °С. Такая необходимость вызвана соображениями комфорта и безопасности. В нормальном режиме температура на поверхности пола колеблется в диапазоне 22–26 °С, более сильный нагрев вызывает неприятные ощущения.

Существует два способа регулирования температуры нагрева жидкостного тёплого пола. Первый из них подразумевает контроль температуры на подающей ветке коллектора за счёт подмешивания порции остывшего теплоносителя из обратки. Технически это решение реализуется установкой трехходового клапана с термостатирующей головкой RTL нажимного действия. Отличие такой головки от радиаторной заключается в том, что она опирается в работе на температуру теплоносителя, а не воздуха. При таком способе регулирования расход в петлях сохраняется постоянным, с небольшой амплитудой меняется лишь температура теплоносителя.

Второй способ регулировки подразумевает ограничение расхода горячего теплоносителя в контуре. В этом случае также устанавливается термостатирующая головка, однако она расположена на двухходовом клапане, который прерывает цепь возвратного потока. При таком способе регулирования подача и обратка связываются байпасной цепью, проток через которую регулируется ограничительным клапаном с заранее откалиброванной пропускной способностью.

Принцип такого регулирования основывается на высокой инерционности системы тёплого пола. В процессе работы теплоноситель подается в петли при номинальной температуре теплового узла, периодически изменяется только суммарный расход. Таким образом, нагрев стяжки происходит циклически, то есть требуется существенная теплоёмкость аккумулирующего слоя для сглаживания перепадов температуры.

В обоих случаях действует одно важное правило: термостатирующая арматура в обязательном порядке опирается на температуру обратного потока петли или коллектора. Устройство может иметь механический или электронный принцип действия, это может быть даже обычный термометр. Необходимость правильного расположения связана с тем, что по значению температуры теплоносителя на подаче практически невозможно судить об эффективности регулировки, ведь протяжённость петель может существенно отличаться.

Правила заправки системы

Настройку работы тёплого пола невозможно выполнить, если расход теплоносителя в петлях будет меняться самопроизвольно. Такое явление характерно при наличии воздушных пробок, поэтому система отопления должна быть не только должным образом организована технически, но также правильно заправлена.

Чтобы полноценно заполнить систему, на обеих ветках коллектора теплого пола должны быть установлены автоматические воздухоотводчики. Если петли расположены по уровню выше коллектора, подключение подачи к последнему должно быть выполнено через деаэратор. Заправка системы тёплого пола производится отдельно от прочих нагревательных контуров, то есть обвязка генераторной части и радиаторная сеть должны быть заполнены заранее, а отсекающие краны на входах коллектора — перекрыты.

Для заливки теплоносителя в систему к дренажному отводу подающей ветки коллектора подключается шланг от системы водоснабжения или насоса. Соответственно к аналогичному отводу возвратной ветки нужно подключить шланг для стравливания воздуха, обратный конец которого либо выводится на улицу, либо опускается в ёмкость объёмом 30–40 л.

Первым в системе тёплого пола заполняется коллектор и его обвязка. При этом расходомеры на подающей ветке должны быть полностью открыты, а регуляторы на обратной ветке — закрыты. Далее нужно последовательно заполнить каждую петлю теплоносителем до тех пор, пока из стравливающего шланга не будет поступать чистый теплоноситель без пузырьков воздуха. Заполнение тёплого пола производится при минимальном потоке для равномерного выдавливания воздуха из системы. Когда все петли тёплого пола заправлены, можно выполнять ввод системы отопления в работу и проводить её балансировку.

Работа с расходомерами коллекторов

Гидравлическая балансировка петель тёплого пола заключается в нормировании протока в каждом змеевике. В зависимости от длины, может требоваться разное количество поступающего теплоносителя для того, чтобы при прохождении через петлю он остывал ровно на расчётное значение. Количественно необходимый проток определяется как отношение тепловой нагрузки на петлю к произведению теплоёмкости воды или иного теплоносителя на разницу температур в подаче и обратке: G = Q / с * (t1 — t2).

Часто можно встретить рекомендации определять расход теплоносителя согласно производительности циркуляционного насоса, то есть делить его подачу пропорционально соотношению длин петель. Таких советов следует избегать: кроме того, что длину каждого змеевика вычислить достаточно сложно, нарушается одно из важнейших правил — выбирать параметры оборудования исходя из потребностей системы, а не наоборот. Попытки распределить расход описанным образом практически всегда приводят к тому, что проток в петлях существенно отличается от расчётных значений, что делает дальнейшую настройку системы невозможной.

Сама же регулировка протока расходомерами выполняется достаточно просто. В одних моделях изменение пропускной способности осуществляется поворотом корпуса, в других — вращением штока специальным ключом. Шкала на корпусе расходомера указывает расход в литрах в минуту, нужно лишь установить соответствующее положение поплавка.

Практически всегда при изменении пропускной способности одного расходомера меняется расход в остальных петлях, поэтому регулировку проводят несколько раз, последовательно калибруя каждый отвод. Если такие изменения выражены особенно сильно, это свидетельствует о недостатке пропускной способности регулирующей арматуры, через которую подключён коллектор, либо о слишком низкой производительности циркуляционного насоса.

Автоматическое и ручное выравнивание температуры

При регулировке тёплого пола методом смешивания и ограничения способы установки требуемой температуры теплоносителя несколько отличаются. Также имеет значение, выполняется ли пропорциональная подстройка на ходу, либо же регулировка осуществляется вручную. Последнее допустимо только для способа регулировки смешиванием и только при условии, что расход теплоносителя в остальных контурах системы меняется незначительно.

Ручная настройка трехходового клапана требует контроля температуры на обратной ветке, для чего может использоваться гильза под термометр, либо накладной термощуп.

Замеры температуры нужно проводить не сразу, а исходя из длины петли и расхода теплоносителя в ней. Измерять температуру нужно спустя время, достаточное для 2-х или 3-кратного обновления теплоносителя в системе тёплого пола.

Задача регулировки — обеспечить постоянный перепад температуры теплоносителя между подачей и обраткой. При этом разница температур определяется проектом тёплого пола и рассчитывается по толщине, материалу стяжки, а также направлению и шагу укладки труб змеевика.

Автоматическая пропорциональная регулировка выполняется не в пример проще. Основной управляющий элемент — термостатирующая головка RTL или клапан унибокса.

Чем больше отметка, на которую установлен маховик, тем выше будет температура теплоносителя, что справедливо при регулировке как смешиванием, так и ограничением. опубликовано econet.ru  Если у вас возникли вопросы по этой теме, задайте их специалистам и читателям нашего проекта здесь.

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление — мы вместе изменяем мир! © econet

Установка регуляторов теплого водяного пола

Как и любая система отопления, водяной теплый пол требует установки специального оборудования, позволяющего осуществлять регулировку работы отопительного комплекса. В отличие от старых традиционных способов отопления с использованием централизованной системы коммуникации, новое оборудование значительно эффективнее, однако и требует к себе большего внимания. Нагрев теплоносителя для тёплого водяного пола, осуществляемый автономными котлами, должен все время осуществляться под контролем измерительной аппаратуры. В противном случае можно забыть о комфортной температуре внутри отапливаемого помещения, да и безопасность такого обогрева существенно снизиться.

Вопросы, связанные с управлением и регулировкой теплых полов, сегодня становятся актуальными. Причина повышенного интереса потребителей к этой теме объясняется тем, что в большинстве случаев владельцы нового жилья отдают предпочтение греющему полу, как полноценной комплексной системы отопления. Регулировка температуры нагрева теплого водяного пола позволяет сделать систему обогрева в доме гибкой и динамичной, приспособленной к реальной климатической обстановке.

Процесс управления отопительным оборудованием в жилом доме не связан с какими-то особенными манипуляциями и сложным оборудованием. Даже такая масштабная система отопления, какой являются  теплые водяные полы, управляется с помощью регуляторов, приборов реагирующих на малейшие изменения температуры, в трубопроводе и в помещении. Для греющих полов регулировка заключается в правильной настройке приборов и устройств, участвующих в работе отопительной системы. Рассмотрим детально, какие регуляторы имеют место в данном случае, каков принцип работы каждого устройства и как осуществляется установка.

Значение и место регуляторов для водяных полов

Сразу расставим все точки над «i», что бы обозначить важность информации, описываемой в этой статье. Напольный обогрев – низкотемпературная система отопления, которая только тогда будет работоспособной и эффективной, когда на ее оснащении стоят терморегуляторы. Даже самый простой вариант обогрева с помощью водяных контуров, уложенных в пол, предполагает установку на обеих частях коллектора регулировочных вентилей. Вручную, проворачивая головки вентилей можно добиться увеличения, уменьшения объема подаваемого в водяные петли теплых полов горячего теплоносителя. Единственный минус подобного способа регулировки – настройка по наитию.

Отдав предпочтение ручному управлению, вам придется ориентироваться на собственные ощущения. Тем более что желаемый результат наступит не сразу. Теплые полы при ручном управлении – система инерционная. Ручная регулировка температуры теплоносителя для водяного теплого пола потребует от вас постоянного присутствия, реагируя на климатические изменения за окном. Существенную помощь в процессе регулировки оказывают расходомеры, небольшие и компактные приборчики, контролирующие объем жидкости, подаваемой в водяной контур.

На заметку: Имея в своем распоряжении и ротаметры (расходомеры) и регулирующие вентили можно добиться комфортной температуры в одной помещении, на определенный момент по типу «constant».

К примеру: вас интересует обогрев ванной комнаты. Это помещение, в котором всегда высокая влажность и теплый кафельный пол будет уместным атрибутом. Достаточно один, два раза осуществить настройку приборов и в помещении ванной будет комфортная температура, которая никак не зависит от погодных условий.

Для справки: По словам пользователей, механический способ регулировки может стать причиной возникновения в трубах отопительных контуров воздушных пробок. Завоздушивание возникает в результате резкого изменения рабочего давления и температуры теплоносителя, происходящие при ручном управлении.


Иное дело, автоматизация теплых полов. В этом случае вам придется потратиться на приобретение электро-механических и электронных устройств. Такие приборы могут решать сразу несколько задач, в зависимости от способа управления отопительным оборудованием. Термостаты и сервоприводы позволяют автономно регулировать, не только температуру нагрева воздуха внутри помещения, но и степень нагрева поверхности пола. Температура теплого пола является решающим фактором эффективности напольного обогрева, как осуществляется регулировка, таким образом, и работает система.

Термостаты являются фиксирующими устройствами, тогда как сервоприводы выполняют определенные действия. Термостаты могут быть установлены отдельно в каждом помещении, на основных узлах и агрегатах обслуживающего оборудования. Сервоприводы – устройства индивидуальные, рассчитанные на обслуживание одного водяного отопительного контура. Совместимые с термостатами, сервоприводы по команде осуществляют регулировку подачи теплоносителя в трубопровод.

Терморегуляторы – виды устройств

Водяной пол является достаточно чувствительной системой. Степень нагрева теплоносителя, скорость подачи воды в отопительный контур и интенсивность циркуляции теплоносителя являются параметрами, определяющими эффективность обогрева.

С технической точки зрения терморегуляторы являются приборами, обеспечивающие выполнение определенных механических действий в результате реакции на изменения заданных температурных параметров. Терморегуляторы решают следующие задачи:

  • автоматизированное включение и выключение отопительной системы;
  • контроль и обеспечение поддержания заданной температуры внутри помещения;
  • программируемые приборы обеспечивают включение отопления в определенное время;
  • контроль за степень нагрева теплоносителя обеспечивает экономию энергоносителя.

На заметку: на практике не раз было подмечено, что установка и настройка терморегулятора в комнате для теплых полов позволяет сэкономить до 20-30% голубого топлива, расходуемого на работу автономного котла.



На практике применяются следующие модели регуляторов:

Механические устройства. Эта категория приборов относится к бюджетным вариантам. Отличительной особенностью механических регуляторов является их надежность и простое обслуживание. Регулировка осуществляется простым поворотом диска, который устанавливается на определенном значении шкалы. В ряде случаев лицевая часть прибора имеет механический рычаг, который действует по принципу, открыт/закрыт. Кроме контроля за температурой теплоносителя в подающей трубе такие приборы не рассчитаны на выполнение других функций.

Электронные приборы обладают теми же функциями, только отличатся способом реализации. Девайс оснащен экраном и имеет кнопки, с помощью которых осуществляется регулировка. На экран прибора выводятся параметры в режиме реального времени и программируемые данные. Кнопочное управление позволяет выставлять заданные параметры и осуществлять поэтапное изменение температуры.

На заметку: электронные приборы регулировки теплых полов стоят в три, пять раз дороже механических устройств.

Среди электронных устройств регулировки особое место занимают программируемые приборы. Наличие программного обеспечения создает условия для поддержания температуры нагрева пола, температурного режима внутри помещения в режиме реального времени и не только. Заданные температурные параметры и время позволяют изменять температуру теплых полов с течением времени, настроить работу всех узлов и агрегатов теплого пола в зависимости от климатических условий.

Такие функции очень удобны, освобождая для обитателей дома массу времени. При помощи программируемых устройств можно обеспечить работу системы отопления в ваше отсутствие, поддерживая в доме стабильную и комфортную температуру. Экономия энергоресурсов при использовании программируемых электронных регуляторов составляет 25-30%. В современных условиях, когда набирает популярности комфортное жилье, программируемые регуляторы становятся востребованными. Такими системами можно управлять через мобильные устройства, дистанционно. Решая в комплексе сразу несколько задач, регулировку температуры нагрева поверхности пола и контроль над температурой воздуха внутри помещения, электронные программируемые приборы выгодны во всех вариантах. Даже с учетом того, что стоимость у этих приборов достаточно высока.

Оценивая виды, используемых в регулировке теплых полов, приборов, можно подвести некоторые итоги. В каждом отдельном случае следует отталкиваться от того, какие задачи должен решать регулятор.

Принцип работы регуляторов

Наибольшее распространение получили электромеханические приборы. В этих устройствах удачно сочетаются электроника и механическая часть. По стоимости такие приборы значительно дешевле электронных аналогов. Конструкция и принцип работы электромеханических терморегуляторов достаточно проста и понятна.

Электроника в этом плане представляет собой довольно дорогое оборудование. Однако по своей эффективности такие устройства на порядок эффективнее и удобнее в эксплуатации.

Для того, что бы сделать правильный выбор – отдать предпочтение ручному управлению или сориентироваться на автоматику, следует разобраться с принципом работы регуляторов.

Основная задача, которая возлагается на регуляторы в системе теплых водяных полов, управление технологическими процессами. Принцип действия приборов определяется степенью использования и эксплуатации теплых полов в жилых помещениях. Конструкция прибора может быть с частичной автоматизацией или полностью автоматизированной.

По принципу действия регуляторы соответственно делятся на ручные устройства и на автоматизированные. К первым относятся обычные отсекающие вентили. Именно с их помощью можно прекратить или возобновить подачу теплоносителя в трубопровод теплого пола. Сфера применения таких устройств – небольшие по площади отапливаемые помещения. Термостатические регуляторы, устройства куда более сложной конструкции. По принципу действия такие изделия схожи с механизмами ручного действия, однако в конструкции предусмотрен специальный электронный датчик. Любое изменение температуры от заданных параметров приводит в действие циркуляционный насос, обеспечивающий подачу горячей воды. Прибор действует в соответствии с заданной программой, полностью взяв на себя основные этапы управления теплым полом.

Современные электронные терморегуляторы обладают развернутым функционалом, который обеспечивает возможность контролировать один водяной контур или обеспечить контроль над работой сразу нескольких отопительных труб теплого пола. Благодаря заложенному программному обеспечению такие приборы в состоянии реагировать на изменения климатических условий, создавая для обитателей жилого объекта комфортные температурные режимы.

Заключение

Для того, что бы теплый пол работал эффективно, и вы довольствовались качественным обогревом, необходимо не только иметь регуляторы, встроенные в комплекс контрольно-измерительного оборудования, но и важна их настройка. С механическими устройствами ситуация понятна. Имея представление о принципе работы механизмов, обладая соответствующими навыками можно настроить такие приборы самостоятельно.

С электронными и программируемыми приборами немного сложнее. Здесь лучше обратиться к услугам специалистов, которые будут способны правильно настроить автоматику теплого пола во всем доме.

Строительные нормы и правила для солнечных водонагревательных систем

Перейти к основному содержанию
  • Национальные лаборатории
  • Energy.gov Офисы

Поиск

Энергосбережения
  • О нас О нас
Энергосберегающий Дом
  • О нас О нас
  • Услуги Услуги
  • Heat & CoolHeat & Cool
.

Часто задаваемые вопросы: Смягчители воды

Часто задаваемые вопросы: смягчители воды | Вт Перейти к основному содержанию
  • Служба поддержки
  • Инвесторам
  • Карьера
  • Соединенные Штаты
  • Товары Товары
    • Сантехника и решения для управления потоками Сантехника и решения для управления потоками
      • Фитинги AquaLock Push-to-Connect Фитинги AquaLock Push-to-Connect
      • Автоматические регулирующие клапаны Автоматические регулирующие клапаны
      • Предохранители обратного потока Предохранители обратного потока
      • Системы газового подключения Системы газового подключения
      • Технологические трубопроводные системы высокой чистоты Технологические трубопроводные системы высокой чистоты
      • Гидравлическое и паровое отопление Гидравлическое и паровое отопление
      • Смесительные клапаны Смесительные клапаны
      • Сантехника PEX и системы лучистого отопления Сантехнические и отопительные системы PEX
      • Клапаны понижения давления Клапаны понижения давления
      • Предохранительные клапаны Предохранительные клапаны
      • Запорные клапаны Запорные клапаны
      • Вся сантехника и контроль потока Вся сантехника и контроль потока
    • Решения по качеству воды Решения по качеству воды
      • Решения для кондиционирования Решения для кондиционирования
      • Решения для дезинфекции Решения для дезинфекции
      • Решения для фильтрации Решения для фильтрации
      • Инструментальные решения Инструментальные решения
      • Решения OneFlow для предотвращения образования накипи Решения OneFlow для предотвращения образования накипи
      • Сбор дождевой воды Сбор дождевой воды
      • Детали и аксессуары для качества воды Детали и аксессуары для качества воды
      • Все качество воды Все качество воды
    • Дренажные решения Дренажные решения
    • Дренаж из нержавеющей стали (BLÜCHER) Дренаж из нержавеющей стали (BLÜCHER)
    • Дренаж химических отходов (Орион) Дренаж химических отходов (Орион)
    • Спецификация Дренаж Спецификация Дренаж
      • Очистки Очистки
      • Водостоки из траншеи мертвого уровня Водостоки из траншеи мертвого уровня
      • Держатели приспособлений Держатели приспособлений
      • Полы и трапы Полы и трапы
      • Зеленые водостоки Зеленые водостоки
      • Перехватчики Перехватчики
      • Сливы с парковочной площадки Сливы с парковочной площадки
      • Кровельные водостоки Кровельные водостоки
      • Весь дренаж Весь дренаж
    • Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и горячего водоснабжения Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и горячего водоснабжения
.

Регламент ЕС по дезинфекции питьевой воды

  • Home
  • Заводы под ключ
  • Контейнерные установки
  • О компании Lenntech
  • Области применения
  • Процессы
    • Home
    • Процессы
    • Деминерализация обратного осмоса
    • Опреснение морской воды
    • Процессы очистки поверхностных вод
    • Системы смягчения воды
    • Обеззараживание
    • Обезвреживание
    • Очистка рассола (ZLD)
    • Электромембранные процессы
    • Обработка пестицидов
    • Железо и марганец
    • Удаление тяжелых металлов
    • Очистка нитратов
    • Расчетный лист дегазатора
    • Расчет стоимости ионного обмена

      39 a Запрос a

    • Телефон: +31 152 610 900 info @ lenntech.com

  • Системы
  • 10 Телефон: +com

  • Продукция
    • Home
    • Продукция
    • Фильтры осадка
    • Фильтрующая среда
    • Мембраны обратного осмоса
    • Модули УФ
    • Химические вещества
    • Датчики для ионного обмена
    • для водоочистки
    • Насосы и насос
    • Градирни
    • Электродеионизация (EDI)
    • Запасные части для водяных электростанций
    • Регулирующие клапаны
    • УФ лампы / системы ATG
    • Активированный уголь
    • Запасные части для генератора / запасные части
    • Ozone
  • Статические смесители
  • Теплообменники Альфа Лаваль
  • Испытания экспериментальных установок
  • Контрольно-измерительные приборы
  • Запрос предложения

  • Телефон: +31 152 610 900 info @ lenntech. com

  • Отрасли
  • Услуги
    • Дом
    • Услуги
    • Лабораторные испытания
    • Пилотные установки
    • Техническое обслуживание
    • Арендуемые единицы
    • Поиск и устранение неисправностей
  • Запрос на осмотр и оптимизацию производственных процессов
  • Запросить предложение

  • Телефон: +31 152 610 900 info @ lenntech.com

  • Периодическая таблица
  • Библиотека
  • Калькуляторы
  • Референтные проекты
  • Новости Lenntech
  • Запрос предложения

  • Телефон: +31 152 610 900 [email protected]

  • Свяжитесь с нами +31 152 610 900 Поиск

    Переключить навигацию

    .

    Решения для качества воды и сбора дождевой воды

    Решения для качества воды и сбора дождевой воды Перейти к основному содержанию
    • Служба поддержки
    • Инвесторам
    • Карьера
    • Соединенные Штаты
    • Товары Товары
      • Сантехника и решения для управления потоками Сантехника и решения для управления потоками
        • Фитинги AquaLock Push-to-Connect Фитинги AquaLock Push-to-Connect
        • Автоматические регулирующие клапаны Автоматические регулирующие клапаны
        • Предохранители обратного потока Предохранители обратного потока
        • Системы газового подключения Системы газового подключения
        • Технологические трубопроводные системы высокой чистоты Технологические трубопроводные системы высокой чистоты
        • Гидравлическое и паровое отопление Гидравлическое и паровое отопление
        • Смесительные клапаны Смесительные клапаны
        • Сантехника PEX и системы лучистого отопления Сантехнические и отопительные системы PEX
        • Клапаны понижения давления Клапаны понижения давления
        • Предохранительные клапаны Предохранительные клапаны
        • Запорные клапаны Запорные клапаны
        • Вся сантехника и контроль потока Вся сантехника и контроль потока
      • Решения по качеству воды Решения по качеству воды
        • Решения для кондиционирования Решения для кондиционирования
        • Решения для дезинфекции Решения для дезинфекции
        • Решения для фильтрации Решения для фильтрации
        • Инструментальные решения Инструментальные решения
        • Решения OneFlow для предотвращения образования накипи Решения OneFlow для предотвращения образования накипи
        • Сбор дождевой воды Сбор дождевой воды
        • Детали и аксессуары для качества воды Детали и аксессуары для качества воды
        • Все качество воды Все качество воды
      • Дренажные решения Дренажные решения
      • Дренаж из нержавеющей стали (BLÜCHER) Дренаж из нержавеющей стали (BLÜCHER)
      • Дренаж химических отходов (Орион) Дренаж химических отходов (Орион)
      • Спецификация Дренаж Спецификация Дренаж
        • Очистки Очистки
        • Водостоки из траншеи мертвого уровня Водостоки из траншеи мертвого уровня
        • Держатели приспособлений Держатели приспособлений
        • Полы и трапы Полы и трапы
        • Зеленые водостоки Зеленые водостоки
        • Перехватчики Перехватчики
        • Сливы с парковочной площадки Сливы с парковочной площадки
        • Кровельные водостоки Кровельные водостоки
        • Весь дренаж Весь дренаж
      • Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и горячего водоснабжения Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и горячего водоснабжения
    .

    Терморегулятор для водяного теплого пола: устройство, принцип действия,подключение

    Подогрев теплого пола может быть электрическим и водяным. В любом варианте важно, чтобы температура пола была комфортной, а для этого должна быть возможность ее изменения. Погода нестабильна, то теплее, то холоднее, и такая функция действительно нужна. Такую возможность предоставляют терморегуляторы водяного пола. Эти устройства называют еще термостатами и регуляторами, но суть от этого не меняется.

    Разный тип подогрева пола подразумевает различный принцип управления, то есть для электрического подогрева регуляторы свои, для водяного — свои. В этой статье будем говорить о регулировке температуры водяных теплых полов. Почитать о термостатах для электрического теплого пола можно тут.

    Как регулировать температуру водяного пола

    Самый распространенный и удобный способ организации водяного подогрева пола — подсоединение отопительных контуров через коллектор. Он и используется чаще всего. На это устройство заводятся оба конца труб: один на подающую гребенку, второй — на обратную. На вход каждого контура поступает теплоноситель одинаковой температуры. Но длина контуров обычно разная, что приводит к нагреву до разных температур, да и температуры в каждом помещении нужны разные. Так в ванной комфортной считается +25oC или даже выше, а в общих +20 oC или максимум +22 oC. Изменение температурных характеристик возможно только при помощи  изменения количества поступающего в контур теплоносителя.

    К подобному коллектору подключаются петли водяного теплого пола

    В самом простом варианте в коллекторе на вход или выход устанавливают регулирующие вентили. Поворачивая их головки можно изменять количество поступающего в каждый контур теплоносителя. Ориентироваться при этом приходится только на ощущения, что не всегда удобно. Схема действий в этом случае простая, но многоступенчатая: подкрутили, подождали некоторое время (пока прогреется или остынет пол), оценили результат, снова подкрутили, и т. д. Так как температура на улице редко отличается стабильностью, крутить вентили приходится часто.

    Для облегчения задачи на входе ставят расходомеры, при помощи которых легче выравнивать температуру. Но при этом краны приходится также крутить вручную и контролировать кондиции также самостоятельно.

    Для механизации и автоматизации процесса используют специальные устройства: термостаты и сервоприводы. Термостаты — контролирующие и управляющие устройства, сервоприводы — исполнительные. Сервоприводы устанавливаются в каждый контур на гребенке подачи теплоносителя. Их функция — по команде уменьшать или увеличивать количество теплоносителя, поступающего в отопительный контур. Термостаты для водяного теплого пола стоят обычно в каждом помещении, где установлен такой тип отопления. Они связаны с соответствующими сервоприводами и подают им управляющие сигналы.

    Одна из схем регулирования температуры водяного теплого пола

    Регуляторы могут контролировать температуру пола, или температуру воздуха. Следить за температурой воздуха приходится в том случае, если подогрев пола — единственный вид отопления. Если он служит для повышения комфорта, то именно степень нагрева поверхности под ногами и нужно проверять. Есть модели, которые могут отслеживать сразу два показателя. В этом случае обычно основной критерий оценки — это состояние воздуха, а температура пола — вторичный.

    Как работает регулятор теплого пола? На корпусе устройства задаете требуемую температуру (воздуха или пола в зависимости от модели). При отклонении на один градус в ту или другую сторону на сервомоторы подается команда, по которой поступление теплоносителя увеличивается или уменьшается. В результате через какое-то время температура возвращается к норме.

    Принцип работы несложен, но эффективен: требуемые параметры поддерживаются стабильно, но нужно принимать во внимание инерционность системы. Если трубы уложены в стяжку, то должно пройти какое-то время, чтобы ситуация поменялась: требуется прогреть или остудить весь массив. В случае с настильными системами инерционность меньше, и изменения происходят быстрее.

    Для регулировки температуры нужен коллектор, термостат и сервопривод

    Виды регуляторов температуры пола

    Несмотря на то, что основная задача у регуляторов температуры одна, реализована она по-разному. Основное отличие — в способе выставления параметров.

    Механические модели

    Самый бюджетный и самый надежный класс (реже всех ломается). Требуемая температура задается поворотом диска. На нем имеется градуировка, которая делает процесс простым и понятным. Иногда лицевая панель механического термостата для водяного теплого пола имеет рычаг включения/выключения устройства. Никаких дополнительных функций это устройство предоставить не может. Приблизительные цены — в районе 15 € (есть более и менее дорогие, зависит от производителя).

    Электронные модификации

    Функционал тот же, реализация другая. Имеется небольшой цифровой экран и несколько кнопок. На экране отображаются или текущие параметры системы или выставляемые. Кнопки (часто со стрелками «вверх» и «вниз») служат для поэтапного изменения температуры. По цене электронные модели чуть дороже, но разница некритична: ориентировочная цена 20 €.

    Программируемые регуляторы температуры

    Это уже серьезное устройство, которое позволяет не только поддерживать постоянную температуру пола, но и автоматически изменять ее в зависимости от времени. Есть модели с возможностью программирования температуры по времени суток. Что дает эта функция? Экономию. В то время, когда никого не бывает дома (все ушли на учебу или работу) можно температуру понизить, а за несколько часов до прихода запрограммировать ее повышение. Так и экономите на отоплении, и живете в комфорте. Только вот такое программирование позволяет платить за отопление на 20-30% меньше.

    Эти программаторы температуры пола могут изменять степень нагрева в зависимости от времени суток или на определенные дни недели. Есть модификации, которые наряду со стационарным блоком управления на стене имеют, переносной пульт управления. Некоторые позволяют управлять работой через компьютер или планшет.

    Также эти устройства могут контролировать не только нагрев пола, но и воздух в комнате. Это имеет смысл, если водяной теплый пол — единственный источник тепла, и важен не столько комфорт для ног, сколько общая атмосфера.

    Электронный и программируемый термостаты водяного пола очень похожм внешне, но электронные имеют больше кнопок, так как предлагают больше возможностей

    Внешне очень напоминают электронные терморегуляторы, только имеют большее количество кнопок. Значительно отличаться может цена. Самый простой программатор с возможностью задания температуры пола по времени стоит от 40 €, а самые «навороченные» могут и больше тысячи стоить.

    Программируемые модели термостатов на теплый водяной пол могут контролировать не один контур, а несколько. Такие модели называются мультизональными. Они поддерживают заданные параметры в каждой зоне независимо друг от друга. Более простые модели (механические и электронные) устанавливаются по одному на каждый контур. Если в одной комнате уложена только одна петля трубопровода, в мультизональном устройстве нет необходимости (цена на них намного выше).

    Сенсорные

    Практически тот же набор функций, что и у электронных программаторов, но кнопки не тактильные, а сенсорные. Цены отличаются в большую сторону.

    Радиотермостаты и радиоконтроллеры

    Эта система — новинка. Предлагается некоторыми европейскими фирмами, например, на российском рынке есть у фирмы Uponor. Состоит из:

    Имеется также дополнительный SMS-модуль, который позволяет управлять системой через мобильную сеть и также отслеживать ее состояние.

    Теперь подробнее рассмотрим составляющие системы регулировки температуры водяного пола.

    Датчики регуляторов водяного пола

    В зависимости от отслеживаемой среды датчики терморегуляторов бывают:

    • контроля температуры теплого пола;
    • контроля температуры воздух.

    Датчики состояния воздуха обычно находятся в корпусе термостата. С одной стороны это удобно — нет мороки с установкой, а с другой — создает определенные сложности. В том смысле, что располагать термостат нужно с соблюдением целого ряда условий:

    Датчики температуры пола выносные. Это небольшое устройство, которое закреплено на конце длинного кабеля. Этот прибор должен быть закреплен в полу на расстоянии не менее 0,5 м от стены. Его размещают на равном расстоянии от ближайших труб с теплоносителем. Второй конец заводится на терморегулятор и подсоединяется к соответствующим клеммам.

    Устанавливается датчик пола в процессе монтажа труб, до заливки стяжки. Для того чтобы была возможность замены (они иногда выходят из строя), имеет смысл уложить гофрорукав. Конец рукава, оказавшегося в стяжке, нужно заизолировать, чтобы в него не попадал раствор. Второй конец уложить в штробу на стене и завести на монтажную коробку термостата. Такая установка датчика температуры водяного пола хлопотная, но позволяет в процессе эксплуатации пола без проблем менять вышедшее из строя устройство.

    Лучше датчик устанавливать в гофрошланге, тогда его можно будет поменять

    При использовании настильной системы принцип монтажа остается таким же, но тогда гофрированный рукав нужно будет крепить к конструкции и следить за тем, чтобы он не пережимался.

    Примерная схема устройства водяного пола с регулятором температуры и датчиком

    В зависимости от толщины стяжки и типа планируемого напольного покрытия (твердое или мягкое) может потребоваться защитная оболочка провода разной плотности. Есть как мягкие провода, так и жесткие. Для установки под плитку есть модификации стойкие к агрессивным средам (нужны, если гофорорукав использовать не будете).

    Сервоприводы водяного пола

    Автоматическое регулирование температуры теплого водяного пола невозможно без наличия сервоприводов. Это небольшие электро-термические устройства, которые открывают/закрывают подачу теплоносителя. Называют их еще сервомоторы, а официальное название звучит так «сервопривод электротермический». В принципе те же устройства можно поставить и на радиаторы, но так поступают нечасто.

    Так сервоприводы выглядят «вживую» на коллекторе

    Как работают сервоприводы? Основной рабочий элемент — сильфон. Это небольшой герметичный и эластичный цилиндр, который заполнен веществом, объем которого сильно зависит от температуры. Вокруг сильфона находится электрический нагревательный элемент. При поступлении команды с термостата, на нагревательном элементе появляется питание. Он включается в работу, вещество внутри сильфона разогревается и начинает расширяться. Увеличенный в размерах цилиндр давит на расположенный ниже шток. А он в свою очередь перекрывает поток теплоносителя. Как видите, никаких моторов и шестеренок, только электричество и тепловая энергия. Потому и называют их термоэлектрическими.

    Сервопривод — внешний вид и внутреннее строение

    Немного о разновидностях. Бывают сервоприводы нормально закрытые и нормально открытые. Эти названия показывают, в каком положении находится клапан при отсутствии питания: первый в обычном положении открыт, а при появлении сигнала закрывается, второй, соответственно, в обычном состоянии закрыт, а при наличии сигнала открывается.

    Какой из них лучше использовать? Для нашей страны лучше отдавать предпочтение нормально открытым сервомоторам. И вот почему: если он выйдет из строя теплоноситель продолжит циркулировать и пол не заморозится (хотя нужны длительные и низкие температуры чтобы трубы в стяжке замерзли).

    Бывают еще устройства, работающие от переменного тока 220 В, или от постоянного 24 В. Для подачи напряжения 24 В потребуется установить инвертор.

    Как подключать сервоприводы

    Схема подключения может быть разной и зависит в первую очередь от типа термостата. Если термостаты управляют одним контуром теплого пола, то они напрямую соединяются с соответствующими сервоприводами проводами. Если термостат мультизональный, то провода заводятся от соответствующих клемм.

    Один из коммутационных узлов водяного теплого пола

    Для упорядочивания проводов используют коммутаторы теплого пола. Кроме стандартной функции подключения и соединения разных устройств, они выполняют еще и защитную роль. При закрытом положении всех контуров водяного пола подается сигнал на отключение работы циркуляционного насоса. Это удобно, если установлены автоматизированные отопительные котлы (насос не будет работать вхолостую без расхода, и система не выйдет из строя из-за превышения давления).

    Как подключать устройства через коммутационный узел водяного пола

    Но в системах с обычными твердотопливными котлами насосы отключать нельзя: котел то не затухнет и отключение насоса грозит разрывом системы. В этом случае ставят байпас и перепускной клапан (смотрите схему подключения). Перепускной клапан настраивают на давление чуть ниже максимального давления насоса (если у него максимум 5 метров, выставьте 3-4 метра). При достижении в системе этого значения (бывает, если открытыми остаются небольшое количество контуров теплого пола) перепускной клапан начинает часть потока теплоносителя заворачивать в «обратку» и подавать снова на котел.

    Схема включения с перепускным клапаном для предотвращения работы системы «вхолостую»

    Эта схема работать будет с любым типом котлов, не только с твердотопливными. Но для них — она практически единственный недорогой способ уберечь систему от перегрева.

    Итоги

    В самом простом варианте регулировать температуру водяного пола можно при помощи ручных кранов. Более комфортны автоматические регуляторы — термостаты с датчиками и сервоприводами. Но кроме них еще желательно установить коммутационный узел и перепускной клапан.

    Способы регулировки температуры теплого водяного пола

    Благодаря напольному покрытию с водяным обогревом в помещении можно создать комфорт и уют. Достигнуть такого результата позволяет равномерное распределение тепловой энергии. Но для обеспечения эффективного функционирования системы необходимо разобраться, как выполняется регулировка водяного теплого пола.


    В холодное время года температура воздуха на улице постоянно меняется, поэтому и возникает потребность в корректировке степени обогрева комнат и других помещений. Для этих целей используют такие устройства, как терморегуляторы, у них еще есть другое название — регуляторы и термостаты, но функциональное назначение у всех одинаковое.

    Блок: 1/6 | Кол-во символов: 668
    Источник: https://polspec.com/teplyy-pol/kak-proiskhodit-regulirovka-vodyanogo-teplogo-pola.html

    Оптимальные температурные параметры

    Предпочитаемая температура теплого пола подбирается под индивидуальные запросы. Ведь кому-то нравится бодрящая свежесть в доме, а кто-то желает нежиться в согревающих энергетических потоках. Тем не менее, существуют общепринятые нормы по подготовке теплоносителя, прогреву напольных покрытий и, соответственно, воздуха в помещениях. Они обуславливаются санитарными и технологическими требованиями. Об этих нормах уже упоминалось здесь, однако, напомним кратко:

    • оптимальной считается температура поверхности пола 280С;
    • если помещение рассчитано на длительное пребывание жильцов или в нем имеются другие источники отопления, то целесообразно снизить температуру до 22-260С – такой энергетический режим является оптимальным с медицинской точки зрения. Кроме того, нагрев покрытий незаметен при телесном контакте с ними, что не вызывает тактильного дискомфорта;
    • для помещений, где ТП является единственным источником отопления, а также, где жильцы находятся лишь периодически (ванная, туалет, прихожая, лоджия, крытая веранда), температуру поверхности напольного покрытия допустимо поднять до 320С.

    Блок: 2/6 | Кол-во символов: 1131
    Источник: https://stroymasterok.com/inzhenernye-sistemy/otoplenie/teplyj-pol/sposoby-regulirovki-temperatury-teplogo-vodyanogo-pola/

    Регулировка нагрева водяных полов

    Чаще всего для обустройства водяного обогрева пола используют соединение отопительных контуров посредством коллектора, на который заходят оба конца трубопровода: один из них подает теплоноситель, а второй — возвращает его обратно. На вход в каждый из отопительных контуров поступает горячая вода, имеющая одинаковую температуру.

    Поскольку протяженность трубопроводов разная, то каждое из помещений прогревается до разной температуры. Например, для ванной данный параметр должен составлять 25 градусов, а для жилых комнат он не может превышать 22 градуса. Чтобы добавить или убавить степень обогрева помещения, нужно изменить количество носителя тепла, подаваемого в контур.


    Последовательность действий при этом следующая:

    • регулировочные вентили подкручивают;
    • ожидают в течение некоторого времени, пока не прогреется пол;
    • оценивают результат;
    • снова подкручивают вентили и т. д.

    Поскольку температура на улице практически никогда не бывает одинаковой в течение даже одних суток, хозяевам дома приходится вращать вентили очень часто, причем вручную.

    С целью автоматизации и механизации регулировки подачи тепла применяют специальные регулировочные устройства: контролирующий и управляющий термостат для водяного теплого пола, и исполнительный сервопривод

    Термостаты, изображенные на фото, обычно размещают в каждом помещении, где смонтировано напольное покрытие с водяным обогревом. В свою очередь сервоприводами оснащают каждый контур на гребенке подачи носителя тепла. Они согласно сигналам увеличивают либо уменьшают количество воды, поставляемой в контур. Термостаты связывают с конкретными сервоприводами и подают на них команды управления.

    Регуляторами контролируется либо температура теплого водяного пола, либо воздушной массы в комнате. При этом отслеживать температурный режим воздуха в комнате приходится тогда, когда обогрев напольной поверхности является единственным способом отопления в доме.


    В продаже имеются модели, которые способны одновременно отслеживать оба показателя. В данном случае, основным параметром оценки до того, как настроить водяные теплые полы, является температура воздуха, а вторичным – пола.

    Принцип функционирования регулятора пола с обогревом:

    1. На корпусе оборудования устанавливают нужную температуру (напольной поверхности или воздуха в зависимости от конкретной модели).
    2. В случае отклонения параметра в ту или иную сторону, на сервомоторы приходит сигнал, после чего подача носителя тепла либо увеличивается, либо снижается. В итоге через некоторый временной период температура приходит в норму.

    Когда трубы залиты стяжкой, необходимо время на то, чтобы весь бетонный массив нагрелся или остыл. При наличии настильной системы обогрева пола инерционность меньше и тогда изменения наступают быстрее.

    Блок: 2/6 | Кол-во символов: 2881
    Источник: https://polspec. com/teplyy-pol/kak-proiskhodit-regulirovka-vodyanogo-teplogo-pola.html

    Способы управления температурой теплого пола

    Для обеспечения указанных требований санитарных и технологических норм, предпочтений пользователей, настройка теплого пола может осуществляться способами регулировки:

    • температуры теплоносителя, поступающего на входе в систему ТП. Основное управление интенсивностью теплового потока осуществляется изменением установок теплогенератора (котла). Оно подходит только при подаче низкотемпературного теплоносителя, когда на компенсацию теплопотерь напольного обогрева работает отдельный котел. Этот метод регулирования является наиболее простым, хотя и низкоэффективным, поэтому в небольших частных системах ТП используется редко;
    • коллекторов и смесительных узлов. Подобная регулировка может быть ручной или автоматической, осуществляться индивидуально по каждому контуру или в целом по всей группе нагрева – на общей гребенке, через которую идет снабжение теплоносителем нескольких веток ТП.

    Точками отсчета для изменения настроек системы могут стать замеры температуры теплоносителя в подающем или обратном распределителях. Ведь для водяного обогрева, в отличие от электрического, не характерна установка тепловых датчиков в конструкцию пола – их монтируют непосредственно на коллекторах. Чаще всего такие датчики или чувствительные элементы являются частями термостатических клапанов, посредством которых и осуществляется регулировка теплого пола.

    Управляющие сигналы на автоматические устройства также могут поступать с воздушных термодатчиков, размещенных в отапливаемых помещениях.

    Блок: 3/6 | Кол-во символов: 1528
    Источник: https://stroymasterok.com/inzhenernye-sistemy/otoplenie/teplyj-pol/sposoby-regulirovki-temperatury-teplogo-vodyanogo-pola/

    Разнообразие регуляторов водяной конструкции пола

    Принципиальное отличие разных регулирующих устройств заключается в способе выставления необходимой температуры:

    1. Механические модификации. Эти приборы редко ломаются и доступны по стоимости. Такого типа регулятор водяного теплого пола имеет простую шкалу, делающую процесс настройки легким и понятным. Необходимую температуру выставляют при помощи вращающегося диска. Иногда на лицевой панели терморегуляторов для водяного пола с обогревом имеется рычаг, предназначенный для его включения/отключения. Других функций у таких устройств нет. В среднем цена на них составляет 15 евро.
    2. Электронные приборы. Их функционал аналогичен механическому варианту, но реализован он иначе. Электронная модель предусматривает наличие цифрового экрана, на котором отображаются текущие или устанавливаемые параметры. Также на устройствах можно увидеть несколько кнопок. На них могут находиться стрелки со знаками «вверх» и «вниз», служащими для постепенного изменения температурного режима. Ориентировочная стоимость – 20 евро.
    3. Модели с программированием. Регулировка температуры теплого пола при помощи такого устройства позволяет, как поддерживать стабильный нагрев, так и менять его в автоматическом режиме в зависимости от времени. Продаются модели, имеющие возможность программировать температурный режим в течение суток и по дням недели. Данная функция позволяет экономить энергоресурсы, а значит, деньги и при этом жить в комфортных условиях. Например, температуру можно снизить, когда все члены семьи отсутствуют дома, а перед их возвращением – повысить. Некоторые модификации помимо стационарного блока, расположенного на стене, оснащены переносными пультами управления. Сейчас в продаже имеются модели, которыми корректируют работу посредством компьютера или планшета. Простейшая модификация, которая предусматривает возможность установки температуры пола по времени обойдется не менее, чем в 40 евро, а навороченной устройство может стоить более одной тысячи.
    4. Мультизональные модификации. Такие термостаты контролируют несколько контуров и поддерживают индивидуальные параметры в каждом из них.
    5. Сенсорные модели. Выполняемый данными приборами перечень функций тот же, что и у электронных моделей. Но они оборудованы сенсорными кнопками, а не тактильными. Стоимость более высокая.
    6. Радио термостаты и контроллеры. Подобные системы, поставляемые европейскими производителями, являются новинками на отечественном рынке. Например, системы фирмы Uponor состоят из сервомеханизмов, управляемых при помощи радиосигналов, радио термостата, который отслеживает показания датчиков и радио контроллера, принимающего данные от термостата и передающего их дальше на сервоприводы. В комплект также входит SMS-модуль, позволяющий управлять системой посредством мобильной связи и следить за ее состоянием.

    Блок: 3/6 | Кол-во символов: 2848
    Источник: https://polspec.com/teplyy-pol/kak-proiskhodit-regulirovka-vodyanogo-teplogo-pola.html

    Способы выполнения настройки

    Регулировка температуры смонтированного водяного теплого пола может быть выполнена несколькими способами, которые зависят от использованного в применяемом варианте отопления оборудования:

    • регулирование в ручном режиме;
    • групповая настройка;
    • индивидуальная настройка;
    • комплексная регулировка.

    Все эти способы, за исключением ручного, позволяют настроить систему с помощью автоматических кранов и приборов.

    Для правильной настройки отопления в доме необходимо руководствоваться нормативными показателями.

    ПомещениеОптимальная t, CДопустимая t, C
    Жилая комната20-2218-24
    Кухня19-2118-26
    Коридор18-2016-22
    Ванная24-2618-26
    Санузел19-2118-26

    Допустимая влажность в жилых помещениях составляет 60%, однако наиболее оптимальной считается значения в 40-50%.

    При выполнении регулировки необходимо также выполнить настройку расходомеров теплого пола, которые осуществляют контроль расхода воды, сокращая и увеличивая ее подачу в те моменты, когда это необходимо.

    Ручное регулирование водяного пола

    Процесс регулировки проходит полностью в ручном режиме, и все заключения делаются на основании личных ощущений. В этой связи увеличивается риск получения неточного результата.

    Схема работы теплого водяного пола

    Поэтому выполнение технологических операций в ходе настройки системы должно выполняться согласно указанному перечню:

    1. При использовании водяного отопления под пол из паркета и ламината применяют термоголовки. Их монтируют на подающий и обратный трубопроводы. Для регулирования автоматики не требуется, все выполняется вручную: производится увеличение или уменьшение открытия.

      Система регулируется поворотом вентилей до необходимого результата

    2. Температуру водяного теплого пола начинают настраивать после того, как будет заполнена каждая петля, причем нельзя допускать, чтобы там оставался воздух.
    3. Перед заполнением водой трубопроводов под полами необходимо заполнить всю остальную систему отопления, для чего должны быть открыты вентили на обратном коллекторе и другие краны, обеспечивающие доступ теплоносителя ко всем участкам системы. Затем открываются прямая и обратная трубы одной петли до ее полного заполнения. Во время этого нужно контролировать выпуск воздуха из петли через воздухоотвод.
    4. Далее производится запуск насоса для начала движения теплоносителя в трубах. Через несколько минут проверяется температура на входе и выходе. Трубы на ощупь должны быть теплыми. Нагрев определяют рукой. Петлю закрывают.
    5. Таким образом, производится заполнение теплоносителем каждой петли.
    6. Когда будут заполнены все петли, открывают все вентили и начинают настраивать подачу воды на каждой из них при исследовании на ощупь каждой петли.
    7. Так как петли выполнены из однородных труб и теплоноситель во всех петлях один и тот же, то на температуру каждой из них будет влиять ее длина. Поэтому нужно стараться выполнять петли одинакового размера.

    Регулировка водяных теплых полов происходит поэтапно, с выдержкой между операциями до 2 часов, потому что только к этому времени может быть понятен результат каких-либо определенных действий.

    Групповое регулирование

    Групповое регулирование заключается в сокращении или увеличении количества подаваемого теплоносителя, в увеличении или уменьшении температурных показателей, выполняемое в автоматическом режиме, что обеспечивает, безусловно, точный результат и делает удобным сам процесс регулирования.

    Регулировка происходит по схемам констант и климат.

    По схеме констант регулирование происходит с использованием термоголовок, смонтированных на клапанах. Простой способ регулировки теплого пола смотрите в этом видео:

    При необходимости увеличения или уменьшения температурных значений, получаемых при работе теплого пола, система расширяет или сужает капиллярную трубку, которая регулирует отверстие клапана до тех пор, пока не установится требуемый температурный режим.

    Как регулировать по схеме климат, определяет сама автоматика. В соответствие с показателями температуры окружающего воздуха система в автоматическом режиме определяет, какую температуру нужно получить, и для этого дает команду на закрытие или открытие клапана.

    Индивидуальная и комплексная регулировка

    Индивидуальное регулирование полов по зонам или комнатам осуществляется при помощи датчиков, установка которых производится в каждой комнате.

    Групповая регулировка не заменяет индивидуальной, так как при последнем варианте в каждом помещении устанавливается свой микроклимат, а при первом – вся система работает в одном температурном режиме.

    Комплексное регулирование – это способ, объединяющий групповой и индивидуальный способы регулировки и позволяющий отрегулировать температуру во всем доме и в каждой комнате отдельно.

    Блок: 3/3 | Кол-во символов: 4688
    Источник: http://DekorMyHome.ru/remont-i-oformlenie/regylirovka-temperatyry-vodianogo-teplogo-pola. html

    Видео

    Выбрав водяные (гидравлические) теплые полы в качестве основного или дополнительного варианта отопления, необходимо помнить, что такой пол должен правильно монтироваться. Любые ошибки при его устройстве могут привести к его неправильному функционированию. Поэтому, чтобы получить долговечную систему отопления, лучше всего обратиться к профессионалам и уделить внимание качеству ее составляющих. Многое зависит и от утепления основы. Только в этом случае комфортное пребывание в помещении будет обеспечено.

    Блок: 4/4 | Кол-во символов: 511
    Источник: https://teplota.guru/teploizolyatsiya/regulirovka-temperatury-vodyanogo-teplogo-pola.html

    Датчики термостатов водяного пола

    До того, как пользоваться регулирующим устройством, необходимо узнать, как регулировать температуру теплого пола и из каких элементов состоит система.

    Датчики терморегуляторов отслеживают температуру:

    • пола с обогревом;
    • воздуха в помещении.

    Как правило, датчики, контролирующие состояние воздуха, располагаются в корпусе термостата. В этом имеется как положительный момент (нет проблем с установкой), так и отрицательный (возникают некоторые сложности).  «Какой датчик температуры для теплого пола выбрать и как его установить правильно».


    Дело в том, что при монтаже термостата необходимо соблюдать ряд условий:

    • в непосредственной близости от прибора не должны находиться источники холодного или теплого воздуха;
    • на него не может падать солнечный свет;
    • отсутствие сквозняков;
    • его нужно разместить так, чтобы устройство могло максимально достоверно отображать температуру в данном помещении, а значит, оно должно быть установлено на высоте от 1 до 1,5 метра от напольной поверхности.


    Монтируют датчик пола перед заливкой стяжки при укладке отопительного контура. Но поскольку приборы могут ломаться, для обеспечения возможности замены их желательно помещать в специальный гофрированный рукав. Конец находящегося в стяжке рукава следует заизолировать, иначе в него может попасть цементный раствор


    Второй конец укладывают в штробу на стене и заводят на монтажную коробку прибора. Такая последовательность монтажа датчиков водяного пола является непростым делом, но при поломке устройства менять его можно будет быстро и легко.

    В том случае, когда использовалась настильная система обустройства теплого пола, способ монтажа применяется аналогичный. В этом случае гофрированный рукав необходимо прикрепить к системе и не допускать его пережима.

    Иногда при условии, что не будет задействован гофрорукав, в зависимости от высоты бетонной стяжки и вида напольной поверхности (мягкая или твердая) возникает потребность в использовании провода с разной плотностью защитной оболочки. Производители выпускают изделия жесткие и мягкие, а также модификации проводов, устойчивые к агрессивным средам.

    Блок: 4/6 | Кол-во символов: 2218
    Источник: https://polspec.com/teplyy-pol/kak-proiskhodit-regulirovka-vodyanogo-teplogo-pola.html

    Какой терморегулятор лучше для водяных тёплых полов

    Для теплых полов надо поставить терморегулятор, который будет одновременно совмещать несколько важных функций:

    • Плавное электронное регулирование температуры – только в таком случае полностью исключается появление воздушных пробок.
    • Возможность одновременного контроля температурного режима в нескольких помещениях. Система позонной автоматической регулировки температуры водяного теплого пола необходима в тех случаях, когда осуществляется нагрев нескольких комнат, либо в одном помещении используется сразу несколько водяных контуров.
    • Тип монтажа – оборудование делится на выносные и встраиваемые регуляторы. Для монтажа последних приходится делать отверстия в стене. Выносные можно установить в любом месте комнаты в специальный короб.
    • Тип управления – оборудование для надежного автоматического регулирования температуры теплого водяного пола, как правило, имеет два датчика, одновременно фиксирующих нагрев самой поверхности пола и температуру воздуха в помещении.
      Блок управления осуществляет контроль с учетом сразу двух показателей. Комнатные слаботочные терморегуляторы снабжены либо встроенным (для контроля температуры воздуха), либо выносным датчиком (по температуре теплоносителя).
    • Функциональные возможности – регуляторы могут быть программируемые, механические и непрограммируемые. Подбирая необходимое оборудование, следует учитывать необходимость в автономной работе системы.
      Выбрать программируемый терморегулятор следует любителям комфорта. Блок управления имеет разные режимы, позволяющие включать нагрев полов по определенным часам, в зависимости от погодных условий и т.д.
      Некоторые программаторы можно контролировать с помощью ДУ и системы GSM-оповещения. Недостатком программируемого решения является высокая стоимость блока и то, что установка терморегулятора на водяной теплый пол своими руками вряд ли возможна.
    • Принцип работы – существует двухходовой и трехходовой способ регулировки. В последнем случае максимально экономиться тепловая энергия, так как нагретый теплоноситель от котла добавляется только в случае остывания жидкости в водяном контуре. В двухходовом способе добавление горячей воды осуществляется с обратным подмесом или в постоянном режиме.

    Термомеханический регулятор лучше всего устанавливать для небольших помещений: ванных комнат или кухонь, с наличием 1-2 отапливаемых контуров.

    Блок: 4/6 | Кол-во символов: 2393
    Источник: https://AvtonomnoeTeplo.ru/teplye-poly/604-kak-regulirovat-temperaturu-teplogo-vodyanogo-pola.html

    Как подключить водяные полы к терморегулятору

    Подробная схема подключения терморегулятора к водяному теплому полу обязательно находится в комплекте, предоставленном изготовителем. Монтажные работы проводятся следующим образом:

    • Устанавливается короб для терморегулятора.
    • Монтируется термостат.
    • Устанавливается температурный датчик, его помещают между изгибами водяного контура.

    Чтобы правильно разместить регулятор, необходимо поднять его на высоту приблизительно 120 см от уровня пола. Схема соединения терморегулятора обязательно подразумевает установку сервопривода, регулирующего подачу воды.

    Еще пред началом работ по укладке водяных теплых полов, необходимо составить полный список необходимого оборудования, включая терморегулятор, датчики и сервопривод.

    Блок: 5/6 | Кол-во символов: 760
    Источник: https://AvtonomnoeTeplo.ru/teplye-poly/604-kak-regulirovat-temperaturu-teplogo-vodyanogo-pola.html

    Сервоприводы для систем теплого пола

    Не существует способа, как отрегулировать теплые полы в автоматическом режиме без сервопривода (другое название сервомотор). Это электротермическое устройство, основное назначение которого заключается в открытии и закрытии подачи горячего теплоносителя.

    Основной элемент сервопривода – эластичный сильфон, который имеет форму герметичного цилиндра. Он наполнен веществом, способным изменять объем в зависимости от температуры.

    Вокруг сильфона имеется электрический нагревательный элемент, на который подается питание после поступления с термостата сигнала. Когда он включился в работу, вещество, находящееся в цилиндре, начинает нагреваться и расширяться. Сильфон, который увеличился в размерах, оказывает давление на шток, расположенный ниже, а тот перекрывает подачу теплоносителя. Поскольку в работе данных приборов используется только тепловая энергия и электричество, их принято называть термоэлектрическими.


    Бывают сервоприводы нормально закрытыми и нормально открытыми. Их название говорит о положении клапана во время отсутствия электропитания. В первом случае клапан в обычном положении открыт, а после получения сигнала закрывается. Во втором случае все происходит наоборот, сначала он закрывается, а потом открывается.

    Специалисты рекомендуют в отечественных условиях функционирования использовать нормально открытые сервомоторы. Объясняется такой выбор тем, что в случае поломки прибора теплоноситель не перестанет циркулировать по системе, и она не разморозится.

    Блок: 5/6 | Кол-во символов: 1565
    Источник: https://polspec.com/teplyy-pol/kak-proiskhodit-regulirovka-vodyanogo-teplogo-pola.html

    Влияние способа подачи теплоносителя на выбор технологии регулировки

    Контроль разогрева водяных теплых полов, оборудованных собственными теплонасосами, происходит в условиях непрерывной подачи теплоносителя с большой скоростью и в больших объемах. Такие системы используют подмес охлажденной жидкости к потоку подачи, чтобы привести его энергетические параметры к заданным. Подмес осуществляется в насосно-смесительных узлах (НСУ), которые понижают температуру теплоносителя из первичного высокотемпературного контура отопления до расчетных. Дальнейшая регулировка температуры теплого пола осуществляется на гребенках и уже была описана выше. НСУ блоки обеспечивают оптимальные условия работы напольного обогрева, а также позволяют устанавливать его на неограниченных площадях.

    Тем не менее, при небольшой квадратуре ТП имеется возможность уйти от использования дорогих смесительных узлов. Температура теплоносителя для теплого пола, в этом случае, поддерживается способом ограничения потоков или по RTL схеме. Функциональный принцип действия схемы заключается в порционной подаче теплоносителя в контуры. В каждой ветке активный элемент термостатического клапана, установленный на обратке, разогревшись до установленного температурного максимума, перекрывает поток рабочей жидкости. Тепло, постепенно отдаваемое теплоносителем, рассеивается в бетонной стяжке. После охлаждения системы до минимального температурного порога, клапан открывается, и цикл порционной подачи повторяется.

    Простота RTL регулировки нагрева теплого пола делает её особенно привлекательной. Ведь для неё достаточно использования набора термомеханических клапанов, установленных на гребенке, либо компактных сборок типа «унибокс». Однако, выбирая RTL схему, не стоит забывать и о её ограничениях:

    • она применима только в теплых полах, выполненных под толстую бетонную стяжку, играющую роль теплового аккумулятора;
    • для эффективного функционирования, помимо хорошего теплоотвода, трубопроводы контуров должны обладать минимальным гидравлическим сопротивлением. Это необходимо для быстрого обновления теплоносителя. С учетом отсутствия теплонасоса в системе ТП подобные условия соблюдаются, если длина веток не превышает 50 м при диаметре трубопроводов 16 мм. Если же необходимо несколько увеличить длину прокладки контуров, то рекомендуется использовать трубы Ø 20 мм.

    Важно! Использование труб разных диаметров в одной системе (на одном коллекторе) теплого пола с RTL регулированием настоятельно не рекомендуется.

    Блок: 6/6 | Кол-во символов: 2486
    Источник: https://stroymasterok.com/inzhenernye-sistemy/otoplenie/teplyj-pol/sposoby-regulirovki-temperatury-teplogo-vodyanogo-pola/

    Каким образом подключают сервоприводы

    На практике используют разные схемы подключения сервомоторов, что зависит от типа монтируемого термостата. Когда этот прибор управляет только одним отопительным контуром, его соединяют проводами напрямую с конкретным сервоприводом. Если задействуют термостат мультизональный, тогда провода подсоединяют к конкретным клеммам.

    Чтобы упорядочить расположение проводов монтируют коммутаторы теплого водного пола. Помимо обычных функций подключения и соединения различных устройств, они выполняют и защитную роль. «Оптимальная схема подключения теплого пола – делаем правильный выбор».


    Когда все отопительные контуры находятся в закрытом положении, поступает команда отключить циркуляционный насос. Данный способ удобен, если предусмотрена установка автоматического отопительного котла.

    Что касается систем с твердотопливными котлами обычной конструкции, то в них не допускается отключение насосов, иначе отопительная конструкция взорвется. В таком случае монтируют байпас и перепускной клапан, который настраивают на показатель давления немного меньший, чем максимальное давление циркуляционного насоса.

    После достижения нужного значения в системе (если открытыми остается незначительное число отопительных контуров) перепускной клапан начинает частично заворачивать в обратную трубу теплоноситель и подавать его назад на котел.


    Вышеописанная схема будет функционировать с любыми моделями нагревательных котлов. Для твердотопливных агрегатов – это единственный, причем недорогой, способ, позволяющий не перегреть систему.

    Подводя итоги, следует отметить, что наиболее простым вариантом как настроить теплый пол и отрегулировать температуру теплоносителя можно назвать установку ручных кранов. Более комфортными в пользовании являются автоматические регулирующие устройства — термостаты с датчиками и сервоприводами. Также следует задействовать перепускной клапан и коммутационный узел. 

    Блок: 6/6 | Кол-во символов: 1993
    Источник: https://polspec.com/teplyy-pol/kak-proiskhodit-regulirovka-vodyanogo-teplogo-pola.html

    Кол-во блоков: 18 | Общее кол-во символов: 34008
    Количество использованных доноров: 5
    Информация по каждому донору:
    1. https://stroymasterok. com/inzhenernye-sistemy/otoplenie/teplyj-pol/sposoby-regulirovki-temperatury-teplogo-vodyanogo-pola/: использовано 3 блоков из 6, кол-во символов 5145 (15%)
    2. http://DekorMyHome.ru/remont-i-oformlenie/regylirovka-temperatyry-vodianogo-teplogo-pola.html: использовано 2 блоков из 3, кол-во символов 5414 (16%)
    3. https://AvtonomnoeTeplo.ru/teplye-poly/604-kak-regulirovat-temperaturu-teplogo-vodyanogo-pola.html: использовано 5 блоков из 6, кол-во символов 7217 (21%)
    4. https://teplota.guru/teploizolyatsiya/regulirovka-temperatury-vodyanogo-teplogo-pola.html: использовано 2 блоков из 4, кол-во символов 4059 (12%)
    5. https://polspec.com/teplyy-pol/kak-proiskhodit-regulirovka-vodyanogo-teplogo-pola.html: использовано 6 блоков из 6, кол-во символов 12173 (36%)

    Теплый пол водяной своими руками: способы регулировки теплоотдачи

    Автор Евгений Апрелев На чтение 5 мин. Просмотров 569

    Благодаря интернету, казалось бы, мы уже знаем все о «теплом поле». Основные моменты, на которые должен опираться создатель данной системы отопления заключаются в следующем: Температура водяного контура не должна превышать 60°С, а поверхности пола должна находиться в пределах 26°С. В связи с этим, важнейшим фактором  для соблюдения данных стандартов является управление теплоотдачей отопительной «петли», о котором и пойдет речь в данной публикации.

    [contents]

    Варианты регулировки

    Принцип работы теплого пола водяного прост: в «пироге» пола монтируется отопительный контур, по которому циркулирует теплоноситель. Чем выше нагрев воды в системе отопления (СО), тем большее количество тепла передается в обогреваемое помещение. На сегодняшний день существует три способа управления расходом воды в системе гидравлического теплого пола:

    1. Ручной.
    2. Сервоприводами.
    3. Термостатическим вентилем.

    Каждый вариант имеет свои конструктивные особенности, достоинства и недостатки, в которых следует разобраться перед проектированием данной СО.

    Ручной способ

    В этом варианте при проектировании и монтаже теплого пола вообще не предполагается наличие какой-либо автоматики. Все управление производится балансировочным клапаном, смонтированным на гребенке. Данный элемент позволяет, по мере необходимости, регулировать расход теплоносителя в конкретной отопительной «петле».

    Важно: Специалисты крайне не рекомендуют использовать для ручной регулировки теплоотдачи шаровые краны, в связи с гарантированным выходом их из строя.

    Существует проверенная схема внутрипольной СО с ручной регулировкой, применяя ротаметры смонтированные на коллекторе.

    Рис. № 1.

    a) Коллектор для теплого пола. б) Вентильные вставки. в) Ротаметры, которые служат для настройки расхода теплоносителя в каждом отопительном контуре.

    Совет: Для того чтобы в последствии была возможность перехода на автоматический вариант управления, специалисты рекомендуют применять вентильные вставки, которые могут подключаться к сервоприводам.

    Сервоприводами на гребенке

    Установка данного элемента для управления расходом теплоносителя является наиболее простым и недорогим вариантом автоматического управления теплоотдачей водяного отопительного контура. В схему с ручным управлением (Рис №1) устанавливаются сервоприводы, управляющие вентилями на коллекторе, а, следовательно, и расходом воды в каждой  «петле». Положением привода управляет комнатный термостат, который должен устанавливаться на конкретную «петлю» СО.

    Принцип работы данной системы заключается в следующем: при  превышении установленного значения температуры воздуха, термоэлемент термостата посылает сигнал на привод, который перекрывает подачу воды в змеевик. При снижении температуры воздуха до установленной владельцем, датчик так же посылает сигнал на сервопривод. Тот, в свою очередь, перемещает вентильную вставку и открывает проток теплоносителя от отопительного прибора в контур.

    1. Коллектор (гребенка). 2. Вентильные вставки. 3. Ротаметры. 4. Сервоприводы на вентильных вставках.

    Ниже показан коллектор теплого пола, фото показывает расположение приводов относительно ротаметров.

    Преднастраиваемым  термостатическим вентилем

    Третий вариант управления теплоотдачей теплых полов – установка вентиля с термостатом. Принцип работы данного устройства аналогичен применяемым на радиаторах клапанам с термоголовкой. При использовании трехходового термостатического  клапана для теплого пола можно производить регулировку его теплоотдачи:

    • По температуре воздуха в отапливаемом помещении  или воды в СО.
    • По двум параметрам одновременно.

    Важно! Специалисты настоятельно рекомендуют устанавливать клапаны с регулировкой расхода по температуре воды в СО. Только таким образом можно выполнить требования нормативных документов и рекомендации специалистов.Варианты использования

    В каком случае применяется регулировка по воздуху, а в каком по воде? Управление теплоотдачей по температуре воздуха применяется в помещениях с частыми перебоями в подаче электроэнергии. При таком способе, устанавливаются термостатические вентили в конце «отопительной петли». Управление расходом производится на подаче, посредством настройки узла подмеса.

    Если проект радиаторной СО предполагает наличие одной внутрипольной отопительной «петли», в рамках СО частного дома или коттеджа, то целесообразно применить термостатические вентили с клапанами, ограничивающими температуру «обратки». Работает это так: при повышении данного значения выше установленного, клапан перекрывает подачу. Через время, теплоноситель остывает до установленного значения, клапан переходит в открытое состояние, а в трубопровод опять поступает нагретая вода из котельной установки.

    Важно! Данная схема может быть реализована в СО, с температурой на подаче не превышающей 80°С.

    В варианте управления теплоотдачей по двум параметрам одновременно, потребуется установка клапанов, ограничивающих расход воды в контуре: по температуре воздуха и теплоносителя. Применяют данную схему в помещениях с большой площадью остекления. Через стекла солнечные лучи могут значительно нагревать предметы в комнате, а, следовательно, и воздух в отапливаемом помещении. При превышении температуры воздуха выше установленной владельцем, клапан начнет уменьшать расход воды, за счет чего произойдет снижение температуры в комнате.

    Достоинства и недостатки

    Ручное управление теплоотдачей – это просто и достаточно дешево. Следует понимать, что такой способ контроля достаточно неудобен для большинства пользователей.

    Вариант с сервоприводами на гребенке несколько усложняет систему, особенно за счет проводки от каждого исполнительного устройства к комнатному термостату. Тем не менее, такие схемы популярны, не дороги, просты в проектировании и реализации.

    Совет: Не используйте для такой схемы приводы с плавной регулировкой из-за высокой инерционности СО. Для реализации данного способа идеально подходят двухпозиционные элементы.

    Третий вариант с преднастраиваемыми термостатическими клапанами имеет больше возможностей для создания комфортного микроклимата в отапливаемом помещении. Немаловажным достоинством третьего способа является использование в проекте самой простой гребенки, состоящей из коллектора и шаровых кранов.

    Регулировка температуры водяного теплого пола

    Регулировка температуры водяного теплого пола выполняется для обеспечения надежного функционирования системы отопления на весь планируемый период эксплуатации, равномерного распределения тепловой энергии и поддержания в квартире заданного температурного режима, позволяющего сделать комфортным нахождение там людей.

    Настройка теплого пола по требуемым параметрам перед запуском в эксплуатацию и поддержка этих значений во время работы делает эту систему удобной для обогрева различных помещений.

    Понятие регулирования системы водяного пола

    Регулировка температуры водяного теплого пола – это задание и поддержание таких параметров, при которых в помещении будет создан определенный микроклимат.

    Эти настройки необходимо выполнить так, чтобы не нарушалась качественная и безупречная работа системы и созданный ей температурный режим устраивал находящихся в доме, квартире или помещении.

    Регулировка может производиться:

    • на смесительных узлах;
    • на источниках подачи тепловой энергии;
    • при поддержании заданного температурного режима.

    Существующие системы контроля регулировки температурных показателей коллектора теплого пола применяются в соответствии с тем, где осуществляется настройка, и каким методом она выполняется.

    Способы выполнения настройки

    Регулировка температуры смонтированного водяного теплого пола может быть выполнена несколькими способами, которые зависят от использованного в применяемом варианте отопления оборудования:

    • регулирование в ручном режиме;
    • групповая настройка;
    • индивидуальная настройка;
    • комплексная регулировка.

    Все эти способы, за исключением ручного, позволяют настроить систему с помощью автоматических кранов и приборов.

    Для правильной настройки отопления в доме необходимо руководствоваться нормативными показателями.

    ПомещениеОптимальная t, CДопустимая t, C
    Жилая комната20-2218-24
    Кухня19-2118-26
    Коридор18-2016-22
    Ванная24-2618-26
    Санузел19-2118-26

    Допустимая влажность в жилых помещениях составляет 60%, однако наиболее оптимальной считается значения в 40-50%.

    При выполнении регулировки необходимо также выполнить настройку расходомеров теплого пола, которые осуществляют контроль расхода воды, сокращая и увеличивая ее подачу в те моменты, когда это необходимо.

    Ручное регулирование водяного пола

    Процесс регулировки проходит полностью в ручном режиме, и все заключения делаются на основании личных ощущений. В этой связи увеличивается риск получения неточного результата.

    Схема работы теплого водяного пола

    Поэтому выполнение технологических операций в ходе настройки системы должно выполняться согласно указанному перечню:

    1. При использовании водяного отопления под пол из паркета и ламината применяют термоголовки. Их монтируют на подающий и обратный трубопроводы. Для регулирования автоматики не требуется, все выполняется вручную: производится увеличение или уменьшение открытия.

      Система регулируется поворотом вентилей до необходимого результата

    2. Температуру водяного теплого пола начинают настраивать после того, как будет заполнена каждая петля, причем нельзя допускать, чтобы там оставался воздух.
    3. Перед заполнением водой трубопроводов под полами необходимо заполнить всю остальную систему отопления, для чего должны быть открыты вентили на обратном коллекторе и другие краны, обеспечивающие доступ теплоносителя ко всем участкам системы. Затем открываются прямая и обратная трубы одной петли до ее полного заполнения. Во время этого нужно контролировать выпуск воздуха из петли через воздухоотвод.
    4. Далее производится запуск насоса для начала движения теплоносителя в трубах. Через несколько минут проверяется температура на входе и выходе. Трубы на ощупь должны быть теплыми. Нагрев определяют рукой. Петлю закрывают.
    5. Таким образом, производится заполнение теплоносителем каждой петли.
    6. Когда будут заполнены все петли, открывают все вентили и начинают настраивать подачу воды на каждой из них при исследовании на ощупь каждой петли.
    7. Так как петли выполнены из однородных труб и теплоноситель во всех петлях один и тот же, то на температуру каждой из них будет влиять ее длина. Поэтому нужно стараться выполнять петли одинакового размера.

    Регулировка водяных теплых полов происходит поэтапно, с выдержкой между операциями до 2 часов, потому что только к этому времени может быть понятен результат каких-либо определенных действий.

    Групповое регулирование

    Групповое регулирование заключается в сокращении или увеличении количества подаваемого теплоносителя, в увеличении или уменьшении температурных показателей, выполняемое в автоматическом режиме, что обеспечивает, безусловно, точный результат и делает удобным сам процесс регулирования.

    Регулировка происходит по схемам констант и климат.

    По схеме констант регулирование происходит с использованием термоголовок, смонтированных на клапанах. Простой способ регулировки теплого пола смотрите в этом видео:

    При необходимости увеличения или уменьшения температурных значений, получаемых при работе теплого пола, система расширяет или сужает капиллярную трубку, которая регулирует отверстие клапана до тех пор, пока не установится требуемый температурный режим.

    Как регулировать по схеме климат, определяет сама автоматика. В соответствие с показателями температуры окружающего воздуха система в автоматическом режиме определяет, какую температуру нужно получить, и для этого дает команду на закрытие или открытие клапана.

    Индивидуальная и комплексная регулировка

    Индивидуальное регулирование полов по зонам или комнатам осуществляется при помощи датчиков, установка которых производится в каждой комнате.

    Групповая регулировка не заменяет индивидуальной, так как при последнем варианте в каждом помещении устанавливается свой микроклимат, а при первом – вся система работает в одном температурном режиме.

    Комплексное регулирование – это способ, объединяющий групповой и индивидуальный способы регулировки и позволяющий отрегулировать температуру во всем доме и в каждой комнате отдельно.

    Регулировка теплых полов расходомерами — По полу

    При создании напольных систем отопления используются специальные распределительные элементы — коллекторы для теплых полов.

    Конструкция таких изделий представлена двумя, так называемыми, гребенками — трубами, имеющими несколько выходов с одной из сторон.

    Одна служит для подачи теплоносителя в систему, другая для отвода охлажденной жидкости. В совокупности они выполняют функцию контроля за температурой всей системы и за равномерным распределением тепла по всем отопительным контурам.

    Принцип работы гребенки для теплого пола

    Принцип работы гребенки для теплого пола довольно прост. Сначала горячая жидкость поступает из общей системы отопления в питающий клапан коллектора.

    Там она смешивается с охлажденной водой, прошедшей контур теплого пола, до получения определенной температуры.

    Дальнейшее распределение по контурам регулируется положением специальной распределительной заслонки на многоходовом клапане гребенки в зависимости от текущего нагрева теплоносителя. Охлажденная жидкость скапливается в обратном коллекторе под давлением, откуда затем перейдет в подающий трубопровод для повторения цикла.

    Монтаж гребенки теплого пола

    Как правильно собрать гребенку для теплого пола и из чего она состоит узнайте из схемы ниже.

    Монтаж гребенки осуществляется, согласно определенным условиям:

    • Гребенку монтируют на стену на средней высоте или ближе к полу. Можно также использовать специальный коллекторный шкаф, обеспечивающий удобство и эстетичный вид конструкции. Данную оболочку возможно установить как в выемке, по предварительно рассчитанным параметрам, так и обычным способом на полу или на стене. Однако уровень установки должен соответствовать следующему пункту. После установки коллекторного шкафа, в нем проделывают два отверстия (одно для подающей трубы, второй для обратной), после чего проводят монтаж самой конструкции
    • Распределитель должен находится выше уровня отопительной магистрали, чтобы, в случае аварии, можно было удалить лишний воздух из системы теплых полов.
    • Максимальная длина каждого из контуров с теплоносителем, подключаемых к коллектору, должна быть примерно одинаковой.
    • После установки распределителя к нему присоединяют весь функционал (насос, краны, клапаны, воздухоотводчики).
    • Совершают настройку и регулировку получившейся системы контуров теплых полов.

    Регулировка системы теплого пола

    Регулировка системы напольного отопления может происходить вручную по следующим параметрам:

    • Расход теплоносителя.
    • Его температура.

    Первое значение устанавливается согласно собственным расчетам или известным данным путем изменения режима скорости циркулирующего насоса. Вести наблюдение за значением расхода жидкости можно при помощи устанавливаемого расходомера.

    Второе значение задается поворотом колеса термостата (встроенного или выносного). Авторегулировка заключается в установке сервоприводов на каждый отвод. Они смогут выставлять нужные значения на каждый контур, дистанционно взаимодействуя с термостатами.

    Расходомер — это небольшое устройство, устанавливаемое на выходы обратного коллектора. Оно служит для перекрывания поступления теплоносителя в систему при достижении определенной температуры.

    Отсутствие расходомера не приведет к отказу работы системы. Но в этом случае подача тепла будет неравномерной и энергозатратной.

    С помощью насоса вода циркулирует между частями коллектора. Циркуляция теплоносителя является основой работы конструкции. Устройство состоит из следующих элементов:

    • Автоматизированный питающий клапан — необходим для изменения режима подачи воды из трубы отопления.
    • Термодатчик — фиксирует показания температуры теплоносителя.
    • Циркуляционный насос — направляет жидкость по контурам.
    • Элементы управления — устанавливаются на входные и выводные патрубки гребенки. Необходимы для автоматизации системы.

    В целом процесс монтажа гребенки для напольной отопительной системы своими руками не так уж и сложен. Следуя определенным инструкциям и правилам, установка не составит особого труда, даже для обывателя.

    Схему подключения гребенки для теплого пола своими руками посмотрите на видео:

    Обзор, сборка, установка и регулировка гребенки для теплого пола смотрите на видео:

    Учимся подбирать насос и трехходовой для теплого пола на видео ниже:

    No related posts.

    Длительность: 13:35

    Ключевые слова: Монтажа Водяных Теплых Полов, Отопление, Водоснабжение, Канализация, Монтаж, EuroSantehnik, Водяных Теплых Полов, Монтажа Теплых Полов, Монтажа Водяных Полов…

    канал: Обучающие видеокурсы /channel/UCfjs6lJ6XhGYRwfercsU2dQ

    Простой способ регулировки температуры теплого пола

    Теплый пол. Регулирование температуры без смесителя. Как это получается.

    Регулировка температуры водяного теплого пола

    Коллектор для теплого пола. Три способа настройки расходомеров.

    RTL клапан регулировка температуры теплого пола

    Не греет теплый пол/ Проблема решается просто

    #водяной теплый пол, #смесительный узел, #регулировка теплого пола, #отопление электрическим котлом

    Теплый пол. Регулировка температуры. Как настроить оптимальную температуру?

    Принцип регулировки теплых полов.

    Регулировка теплого пола

    Лучистое отопление | Министерство энергетики

    Системы лучистого отопления поставляют тепло непосредственно к полу или панелям в стене или потолке дома. Системы в значительной степени зависят от лучистой теплопередачи — доставки тепла непосредственно от горячей поверхности к людям и объектам в помещении посредством инфракрасного излучения. Лучистое отопление — это эффект, который вы ощущаете, когда чувствуете тепло горячей плиты через всю комнату. Когда лучистое отопление располагается в полу, его часто называют лучистым подогревом пола или просто подогревом пола.

    Лучистое отопление имеет ряд преимуществ. Он более эффективен, чем обогрев плинтусов, и обычно более эффективен, чем воздушное отопление, поскольку исключает потери в воздуховоде. Люди, страдающие аллергией, часто предпочитают лучистое тепло, потому что оно не распространяет аллергены, как системы принудительной вентиляции. Гидравлические (жидкостные) системы потребляют мало электроэнергии, что является преимуществом для домов, не подключенных к электросети, или в районах с высокими ценами на электроэнергию. Гидравлические системы могут использовать широкий спектр источников энергии для нагрева жидкости, включая стандартные газовые или мазутные котлы, дровяные котлы, солнечные водонагреватели или комбинацию этих источников. Чтобы узнать больше о различных типах источников энергии и системах распределения тепла для отопления дома, ознакомьтесь с нашей инфографикой Energy Saver 101 по отоплению дома.

    Несмотря на свое название, лучистое напольное отопление во многом зависит от конвекции, естественной циркуляции тепла в помещении, когда воздух нагревается от пола. Системы лучистого теплого пола существенно отличаются от излучающих панелей, используемых для отделки стен и потолка. По этой причине в следующих разделах излучающий теплый пол и излучающие панели рассматриваются отдельно.

    Тепло излучающих полов

    Существует три типа излучающих полов: полы из лучистого воздуха (воздух является теплоносителем), полы с электроприводом и полы с подогревом воды (гидронные). Вы можете дополнительно классифицировать эти типы по установке. Те, в которых используется большая тепловая масса бетонной плиты пола или легкого бетона над деревянным черновым полом, называются «мокрыми» установками, а те, в которых установщик «заживает» трубы излучающего пола между двумя слоями фанеры или прикрепляет трубы. Под чистым полом или черным полом называют «сухой монтаж».»

    Типы излучающих полов

    Излучающие полы с воздушным обогревом

    Воздух не может удерживать большое количество тепла, поэтому в жилых помещениях излучающие воздушные полы не рентабельны, и их редко устанавливают. системы воздушного отопления, эти системы страдают очевидным недостатком, заключающимся в том, что они производят тепло только в дневное время, когда тепловая нагрузка обычно ниже. Неэффективность попытки обогреть дом с помощью обычной печи путем прокачки воздуха через полы ночью перевешивает преимущества использование солнечного тепла в течение дня.Хотя в некоторых ранних системах солнечного нагрева воздуха в качестве теплоносителя использовались камни, этот подход не рекомендуется (см. Системы солнечного нагрева воздуха).

    Электрические излучающие полы

    Электрические излучающие полы обычно состоят из электрических кабелей, встроенных в пол. Также доступны системы с матами из электропроводящего пластика, устанавливаемыми на черный пол под напольным покрытием, например плиткой.

    Из-за относительно высокой стоимости электроэнергии электрические излучающие полы обычно рентабельны только в том случае, если они включают в себя значительную тепловую массу, такую ​​как толстый бетонный пол, и ваша электроэнергетическая компания предлагает ставки по времени использования.Нормы времени использования позволяют «заряжать» бетонный пол теплом в непиковые часы (примерно с 21:00 до 6:00). Если тепловая масса пола достаточно велика, тепло, накопленное в нем, будет поддерживать комфорт в доме в течение восьми-десяти часов без дополнительных электрических подключений, особенно когда дневные температуры значительно выше, чем ночные. Это экономит значительное количество долларов за электроэнергию по сравнению с отоплением по пиковым тарифам на электроэнергию в течение дня.

    Электрические лучистые полы также могут иметь смысл для дополнения дома, если было бы нецелесообразно расширять систему отопления в новом помещении.Однако домовладельцам следует изучить другие варианты, такие как тепловые насосы с мини-сплит-системой, которые работают более эффективно и имеют дополнительное преимущество в виде охлаждения.

    Hydronic Radiant Floors

    Hydronic (жидкостные) системы являются наиболее популярными и экономически эффективными системами лучистого отопления для климата с преобладанием отопления. Системы водяных теплых полов перекачивают нагретую воду из бойлера по трубам, проложенным под полом. В некоторых системах регулирование потока горячей воды через каждый контур трубопровода с помощью зонирующих клапанов или насосов и термостатов регулирует температуру в помещении.Стоимость установки водяного водяного пола варьируется в зависимости от местоположения и зависит от размера дома, типа укладки, напольного покрытия, удаленности участка и стоимости рабочей силы.

    Типы напольных покрытий

    Независимо от того, используете ли вы кабели или трубы, методы установки электрических и водяных излучающих систем в полах аналогичны.

    Так называемые «мокрые» установки заключают кабели или трубы в твердый пол и являются самой старой формой современных систем теплого пола. Трубку или кабель можно заделать в толстую бетонную фундаментную плиту (обычно используемую в «плиточных» домах на ранчо, у которых нет подвала) или в тонкий слой бетона, гипса или другого материала, установленного поверх чернового пола. Если используется бетон, а новый пол не на твердой земле, может потребоваться дополнительная опора пола из-за дополнительного веса. Для определения несущей способности пола проконсультируйтесь с профессиональным инженером.

    Толстые бетонные плиты идеально подходят для хранения тепла от солнечных энергетических систем, которые имеют переменную тепловую мощность.Обратной стороной толстых плит является их медленное тепловое время отклика, что делает такие стратегии, как ночные или дневные задержки, трудными, а то и невозможными. Большинство специалистов рекомендуют поддерживать постоянную температуру в домах с этими системами отопления.

    Благодаря недавним инновациям в технологии полов, так называемые «сухие» полы, в которых кабели или трубы проходят в воздушном пространстве под полом, набирают популярность, главным образом потому, что сухой пол быстрее и дешевле построить. Но поскольку сухие полы предполагают обогрев воздушного пространства, система лучистого отопления должна работать при более высокой температуре.

    Некоторые «сухие» установки включают подвешивание труб или кабелей под черным полом между балками. Этот метод обычно требует просверливания балок перекрытия для установки трубы. Под трубками также должна быть установлена ​​светоотражающая изоляция, чтобы направлять тепло вверх. Трубки или кабели также могут быть проложены над полом между двумя слоями черного пола. В этих случаях трубка для жидкости часто вставляется в алюминиевые диффузоры, которые распределяют тепло воды по полу, чтобы нагреть пол более равномерно.Трубки и диффузоры тепла крепятся между планками обрешетки (шпалами), которые выдерживают вес нового чернового пола и готовой поверхности пола.

    По крайней мере одна компания усовершенствовала эту идею, создав фанерный материал для чернового пола с канавками для труб и встроенными в них алюминиевыми пластинами рассеивателя тепла. Производитель заявляет, что благодаря этому продукту система лучистого пола (для нового строительства) значительно дешевле в установке и быстрее реагирует на изменения температуры в помещении.Такие продукты также позволяют использовать вдвое меньше труб или кабелей, потому что теплопередача пола значительно улучшена по сравнению с более традиционными сухими или влажными полами.

    Напольные покрытия

    Керамическая плитка является наиболее распространенным и эффективным напольным покрытием для лучистого теплого пола, поскольку оно хорошо проводит тепло и добавляет теплоаккумулятор. Можно также использовать обычные напольные покрытия, такие как винил и листы линолеума, ковровые покрытия или дерево, но любое покрытие, изолирующее пол от комнаты, снизит эффективность системы.

    Если вам нужно ковровое покрытие, используйте тонкий ковер с плотной набивкой и укладывайте ковровое покрытие как можно меньше. Если в некоторых комнатах, но не во всех, будет напольное покрытие, тогда в этих комнатах должен быть отдельный контур для труб, чтобы система обогревала эти помещения более эффективно. Это связано с тем, что вода, текущая под крытым полом, должна быть более горячей, чтобы компенсировать напольное покрытие. Деревянный пол должен быть ламинированным, а не массивным, чтобы уменьшить вероятность усадки и растрескивания древесины в результате высыхания под воздействием тепла.

    Излучающие панели

    Настенные и потолочные излучающие панели обычно изготавливаются из алюминия и могут нагреваться либо электричеством, либо трубками, по которым проходит горячая вода, хотя последнее создает опасения по поводу утечек в настенных или потолочных системах. Большинство имеющихся в продаже излучающих панелей для домов имеют электрическое отопление.

    Как и любой другой тип электрического обогрева, излучающие панели могут быть дорогими в эксплуатации, но они могут обеспечивать дополнительное обогревание в некоторых комнатах или могут обеспечивать обогрев пристройки дома, когда расширение традиционной системы отопления нецелесообразно.

    Излучающие панели имеют самое быстрое время отклика среди всех отопительных технологий, и, поскольку панели можно индивидуально контролировать для каждой комнаты, функция быстрого отклика может привести к экономии затрат и энергии по сравнению с другими системами, когда комнаты нечасто заполняются. При входе в комнату человек может увеличить температуру и почувствовать себя комфортно в течение нескольких минут. Как и в любой системе отопления, установите термостат на минимальную температуру, которая предотвратит замерзание труб.

    Панели излучающего отопления работают в зоне прямой видимости — вам будет наиболее комфортно, если вы окажетесь близко к панели. Некоторые люди находят потолочные системы неудобными, потому что панели нагревают им верхнюю часть головы и плечи более эффективно, чем остальную часть тела.

    Теплый пол: все об электрических и гидравлических системах

    Лучшая система отопления в доме — та, о которой вы даже не подозреваете. Радиаторы не лязгали по ночам.Никаких вентиляционных отверстий, как у самолета, готовящегося к взлету. Никаких пыльных воздуховодов, чтобы оплачивать счета ваших аллергологов. Просто ровное одеяло тепла там, где вы этого хотите.

    Этот старый дом , эксперт по сантехнике и отоплению Ричард Третеви, поможет вам выбрать два типа полов с подогревом с точки зрения стоимости, установки и энергоэффективности, чтобы выбрать подходящий для вашего дома.

    Насколько хорошо работает теплый пол?

    В этом и заключается привлекательность лучистого теплого пола, — говорит эксперт по сантехнике и отоплению This Old House Ричард Третви, который давно является его поклонником.«Это действительно невидимо», — говорит он. Но система лучистого тепла имеет больше, чем просто эстетику. Это также высокоэффективный способ обогрева дома, повышающий комфорт и снижающий затраты на электроэнергию.

    В излучающих установках тепло подается с помощью труб с горячей водой или электрических проводов, проложенных под полом. Когда невидимые волны теплового излучения поднимаются снизу, они нагревают любые ударяемые предметы, которые, в свою очередь, излучают захваченное тепло. Хотя температура воздуха остается относительно постоянной, вы чувствуете себя комфортно, потому что окружающие поверхности не отнимают тепло у вашего тела.

    Чем отличается от обычного отопления?

    Сравните это с тем, что происходит в обычной системе воздушного отопления, которая используется в большинстве американских домов. Воздух выдувается из регистров при температуре 120 градусов, поднимается на верхнюю часть комнаты, где быстро рассеивает тепло, а затем опускается обратно вниз по мере охлаждения.

    Воздух в комнате становится неудобно расслаивающимся: вашу голову можно омыть теплом, а пальцы ног лежат в замороженной зоне. Тогда есть проблема езды на велосипеде.«Вы включаете печь, она быстро достигает 68 или 70, а затем отключается», — говорит Ричард. В результате возникает явление, которое он называет «холодными 70», и это то, что вы чувствуете сразу после того, как горячий воздух перестает поступать из регистров.

    Эти взлеты и падения отсутствуют на сияющих полах, температура которых может достигать 85 градусов в морозный день. Теплый воздух по-прежнему поднимается, но равномерно по всему полу, поэтому самый холодный воздух остается у потолка.

    Два типа полов с подогревом: гидравлический и электрический

    Есть два основных типа лучистого теплого пола, которые обеспечивают это мягкое, равномерное тепло: горячая вода или электричество.Электрический луч, в котором используются зигзагообразные петли из проволочного сопротивления, обычно модифицируется в отдельной комнате, такой как ванная комната или кухня. «Гидравлические» системы горячего водоснабжения — самый популярный и экономичный способ обогрева всего дома — обеспечивают циркуляцию воды от бойлера или водонагревателя по петлям из полиэтиленовых труб диаметром 1/2 дюйма.

    Гибкие трубы могут быть установлены различными способами: поверх чернового пола в панелях с пазами или решетках с защелками; закреплены на алюминиевые планки с нижней стороны пола; или залитые в заливной бетон.После того, как система установлена, вы можете покрыть ее большинством видов отделочного пола, включая паркет и плитку.

    Ковролин, однако, может оказаться непростым делом, особенно если под ним толстая набивка. «Если пол слишком хорошо изолирован, лучистое отопление не имеет смысла», — говорит Ричард. «Это как надеть свитер на радиатор».

    Водяной лучистая установка стоит дороже, чем другие типы систем отопления — от 6 до 15 долларов за квадратный фут в зависимости от метода, начинаете ли вы с нуля или модернизируете, и где вы живете.(Новые постройки, в которых трубы зарыты в бетонную плиту, как правило, наименее дорогие). И вам все равно понадобится отдельная система кондиционирования воздуха для охлаждения.

    Но если вас смущает цена, подумайте вот о чем: после того, как она будет запущена, система лучистого отопления может быть на 30 процентов более энергоэффективной, чем воздушное отопление, в зависимости от того, насколько хорошо изолирован дом. Когда дело доходит до комфорта, здесь нет сравнения. В этой категории всегда побеждает Radiant.

    Гидравлический водяной теплый пол

    Гарри Кэмпбелл
    Что это такое

    Энергоэффективная система отопления дома, которая превращает полы в радиаторы, обогревая жилые помещения без неудобных карманов для горячего или холодного воздуха.

    Как это работает

    Нагретая вода перекачивается из бойлера через петлю гибких трубок, встроенных в пол.

    Зачем нужен один

    Навсегда устраняет дискомфорт от холодных полов, так как снижает счета за электроэнергию.

    Что искать

    Несколько зон нагрева: упрощает точную настройку количества тепла, подаваемого в разные комнаты.

    Наружное управление сбросом

    Медленно увеличивает и уменьшает количество горячей воды, протекающей по трубке, в ответ на изменение наружной температуры.

    Трубка Pex

    Специально обработанный полиэтилен переносит горячую воду в гидравлические системы. В отличие от меди, этот инертный пластик не подвержен коррозии и может устанавливаться на большие расстояния всего с парой фитингов, что снижает вероятность утечек.

    Сколько это стоит

    От 6 до 15 долларов за квадратный фут для установки. В целом, стоит ожидать, что за водяные излучающие полы вы заплатите на 50 процентов больше, чем за обычное воздушное отопление.

    Где взять

    Ни один производитель не поставляет все компоненты для жидкостного лучистого отопления.Чтобы собрать систему, вам понадобится хороший подрядчик по отоплению. С электрическими излучателями легко найти системы под ключ.

    Электрический теплый пол

    Алами

    В качестве альтернативы стоимости и сложности гидравлической системы существует электрическое лучистое тепло. Его тепло исходит от петли тонкого электрического провода, проложенной прямо под чистовым полом. Ни бойлера, ни воды, ни трубы толщиной в 1/2 дюйма для изменения высоты пола.

    Для подключения проводки к панели вам понадобится электрик, но в остальном монтаж не сложнее, чем укладка плитки. Уловка кроется в вашем счете за коммунальные услуги: от 6 до 10 ватт на квадратный фут, которые система использует в час, делают обогрев всего дома чрезмерно дорогим. Лучше всего он подходит для точечного обогрева, например, для охлаждения ванной комнаты, облицованной плиткой, или каменной столешницы.

    Сияющие полы: краткий исторический обзор

    Сияющее тепло восходит к древним временам, когда римляне согревали комнаты, прокладывая дымоходы для разводимых рабов, дровяных костров под высокими мраморными полами, сохраняя пальцы ног и тоги красивыми и жареными.

    Много веков спустя в этой стране Фрэнк Ллойд Райт закопал медные трубы в бетонные полы своих усонских домов и согрел их горячей водой. Несколько послевоенных подразделений, включая Левиттаун, последовали его примеру. Но когда трубы в конце концов проржавели, большинство домовладельцев отказались от использования радиаторов, а не отбойным молотком.

    Сегодня пластиковые трубки PEX заменили металл в качестве излюбленного средства подачи водяного тепла в пол, что сделало системы лучистого тепла более доступными, чем когда-либо.И благодаря безупречной репутации в Европе, насчитывающей более 35 лет, это также сделало их более надежными.

    ресурсов

    Гидравлические регуляторы лучистого тепла и детали:

    Uponor Corporation
    Apple Valley, MN
    800-321-4739
    Uponor.us

    Коврики излучающие электрические:

    Thermosoft International Corp.
    Vernon Hills, IL
    800-308-8057
    thermosoft.com

    С уважением,
    Цюрихское озеро, Иллинойс,
    800-875-5258
    com

    Speedheat US
    Woodstock, Georgia
    888-WARM FLOOR
    https://www.speedheating.com/

    SunTouch
    Springfield, MO
    888-432-8932
    suntouch.com
    800-660-7187

    Особая благодарность:

    Ларри Дрейк
    Ассоциация излучающих панелей
    Лавленд, Колорадо
    800-660-7187
    radiantpanelassociation.org

    Лучистое отопление 101 | Nelson Mechanical Design Incorporated

    Описания и изображения ниже предназначены для облегчения общего понимания частей вашей системы лучистого отопления .Мы надеемся, что когда вы обратитесь в службу поддержки, они помогут вам определить те части вашей системы, которые могут нуждаться в обслуживании. Когда вы получите от нас счет, мы надеемся, что приведенная ниже информация поможет прояснить, над какими частями и системами мы работали во время нашего сервисного визита.

    Лучистое отопление использует горячую воду — обычно в диапазоне от 85 F до 120 F — вырабатываемую бойлером, тепловым насосом воздух-вода, тепловым насосом геотермальная вода-вода или резервуаром для горячей воды для бытового потребления — для обогрева здания с помощью использование большой площади поверхности с водой низкой температуры.Здесь мы обсудим отдельные компоненты типичной излучающей системы.
    Наиболее распространенное применение излучающих труб — это установка их в системе пола . Он может быть закопан в тонкий слой бетона, соединенный с полом снизу, или часть самого пола в алюминиевой обшивке, прижатой к дереву (Warmboard).

    Имея такую ​​большую площадь поверхности для обогрева комнаты, температура воды, протекающей по трубке, может быть очень низкой, намного ниже, чем в обычных радиаторах или системах плинтусов.

    Подводящий и обратный трубопроводы к теплому полу и от него обычно представляют собой пластмассовые трубки PEX . PEX очень гибкий, не подвержен коррозии и ржавчине, легко подключается и имеет длительный срок службы.

    Обычно площадь пола достаточно велика, чтобы потребовалось несколько петель трубок PEX, которые подводятся от коллектора в механической зоне. У каждой петли есть балансировочный клапан (красные ручки на рисунке), так что теплый пол равномерно распределяется по комнате.

    Горячая вода, используемая в системе теплого пола, циркулирует с помощью небольшого циркуляционного насоса. Это циркуляционный насос ECM модели , который работает с переменной скоростью в зависимости от тепловой нагрузки.

    Иногда будет несколько зон нагрева, обслуживаемых одним циркуляционным насосом — они могут быть разделены с помощью зональных клапанов с электроприводом , таких как эта модель Taco Sentry.

    Температура воды имеет решающее значение для успеха сияющего пола — во многих случаях она контролируется внешней температурой, которую определяет регулятор смешивания — когда на улице холоднее, лучистая вода будет теплее, а когда на улице теплее , лучистая вода будет прохладнее. Температуру воды можно автоматически регулировать с помощью смесительного клапана с электроприводом .

    Смесительный клапан с электроприводом управляется излучателем , который отслеживает внешнюю температуру, температуру пола и температуру воды и регулирует положение смесительного клапана.

    Требуется специальный излучающий термостат , который быстрее реагирует на температуру пола, а также может контролировать температуру воздуха в помещении. Подобная система может подключаться к Интернету, позволяя в режиме реального времени наблюдать и регулировать настройки и графики термостата.

    Старые излучающие системы не имели автоматической регулировки температуры воды и имели только одну настройку температуры.Это означало, что зимой в некоторых местах было комфортно, а в другое время было либо слишком жарко, либо слишком холодно. Они использовали термостатический смесительный клапан .

    Есть много типов излучающих трубок, которые использовались за последние 30 лет. Обычно мы можем подключить этот старый тип к нашим современным трубкам из полиэтиленгликолята, чтобы мы могли подключаться к нашим современным коллекторам.

    Radiant Control для подключения к Интернету

    Наша цель — стать ведущим магазином сантехники и систем отопления, вентиляции и кондиционирования Martha’s Vineyard — мы ценим возможность обслуживания, установки и спасения вашей системы лучистого отопления !

    Полное руководство по системам теплого пола

    Представьте, что вы в холодный день вышли из теплой постели или душа на теплый пол.Вот что произойдет, если в вашем доме установлен лучистый пол с подогревом.

    Системы лучистого теплого пола нагревают предметы и людей в помещении непосредственно инфракрасным излучением. Такой способ обогрева намного эффективнее и комфортнее систем, обогревающих воздух; Благодаря теплу, исходящему от земли, температура в комнате будет более стабильной, без холодных пятен или сквозняков.

    История водяных теплых полов

    Многие люди считают, что лучистые полы с подогревом — довольно новая концепция, но на самом деле это один из старейших способов обогрева дома.Системы лучистого теплого пола появились в Китае и Корее еще в 5000 году до нашей эры.

    Изображение предоставлено: Wikipedia.org

    Примерно в третьем веке до нашей эры. Римляне начали совершенствовать эту систему, создав слои плитки, бетона и дополнительный слой плитки, который был поднят на столбах, что позволяло нагретому воздуху циркулировать более свободно.

    Однако эта система исчезла вместе с Римом и не была возрождена примерно в 17 веке в Европе, когда сэр Джон Стоун впервые начал использовать нагретую воду, циркулирующую по трубам, для обогрева сначала теплиц, а затем коммерческих помещений.

    Это привело к усовершенствованию метода, а также к одним из первых исследований того, как работает лучистая теплопередача.

    Лучистое отопление впервые появилось в США во время гражданской войны, когда нагретый воздух, аналогичный китайской концепции, использовался для обогрева больничных палаток. В 1907 году было обнаружено, что небольшие трубы с горячей водой можно заделать в бетон или штукатурку, и этот процесс начал применяться.

    Однако до тех пор, пока Фрэнк Ллойд Райт не начал понимать преимущества системы, она стала широко использоваться.

    Концепция

    за теплым полом

    Изображение предоставлено: Семинар по устойчивому развитию

    Концепция системы заключается в том, что тепло излучается от поверхности, подобно тому, как вы можете ощущать тепло от горелки на плите на расстоянии от нескольких дюймов до футов. Таким образом, хотя система не нагревает воздух напрямую, она заставляет вас и предметы в комнате чувствовать себя теплее.

    Преимущества лучистого теплого пола

    Кредит изображения: Уоттс.com

    Системы лучистого теплого пола имеют много преимуществ для домовладельца. Поскольку вы не нагреваете воздух, температура в помещении будет более стабильной от пола до потолка, поскольку тепло не уходит из холодных участков на землю.

    Вы будете чувствовать себя более комфортно в комнате с лучистым подогревом пола, и во многих случаях оно потребляет меньше энергии, поэтому ваши счета за отопление могут быть намного ниже. Он подходит для различных типов полов, поэтому не умаляет красоты вашего дома.

    И поскольку воздух не проходит через воздуховоды, по вашему дому циркулирует меньше аллергенов. Его также легко запустить, он совершенно бесшумный и довольно простой в установке.

    Ключевые компоненты систем теплого пола

    Кредит изображения: ThisOldHouse

    В зависимости от типа системы, которую вы выбираете, есть только несколько ключевых компонентов, которые необходимы для обеспечения работоспособности системы.

    Для гидравлических систем все, что необходимо, — это водонагреватель или бойлер, трубы в полу, которые обычно сделаны из труб PEX, и водопроводный коллектор, включая все необходимые клапаны и фитинги, по которым горячая вода подается от бойлера к этаж.

    Для электрических систем вам понадобится коврик для пола с подогревом, который подключается к электрической панели вашего дома, и во всех системах вам понадобится термостат для управления системой и обогревом.

    Типы установки излучающего теплого пола

    Существует два основных стиля установки водяного теплого пола — влажная и сухая.

    Обе системы могут использовать либо гидравлическую, либо электрическую энергию для обогрева пола. Название установки связано с тем, как проложены трубы или электрические провода.

    Схема мокрой установки
    Изображение предоставлено: Государственный колледж Земли и минералов Пенсильвании

    В мокрой системе трубы или провода заделаны в бетон или другой материал, который может легко передавать тепло.

    Это называется влажной системой, потому что провода или трубки помещаются во влажный материал; как только материал застынет, пол станет сухим, даже если вы используете метод водяного отопления.

    Схема сухой установки
    Изображение предоставлено: Колледж Земли и минералов Пенсильвании.

    В сухой системе трубы или кабели помещаются в полости под полом или между этажами.

    Они ни во что не встроены. Оба метода обеспечат эффективный и постоянный нагрев, но вы можете обнаружить, что в зависимости от того, где вы устанавливаете обогреватель, один метод работает для вас лучше, чем другой.

    Распространенные мифы о теплых полах

    Изображение предоставлено: ConcreteNetwork.com

    Хотя лучистое отопление существует уже тысячи лет, многие люди до сих пор верят, что это новая технология, что, в свою очередь, привело к появлению нескольких мифов и заблуждений, связанных с ним.

    Первое — сколько ему лет, и большинство людей полагает, что он существует только последние 20 лет или около того.

    Другой распространенный миф заключается в том, что он нагревает только пол, а не ваш дом. Это верно только в том случае, если вы используете небольшую электрическую систему для дополнительного отопления; Большинство систем лучистого отопления равномерно обогреют весь ваш дом.

    Третий миф связан с повышением температуры; многие думают, что это означает, что система не работает.

    Но на самом деле это горячий воздух, который поднимается вверх, поэтому в системе с принудительной подачей горячего воздуха у вас будут разные температуры по комнате, поскольку воздух нагревается, поднимается, охлаждается и снова падает.В комнатах с теплым полом всегда остается тепло.

    Многие люди также считают, что системы работают долго и не очень точны.

    Большинство систем можно использовать для быстрого нагрева, однако при точной прокладке трубок или кабелей вы можете получать тепло именно там, где вам нужно и где оно нужно.

    Теплый пол и другие источники лучистого отопления

    Пол — не единственное место, где можно установить систему лучистого отопления.Их также можно разместить на стенах и потолке.

    Теплый пол с подогревом, вероятно, является наиболее эффективным методом, поскольку в жилом помещении тепло распределяется равномерно.

    Изображение предоставлено: BTL Property

    Излучающие панели можно устанавливать на стены для обогрева небольших помещений. Они, как правило, менее эффективны, чем полы или потолки, потому что им сложно покрыть большие пространства.

    Однако лучистые потолки часто могут быть даже более эффективными, чем лучистые полы, а поскольку поднимается только горячий воздух, а не сам нагревается, лучистый потолок может создать очень комфортную комнату, не нарушая при этом текущий пол.

    Типы систем теплого пола

    Можно рассмотреть три различных типа систем лучистого теплого пола. У каждого есть свои особенности, которые могут сделать его лучше или хуже для вашего дома.

    1. Система теплых полов с воздушным обогревом

    Системы с воздушным обогревом — это самый старый тип лучистого тепла, который впервые использовали в Китае, Корее и Риме. Системы воздушного отопления немного менее эффективны, чем другие типы, и поэтому встречаются реже.Вместо того, чтобы качать воздух прямо под ваш пол, нагретый воздух циркулирует по ряду трубок, подобно тому, как используется вода.

    Разница в том, что воздух легче и легче проталкивается через трубки, поэтому это может быть более быстрая система.

    Изображение предоставлено: EcoHome.net

    В этой системе вы будете использовать обогреватель, но вместо того, чтобы проталкивать воздух через воздуховоды к вентиляционным отверстиям, он будет проталкивать воздух через воздуховоды или трубы в вашем полу, нагревая его.

    Энергоэффективность этой системы может оказаться сложной задачей.Однако, поскольку обогреватели встраиваются в пол вместе с воздуховодами, они в целом занимают меньше места; Вам не нужна большая печь или бойлер.

    Вам необходимо убедиться, что система закрыта и хорошо герметизирована, и ее нужно устанавливать с помощью влажной установки. Обогреватели размещены в ящиках внутри бетона и могут быть размещены в любом месте для облегчения доступа. При необходимости это может упростить техническое обслуживание и ремонт.

    Полы с воздушным подогревом могут использоваться во всех типах зданий и с любыми полами, включая паркет, паркет, плитку, камень, ламинат, винил, линолеум и бетон.

    Они могут быть установлены либо в несущую плиту на уровне земли, либо в системе подвесного пола.

    При установке плиты грунт выравнивается и покрывается слоем полистирола. Затем он используется для удержания печных ящиков, трубопроводов и воздуховодов, которые удерживаются на месте с помощью сетки.

    Затем бетон заливается поверх установки обычным способом создания плиты. Отверждение начинается через 3 дня, а весь процесс занимает примерно 3 недели.

    Модернизация возможна, но все же требует использования заливного бетона, мокрой установки. Сухая установка может быть невозможна с этим типом системы.

    Расходы на систему теплых полов с воздушным отоплением
    Кредит изображения: Ecohome.net

    Стоимость установки системы воздушного отопления составляет примерно 14 долларов за квадратный фут, что аналогично гидравлическим системам. Сюда не входит стоимость настила полов над воздуховодами и стоимость бетонной плиты.

    Многие люди предпочитают использовать частичную систему солнечных батарей, чтобы компенсировать эксплуатационные расходы, поскольку они могут быть выше при использовании этого типа системы; Стоимость установки не включает установку солнечных панелей.

    Стоимость использования этого типа системы зависит от множества переменных, в том числе от того, насколько хорошо изолирован дом, насколько велика система и комбинируете ли вы это с солнечными панелями.

    В большинстве случаев вы увидите экономию не менее 10% на счетах за электроэнергию.

    Распространенные проблемы с системой теплого пола с воздушным подогревом

    Самая распространенная проблема с системами этого типа — воздуховоды. Большинство воздуховодов со временем подвергаются коррозии внутри бетона, что приводит к проблемам в будущем.

    Только одна компания в настоящее время производит воздуховоды неагрессивной формы, которые можно использовать в системах этого типа без постоянных проблем. Бетон должен полностью затвердеть, прежде чем система может быть активирована для обеспечения успеха.

    Эту систему нельзя устанавливать всухую, что может быть проблематичным при установке на втором этаже и установке без плиты.

    Воздух не может удерживать столько тепла, как вода, поэтому они, как правило, не так эффективны и в основном предназначены для коммерческих помещений.

    Применение системы теплого пола с воздушным подогревом в коммерческих и промышленных помещениях
    Изображение предоставлено: EcoHome.net

    Лучистое тепло в целом очень эффективно, но проблемы с утечками в старых гидравлических системах привели к прекращению использования этого типа системы в школах, промышленных зданиях и коммерческих офисных зданиях.

    Системы теплого пола с воздушным подогревом предлагают альтернативу старым водяным системам.

    Этот тип системы чаще всего устанавливается в коммерческих помещениях, а не в жилых домах, и идеально подходит для магазинов, офисных зданий, школ и промышленных зданий любого типа.

    2. Электронная система водяного отопления

    Изображение предоставлено: TheSpruce.com

    В системе электронного излучающего теплого пола провода или кабели, а иногда и маты в небольших помещениях, прокладываются либо влажным, либо сухим способом под полом.Провода напрямую подключены к электричеству дома, а пол регулируется термостатом. Система состоит из нескольких компонентов, в том числе напольных датчиков, нагревательного элемента — мата или проводов — и термостата.

    В небольших помещениях маты, заделанные проволокой, можно укладывать в тонкий слой раствора, обрезая маты по площади. В больших помещениях сами провода обычно закручиваются в петлю на расстоянии около 3 дюймов друг от друга по всему пространству, а также заделаны тонким слоем раствора.

    В системе используется тип теплопроводящего пластика, который помогает передавать тепло от кабелей на этаж выше.

    Системы электрического лучистого теплого пола часто немного быстрее в использовании, поскольку кабели начинают вырабатывать тепло немедленно, вместо того, чтобы сначала нагревать воздух или воду, а затем прокачивать ее через систему.

    Их можно без проблем установить под любым полом, а кабели тонкие, поэтому они не поднимают пол так, как это сделала бы более толстая система.

    Однако электрические системы лучистого отопления более дороги как в установке, так и в эксплуатации. Они могут быть менее инвазивными и более быстрыми в установке, особенно в небольших помещениях, таких как ванные комнаты, они часто могут использоваться как форма дополнительного обогрева.

    Стоимость систем электрического лучистого отопления

    Существует несколько типов систем электрического теплого пола, поэтому ваши точные затраты могут варьироваться в зависимости от того, что вы выберете. Тем не менее, вы можете рассчитывать заплатить около 20 долларов за квадратный фут за систему и установку.

    Вы все равно сэкономите от 10% до 20% на средней стоимости электроэнергии для печей с принудительным нагревом воздуха просто потому, что система настолько эффективна при обогреве помещения; при этом не теряется ни тепло, ни энергия.

    Типы и установка систем электрического теплого пола

    Хотя различные системы в основном работают одинаково, они могут быть разных типов. Это могут быть сетчатые маты, твердые маты и свободные провода, а также инфракрасный обогреватель.Инфракрасный нагрев использует систему полос из углеродного волокна, прикрепленных к серебряным шинам, соединенным с медными электрическими полосами.

    Вся система упакована между двумя слоями тонкой пластиковой пленки. Этот тип системы является наиболее эффективным из четырех.

    Применение систем электрического теплого пола в коммерческих и промышленных целях

    Электрические лучистые полы с подогревом часто используются в коммерческих и промышленных целях.Различные типы ковриков или незакрепленных проводов позволяют выполнять настройку, которая может охватывать как большие, так и небольшие площади.

    Универсальность установки, позволяющая проводить как влажную, так и сухую установку, а также всевозможные модификации, означает, что ее можно установить очень быстро и практически сразу начать использовать, что делает ее хорошим выбором для больших зданий, в которых могут быть отдельные офисы. нагревать и контролировать.

    3. Система водяного теплого пола

    Кредит изображения: PlumberMag.com

    Водяной лучистый пол с подогревом использует горячую воду для обогрева вашего дома и является наиболее эффективной из трех систем. Он состоит из бойлера или водонагревателя, который нагревает воду. Вода подается через серию труб из PEX, которые проложены под полом при влажной или сухой установке.

    Горячая вода, циркулирующая по трубам, нагревает пол наверху. Система полностью закрыта, что позволяет воде течь по петле или по открытой системе.

    Этот тип системы может быть установлен под любым напольным покрытием и при этом очень эффективен. Она потребляет меньше энергии, чем традиционная печь с принудительным нагревом, что позволяет сэкономить до 30% на счетах за электроэнергию. Доступны различные типы установок, поэтому его можно модернизировать или установить заново.

    Типы систем водяного теплого пола
    Изображение предоставлено: HydronicHeatingDaikobi

    По сути, существует два разных метода использования водяных систем водяного отопления полов — открытый и закрытый.В процессе с открытым контуром вода забирается из источника, такого как колодец, нагревается и однократно прокачивается через систему перед тем, как ее выбросить.

    В замкнутой системе теплообменник постоянно нагревает воду, которая циркулирует по полу. В этом типе системы вода содержится, поэтому меньше шансов, что что-то будет загрязнено или занесет в систему такие вещи, как бактерии.

    Ключевые компоненты системы водяного теплого пола

    Гидравлическая система довольно проста и состоит из источника тепла, трубок, водопроводного коллектора и жидкой среды, теплообменника и насоса.

    В качестве источника тепла вы можете использовать практически любой метод нагрева воды, включая водонагреватели, бойлеры, геотермальные обогреватели, солнечные водонагреватели или системы без резервуаров. Трубки почти всегда изготавливаются из полиэтилена, гибкого трубопровода, который не трескается, не корродирует и не ломается со временем.

    В качестве жидкой среды большинство людей выбирают воду, но в закрытой системе можно использовать гликоль или смесь воды с антифризом, если ваша система подвержена риску замерзания при низких температурах, когда она не используется.

    В системах с замкнутым контуром необходим теплообменник, а для поддержания циркуляции воды по трубам необходим насос. Вся система подключена к термостату для управления.

    Вот короткое видео от ProHome о различных частях системы водяного теплого пола.

    Использование по назначению системы лучистого водяного отопления

    Эту систему можно использовать как единственный источник тепла в вашем доме.Потребуется регулярное техническое обслуживание котла, чтобы он продолжал работать должным образом, и вы можете обнаружить, что система достаточно эффективна, и вам не нужно устанавливать термостат на такое высокое значение, как при использовании других источников тепла.

    Процесс установки системы водяного отопления
    Изображение предоставлено: Nu-Heat

    Процесс установки довольно прост и может быть выполнен как во влажном, так и в сухом виде. Котел подсоединяется к водопроводному коллектору, ряду труб и клапанов, по которым вода направляется на пол.Коллектор соединен с рядом труб, которые можно прокладывать петлей по полу на расстоянии примерно 3 дюйма друг от друга. При мокрой укладке ее можно покрыть бетоном, а при сухой укладке — в полости между этажами.

    Его можно установить под любым напольным покрытием, включая дерево, плитку и камень, ламинат, винил, линолеум или бетон, и весь процесс в основном зависит от размера установки, а также от того, является ли установка влажной или сухой; При влажной укладке потребуется около 3 недель для отверждения, в то время как при сухой укладке верхний пол можно сразу положить и ввести в эксплуатацию в течение нескольких дней.

    Стоимость Hydronic Radiant Floor

    Стоимость установки гидронной системы — одна из самых низких из трех. Начальные затраты составляют около 10 долларов за квадратный фут для сухой установки и могут доходить до 14 долларов за фут для влажной установки. Сюда не входит стоимость чистового пола или бетона в случае мокрой укладки.

    Работа системы более эффективна, чем другие виды отопления, и она может сэкономить вам до 30% на счетах за отопление, в зависимости от типа выбранного вами источника тепла и типа используемого топлива.

    Общие проблемы и способы их устранения в системах полов с водяным излучением
    Изображение предоставлено: Griffith Energy Services

    Существует несколько проблем с большинством гидравлических систем, и наиболее распространенные проблемы связаны с клапанами и циркуляционными насосами. Их нужно время от времени ремонтировать или заменять.

    Другой распространенной проблемой является воздушная пробка, которая возникает, когда воздух попадает в систему и препятствует циркуляции воды.Если позволить воздуху выйти через определенные клапаны, можно решить эту проблему.

    Ремонт обычно стоит от 200 до 500 долларов, в зависимости от проблемы и необходимости замены деталей.

    Применение систем водяного отопления в коммерческих и промышленных целях

    Подобно другим формам лучистых полов в системах водяного отопления, системы водяного отопления часто используются в коммерческих и промышленных целях. Они могут помочь создать более равномерное тепло по всему зданию при меньших затратах, поэтому они подходят для более крупных компаний и предприятий, которые владеют собственными помещениями, а не сдают помещения в аренду.

    Эти типы систем часто могут сделать работу более удобной для сотрудников, а также для клиентов в розничной торговле, без горячих или холодных точек, с которыми нужно иметь дело.

    DIY Водяной теплый пол

    Хотя большинство домашних систем, использующих лучистое отопление, являются электрическими, можно установить небольшие секции водяного отопления, если вам удобно работать с водопроводом.

    Некоторые компании пришлют вам комплект, который содержит все различные части и макет, который вы можете использовать для установки системы.

    Как правило, самостоятельные работы следует выполнять только для дополнительных систем, а также для сухих установок; «влажные» установки и системы для всего дома следует доверить профессионалам.

    Компании по производству полов с лучистым теплом, предлагающие продукцию и услуги по установке

    Вот некоторые из компаний, которые обеспечивают установку полов с лучистым теплом и лучшую продукцию.

    • Radiantec — они производят и продают материалы для водяного отопления для пола.Они работают с 1979 года и базируются в Линдонвилле, штат Вермонт.
    • NuHeat — они поставляют системы электрического лучистого отопления через нескольких дилеров в США. Их систему относительно легко установить на различные напольные покрытия, будь то ламинат или паркет.
    • Orbit Radiant Heating — еще один отличный поставщик электрических систем лучистого теплого пола. Предлагают системы отопления от Tech Series и Nexans. Вы можете перейти на их веб-сайт и заказать свою продукцию.Вы также можете запросить расценки на их веб-сайте через представителя службы поддержки клиентов.
    • WarmlyYours — WarmlyYours — одна из самых уважаемых компаний в области систем обогрева полов. Они предоставляют всесторонние услуги, когда дело доходит до жилых и коммерческих полов с подогревом.

    9 плюсов и минусов теплых полов, которые вас удивят

    Что такое электрические теплые полы? Лучистые полы с подогревом в той или иной форме использовались со времен Римской империи.В Соединенных Штатах электрический подогрев пола стал популярной тенденцией как для новых, так и для модернизированных проектов. Тем не менее, многим домовладельцам еще предстоит научиться. Как работает система подогрева пола? Каковы плюсы и минусы лучистого отопления? Как узнать, подходит ли вам теплый пол? Это вопросы, на которые мы решили ответить, чтобы сократить время обучения.

    Как работает теплый пол?

    Традиционные системы отопления нагревают воздух, который затем нагревает людей в комнате.Системы лучистого отопления работают, напрямую нагревая людей и предметы в комнате. Насколько теплые полы с подогревом? Температура пола может быть установлена ​​на уровне 104 ° F, но пользователи обычно устанавливают более комфортный диапазон от 80 ° F до 85 ° F и регулируют его с помощью термостата. Этот тип обогрева часто ощущается как тепло солнца, потому что лучистое тепло нагревается за счет теплового излучения. Это позволяет людям чувствовать тепло, даже если температура окружающей среды (воздуха) в комнате на самом деле ниже.Это то же самое, что стоять под прямыми солнечными лучами и стоять в тени.

    Лучистое тепло напрямую нагревает людей и предметы в комнате.

    Может ли теплый пол принести пользу вашему дому?

    Вы когда-нибудь заходили в комнату вашего дома, где было заметно холоднее? Или вы когда-нибудь выходили из душа или ванны и чувствовали озноб? В большинстве домов есть эти «холодные точки» из-за кафельного пола, который по своей природе холодный, или других факторов, таких как цементная плита, неотапливаемое пространство для подполья и неотапливаемый гараж.Если вам интересно, «Может ли теплый пол обогреть весь дом?» Ответ заключается в том, что, хотя почти все дома могут извлечь выгоду из излучающего подогрева пола, подогрева пола не всегда будет достаточно, чтобы служить единственным источником тепла. Чтобы узнать, может ли теплый пол быть основным источником тепла для вашего дома, обязательно ознакомьтесь с нашим калькулятором тепловых потерь.

    Некоторые из наиболее распространенных помещений для лучистого тепла — это ванные комнаты, кухни, подвал и спальни, расположенные над гаражом или неотапливаемым помещением. Чтобы решить, какая система лучистого теплого пола подходит для вашего проекта, вы должны сначала ознакомиться с различными типами систем лучистого отопления.

    Сравнение электрического теплого пола и водяного отопления

    Какая система подогрева пола лучшая? Два основных типа лучистого тепла — электрический и водяной. Оба работают одинаково — они создают тепло под полом и излучают его вверх, в комнату наверху, — но они делают это по-разному.

    В системах электрического теплого пола для обогрева пола используются электрические нагревательные элементы, сотканные по змеевидной схеме. Они известны тем, что их легко установить (вы даже можете сделать это самостоятельно, если у вас есть под рукой) и идеально подходят для модернизации проектов.Они также нагреваются за 30-60 минут, поэтому домовладельцы могут включать и выключать их по мере необходимости, чтобы снизить расходы.

    В системах водяного теплого пола для обогрева пола используется горячая вода, перекачиваемая по пластиковым трубкам, расположенным в виде змеевика. Они идеально подходят для отопления всего дома, но профессионалы предлагают устанавливать их во время строительства дома, потому что их может быть сложно модернизировать, если дом еще не оснащен надлежащим оборудованием. Первоначальная стоимость системы водяного теплого пола обычно выше, поскольку для нее требуется бойлер, насос и газовые линии.Однако стоимость эксплуатации обычно ниже, когда квадратные метры больше (например, при обогреве нескольких комнат или всего дома). Гидравлическим системам также требуется больше времени для нагрева, поэтому большинству домовладельцев приходится оставлять их включенными круглосуточно, что приводит к большему потреблению энергии.

    В целом, если вы рассматриваете возможность подогрева пола в ванной комнате или просто хотите добавить дополнительное тепло к небольшим участкам вашего дома, система электрического подогрева пола подойдет вам. Но если вы строите новый дом и хотите иметь полы с подогревом повсюду, вам следует подумать о электрических нагревательных кабелях, которые можно установить непосредственно в бетонную плиту, или о системе водяного теплого пола.

    Плюсы и минусы лучистого тепла

    Независимо от того, выбираете ли вы электрическое или водяное лучистое тепло, есть свои плюсы и минусы. В этом списке они будут разбиты, но при этом будут отмечены исключения между двумя типами.

    Плюсы

    1. Равномерное отопление

    Самым большим преимуществом систем теплого пола является их способность равномерно нагревать комнату и пол. В системах приточного отопления используются вентиляционные отверстия для распределения теплого воздуха по комнате. Расположение форточки определяет, какие части комнаты будут теплее других.Напротив, системы лучистого теплого пола нагревают весь пол, что приводит к равномерному обогреву комнаты и равномерной температуре окружающей среды вокруг тела человека. Это означает, что вам будет комфортнее при более низкой температуре окружающей среды, потому что вы не будете испытывать сквозняков.

    2. Не требует обслуживания

    Системы электрического теплого пола не требуют обслуживания. Фактически, гарантия на систему электрического теплого пола TempZone ™ WarmlyYours составляет 25 лет.Если во время установки кабель действительно поврежден, профессионал может использовать тепловизионную камеру, чтобы определить местонахождение проблемы и произвести ремонт. Системы водяного теплого пола не обладают этим преимуществом. WarmlyYours предлагает поддержку подогрева пола.

    3. Без шума

    Системы лучистого теплого пола известны своей тихой работой. В отличие от систем с приточным воздухом, здесь не включается громкая печь. Поэтому, пока они включены, вы ничего не услышите.

    4.Неаллергенный

    Так как системы подогрева пола непосредственно нагревают людей и предметы в комнате за счет лучистого тепла, они не мешают существующей пыли и аллергенам. Это серьезный недостаток систем с принудительной подачей воздуха, которые обдувают пыль и другие частицы, распределяя тепло.

    5. Энергоэффективность

    Электрические системы теплого пола по крайней мере на 25 процентов более эффективны, чем системы с принудительной подачей воздуха. Это потому, что они не обеспечивают выхода для выделяемого тепла.Таким образом, сохраняется практически все выделяемое тепло. Напротив, в системах с принудительной подачей воздуха используются воздуховоды, подверженные утечкам.

    Эффективен ли лучистый пол с подогревом во всем доме? Да, при определенных обстоятельствах правильно спроектированная система может выступать в качестве основного источника тепла для комнаты или всего дома.

    Электрические системы теплого пола также являются энергоэффективными, потому что они нагреваются всего за 30-60 минут, что позволяет домовладельцам использовать программируемый термостат, термостат Wi-Fi или вручную включать и выключать их (или вверх и вниз) по мере необходимости в помещениях, которые используются.Это дает вам возможность «настроить свой комфорт» для каждой отдельной комнаты. Системы водяного теплого пола обычно не могут этого сделать, и они нагреваются намного дольше, что требует от домовладельцев постоянно оставлять систему включенной, тем самым потребляя больше энергии. Однако они по-прежнему эффективны с точки зрения удержания тепла.

    Вообще говоря, стоимость эксплуатации водяного теплого пола очень низкая. Фактически, для типичной ванной комнаты использование системы будет стоить меньше доллара в день.

    6. Простота установки

    Электрические системы теплого пола настолько просты в установке, что это может сделать даже домашний мастер. Какую электрическую систему обогрева пола вы рекомендуете? Это зависит от большого количества переменных, включая бюджет проекта и возможности установки, но хорошая новость заключается в том, что системы подогрева пола можно использовать практически под любым типом пола. Они доступны в рулонах, в которых нагревательный кабель уже прикреплен к сетке в виде змеевика.Поэтому все, что нужно сделать установщику, — это развернуть их, разрезать и повернуть там, где это необходимо, чтобы заполнить комнату. Они также доступны в виде свободного кабеля с монтажной мембраной, которая имеет квадратные «шпильки» для удержания кабеля на месте. Этот вариант также обеспечивает защиту от трещин на полу с подогревом. Напротив, гидравлические системы не так просто установить. Для их установки требуется профессионал.

    Еще одно преимущество систем лучистого теплого пола заключается в том, что они не требуют дополнительных работ по установке воздуховодов, которые могут быть дорогостоящими и требовать много времени.

    Минусы

    7. Полы должны быть заменены

    Электрические или водяные системы теплого пола требуют удаления любого существующего пола перед установкой излучающего теплого пола. Вот почему эти проекты идеально подходят для завершения при реконструкции или строительстве нового дома. Это один из основных недостатков лучистого теплого пола.

    8. Слегка увеличивает высоту этажа.

    В зависимости от выбранной вами системы высота этажа будет увеличена.WarmlyYours предлагает системы подогрева пола толщиной всего 1/8 дюйма, что обеспечивает минимальную высоту пола. Однако выбор между монтажной мембраной или подкладкой также будет зависеть от высоты пола. В целом, в большинстве проектов электрического теплого пола высота пола обычно поднимается не более чем на ½ дюйма. С другой стороны, системы водяного теплого пола требуют значительного увеличения высоты пола.

    9. Стоимость

    В зависимости от проекта водяной теплый пол может быть дорогостоящим.Системы электрического теплого пола обычно стоят от 10 до 20 долларов за квадратный фут, в зависимости от системы, которую вы покупаете. Однако, если стоимость электроэнергии в вашем районе высока, стоимость эксплуатации будет выше. Обычно это не проблема, потому что системами можно управлять с помощью термостата для экономии энергии, но это важно, прежде чем начинать проект. Повышает или понижает ваши расходы на электроэнергию лучистый пол с подогревом? Ответ довольно прост. Вы увидите увеличение счета за электроэнергию, но, скорее всего, это будет компенсировано значительной экономией за счет сокращения счета за отопление.

    В отличие от электрических систем, системы водяного теплого пола обычно дороже заранее, потому что для их работы требуется бойлер, насос и газовые линии. Однако, если они используются по всему дому, их стоимость за квадратный фут снижается, потому что несколько комнат разделяют стоимость.

    Как приступить к работе

    Чтобы узнать, сколько будет стоить теплый пол для следующего ремонта, воспользуйтесь конструктором расценок на теплый пол от WarmlyYours. Дорого ли электрический теплый пол в месяц? Вы можете получить приблизительное представление о том, сколько будет стоить запуск системы, используя калькулятор эксплуатационных расходов WarmlyYours.Когда вы будете готовы приступить к установке, вы можете найти здесь список подрядчиков в вашем районе, которые работают с лучистым теплым полом. Выберите профессионала, который установит вашу систему подогрева пола, плитку, термостат и т. Д. Или сделайте работу самостоятельно, если вам так хочется, и нанять только профессионального электрика, который завершит работу установкой термостата. Вариант ваш.

    Когда вы начнете свой проект, WarmlyYours по-прежнему будет рядом, чтобы помочь. Наши технические специалисты доступны по телефону 24/7 800-875-5285, чтобы помочь вам с любыми вопросами, которые возникают во время установки.

    Системы лучистого отопления — полы

    Типы лучистого теплого пола

    Есть три типа лучистого теплого пола:

    • Теплые воздушные полы (воздух — теплоноситель)
    • Электрические теплые полы
    • Водяные теплые (водяные) теплые полы.

    Инструкции: сравните обычное отопление плинтуса с лучистым напольным отоплением, нажав кнопку ниже.

    Отделка: Сравнение домашних систем отопления

    Типы установки

    Все три типа лучистого теплого пола (воздушное, электрическое, водяное) можно подразделить по типу установки:

    • Те, которые используют большую тепловую массу пола из бетонных плит или легкого бетона над деревянным черным полом (это называется «мокрой укладкой»).

      Бетонные теплые теплые полы

    • Те, в которых установщик «заживает» трубы лучистого пола между двумя слоями фанеры или прикрепляет трубы под готовым полом или черным полом («сухой монтаж»)

      Теплый пол из дерева

    Экономическая эффективность

    Полы Radiant Air

    Поскольку воздух не может удерживать большое количество тепла, лучистые воздушные полы экономически неэффективны в жилых помещениях и устанавливаются редко.

    Электрические теплые полы

    Электрические излучающие полы обычно рентабельны только в том случае, если ваша электроэнергетическая компания предлагает тарифы на время использования. Нормы времени использования позволяют «заряжать» бетонный пол теплом в непиковые часы (примерно с 21:00 до 6:00). Если тепловая масса пола достаточно велика, тепло, накопленное в нем, будет поддерживать комфорт в доме в течение восьми-десяти часов без каких-либо дополнительных электрических подключений. Такая практика позволяет сэкономить значительное количество долларов на электроэнергию по сравнению с отоплением по пиковым тарифам в течение дня.

    Инструкции: Нажмите кнопку воспроизведения, чтобы наблюдать за тем, как бетонный пол заряжается во время использования.

    Как взимается плата за бетонный пол во время использования

    Гидравлические системы

    Гидравлические (жидкостные) системы, популярные и экономичные системы для климата с преобладанием отопления, широко используются в Европе на протяжении десятилетий.

    Гидравлические системы теплых полов перекачивают нагретую воду из бойлера по трубам, проложенным под полом.Температура в каждой комнате регулируется путем регулирования потока горячей воды через каждый контур труб с помощью системы зонирующих клапанов или насосов и термостатов.

    Инструкции: Нажмите кнопку воспроизведения, чтобы увидеть, как работает система водяного теплого пола.

    Система водяного теплого пола

    Установка

    Мокрая установка — самая старая форма современных систем теплого пола. При «мокрой» установке трубы закладываются в бетонную фундаментную плиту, или в легкую бетонную плиту поверх чернового пола, или поверх ранее залитой плиты.

    Мокрая установка: перекрытие на грунте и перекрытие из тонких плит

    Новое поколение систем водяного отопления для пола, в которых используются нержавеющие трубы для горячей воды, в последние годы приобрело широкую популярность. Благодаря этому типу системы тепло распределяется равномерно и полы теплые под ногами. Разнообразное отопительное оборудование может нагревать воду: водонагреватель или бойлер на природном газе или пропане, электрический котел, дровяной котел, тепловой насос, солнечный коллектор или даже геотермальную энергию.

    Трубы для гидронной системы могут быть установлены в обычной бетонной плите или в легкой гипсоцементной плите.Его также можно прикрепить к нижней стороне чернового пола, как показано на изображении ниже:

    Установка скоб и сэндвич над рамным полом

    Новое поколение систем водяного отопления: на этой фотографии изображены нержавеющие трубы для горячей воды, прикрепленные скобами к нижней стороне чернового пола.

    Нержавеющие трубы для горячей воды

    Теплые напольные покрытия

    Хотя керамическая плитка является наиболее распространенным напольным покрытием для водяного отопления, можно использовать практически любое напольное покрытие.Однако некоторые работают лучше, чем другие. Часто требуются обычные напольные покрытия, такие как винил и листы линолеума, ковровые покрытия, дерево или голый бетон.

    • Ковровое покрытие
      Разумно всегда помнить, что все, что может изолировать пол, также снижает или замедляет поступление тепла в пространство от системы пола, что, в свою очередь, увеличивает расход топлива. Если требуется ковровое покрытие, предпочтительнее тонкий ковер с плотной набивкой. Если в некоторых комнатах, но не во всех, будет напольное покрытие, тогда в этих комнатах должна быть отдельная петля труб, чтобы система обогревала эти помещения более эффективно, потому что вода, текущая под крытым полом, должна быть более горячей, чтобы компенсировать напольное покрытие.
    • Деревянный пол
      В большинстве источников лучистых полов также рекомендуется использовать ламинированные полы вместо массивной древесины, что снижает вероятность усадки и растрескивания древесины в результате высыхания под воздействием тепла. Хотя можно использовать пол из цельной древесины, установщику настоятельно рекомендуется хорошо ознакомиться с системами излучающего пола, прежде чем пытаться укладывать пол из натурального дерева над системой излучающего пола. Большинство производителей и руководств, касающихся излучающих полов, предлагают рекомендации, которые помогут вам решить эти проблемы.

    Инструкции: Доктор П. проводит ремонт, и ему необходимо приобрести новый пол. Предполагая, что в его доме используется лучистое тепло, помогите ему выбрать наиболее подходящий вариант напольного покрытия.

    Трубопровод теплого пола

    В системах теплого пола используются различные типы труб.

    • Медные или стальные трубы — В старых системах излучающих полов использовались медные или стальные трубы, встроенные в бетонные полы. Если строитель не покрыл трубы защитным составом, химическая реакция между металлом и бетоном часто приводила к коррозии трубы и возможным утечкам.
    • PEX или резиновые трубки — Основные производители систем водяных излучающих полов теперь используют поперечно-сшитый полиэтилен (PEX) или резиновые трубки с барьером диффузии кислорода. Эти материалы оказались более надежными, чем старые варианты труб. Добавки к жидкости также помогают защитить систему от коррозии.
    • Дефектные трубки — Недавно были сообщения о проблемах с резиновыми трубками, произведенными одним химическим производителем. Утечки возникают в металлических соединениях или фитингах, и в некоторых случаях трубки становятся жесткими и хрупкими.Пока не ясно, что вызывает эту проблему, но, теоретически, виной всему может быть чрезмерно высокая температура воды. Затягивание соединений и зажимов устраняет утечки только на время. Помните, что эта проблема касается только резиновых шлангов определенной марки; это не имеет ничего общего с трубкой из полиэтиленгликолята, которая работает очень надежно в течение многих десятилетий. Поскольку цена на медные трубки сейчас значительно ниже, чем несколько лет назад, они снова набирают популярность из-за своих превосходных способностей к теплопередаче по сравнению с трубками на пластиковой основе.

    Как контролируются системы лучистого тепла

    Инструкции: Щелкните горячие точки на изображении ниже, чтобы узнать, как управляются системы лучистого тепла.

    Преимущества и недостатки систем теплого пола

    Преимущества и недостатки систем лучистого теплого пола
    Преимущества Недостатки
    Системы лучистого пола позволяют обогревать ровно по всему полу, а не только в определенных местах, как в дровяных печах, системах горячего воздуха и других типах радиаторов. Не быстро реагирует на настройки температуры.
    Помещение нагревается снизу вверх, сначала согревая ноги и тело. Относительно дорого в установке, но в конечном итоге позволяет сэкономить деньги.
    Лучистое отопление пола также устраняет проблемы сквозняка, пыли и аллергенов, связанные с системами воздушного отопления. Требуются профессиональные установщики.
    Используя лучистые полы с подогревом, вы можете установить термостат на несколько градусов ниже, чем в других типах систем центрального отопления.
    Нет обогревателей или радиаторов, которые препятствовали бы расстановке мебели и планам дизайна интерьера.

    10 наиболее часто задаваемых вопросов о теплых полах

    Излучающий пол с подогревом становится все более популярным способом обогрева вашего дома, и мы понимаем, что в качестве относительно нового решения для обогрева у вас могут возникнуть некоторые вопросы об основах этой технологии. В этом руководстве мы ответим на некоторые из ваших наиболее часто задаваемых вопросов.

    1. Что такое теплый пол?

    Излучающий пол с подогревом — это современный и энергоэффективный способ обогрева вашего дома без необходимости использования громоздких обогревателей для плинтусов.

    Напольные обогреватели используют технологию лучистого тепла для обогрева помещения. Лучистое отопление нагревает комнату с нуля прямо до предметов и людей в комнате, в отличие от центрального отопления, которое сосредоточено на нагревании воздуха в комнате. Лучистое отопление — это гораздо более энергоэффективный способ обеспечить комфорт в помещении, поскольку теплый воздух имеет привычку выходить из комнаты.

    Напольные обогреватели

    также требуют меньше энергии для работы, производя такой же комфортный уровень тепла, как и традиционная система центрального отопления, что делает систему подогрева более чистым способом обогрева вашего дома, а также экономит ваши деньги на счетах за электроэнергию.

    2. Безопасен ли теплый пол с подогревом?

    Полы с подогревом оказались очень безопасным решением для обогрева вашего дома. Как «невидимая» система и в отличие от центрального отопления, напольные обогреватели не имеют горячих поверхностей или открытых нагревательных элементов, о которых вы можете пораниться.С этими системами также отсутствует риск поражения электрическим током. Лучистые обогреватели также полезны для вашего самочувствия, поскольку они сохраняют воздух в помещении более свежим, уменьшая циркуляцию пыли — распространенную проблему в помещениях с центральным отоплением.

    Наши продукты имеют международно признанные сертификаты безопасности , включая UL. Чтобы найти аккредитацию для отдельных продуктов, см. Литературу по продуктам.

    Для гарантированной безопасности важно, чтобы ваша система отопления всегда устанавливалась квалифицированным специалистом по установке , который раньше работал с подогревом пола.

    3. Сэкономит ли меня теплый пол?

    Лучистое отопление — это энергосберегающее отопительное решение для вашего проекта, которое может обеспечить значительную экономию на ваших счетах за отопление . Полы с подогревом нагреваются быстрее, чем центральное отопление, и работают при более низких температурах, обеспечивая при этом такой же уровень тепла. Вы можете максимизировать эффективность напольного обогревателя, установив систему с нашими изоляционными плитами , которые могут сократить время нагрева и помочь предотвратить утечку тепла из комнаты, и управляя системой с помощью интеллектуального термостата Warmup, который может сэкономить вам до 490 долларов в год по вашим годовым счетам за электроэнергию.

    Стоимость покупки системы и ее установки зависит от размера и масштаба вашего проекта. Водные системы более дороги в приобретении и установке, но обеспечивают более низкие долгосрочные эксплуатационные расходы, тогда как наши системы имеют конкурентоспособные цены, но полагаются на электричество, которое обычно имеет более высокие эксплуатационные расходы. Установка системы StickyMat с сопутствующей изоляцией и контроллером отопления в ванной обычного размера будет стоить около 815 долларов плюс налоги и затраты на установку, но стоимость этого может быть покрыта за счет долгосрочной экономии на счетах за отопление.

    Получите предложение сегодня или узнайте больше о затратах и ​​текущих расходах на систему Warmup.

    4. Как работают теплые полы?

    Электрические нагреватели пола

    состоят из электрических нагревательных проводов , часто образующихся в виде нагревательного мата, которые устанавливаются под отделкой пола и проводят электричество и преобразуют эту энергию в оптимальную тепловую мощность. График температуры и нагрева системы контролируется и регулируется с помощью специального термостата.

    В системах водяного теплого пола, также известных как гидронные системы, используются трубы отопления , которые распределяют теплую воду по всей системе для лучистого обогрева помещения. Эта вода смешивается из горячей воды из вашего источника тепла (например, комбинированного котла или грунтового теплового насоса) и более холодной воды из трубопроводов через коллектор, который регулирует давление, температуру и поток.

    5. Какие существуют основные варианты теплого пола?

    В настоящее время Warmup предлагает в Северной Америке только электрические обогреватели пола.Существует две основные категории электрических полов с подогревом: сухой монтаж и нагревательные кабели, для которых требуется выравнивание или утонение поверх продукта. Если вы рассматриваете возможность электрического теплого пола, наша команда по работе с клиентами будет рада подобрать лучший вариант для вашего проекта.

    Популярным выбором является решение для лучистого отопления hybrid . Электрические системы могут быть установлены в качестве вторичных источников тепла в проекте, который, например, будет в первую очередь отапливаться системой центрального отопления.Вы также можете установить электрические и водяные системы для одновременного обогрева дома.

    6. ​​Какая отделка пола лучше всего подходит для лучистого отопления?

    Независимо от того, какую отделку пола вы используете в своем проекте, для вас найдется лучистый напольный обогреватель Warmup.

    Камень и плитка благодаря своим естественным теплопроводным свойствам идеально подходят для обогрева с помощью системы теплого пола. Для деревянного пола вы можете использовать как натуральную, так и конструкционную древесину, однако мы рекомендуем более тонкую и плотную древесину, чтобы обеспечить оптимальную производительность системы отопления.

    Камень или керамическая плитка «Подходит для полов с подогревом, что делает их идеальным выбором для ванных комнат и кухонь. Плитка быстро нагревается и помогает равномерно распределять это тепло от обогревателя по комнате. Система развязки DCM-PRO разработана для использования с плиточными полами; его мембрана оснащена технологией защиты от разрушения, которая может защитить вашу плитку от потенциальных трещин, вызванных движением черного пола.

    Более мягкие типы полов, такие как ковер или винил , можно обогревать с помощью широкого спектра наших решений для электрического обогрева, причем фольгированный обогреватель является отличным выбором для обогрева коврового покрытия.

    • Прочтите наше руководство по лучшим напольным покрытиям для лучистого отопления здесь

    7. Подходит ли теплый пол для моего проекта?

    Идеальный обогреватель для вашего проекта зависит от нескольких ключевых факторов:

    • место, которое вы устанавливаете в
    • его размер и высота потолка
    • отделка пола, которую вы будете использовать с

    Как правило, мы предлагаем установку электрических систем для проектов реконструкции или для использования в небольших жилых помещениях и систем водоснабжения для новых проектов или больших пространств.Это связано с тем, что электрические напольные обогреватели имеют гораздо меньшую высоту застройки пола, чем водяные системы, и предлагают более быстрое время установки.

    Если вы ремонтировали ванную комнату, например, с керамической плиткой для пола, мы бы порекомендовали наш StickyMat, который был специально разработан для таких проектов. Если вы работали над большим строительным проектом, например, строили собственный дом, мы можем порекомендовать установить систему водяного теплого пола.

    Все наши напольные обогреватели должны устанавливаться квалифицированным монтажником, который ранее устанавливал полы с подогревом, и должен быть выполнен расчет теплопотерь, чтобы понять требования к обогреву помещения.

    • Для получения дополнительных советов воспользуйтесь нашим онлайн-селектором system здесь.

    8. Какова толщина системы теплых полов?

    Многие из наших систем подогрева пола практически не влияют на высоту застройки пола.

    StickyMat оснащен самым тонким нагревательным проводом на рынке, всего 1,8 мм. — это означает, что этот нагреватель можно установить практически в любом пространстве с минимальным влиянием на наплыв.Система StickyMat также представляет собой отличное низкопрофильное решение; он имеет толщину всего 3 мм и обеспечивает быстрый монтаж. Системы Loose Wire и StickyMat могут быть установлены внутри слоя клея для плитки или выравнивающей смеси, поэтому высота пола не будет увеличиваться.

    Системы

    Hydronic обычно оказывают большее влияние на фальшполы, поэтому лучше всего определять систему водяного отопления на ранней стадии процесса проектирования нового здания.

    9. Нужен ли мне специальный термостат для управления системой теплого пола?

    Все нагреватели пола управляются определенным термостатом или серией термостатов в зависимости от масштаба вашего проекта.Warmup предлагает широкий выбор термостатов в соответствии с вашими требованиями, независимо от того, предпочитаете ли вы термостат Smart или более простой термостат с циферблатом.

    4iE Smart WiFi Thermostat работает с вашим смартфоном для удаленного доступа и создания интуитивно понятного автоматического графика отопления для вашего дома. Или наш программируемый термостат Tempo позволяет вам установить график нагрева вручную.

    Нашими интеллектуальными термостатами также можно управлять с помощью других интеллектуальных технологий в вашем доме, таких как Amazon Echo — чтобы узнать больше об этом, прочтите наше руководство здесь .

    10. Сколько времени нужно для нагрева водяного теплого пола?

    Электрические напольные обогреватели

    обеспечивают быстрый нагрев, но точное время, необходимое для нагрева комнаты, зависит от нескольких переменных, например:

    • Размер комнаты
    • Теплопотери и изоляция помещения
    • Используемая отделка пола.
    • Тип системы и источник тепла

    Однако можно ожидать, что электрический напольный обогреватель в отделанной плиткой ванной комнате достигнет оптимальной комфортной температуры всего за 20 минут .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *