Расчет конструкции теплого пола можно доверить специалисту, а можно произвести и самостоятельно, что позволит сэкономить немалые средства. Главное, четко следовать рекомендациям и соблюдать точность в расчетах.
Теплый пол – эта одна из разновидностей системы отопления, при которой воздух в здании прогревается снизу. Современные домовладельцы отдают предпочтение водяному теплому полу, отличающемуся большей бюджетностью в сравнении с электрическим. Основу этой системы составляют трубы, подключенные к отопительному котлу, по которым перемещается вода.
Такой вариант больше подходит для помещений с индивидуальным отоплением и домов частного сектора. Основными достоинствами «подпольного» обогрева являются:
- равномерное распределение тепла;
- значительное сокращение теплопотерь;
- экономия энергии;
- долговечность;
- возможность использования в качестве основной системы отопления.
К числу недостатков можно отнести:
- наличие определенных критериев к установке системы (например, высокие потолки);
- более трудное, чем у электрических вариантов управление;
- сложность диагностики при поломках и последующего ремонта.
Трубы, используемые в данной системе, должны отвечать следующим требованиям:
- Выполнение из химически инертного, термостойкого материала, защищенного от коррозии и не склонного к образованию известковых отложений. Строительными нормами и правилами категорически запрещено использование стальных водопроводных и газопроводных труб. Лучше всего подходят пластик, металлопластик, алюминий и медь.
- Стойкость к внешним воздействиям. От этого показателя зависит надежность и срок службы заливаемого бетоном контура.
- Прочность. Данный критерий необходимо четко соблюдать, так как теплоноситель и стяжка оказывают немалое давление на конструкцию.
- Достаточная длина. Именно она характеризует надежность контура и является лучшей профилактикой протечек.
Прежде чем начинать монтировать теплый пол, например, из нержавеющей гофротрубы, следует определить необходимое количество труб и других расходных материалов.
Важно знать, что укладка элементов системы запрещена в местах будущей установки предметов мебели и приборов бытовой техники, а также на расстоянии менее 20 см от стеновых перекрытий.
Следовательно, в сильно обставленной комнате площадь теплоисточника будет значительно меньше. Также следует учитывать, какая применяется раскладка, по какой схеме («улитка», «змейка» и т. д. ) и на каком расстоянии укладывать контуры.
Расстояние между трубами для водяного пола (шаг петли) напрямую влияет на протяженность контура и варьируется от 10 до 30 см. Для удобства расчета трубы для теплого пола составлена таблица «Нормы расхода трубопровода в зависимости от длины шага».
Также используется специальная формула, с которой мы познакомимся несколько позже.
Для упрощения расчетов применяется оптимальное среднее значение расхода трубы на 1 м2 поверхности – 5 погонных метров материала. Тогда 1 шаг будет равняться примерно 20 см.
- Чтобы более точно рассчитать нужную длину на метр квадратный используется следующая формула:
- L=S/N*1.1+К,
- где S – это рабочая площадь теплоносителя,
- N – длина шага укладки,
- 1.1 – коэффициент запаса материала на изгиб,
- К – это число метров от коллекторной установки и назад.
Чтобы правильно рассчитать длину, необходимо принять во внимание диаметр трубы и материал, из которого она прокатана.
Существует ряд средних значений:
- Металлопластик диаметром 16 мм – длина 75-80 (но не более 100) метров.
- Металлопластик диаметром 20 мм – длина 100-120 метров.
- Шитый полиэтилен диаметром 18 мм – длина 95-100 (но не более 120) метров.
Остальные параметры метража трубопровода зависят от площади помещения, его формы, а также выбранного варианта укладки пола.
Расстояние между контурами обогревающего пола является важным параметром системы. От этого значения зависит плотность распределения тепла и общая тепловая нагрузка конструкции.
Выявлена закономерность: чем меньше шаг, тем теплее пол. Однако есть определенные нормы, которыми регулируется этот показатель:
- В помещениях с низкой и средней тепловой нагрузкой (50 Вт/м2) допустима укладка труб на расстоянии 20-30 см друг от друга.
- В санузлах и комнатах с высокой тепловой нагрузкой (80 Вт/м2 и более) рекомендуемый шаг укладки равен 15 см.
- Во всех остальных случаях разрешается использование переменного расстояния, то есть в центре шаг 15 см, а у стен и по краям – 15-20 см.
Когда все расчеты выполнены и трубы закуплены, можно переходить непосредственно к процессу монтажа.
На данный момент существует 2 одинаково качественных метода укладки теплого пола:
- Бетонный, предполагающий заливку стяжки, в которой будет располагаться система.
- Настильный, основанный на использовании специальных настилов из пенополистирола или дерева.
В процессе установки трубы раскладывают по одной из нижеперечисленных схем:
- «Улитка» (подразумевает расположение труб спиралью, при котором горячие чередуются с холодными).
- «Змейка» (предполагает, что половина комнаты теплая, а половина остывает).
- «Двойная змейка» (предусматривает использование двух труб – горячей и холодной).
Наиболее удобной методикой монтажа является бетонирование. Укладка пола бетонным способом включает в себя следующие этапы:
- Теплоизоляция. Пол тщательно подмести и устелить теплоизолирующим материалом, в качестве которого чаще всего используется пенопласт. Толщина его блоков должна составлять не менее 15 см.
- Гидроизоляция. Поверх пенопласта наложить гидроизоляционный материал. Например, полиэтилен. У стен зафиксировать пленку плинтусами.
- Армирование. Накрыть пол арматурной решеткой.
- Укладка и закрепление контуров. Разложить трубы по заранее выбранной схеме («улитка», «змейка» или «двойная змейка») и зафиксировать их хомутами, прикрепленными к арматурной стяжке.
- Опрессовка. Производить в течение суток с целью выявления механических повреждений конструкции.
- Заливка раствором. Подготовленный пол залить бетоном. Ширина готового слоя не может превышать 7-8 см.
- Высыхание. Пол полностью просыхает в течение 1-3 недель, в зависимости от температуры воздуха.
- Застилка. Рекомендуется застилать пол линолеумом, ковролином или кафелем, так как эти покрытия не портятся из-за возникающей разницы температур.
Заключительным этапом монтажа теплого пола является фиксация коллекторного шкафа. Коллектор представляет собой прибор, поддерживающий давление в трубах, постоянную температуру и нагревающий вторичную воду. Его установку и подключение лучше доверить профессионалу.
Место для установки шкафа нужно подготавливать еще на стадии проекта, на высоте примерно 30 см от готового пола.
Слишком низкое или высокое положение блока может привести к нарушению равномерной циркуляции воды и неправильному распределению тепла.
Укладку пола сухим (или настильным) способом также можно выполнить самостоятельно. Достоинство этого метода в том, что такая конструкция не перегружает пролеты и не требует времени для высыхания.
То есть пол можно эксплуатировать сразу после того, как его уложили. Чаще всего используются деревянные настилы, что обусловлено натуральностью и доступностью материала, а также возможностью простой самостоятельной сборки. Хотя, есть еще вариант из пенополистирола.
Во многих строительных магазинах в продаже имеются готовые модульные панели из ОСП или ДСП шириной 13, 18 или 28 см, укомплектованные готовыми каналами для труб и соединяющиеся между собой замками.
Блоки прибиваются к лагам (элементам обрешетки для настила пола) или заменяются гладкими и сухими межтрубными досками.
Полистирольные системы выстилаются готовыми блоками, путем комбинации прямых и поворотных матов. В данном случае, пенополистироловые пластины являются еще и элементом теплоизоляции. Поверх любого настила кладется металлическая теплораспределительная пластина.
Рассмотрим алгоритм укладки теплого пола методом деревянного настила подробнее.
Существует ряд требований к выполнению работ:
- Для пола, который в дальнейшем будет покрываться плиткой, лаги должны располагаться через каждые 30 см, а под любое другое покрытие – на расстоянии 60 см друг от друга.
- Под теплоизоляционный материал укладывается гидроизоляционный – полиэтиленовая пленка толщиной не менее 200 микрон либо другой современный аналог.
- Пространство между лагами должно быть усилено утеплителями – пенополистирольными плитами или стекловатой.
- С целью упрощения дальнейшей работы, поперек лаг желательно сделать максимально ровный черновой пол.
Уложить «сухой» пол можно тремя различными способами:
- Плавающий. В данном варианте отсутствует жесткая связь конструкции с основанием. На утепленные лаги выкладываются готовые модульные панели из ДВП со сформированными каналами и покрываются железной полосой или армированной сеткой для улучшения теплообмена и фиксации труб. Шаг контура варьируется от диаметра трубы.
Если в дальнейшем вы планируете покрыть готовый пол линолеумом, нужна дополнительная защита – гидро- и паробарьеры. В этой роли могут выступать гипсоволокнистые листы, ОСП, ДСП или клеевые плиты высокого класса эмиссии. Кроме того, защитные барьеры аккумулируют и распределяют тепло.
- Теплый пол на межтрубных досках. Главное отличие от первого варианта монтажа – установка на обрешетку не модульных блоков, а межтрубных досок разной длины, но стандартной ширины. Их можно выкладывать на любую поверхность – даже при отсутствии чернового пола. Главное – достаточный уровень тепло- и гидроизоляции.
- Система Granab. Этим методом можно выложить безупречно ровный пол даже на несовершенной бугристой поверхности. Это достигается путем использования в основе специальных модулей на подвижных регулирующихся подставках. Сверху на каркас выкладываются деревянные пластины, подготовленные для труб, затем металлическая полоса и сверху собственно трубы. Гидро- и пароизоляция обеспечивается так же, как и в первом случае – посредством гипсоволокнистых листов или других аналогичных материалов.
Пол с подогревом – это не только комфортно, но и красиво. Несмотря на наличие целого механизма внутри, конструкция абсолютно незаметна под декоративными покрытиями.
Согласитесь, приятно пройтись босиком по теплому линолеуму или ковролину. Да и детям удобно на нем играть. Теплый пол, выполненный в натуральных теплых тонах, – очень уютная идея.
О том, как правильно сделать расчет трубы для теплого пола, смотрите в следующем видео.
Расчет труб и дополнительного оборудования для теплого пола
С каждым годом создаются новые технологии для обустройства и комфорта жилья. Таким образом, не так давно была создана новая инновационная конструкция для утепления водяного теплого пола.
Эта модель за короткие сроки получила большую популярность в применении, так как она может служить основным или дополнительным источником подачи тепла в помещение. Эта система очень удобна в эксплуатации, имеет массу преимуществ по сравнению с другими отопительными конструкциями.
Но перед тем как установить это оборудование, нужно знать, как рассчитать трубы для теплого пола и остальные материалы.
Общие рекомендации перед установкой системы
Перед тем как приобрести водяную отопительную систему, необходимо составить при помощи специалиста тепловую карту дома. Такая карта поможет выявить теплопотери помещения. Таким образом, если они составят более 100 Ватт на один квадратный метр, то перед расчетом длины трубы, нужно в здании утеплить.
Расчет теплого водяного пола можно осуществить самостоятельно, воспользовавшись калькулятором.
Но здесь важным моментом является то, что систему отопления нельзя располагать под габаритную мебель и стационарное оборудование. Иначе отопительная система быстро выйдет из строя.
Но при этом водяная конструкция все — же должна занимать по площади пола не менее 70%, иначе помещение будет плохо обогреваться.
Так же эффективность обогрева будет зависеть от требований к помещениям.
Какие требования к помещениям должны быть соблюдены при установке системы
При монтажных работах самым правильным решением будет, когда трубопровод устанавливается на начальном этапе возведений перекрытий. Такой метод экономичнее радиаторного на 30 – 40 %. Так же возможно установить водяную отопительную конструкцию уже в готовом помещении, но для экономии семейного бюджета, здесь стоит обратить внимание на следующие требования:
- Высота потолков должна позволить смонтировать теплые полы толщиной от 8 до 20 сантиметров.
- Высота дверных проемов не должна быть меньше 210 сантиметров.
- Для монтажа цементно – песчаной стяжки, пол должен быть более прочный.
- Во избежание завоздушенности контуров и высокого гидравлического сопротивления, поверхность для основания конструкции должна быть ровной и чистой. Допустимая норма неровности составляет не более 5 миллиметров.
А так же в самом здании или в отдельных комнатах, где будет установлена система отопления, должны быть выполнены штукатурные работы и вставлены все окна.
Расчет мощности водяного пола
Расчеты отопительной водяной системы нужно произвести предельно тщательным образом. Любые ошибки в дальнейшем могут привести к дополнительным затратам, так как исправить их можно будет только при полном или частичном демонтаже стяжки, а это может повредить внутреннюю отделку помещения.
Перед тем как приступить к расчетам количества мощности нужно знать несколько параметров.
Параметры для водяного пола
На мощность отопительной системы влияют несколько факторов, такие как:
- диаметр трубопроводов;
- мощность насоса;
- площадь помещения;
- вид напольного покрытия.
- Эти параметры так же помогают произвести расчет длины труб для теплого пола и их ветки, для обогрева помещений.
- Но как производится расчет мощности?
Методика расчетов мощности
Самостоятельно произвести расчеты мощности очень сложно, так как здесь понадобится навык и опыт. По этим причинам его лучше заказать у соответствующей организации, где работают инженеры – технологи. Если все же расчет производится самостоятельно, то за среднюю величину берут 100 Ватт на один квадратный метр. Такая методика применяется в многоэтажных зданиях.
В частных же домах, средняя величина мощности будет зависеть от площади здания. Таким образом, специалистами составлены следующие показатели:
- площадь до 150 кв. м. – 120 Вт/м2;
- площадь от 150 до 300 кв. м. – 100 Вт/м2;
- площадь от 300 до 500 кв. м. – 90 Вт/м2.
Рассмотрев методику расчета мощности, нужно высчитать количество труб. Но для этого вначале стоит ознакомиться со способами их установки.
Способы установки трубопроводов для водяного пола
Перед тем как установить трубы, нужно спланировать их расположение. Существует несколько способов, которые выделяют в следующие формы:
- улиткой из двух изгибов;
- змейкой;
- двойной змейкой;
- угловой змейкой.
Укладка труб улиткой применяется в прямоугольных или квадратных комнатах. При такой установке тепло равномерно распределяется по всей поверхности пола.
Укладка змейкой применяется для длинных и не больших по площади помещений.
Расчет количества трубопровода для отопительной системы , будет зависеть от выбранной формы укладки.
Как произвести расчет шага трубопровода для водяного пола
Шаг – это показатель расстояния между трубами, при монтаже отопительной системы.
Оптимальным шагом с использованием трубы считается, когда пол равномерно нагревается по всей площади. Но здесь следует учесть, что к краю шаг должен составлять не более 10 сантиметров, а в центре не менее 15 сантиметров.
Следующая таблица, поможет самостоятельно рассчитать необходимую длину трубопровода при выбранном шаге.
[jtrt_tables id=»1108″] Для эффективного обогрева пола, интервал между шагами не должен быть больше 30 сантиметров.Расчет длинны трубы
Рассчитать длину трубопровода можно несколькими методами. Но самым простым считается, когда используют среднюю величину 5 метров, на 1 квадратный метр. При этой величине оптимальным шагом будет 20 сантиметров.
- Длину же можно определить по следующей формуле:
- L = S/N x 1,1,
- Где:
- L – количество метров трубы;
- S – площадь пола;
- N – шаг укладки;
- 1,1 – дополнительный запас трубопровода.
- Также к итоговому подсчету нужно будет учесть расстояние от пола до коллектора.
- Не маловажную роль на теплый пол будет влиять размер контура трубопроводки.
Длина контура
Для того чтобы отопительная система была более эффективной в обогреве помещения, оптимальная длинна контура не должна быть выше 80 метров. Так как только в этом случае конструкция создать нужную циркуляцию и давление в отопительной системе.
Но как поступить, если при расчетах для помещения требуется 130 – 140 метров трубы? В этом случае, нужно будет сделать несколько контуров.
Таким образом, если необходимо установить 160 метров трубы, тогда нужно ее разделить на 80 метров и сделать два отдельных контуров.
- Они не обязательно должны быть одинаковыми по величине, так как, по мнению специалистов, разница может составлять до 14 метров.
- Расчет трубы для теплого водяного пола зависит и от их моделей.
Модели труб для контуров
По рекомендациям специалистов, длина формы укладки трубопровода зависит от следующих моделей труб.
- Из металлопластиковых и полиэтиленовых с диаметром 16 миллиметров контур может достигать 100 метров.
- Предельная норма контура из полиэтиленовых труб в 18 миллиметров достигает 120 метров.
- Контур в 120 – 125 метров используется из пластиковых трубопроводов в 20 миллиметров.
Расчет трубы для теплого пола зависит не только от изготавливающего материала, но и от диаметра.
Расчет труб по их диаметру
Перед тем как приступить к расчету трубопровода, нужно ознакомиться с их диаметрами, так как они имеют условный, наружный и внутренний проход. Таким образом, стальные трубы выбирают по внутреннему диаметру, а бес шовные по наружному.
Расчет трубы по диаметру для отопления с насосом
- Для правильного расчета труб для теплого пола, следует учесть изгибы конструкции, сопротивление фитингов и скорость подачи жидкости.
В этом так же поможет формула:
- H = λ х (L/D) х (V2/2g)
- Где:
- Н – высота нулевого давления;
- D – внутренний диаметр труб;
- V – скорость подачи воды, м/с;
- g – константа, ускорение свободного падения, g = 9,81 м/с2.
- L – длина конструкции;
- λ – коэффициент сопротивляемости труб;
- Такой расчет способствует снизить до 20% потерь тепловой мощности.
Расчет системы с циркуляцией
- Для водяной отопительной конструкции без насоса расчет трубы в диаметре основан на разнице давления и температуре воды на входе от котла и обратно в систему. Разница давления вычисляется по следующей формуле:
- Δpt= h х g х (ρот – ρпт)
- Где:
- ρпт – плотность жидкости в подающей трубе.
- где h – высота подъема воды от котла, м;
- g – ускорение падения, g=9,81 м/с2;
- ρот – плотность воды в обратке.
- В такой конструкции сила тяжести выступает в роли движущей силы, создающая перепады жидкости к радиатору и от него.
Расчет диаметра трубы в конструкции с естественным оборотом
Такой расчет диаметра трубопроводов в отопительной системе выполняется так же как отопительная система с насосом. Но диаметр нужно выбрать с минимальными тепловыми потерями. Таким образом, в заданную формулу поочередно подставляются несколько значений сечения, пока результаты диаметра не будут соответствовать условиям нормы.
Рассмотрев приведенные советы, нюансы и формулы для расхода труб теплого пола и другого оборудования, можно прийти к выводу, что с такой работой можно справиться самостоятельно в домашних условиях.
Но для того чтобы отопительная водяная конструкция была правильно установлена и прослужила долгий срок в эксплуатации, по рекомендациям пользователей, для подсчетов количества труб, все же стоит обратиться к грамотным специалистам.
Расчет теплого пола
Вернуться к списку вопросов.
1. Какой температуры должен быть теплоноситель в теплом полу и как можно контролировать его температуру?
- Температура должна быть не выше 55 оС, а в некоторых случаях не выше 45 оС.
- Если сказать еще точнее: температура должна быть в соответствии с температурой, рассчитанной в проекте, который учитывает необходимость конкретного помещения в тепле и материал, из которого сделано напольное чистовое покрытие.
- Контролировать температуру можно с помощью вот такого термометра, а лучше двух.
- Один термометр показывает температуру теплоносителя на подаче теплого пола (температуру смешанной воды), а другой — температуру обратки.
- Если разница между показаниями двух термометров составляет 5 — 10 оС, значит система теплых полов у вас работает правильно.
2. Какой должна быть температура на поверхности теплого пола?
Температура поверхности работающего теплого пола на должна превышать следующие значения:
- 29 оС — в помещениях длительного нахождения людей;
- 35 оС — в граничных зонах;
- 33 оС — в санузлах, ванных комнатых.
3. Какие формы укладки трубы используют для теплого пола?
Для укладки труб напольного отопления используют разные формы: змейку, угловую змейку, улитку, двойную змейку (меандр).
Также при укладке одного контура можно комбинировать эти формы.
К примеру, краевую зону можно расположить змейкой, а дальше основную часть пройти улиткой.
4. Какую укладку лучше всего использовать для теплого пола?
Для больших помещений квадратной, прямоугольной или круглой формы без геометрического эксклюзива лучше использовать улитку.
Для маленьких помещений, помещений со сложными формами или длинных помещений используйте змейку.
5. Какой должен быть шаг укладки?
Шаг укладки должен быть проектным в согласии с расчетами.
Для краевых зон используется шаг, равный 10 см. Для остальных зон с разностью в 5 см — 15 см, 20 см, 25 см. Но не больше 30 см.
Это ограничение связано с чувствительностью ступни человека. При большем шаге труб нога начинает чувствовать разницу температуры участков пола.
6. Как подсчитать длину трубы?
- Для этого можно воспользоваться очень простой формулой: L = S / N * 1,1, где
- S — площадь помещения или контура, для которого рассчитывается длина трубы (м2); N — шаг укладки; 1,1 — запас трубы в 10% на повороты.
- К полученному результату не забудьте добавить длину трубы от коллектора до теплого пола, включая подачу и обратку.
Для примера рассмотрим задачу, в которой нужно подсчитать длину трубы для комнаты, в которой пол занимает полезную площадь 12 м2. Расстояние от коллектора до теплого пола — 7 м. Шаг укладки трубы 15 см (не забудьте перевести в м).
Решение: 12 / 0,15 * 1,1 + (7 * 2) = 102 м.
7. Какова максимальная длина одного контура?
Все зависит от гидравлического сопротивления или потерь давления в конкретном контуре, которые, в свою очередь, напрямую зависят как от диаметра используемых труб, так и от объема теплоносителя, который подается через сечение этих труб в единицу времени.
В случае с теплым полом, (если не учитывать вышеизложенные факторы) можно получить эффект так называемой запертой петли. Ситуация, при которой сколь мощный бы по напору насос вы не ставили, циркуляция через эту петлю будет невозможна.
На практике установлено, что потери давления, равные 20 кПа или 0,2 бара как раз приводят к такому эффекту.
Для того, чтобы не вдаваться в расчеты, приведем некоторые рекомендации, используемые нами на практике. Для металлопластиковой трубы диаметром 16 мм мы делаем контур не больше 100 м. Обычно придерживаемся 80 м.
То же самое касается и труб из полиэтилена. Для 18 трубы из сшитого полиэтилена максимальная длина контура 120 м. На практике придерживаемся 80 — 100 м. Для 20 металлопластиковой трубы максимальная длина контура составляет 120 — 125 м.
8. Могут ли быть контура теплого пола разной длины?
Идеальная ситуация, когда все петли одинаковой длины. Не нужно ничего балансировать, настраивать.
На практике это достичь можно, но чаще всего не целесообразно.
К примеру, на объекте есть группа помещений, где нужно сделать теплый пол. Среди них также есть санузел, полезная площадь теплого пола в котором 4 м2. Соответственно длина трубопровода этого контура вместе с длиной труб до коллектора составляет всего лишь 40 м. Неужели все помещения нужно обязательно подстраивать под эту длину, дробя полезную площадь оставшихся помещений по 4 м2?
Конечно же нет. Это не целесообразно. И потом для чего балансировочная арматура, которая как раз и призвана для того, чтобы помочь уравнять потерю давления по контурам?
Опять же можно воспользоваться расчетами, через которые можно увидеть, до какого максимального предела можно допустить разброс длин труб отдельных контуров на конкретном объекте при данном оборудовании.
Но опять же, не погружая вас в сложные скучные расчеты, скажем, что мы на своих объектах допускаем разброс по длинам труб отдельных контуров в 30 — 40%. Также, при необходимости можно «играть» диаметрами труб, шагом укладки и «резать» площади больших помещений не на мелкие или крупные, а на средние куски.
9. Сколько контуров можно подключить к одному узлу смешения с одним насосом?
Этот вопрос по физическому смыслу похож на вопрос: «Сколько груза можно увезти на машине?»
Что вы еще хотели бы узнать, если бы кто-то задал вам этот вопрос?
Абсолютно правильно. Вы спросили бы: «О какой машине идет речь?»
Поэтому в вопросе: «Сколько петель можно подключать к коллектору теплого пола?», нужно учитывать диаметр коллектора и какой объем теплоносителя способен пропускать через себя узел смешения за единицу времени (принято считать м3/час). Или, что также равноценно, какую тепловую нагрузку способен нести выбранный вами узел смешения?
Как это узнать? Очень просто.
Для наглядности покажем на примере.
Предположим, в качестве узла смешения вы взяли Combimix компании Valtec. На какую тепловую нагрузку он рассчитан? Берем его паспорт. Смотри вырезку из паспорта.
Что мы видим?
Его максимальный коэффициент пропускной способности составляет 2,38 м3/час. Если ставим насос Grundfos UPS 25 60, то на третьей скорости при данном коэффициенте этот узел способен «утащить» нагрузку в 17000 Вт или 17 кВт.
Что это означает на практике? 17 кВт это сколько контуров?
Представим, что у нас есть дом, в котором есть сколько-то (неизвестно) помещений по 12 м2 полезной площади теплого пола в каждом помещении.
Трубы у нас уложены с шагом 20 см, что приводит к длине каждого контура, учитывая длину труб от самого теплого пола до коллектора, 86 м.
В согласии с проектными расчетами мы также получили, что теплосъем с каждого м2 этого теплого пола дает 80 Вт, что приводит нас соответственно к тепловой нагрузке каждого контура
- 12 * 80 = 960 Вт.
- Какое кол-во помещений или подобных контуров способен обеспечить теплом наш узел смешения?
- 17000 / 960 = 17,7 подобных контуров или помещений.
- Но это максимально!
На практике же в большинстве случаев не нужно делать расчет на максимальные показатели. Поэтому остановимся на цифре 15.
У самой же компании Valtec к этому узлу есть коллектор с максимальным количеством выходов — 12.
10. Нужно ли делать несколько контуров теплого пола в больших помещениях?
В больших помещениях конструкцию теплого пола нужно делить на меньшие площади и делать несколько контуров.
Эта необходимость возникает как минимум по двум причинам:
-
ограничение длины трубы контура необходимо, чтобы не получить эффект «запертой петли», при котором через нее не будет циркуляции теплоносителя;
-
правильная работа самой цементной заливной плиты, площадь которой не должна превышать 30 м2. Соотношение длин ее сторон должно быть 1/2 и длина одного из краев не должна превышать 8 м.
11. Как узнать, сколько контуров теплого пола понадобится для моего дома?
Для того чтобы понять какое количество петель теплого пола понадобится и на основании этого подобрать подходящий коллектор с таким же количеством выходов, нужно отталкиваться от площади самих помещений, в которых планируется эта система.
После этого вы вычисляете полезную площадь теплого пола. Как это сделать описано в 12 вопросе «Как подсчитать полезную площадь теплого пола?«.
Затем, воспользуйтесь следующим способом: отталкиваясь от шага теплого пола, разбейте полезную площадь теплого пола в каждом помещении на следующие размеры:
- шаг 15 см — не более 12 м2;
- шаг 20 см — не более 16 м2;
- шаг 25 см — не более 20 м2;
- шаг 30 см — не более 24 м2.
Если площадь пола в помещении меньше указанных размеров, то ее разбивать не нужно. Рекомендуем уменьшить эти значения на 2 м2, если длина присоединения труб от теплого пола до коллектора превышает 15 м.
Разбивая полезную площадь пола в помещениях, старайтесь также достичь того, чтобы длина труб в этих контурах была либо одинаковой, либо разница между отдельными контурами не превышала 30 — 40 %.
Как узнать длину труб в каждом контуре, читайте в 6 вопросе «Как подсчитать длину трубы?«.
12. Как подсчитать полезную площадь теплого пола?
Чтобы подсчитать полезную площадь будущего теплого пола, нужно начертить план помещения, где он будет располагаться. План лучше сделать в масштабе.
От каждой из стен помещения отступите по 30 см. Заштрихуйте получившееся пространство. Отметьте на плане участки, где будет постоянно стоять мебель: холодильник, мебельная стенка, диван, большой шкаф и т.д. Эти участки также заштрихуйте. Незаштрихованная часть плана помещения и будет той полезной площадью теплого пола, которую вы ищете.
Для наглядности давайте подсчитаем полезную площадь столовой, где будет теплый пол. Общая площадь столовой 20 м2, длина стен соответственно 4 м и 5 м. На кухне будет стоять кухонный гарнитур, холодильник и диван, которые отметим на плане. Не забудем отступить от стен по 30 см. Заштрихуем занятые участки. Смотрите рисунок.
А теперь подсчитаем полезную площадь теплого пола.
13. Какой общей толщины получается пирог теплого пола?
Все зависит от толщины утеплителя, так как остальные величины известны.
При следующей толщине утеплителя у вас получатся такие значения (толщина отделочного покрытия не учитывается):
- 3 см — 9,5 см;
- 8 см — 14,5 см;
- 9 см — 15,5 см.
14. Чем пользуетесь вы для расчета системы водяного теплого пола?
Для расчета как систем радиаторного отопления, так и для систем теплого пола мы используем программу Audytor CO компании .
Ниже мы выкладываем скриншот модуля этой программы по предварительному расчету теплого пола и скриншот модуля по расчету слоев пирога теплого пола.
При внимательном рассмотрении этих скриншотов можно понять насколько серьезным является правильный расчет теплого пола.
Также можно увидеть работу самой программы, которая делает возможным проведение визуального контроля над такими важными параметрами как длина трубы, потери давления, температура на поверхности пола, тепло, уходящее бесполезно вниз, полезный тепловой поток и т.д.
15. Как определить габариты коллекторного шкафа, чтобы разместить в нем все необходимые узлы?
Определить габариты коллекторного шкафа не сложно. Мы вновь предлагаем воспользоваться продукцией компании Valtec и их готовыми рекомендациями, представленными в таблице, при условии, что вы пользуетесь уже готовыми узлами для теплого пола, выпускаемыми этим производителем.
Линейные размеры коллекторного шкафа
(ШРН — наружный; ШРВ — внутренний)
ШРВ1 | 670 | 125 | 494 |
ШРВ2 | 670 | 125 | 594 |
ШРВ3 | 670 | 125 | 744 |
ШРВ4 | 670 | 125 | 894 |
ШРВ5 | 670 | 125 | 1044 |
ШРВ6 | 670 | 125 | 1150 |
ШРВ7 | 670 | 125 | 1344 |
ШРН1 | 651 | 120 | 453 |
ШРН2 | 651 | 120 | 553 |
ШРН3 | 651 | 120 | 703 |
ШРН4 | 651 | 120 | 853 |
ШРН5 | 651 | 120 | 1003 |
ШРН7 | 658 | 121 | 1309 |
Подбор коллекторного шкафа
Коллекторные группы 1 (VT.594, VT59) |
Модель шкафа ШРН/ШРВ + Combimix + шаровый кран |
Модель шкафа ШРН/ШРВ + Dualmix + шаровый кран | Модель шкафа ШРН/ШРВ + кран |
Коллектор 1*3вых | ШРН3/ШРВ3 | ШРН4/ШРВ4 | ШРН1/ШРВ1 |
Коллектор 1*4вых | ШРН3/ШРВ3 | ШРН4/ШРВ4 | ШРН2/ШРВ2 |
Коллектор 1*5вых | ШРН4/ШРВ3 | ШРН5/ШРВ4 | ШРН2/ШРВ2 |
Коллектор 1*6вых | ШРН4/ШРВ4 | ШРН5/ШРВ5 | ШРН3/ШРВ3 |
Коллектор 1*7вых | ШРН4/ШРВ4 | ШРН5/ШРВ5 | ШРН3/ШРВ3 |
Коллектор 1*8вых | ШРН5/ШРВ4 | ШРН6/ШРВ5 | ШРН3/ШРВ3 |
Коллектор 1*9вых | ШРН5/ШРВ5 | ШРН6/ШРВ6 | ШРН4/ШРВ4 |
Коллектор 1*10вых | ШРН5/ШРВ5 | ШРН6/ШРВ6 | ШРН4/ШРВ4 |
Коллектор 1*11вых | ШРН6/ШРВ5 | ШРН7/ШРВ6 | ШРН4/ШРВ4 |
Коллектор 1*12вых | ШРН6/ШРВ6 | ШРН7/ШРВ7 | ШРН5/ШРВ5 |
16. На какой высоте нужно устанавливать коллекторный шкаф?
- На этот счет нет никаких конкретных правил, но есть рекомендации.
- С одной стороны, понятно, что монтируя коллекторный шкаф, нужно учитывать высоту будущей стяжки и отделки, чтобы не получилась ситуация, когда невозможно будет открыть даже дверцу шкафа.
- С другой стороны, нужно учитывать удобство обслуживания и необходимость возможной замены отдельных элементов системы с вероятностью отсоединения трубопровода.
- Чем короче отрезок трубы, тем больше его жесткость и наоборот.
- Учитывая этот фактор, можно сделать подъем коллекторного шкафа на 20 — 25 см от уровня чистого пола.
Однако, нельзя забывать об очень важном дизайнерском элементе. Если подъем шкафа приводит к недопустимому нарушению дизайна и невозможно решить эту задачу другим способом, опускайте шкаф к уровню пола, но с тем расчетом, чтобы он мог открываться.