Шаг трубы для теплого водяного пола: Правила укладки труб водяного теплого пола

Содержание

Оптимальный шаг укладки теплого пола: Виды труб и расчет

Содержание

  • 1. Виды трубопроводов для водяной системы
    • 1.1. Полипропиленовые
    • 1.2. Полиэтиленовые
    • 1.3. Нержавеющие
    • 1.4. Медные
  • 2. Способы укладки труб под напольным покрытием
    • 2.1. Улитка
    • 2.2. Змейка
  • 3. Данные для расчета длины трубопровода
    • 3.1. Длина трубы для контура
    • 3.2. Шаг укладки теплого пола
    • 3.3. Онлайн калькулятор для расчета

Водяной теплый пол уже достаточно долгое время занимает лидирующие места на потребительском рынке. Он достаточно надежен и экономичен при эксплуатации, имеет качественный обогрев здания и удобен при использовании. Но все эти качества напрямую зависят от правильного расчета рабочего материала, на который влияет шаг укладки труб водяного теплого пола.

Виды трубопроводов для водяной системы

В настоящее время потребительский рынок предлагает несколько вариантов материалов и комплектующих для водяной системы отопления.

При выборе трубопровода для теплого пола, нужно отталкиваться от их стоимости, характеристик и срока эксплуатации.

Рассмотрим самые распространенные виды трубопроводов и их характеристики.

Полипропиленовые

В магазине стройматериалов можно встретить два варианта труб из полипропилена, такие как металлополимерные и полимерные. Характеризуются они хорошей устойчивостью к коррозии, стойкостью к абразивному действию теплоносителя и прочному верхнему слою, который не деформируется при контакте с цементным раствором. Производители металлопластиковых трубопроводов гарантируют, что они прослужат около 40 – 45 лет, полимерные изделия более – 50 лет.

Полиэтиленовые

Отличительной особенностью этих труб заключается в том, что для провидения монтажа не понадобятся комплектующие соединения. Стыковка изделий осуществляется с применением паяльника. Для эластичности трубопровода, достаточно будет прогреть его феном. Полиэтиленовые изделия надежны и прочны, но для водяного пола они должны обязательно иметь армирующий слой.

В среднем срок эксплуатации трубопровода составляет – 50 лет.

Нержавеющие

Гофрированные трубы из этого материала считаются самыми долговечными, срок их эксплуатации до сих пор не установлен. Они не поддаются коррозии, не деформируются от высокой температуры и не перемерзают при заморозках. Гибкость материала, позволяет трубопровод укладывать шагом разной величины, что упрощает монтажные работы. Единственным недостатком нержавеющих труб считается то, что их уплотнительные резинки имеют эксплуатационный срок всего 30 лет.

Медные

По отзывам потребителей, трубы из этого материала имеют самую высокую теплоотдачу. С ними можно использовать такие теплоносители как тосол или антифриз. Они удобны в эксплуатации. За счет своего оптимального размера, при монтаже не снижается прочность бетонной стяжки. Срок их эксплуатации около 60 лет.

Помимо приведенных характеристик, при выборе труб для укладки теплого пола, необходимо обратить на их технические параметры. Они должны соответствовать следующим требованиям:

  1. Линейное расширение не более — 0, 055 мм/мК;
  2. Теплопроводность не менее – 0,43 Вт/мК;
  3. Диаметр – от 1,6 см до 2 см.

Также стоит обратить внимание на их предназначение. Многие новички допускают большую ошибку, выбирая для теплых полов, обычные водопровода для горячей воды. Поэтому, перед покупкой очень важно ознакомиться с прилагаемой инструкцией, где можно будет убедиться, что изделие подходят для системы отопления.

Способы укладки труб под напольным покрытием

Укладку теплоносителей водяного пола, можно выполнить несколькими способами. Самыми распространенными укладками считаются «улитка» и «змейка».  Каждый вид имеет свои преимущества и недостатки, поэтому стоит рассмотреть их более подробно.

Улитка

Такой метод укладки еще называют – ракушка. Выполняется контур по полу в форме спирали так, чтобы между теплоносителями проходила обратка, по которой будет протекать остывшая жидкость.

Такой способ монтажа достаточно прост, для того чтобы его выполнить без услуг специалиста. Однако, при большом шаге укладки водяного теплого пола, появятся холодные зоны на основании помещения. Поэтому шаг между трубопроводами не должен превышать 10 см.

Змейка

Такой монтаж теплоносителей может выполняться обычной или двойной укладкой по всей площади помещения в виде колец. Самостоятельно выполнить такую укладку достаточно сложно, поэтому были разработаны специальные маты для крепления труб со специально фиксирующими элементами. Поэтому при выборе этого метода, стоит быть готовым к дополнительным затратам. Но если учесть то, что шаг укладки труб теплого пола выполняется на большем расстоянии, можно будет значительно сэкономить на затратах трубопроводов.

И так, определившись с выбором и укладки труб водяного теплого пола, можно непосредственно приступить к подготовке расчета длины рабочего материала, для определенной комнаты помещения.

Данные для расчета длины трубопровода

Для того, чтобы рассчитать длину трубопроводов для определенного пространства помещения понадобятся следующие данные: диаметр теплоносителя, шаг укладки трубы теплого пола, обогреваемая поверхность.

Длина трубы для контура

Длина теплоносителя напрямую зависит от внешнего диаметра трубы. Поэтому, если на начальном этапе упустить этот момент расчета, появятся затруднения с циркуляцией воды, что в свою очередь приведет к некачественному обогреву пола. Рассмотреть допускаемые нормы сечения трубы теплого пола и его длинны можно по следующей схеме.

Внешний диаметр трубыМаксимальная величина трубы
1,6 – 1,7 см.100 – 102 м.
1,8 – 1,9 см.120 – 122м.
2 см.120 – 125 м.

Но так, как контур должен быть выполнен из цельного материала, на количество контуров для обогревающей площади, будет влиять шаг укладки водяного теплого пола.

Шаг укладки теплого пола

От шага укладки будет зависеть не только длина трубопровода, но и мощность теплоотдачи. Поэтому при правильно произведенном монтаже теплоносителей можно будет сэкономить на потребляемой энергии теплых полов.

Рекомендуемый шаг укладки труб теплого пола считается 20 см. Этот показатель обуславливается тем, что при его применении происходит равномерный обогрев пола, а также упрощаются монтажные работы. Помимо этого показателя также допускаются следующие нормы: 10 см. 15 см. 25 см. и 30 см.

Приведем наглядный пример, расход трубопровода при оптимальном шаге теплого пола.

 

Шаг, см.Расход рабочего материала на 1 кв.м., м.
10 — 1210 – 10,5
15 — 186,7 – 7,2
20 — 225 – 6,1
25 — 274 – 4,8
30 — 353,4 – 3,9

При более плотной укладке повороты изделия будут петлеобразные, что затруднит циркуляцию теплоносителя. А при большем шаге монтажа прогрев помещения будет не равномерным.

Онлайн калькулятор для расчета

Так как контур теплого пола должен максимально захватывать общую площадь помещения, необходимо составить схему его расположения. Для этого понадобится миллиметровый лист бумаги и карандаш. Схема составляется в следующем порядке:

  1. На бумаге рисуется общая площадь помещения.
  2. Измеряются размеры габаритной мебели и напольной электротехники.
  3. В соответствующем расположении все измерения переносятся на бумагу.
  4. Категорически запрещено, чтобы теплоноситель проходил с близким расположением к стенам, поэтому вдоль всей нарисованной площади делается отступ в 20 см.

Заштриховав все нанесенные измерения и отступы, можно визуально посчитать площадь помещения, где будут располагаться теплоносители.

Итак, зная все необходимые данные, можно приступить к непосредственному расчету рабочего материала системы отопления.

Высчитывается длина по следующей формуле:

Д = Р/Т ˟ k, где:

Д – длина трубы;

Р – обогреваемая площадь помещения;

Т – шаг трубы для теплого водяного пола;

k – показатель запаса, находящийся в промежутке 1,1-1,4.

АдминАвтор статьи

Понравилась статья?

Поделитесь с друзьями:

Какой шаг укладки делать в теплом полу 7, 10, 12, 15 или 20 см? Какое значение имеет расстояние кабеля?



Какой шаг укладки делать в теплом полу 7, 10, 12, 15 или 20 см? Какое значение имеет расстояние кабеля?

Работаем без выходных 24/7

6:00 — 23:00

Терморегулятор в подарок

При покупке от 2900 грн.

Скидки льготникам

Пенсионеры, многодетные семьи и т.д.

Бесплатная доставка

При сумме заказа от 1000 грн.

  • Home
  • Какой шаг укладки делать в теплом полу 7, 10, 12, 15 или 20 см?

Топ 5 статтей

  1. Обзор стоимости теплых полов за м2, стоимость монтажа
  2. Монтаж электрического и водяного теплого пола своими руками
  3. Какой теплый пол лучше
  4. Какое напольное покрытие можно использовать для теплого пола?!
  5. Во сколько обойдется отопление теплым полом в месяц

Поставьте лайк, поблагодарите автора за его труд!

Скачать инструкцию по водяному и электрическому ТП

Скачать розничный прайс по ТП

  • Популярные
  • Хиты продаж

Какой шаг укладки делать 7, 8, 10, 12, 15 или 20 см?

Покупая водяной тёплый пол или электрический в виде нагревательного кабеля мы часто сталкиваемся с такой задачей — определения шага укладки для кабеля или трубы.

 Итак начнем  укладки для электрического напольного отопления. Во-первых стоит отметить то, что нагревательный кабель может размещаться как в стяжке так и в плиточном клею.  Начнем с нагревательного кабеля под стяжку, так как стяжка является рассеиваетелем и  тепло-распределителем  нагревательный кабель тут можно укладывать с более широким витком, таким образом под стяжку укладываю нагревательный кабель от 16 Вт и выше, при этом шаг укладки может быть 10 см если вам нужна мощность 180-200 Вт на квадрат.

Расстояние 12 см:

 Далее наиболее оптимальным является укладка — 12 см, таким образом добиваются мощность 150-160 ватт на квадратный метр. Если у вас не первый этаж или очень низкие теплопотери, вы не собираетесь отапливаться теплым полом и не желаете делать поверхность в 35 градусов, то можно устанавливать укладку и 15 см. Что даст возможность при мощности кабеля 16-18-20 Вт иметь примерно 130 ватт на квадратный метр, компенсируя тем самым минимальные теплопотери.

Если же вы решили укладывать нагревательный кабель под плитку в плиточный клей,

то здесь также стоит отметить тот нюанс, что существует два кабеля точнее два типа кабеля по мощности. Первый  — это кабель мощностью 10-12 Вт на погонный метр у них используется виток укладки примерно 7,5 см максимум 10 см (10 не желательно, это будет в лучшем случае 120 вт на квадратный метр). Есть кабели которые имеют мощность свыше 15 Ватт на погонный метр, это может быть и 18 ваттный кобель,  их толщина 4 мм позволяет быть уложены в слой плиточного клея, здесь используется шаг 10 см. Можно также использовать 7.5 см , но это будет очень большая мощность.


Шаг укладки 7,5 см:


Как надежны терморегуляторы, можно ли их починить? — читать

В водяном напольном отоплении, который используется в домашних условиях есть три типа шаги укладки трубы. Поговорим о 16 трубе. Наиболее распространенным шагом укладки является шаг в 15 см, он показал себя наилучшим образом и является самым оптимальным.   Если у вас очень большие теплопотери, то можно использовать шаг 10 см, шаг 10 см зачастую используется в локальных местах например, в зоне где повышенная влажность или слишком холодно.

 Рассмотрим случай где окна длинной в пол или есть какая-то очень холодная стена. Рекомендуем в таком случае ближайшие пол метра от них  делать с шагом укладки 10 см, всё остальное делать 15 см.  Если теплый пол является не основным отоплением и нужно минимальный подогрев или вы желаете сэкономить на трубе, то может быть использован шаг укладки 20 см. В таком случае следует помнить — нужно больше стяжки, чтобы не было тепловой зебры, 6-7 см.  Не желательно делать шаг более 20 см, более 20 см применяют с трубами больше чем 16 диаметр, это может быть трубы 20 диаметра и используются они для промышленных помещений.

Труба с шагом укладки 15 см:

Часто задаваемые вопросы

— Теплый пол может прослужить 50-70 лет без проблем.

— Для маленьких площадей локально – электрический, для отопления дома – водяной.

— Да, теплым полом можно управлять через WiFi и подключать к умному дому.

Если эта статья оказалась для Вас полезной, сделайте себе репост.

Полезная информация по теплому полу

  1. Heattherm — теплый пол двужильный кабель и мат
  2. ThermoPEX для теплого пола — оптимальный вариант для дома
  3. Бобышки для теплого пола. Маты с бобышками что это?
  4. Боится ли теплый пол воды. Может ли ударить током?
  5. Виды электрических теплых полов
  6. Показать больше
  7. Во сколько обойдется отопление теплым полом в месяц
  8. Водяной теплый пол в деревянном доме
  9. Водяной теплый пол под ламинат. Стоит ли?
  10. Водяной теплый пол. Преимущества и недостатки.
  11. Время монтажа теплого пола. Сколько займет?
  12. Выбор электрического и водяного теплого пола
  13. Где установить гребенку или коллектор теплого пола?
  14. Для какого теплого пола подходит инфракрасная пленка?
  15. Для чего нужен кислородный барьер?
  16. Для чего нужен насос в коллекторе?
  17. Для чего нужна демпферная лента в теплом полу
  18. Для чего нужны расходомеры в теплом полу?
  19. Зачем нужны расходомеры, смесительный узел и евроконус?
  20. Как выбрать мощность теплого пола
  21. Как выбрать нагревательный мат теплого пола
  22. Как выбрать насос для водяного теплого пола?
  23. Как выбрать насос теплого пола. База насоса
  24. Как делать первое включение теплого пола?
  25. Как дешево, экономно сделать теплый пол?
  26. Как заменить датчик теплого пола если он замурован?
  27. Как купить надежный теплый пол?
  28. Как надежны терморегуляторы? Ремонт и замена регулятора
  29. Как отличить стержневой теплый пол от подделки?
  30. Как подключить датчик теплого пола?
  31. Как проверить роботу монтажников по теплому полу?
  32. Как работает система водяного теплого пола? Принцип работы
  33. Как рассчитать количество контуров гребенки?
  34. Как рассчитать количество контуров коллектора?
  35. Как рассчитать количество трубы на квадратный метр?
  36. Как рассчитать материалы на водяной теплый пол?
  37. Как сделать теплый пол если нельзя сделать стяжку!?
  38. Какая должна быть стяжка для теплого пола
  39. Какие бывают виды теплого пола?
  40. Каким должен быть бетон и стяжка теплого пола?!
  41. Какого цвета выбрать трубу теплого пола?
  42. Какое напольное покрытие можно использовать для теплого пола?!
  43. Какое напольное покрытие можно использовать для теплого пола?!
  44. Какое напольное покрытие можно использовать для теплого пола?!
  45. Какой должна быть температура теплого пола
  46. Какой кабель подходит под плитку, а какой в стяжку?
  47. Какой котел лучше использовать для теплого пола?
  48. Какой крепеж используется в водяных теплых полах
  49. Какой теплый пол лучше выбрать под плитку?!
  50. Какой теплый пол лучше? Какой выбрать водяной или электрический
  51. Какой шаг укладки делать в теплом полу 7, 10, 12, 15 или 20 см?
  52. Какую подложку для теплого пола выбрать?
  53. Калькулятор теплого пола
  54. Когда целесообразен монтаж водяного теплого пола ?
  55. Контура теплого пола, какие бывают?
  56. Куда девать остаток нагревательного кабеля . Можно ли резать?
  57. Латунь или нержавейка? Какая гребенка лучше?
  58. Лучшие водяные теплые полы и их рейтинг
  59. Лучшие электрические теплые полы и их рейтинг!
  60. Маты с бобышками для водяного теплого пола. Что это?
  61. Минусы и недостатки водяного теплого пола
  62. Можно ли … теплый пол? Ответы!
  63. Можно ли подключить радиатор к коллектору?
  64. Можно ли ремонтировать теплый пол, нагревательный мат и кабель?
  65. Монтаж
  66. Монтаж ламината на теплый пол своими руками
  67. Монтаж стержневого теплого пола?
  68. Монтаж электрического и водяного теплого пола своими руками
  69. Обзор стоимости теплых полов за м2, стоимость монтажа
  70. Основание под водяной теплый пол. Виды и способы укладки.
  71. Основные составляющие водяного теплого пола.
  72. Особенности конструкции бойлеров Ento
  73. Отличие двужильного от одножильного нагревательного кабеля?
  74. Отличие механического терморегулятора от программируемого
  75. Отличие сплошной пленки от классической полосочной?
  76. Отопление дома теплым полом. Стоит ли?
  77. Отопление теплым полом
  78. Отчет об отправке
  79. Официальный сайт теплого пола
  80. Перегревается ли стержневой теплый пол?
  81. Плиточный клей для теплого пола, какой использовать?
  82. Плюсы и минусы электрических и водяных теплых полов
  83. Подключение электрического и водяного теплого пола
  84. Подложка под водяной теплый пол. Для чего она нужна?
  85. Почему мат теплого пола, не кабель?
  86. Почему электрический теплый пол не греет
  87. Правильный водяной и электрический теплый пол
  88. Правильный шаг укладки водяного и электрического теплого пола
  89. Преимущества водяного теплого пола перед радиаторным отоплением.
  90. Преимущество стержневого теплого пола
  91. Прогреет ли теплый пол 5-6 см стяжки?
  92. Проектные работы
  93. Расчет теплого пола водяного и электрического
  94. Ремонт нагревательного кабеля теплого пола
  95. Ремонт электрического и водяного теплого пола
  96. С чего состоит система водяного теплого пола
  97. Система водяных и электрических теплых полов
  98. Система управления водяным теплым полом. Что такое сервопривод?
  99. Сколько потребляет нагревательный кабель? Его мощность.
  100. Сколько потребляет теплый пол?
  101. Сколько энергии потребляет пленочный теплый пол?
  102. Способен ли терморегулятор экономить электричество?
  103. Справочная
  104. Стандартная пленка Felix Excel и ее конструкция
  105. Стоит ли экономить на терморегуляторе?
  106. Схема укладки теплого пола
  107. Сшитый полиэтилен для теплых полов. Какие трубы выбрать?
  108. Сшитый полиэтилен или металлопластик? Какую трубу выбрать?
  109. Тепло инфракрасного от инфракрасного теплого пола Felix Excel
  110. Теплоизоляция под плитку для теплого пола
  111. Теплые полы в гипермаркете
  112. Теплый пол 27 ua или 24 на 7, длительность работать?
  113. Теплый пол без стяжки
  114. Теплый пол в бане и сауне, как реализовать?
  115. Теплый пол в ванной и санузле. Как реализовать?
  116. Теплый пол в ванную электрический и водяной
  117. Теплый пол в стяжку водяной и электрический
  118. Теплый пол в частном доме
  119. Теплый пол и его эпицентр температуры
  120. Теплый пол из металлопластиковых труб
  121. Теплый пол на балконе и лоджии. Как осуществить?
  122. Теплый пол на кухне. Где можно размещать?
  123. Теплый пол от печки или камина, как сделать?
  124. Теплый пол от Розетки
  125. Теплый пол от центрального отопления или котла
  126. Теплый пол под деревянный пол
  127. Теплый пол под ковролин
  128. Теплый пол под ламинат
  129. Теплый пол под линолеум
  130. Теплый пол под линолеум на деревянный пол
  131. Теплый пол под плитку
  132. Теплый пол своими руками
  133. Теплый пол, цена на 2020 год. Обзор цен теплых полов
  134. Терморегулятор водяного теплого пола. Какой выбрать?
  135. Типы изоляции теплого пола. Фторопласт, тефлон, эластомеры
  136. Труба для теплого пола 16 диаметра
  137. Труба теплого пола 14, 16, 17, 18, 20 диаметра, какую выбрать?
  138. Укладка теплого пола, как осуществить? Как правильно сделать
  139. Управление теплым полом. Какие бывают системы?!
  140. Устройство теплого пола водяного и электрического
  141. Утепление и подложки под теплый пол
  142. Чем гребенка отличается от коллектора?
  143. Чем зафиксировать трубу теплого пола?
  144. Чем и как закрепить нагревательный кабель теплого пола
  145. Чем отличается нагревательный мат от кабеля?
  146. Что лучше водяной теплый пол или электрический?
  147. Что подобрать для теплого пола без стяжки?
  148. Шаг укладки теплого пола электрического и водяного?! Расчет
  149. Электрический теплый пол плюсы и минусы
  150. Консультация
  151. Тестовая статья
  152. Доставка и оплата
  153. Сотрудничество теплый пол оптом
  154. Документация
  155. Водяной теплый пол в многоэтажном доме и в квартире. Подключение
  156. Как сделать замер площади под теплый пол самостоятельно?
  157. Можно ли укорачивать нагревательный кабель или мат теплого пола?
  158. Связаться с нами

Спасибо за Ваш заказ!

Мы свяжемся с Вами в самое ближайшее время.

История подпочвенного отопления на футбольных стадионах

Драгиша Модриняк [Общедоступное достояние], через Wikimedia Commons

Есть много аспектов жизни футбольного клуба, которые остаются незамеченными и о которых почти не говорят. Например, люди, чья работа заключается в том, чтобы подавать вам пиво и еду в перерывах между занятиями, или потрясающая работа сотрудников службы безопасности и полиции в трудных обстоятельствах. Но, возможно, одна из самых важных вещей — это то, что используется практически все время в зимние месяцы, и мы даже не можем увидеть, как это происходит.

Подпочвенное отопление десятилетиями используется футбольными клубами. Это секретное оружие садовников по всей стране, и когда погода ухудшается, оно срабатывает, помогая поддерживать матчи и обеспечивая идеальное состояние полей. Но когда он впервые появился в игре? Какая команда первой применила его? Это обязательное условие для клубов? Мы взглянули на одного из негласных героев футбола.

Перед прогревом грунта

В наши дни подпочвенное отопление можно считать само собой разумеющимся, но что футбольные клубы делали с холодом до того, как его изобрели? Поистине смехотворные вещи, вот честный ответ. Очевидно, что когда футбол только начинал набирать популярность, вообще ничего не делалось. Клубы либо играли на полях, которые были твердыми как камень и были очень холодными из-за погоды, либо матчи откладывались до тех пор, пока погода не станет более подходящей.

Когда клубы начали брать с людей деньги за то, чтобы они пришли и посмотрели их матчи, они поняли, что отказ от матчей — неподходящий способ работы, так как они потеряют слишком много денег. Вместо этого они пытались найти способы сохранить спички, не давая разморозиться полю. В 19Например, в 20-е годы «Тоттенхэм Хотспур» решил попытаться предотвратить мороз, разбросав по всему полю тюки сена. Очевидно, это не сработало, и вместо этого поле выглядело как скотный двор.

В 1970-х годах понятие подпочвенного отопления становилось все более и более популярным, но метод его осуществления не всегда был одинаковым. Многие клубы устанавливали под газоном большие трубы, по которым шла горячая вода, чтобы растопить иней наверху. Однако это был невероятно дорогой метод обогрева почвы, и он не всегда работал.

Возможно, один из самых странных методов появился в 1971 году, когда «Лестер Сити» заплатил 5000 фунтов стерлингов за гигантскую палатку, называемую пойлсферой, для установки над полем на Филберт-стрит. По сути, это была гигантская полиэтиленовая палатка, которая поддерживалась на плаву гигантскими воздуходувками. Это позволяло поддерживать на поле постоянную температуру, в то время как игроки могли тренироваться на поле под большой палаткой. Как-то неудивительно, что не прижился.

Внедрение подпочвенного отопления

Goodison Park — BiloBlue в англоязычной Википедии [GFDL, CC-BY-SA-3. 0 или GFDL], через Wikimedia Commons в дальновидном мышлении. В конце концов, Гудисон Парк был первым в мире специально построенным футбольным стадионом. Поэтому неудивительно, что Toffees также были первой командой в стране, которая установила подпочвенное отопление; то, что они сделали в 1958 году.

Был поднят газон Гудисона и проложено около двадцати миль, то есть около тридцати километров, электрического провода. Первоначально это стоило клубу около 16 000 фунтов стерлингов, но после того, как его начали использовать, обнаружилось больше проблем. Оказалось, что это была гораздо более эффективная система, чем кто-либо ожидал, а это означало, что дренажная система не могла справиться с новым количеством воды, поступающей от талого снега и инея. В 1960 году поле пришлось перекрыть, чтобы можно было установить новую дренажную систему.

Однако успех системы на стадионе «Эвертона» не стал немедленным катализатором для всех клубов, чтобы начать устанавливать подобные устройства. «Арсенал» установил электрическую систему в 1964 году, а затем модернизировал ее до системы горячего водоснабжения в 1970 году, «Лидс Юнайтед» установил ее в 1968 году, а городские соперники «Эвертона» «Ливерпуль» не устанавливали свою систему до 1980 года.

Правила Премьер-лиги

в Бундеслиге и 2-й Бундеслиге, как правило, должен быть установлен подпочвенный обогрев. Первой площадкой для этого стал Олимпийский стадион в Мюнхене, где система была установлена ​​в 1919 году.72. А как же Премьер-лига в Англии? Есть ли у них такие же правила, как в Германии?

С этим остается некоторая путаница. Правила Премьер-лиги достаточно расплывчаты, чтобы означать, что клубы могут обойтись без него, если они не захотят тратиться на его установку, когда нет никакой гарантии, что они останутся в высшем дивизионе очень долго.

В своде правил Английской футбольной лиги говорится: «Каждый домашний клуб должен обеспечить полное замерзание поля и/или подогрев почвы (спецификация которого должна удовлетворять Лигу в разумных пределах), которые должны использоваться в той мере, в какой это необходимо для обеспечения, насколько это разумно возможно, чтобы на поле можно было играть во время каждого матча».

Олимпийский стадион в Мюнхене — M(e)ister Eiskalt (собственная работа) [CC BY-SA 3.0], через Wikimedia Commons адекватная система защиты поля к разумному удовлетворению совета». Но то, что именно классифицируется как «адекватная система», не является чем-то высеченным на камне.

Еще в 2006 году матчи в Ивуд Парке и на стадионе «Рибок» Болтона были прерваны из-за сильных морозов, и представитель Премьер-лиги подтвердил, что этот вопрос будет расследован, поскольку «в Премьер-лиге есть особое правило, согласно которому клубы должны иметь подпочвенное отопление». Тем не менее, когда в 2010 году «Блэкпулу» пришлось отказаться от трех матчей из-за того, что ночью температура достигла минус девяти градусов, секретарь их клуба сказал: «Это не регламент Премьер-лиги [иметь подпочвенный обогрев]».

Однако, когда в 2015 году «Борнмут» поднялся в высший дивизион, они отказались от разработки участков земли и вместо этого решили установить подпочвенное отопление. Это произошло потому, что они считали, что в Премьер-лиге действуют «строгие правила» в отношении таких вещей. Формулировка может быть расплывчатой, но что кажется ясным, так это то, что правила Премьер-лиги предполагают, что вам решать, какая система у вас есть, но вам лучше не отменять игру, потому что ваше поле заморожено…

Диагностика теплого пола с помощью инфракрасной тепловизионной камеры Noyafa NF-522

Что такое система теплого пола?


За последние несколько лет популярность полов с подогревом возросла. К основным преимуществам относятся низкие эксплуатационные расходы, минимальная потребность в радиаторах и комфортная среда. Системы напольного отопления устанавливаются во все большем количестве мест, поскольку это наиболее эффективный метод распределения постоянного тепла в доме или коммерческом помещении. Для обеспечения комфорта пациентов и персонала климат-контроль в больницах в основном используется с системами подогрева пола. Тепловизионная технология — один из самых быстрых способов оценить работу системы теплого пола, потому что трубы отопления скрыты под полом, а не выставлены напоказ, как радиаторы. Тепловизионная камера, такая как NF-522, способна обнаруживать распределение тепла через черный пол, чтобы оценить эффективность системы, например, правильно она работает или нет. Использование тепловизионной камеры очень полезно для отслеживания системы, оценки только что установленного теплого пола и выявления проблем с существующими системами.


 

Выбор правильной тепловизионной камеры

Вы можете обнаружить проблемы с помощью тепловизионной камеры на ранней стадии, что позволит задокументировать и исправить их до того, как эти проблемы усугубятся и их устранение станет более дорогим. Выбор подходящей тепловизионной камеры имеет решающее значение, поскольку трубы отопления могут быть очень плотно упакованы и расположены под полом. Диапазон термочувствительности должен быть от 0,1 С, при минимальном разрешении 160х120 пикселей. Эта конфигурация является абсолютным минимумом, позволяющим обнаруживать эффективность и ошибки в системах отопления. Систему напольного отопления следует периодически проверять, чтобы определить, работает ли она оптимально или нет. Наем компании, которая сделает эту работу за вас, станет дорогим.
Хорошей новостью является то, что тепловизионная камера Noyafa NF-522 доступна по цене и намного лучше, чем минимальная конфигурация.

Давайте рассмотрим некоторые технические характеристики и преимущества NF-522.

Характеристики тепловизора NF-522:

· Тепловизионное разрешение 200×150
· Угол обзора 35°x 26°
· Температурный диапазон от –40℃ до 330℃ 
· Тепловая чувствительность 65 мК
· Частота кадров изображения 9 Гц
· Регулируемая излучательная способность (0,1–1,0)
· Семь режимов цветной визуализации для широкого диапазона инспекций
· Несколько интервалов затвора: 15 секунд, 30 секунд и одна минута
· Встроенный 2,8-дюймовый светящийся ЖК-дисплей TFT

· Карта памяти MiniTF на 16 ГБ для достаточного объема памяти

Преимущества использования тепловизора NF-522:

· Помогает в установке и обслуживании напольного отопления, радиатора и водонагревателя 
· Помогает в диагностике причин плохой работы областей  
· Для обнаружения и точного определения сети подземных труб
· Эргономичная, прочная конструкция с защитой от падения с высоты до 2 метров
· Встроенная перезаряжаемая батарея емкостью 5000 мАч для портативности и длительного использования
· Помогает находить неисправности раньше возникают реальные проблемы
· Сэкономьте свое драгоценное время и деньги
 

Как отследить системы теплого пола и трубы?


Трубы напольного отопления должны располагаться по регулярной схеме для обеспечения эффективного и постоянного обогрева здания или помещения. Однако вам может понадобиться сложный шаблон разводки труб, если есть препятствия или комнаты имеют необычную форму. Система подогрева пола должна быть включена и полностью прогрета перед оценкой пола с помощью тепловизионной камеры типа «наведи и снимай».
 
Обычно температура непосредственно над трубами составляет около 26° C, тогда как температура пола часто составляет около 18° C. Оптимально работающая система отопления должна легко прослеживаться от системного коллектора (теплогенератора) по всем помещениям имущества и обратно к ступица коллектора. Если система отопления работает оптимально, тепловизор NF-522 покажет трубы в ярко-оранжевой цветовой палитре.
До сих пор мы рассмотрели основы теплого пола, диагностику проблем с помощью тепловизионной камеры, а также некоторые функции и преимущества тепловизионной камеры Noyafa NF-522.

Давайте рассмотрим некоторые возможные проблемы, которые могут возникнуть с системами напольного отопления:
 
Термографическая проверка системы напольного отопления может обнаружить и идентифицировать ряд проблем. Кроме того, плохо установленная система теплого пола может вызвать серьезные проблемы. Среди них:
 
1. Проблемы со стяжкой пола, зазоры 
2. Проблемы с укладкой труб, приводящие к утечкам
3. Проблемы с перетоком энергии от труб к коллектору
 

Во-первых, разрыв в схеме трубопровода может указывать на закупорку или утечку, которая полностью препятствует прохождению теплой воды через определенный сегмент трубопровода. Слабый контур или менее ярко-оранжевый цвет вокруг труб указывает на потенциальный дефект изоляции, из-за чего трубы нагревают землю, а не помещение.


Во-вторых, при частичной протечке или блокировке тепловизионная камера покажет другую картину, чем в первом случае. Ярко-белая или оранжевая цветовая палитра тепловизионной камеры будет постепенно уменьшаться до температуры чуть выше комнатной, когда воздух поступает в трубы отопления, заставляя их охлаждаться по сравнению с их оптимальной температурой. Следовательно, эту проблему можно быстро зафиксировать с помощью тепловизионной камеры без каких-либо помех с земли.


Наконец, проблемы в системах напольного отопления легко обнаруживаются с помощью теплового контроля на узле коллектора системы, где берут начало и заканчиваются все трубы отопления. Значительные колебания температуры обратки могут свидетельствовать о проникновении воздуха, утечках или других проблемах в различных контурах напольного отопления. Чтобы найти и выявить проблемы, вам нужно будет сделать общий осмотр с помощью термографической камеры.


Заключение:

Системы теплых полов могут столкнуться с целым рядом проблем. Тем не менее, тепловизионная камера предлагает универсальный, ненавязчивый способ обнаружения и обнаружения проблем, которые могут возникнуть в ступице системного коллектора или в реальных трубах системы отопления. Отображая на экране тепловые схемы, пользователь также может точно определить необходимость ремонтных работ и оценить эффективность только что установленной системы.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *