Укладка водяных теплых полов: непросто, но эффективно. Водяной теплый пол своими руками: устройство и монтаж теплого водяного пола, пошаговая инструкция Как сделать простейшие теплые полы

Преимущества теплых полов (сокращенно – ТП) перед обычными батареями хорошо известны. Поэтому многие владельцы квартир и частных домов желают сделать контуры напольного обогрева, а теплоноситель подать от существующей радиаторной системы.

Здесь возникает ряд трудностей – нужно смонтировать и правильно подключить водяной теплый пол от отопления, чтобы температура воды в петлях оставалась в пределах 55-60 °C. Но первая задача – убедиться в технической возможности укладки «пирога» ТП и подключения к существующим магистралям с наименьшими затратами.

Как уместить «пирог» в комнату с низкими порогами

С данной проблемой сталкиваются практически все домовладельцы, решившие устроить напольное отопление в обжитом доме либо городской квартире. Суть вопроса: высоты порогов входных или межкомнатных дверей недостаточно для монтажа полноценного «пирога» теплых водяных полов со стяжкой (смотрим чертеж ниже).

Разберем состав монолитного греющего контура, располагаемого на межэтажном либо подвальном перекрытии:

  1. Гидроизоляция – битумная обмазка, чаще – полиэтиленовая пленка.
  2. Утеплитель – экструдированный пенополистирол минимальной толщиной 30 мм или пенопласт 5 см.
  3. Демпферная лента по периметру комнаты.
  4. Нагревательная труба (обычно металлопластик либо сшитый полиэтилен диаметром 16 х 2 мм), уложенная улиткой или змейкой.
  5. Стяжка цементно-песчаная толщиной 8.5 см.
  6. Напольное покрытие (иногда под ним делается пароизоляционная прослойка). Толщина зависит от материала, ламинат и линолеум займет до 1 см, керамическая плитка с клеевой смесью – около 20 мм.
Традиционная схема поверхностного обогрева делается без армирования

Важный нюанс. Если монолитный теплый пол устраивается над грунтом, толщина утеплителя увеличивается минимум до 100 мм пенопласта либо 60 мм экструзионного пеноплекса. Плотность обоих материалов – 35 кг/м³.

Итого общая высота «пирога» с покрытием из ламината составит 85 + 30 + 10 = 125 мм. Настолько высокие пороги не предусматривает ни один нормальный хозяин. Как решить проблему и реализовать напольный обогрев в подобной ситуации:


Справка. Единственное помещение квартиры, где пороги остаются высокими, - балкон и лоджия. Там изобретать велосипед не понадобится, обычно монолит свободно помещается вместе с теплоизоляцией.


Настильная система поверхностного обогрева, укладываемая сухим способом

Некоторые доморощенные умельцы не кладут утеплитель вовсе либо уменьшают мощность стяжки до 4 см. В первом случае половина выделяемой теплоты уйдет в подвал, грунт или к соседям снизу, во втором расширяющийся от нагрева монолит вскорости пойдет трещинами.

О том, как лучше сделать теплый пол в помещениях многоквартирного дома, более подробно и доступно расскажет эксперт на видео:

Подсоединение от центрального отопления

Согласно законодательству Российской Федерации, Республики Беларусь, Украины и других стран бывшего СССР, самовольное вмешательство в систему централизованного теплоснабжения запрещено. Проще говоря, за подключение дополнительных приборов отопления и теплых полов грозит крупный штраф и предписание демонтировать лишние обогреватели.

Примечание. Аналогичные меры и ответственность предусматривается за присоединение ТП к централизованной сети горячего водоснабжения (ГВС).

Как обнаруживается несанкционированное присоединение от централизованного отопления:


Некоторые «хитрецы» советуют подсоединять петли ТП через пластинчатый теплообменник, дабы изолировать контуры от центрального отопления. Подвох: гидравлическое сопротивление сети не вырастет и прорыв трубы не вызовет серьезного затопления, но количество отбираемого тепла все равно увеличится.

Как делать подогрев полов законным путем:

  1. Обратиться в теплоснабжающую организацию с заявлением и получить разрешение.
  2. Вместе с разрешительным документом получить технические условия на монтаж и подключение напольных контуров.
  3. Разработать и согласовать проект.
  4. Самому смонтировать систему и сдать в эксплуатацию.

Надо признать, подавляющее большинство заявителей получает отказ на стадии обращения. Исключение делается для жителей новостроек с индивидуальным подключением квартирного отопления к разводящим стоякам. Но если вы решили на собственный страх и риск врезать отопительные контуры в сеть теплоснабжения, переходите к изучению следующего раздела.

Варианты подключения

Чтобы обеспечить нормальную работу контуров ТП и получить долгожданное ощущение комфорта, необходимо решить 2 вопроса:

  1. Подать в трубы греющих контуров теплоноситель с температурой не выше 50 °С (максимум – 55 °С). Перегретые полы вызывают у большинства людей дискомфорт, оптимальный показатель для финишного покрытия – 26 °С.
  2. Обеспечить потребный расход теплоносителя в радиаторах и петлях напольного обогрева. Если диаметр подающей магистрали слишком мал либо циркуляционный насос не развивает нужную производительность, батареи и теплые полы станут греть одинаково плохо.

Рассмотрим несколько схем, позволяющих подключить водяной теплый пол к действующей системе отопления. Посмотрим, насколько хорошо решаются вопросы температуры и расхода теплоносителя в каждом варианте:

  • прямое соединение с двухтрубной радиаторной сетью;
  • то же, с применением регулирующих термостатических головок;
  • врезка в основную магистраль однотрубной системы с дополнительным насосом;
  • полноценное подключение отдельной трубой от котла.

Прямая стыковка с радиаторной сетью

Врезка контура ТП в подачу и обратку двухтрубной разводки будет сносно функционировать при следующих условиях:

  • суммарная отапливаемая площадь относительно невелика – до 100 квадратов;
  • источник тепла – газовый котел, способный поддерживать температуру теплоносителя в пределах 40-50 °С;
  • циркуляционный насос, установленный в котельной, обладает достаточной производительностью;
  • теплые полы предназначены для обогрева небольших комнат – ванной, кухни, детской.

Схема прямого соединения сгодится лишь для малых греющих участков

Прямая схема подключения имеет право на жизнь, но в целом весьма несовершенна. Судите сами: воде гораздо проще двигаться по пути малого сопротивления дальше по магистрали, нежели затекать в длинную трубу греющего контура.

Момент второй: при наступлении серьезных холодов вы сами поднимете температуру в котле, поверхность пола нагреется, в помещении станет душно. Ванная комната, покрытая кафелем, превратится в баню. Заметьте: интенсивный обогрев санузла абсолютно бесполезен, люди там находятся не постоянно.


Вариант прямой врезки контура вместо тупикового радиатора двухтрубной разводки

Для справки. Как еще делают некоторые домашние умельцы: включают контур ТП в разрыв обратной магистрали, идущей от батарей к источнику тепла. А потом удивляются, почему не работает теплый пол вместе с радиаторами. Причина – повышение гидравлического сопротивления всей ветви и уменьшение расхода теплоносителя.

Использование клапанов RTL

Правильно решить вопрос регулирования температуры воды при подключении теплого пола напрямую помогут специальные термоголовки типа RTL. Автоматический клапан ставится на обратном трубопроводе и легко настраивается на определенную температуру. Алгоритм работы выглядит следующим образом:

  1. Пока нагрев теплоносителя не достиг установленной на термоголовке величины, он спокойно циркулирует по трубе напольного контура.
  2. Когда температура воды повышается до заданного значения, привод головки закрывает термостатический клапан. Циркуляция останавливается, теплоноситель остывает.
  3. После снижения температуры в результате остывания термостат открывает проход и движение воды возобновляется.

Регулирование нагрева происходит по температуре обратного потока, ограничиваемого термоголовкой

Справочная информация. Европейская фирма Oventrop давно предлагает решения для подобных случаев – блоки UniBox, встраиваемые в стену. Внутри стоит термоголовка типа RTL, регулировочная рукоятка выведена наружу. Есть версии с двумя клапанами – один управляет расходом теплоносителя по температуре обратного потока, второй – по нагреву окружающего воздуха.

Недостаток решения – ограничение длины трубопровода. Если протяженность петли превысит 50 м, ТП начнет работать неравномерно из-за повышенного сопротивления. Для отопления комнат средней и большой площади придется разбить теплые полы на 2-3 контура и столько же монолитов, разделенных деформационными швами, как показано на чертеже.

Теперь о плюсах:

  • обогрев теплыми полами можно организовать в любом помещении, не привязываясь к котлу и топочной;
  • цена изделия несравнима со стоимостью смесительных узлов и дополнительных насосов;
  • если батареи оборудованы воздушными термоголовками, система ТП сможет работать в летний период – радиаторы отключатся сами.

Описанная схема также подойдет для подключения напольного обогрева к двухтрубной сети централизованного теплоснабжения. Но учтите один нюанс: грязный теплоноситель способен довольно быстро засорить термостатический клапан либо вывести его из строя. О тонкостях работы головок RTL расскажет мастер в очередном видео:

Можно ли подключиться к однотрубной разводке

Чтобы запитать теплые полы от отопления – излюбленной многими мастерами однотрубной «ленинградки», придется своими руками собрать смесительный узел и поставить второй насос, как показано на схеме. Для нормального функционирования системы надо соблюсти такие условия:

  • внутренний диаметр раздающей магистрали – не менее DN25, максимальное число радиаторов на кольце – 5 штук;
  • присоединение петли ТП делается в обратный трубопровод после всех батарей;
  • минимальное расстояние между врезками подачи и обратки теплого пола – 30 см;
  • для поддержания температуры в контуре ставится трехходовой смесительный клапан.

Примечание. Подобную схему используют хозяева квартир для несанкционированного подключения ТП к центральному отоплению старого типа – однотрубным вертикальным стоякам.


В этой и других схемах условно не показаны отсекающие краны и , но ставить данную арматуру нужно обязательно

Трехходовой клапан – упрощенной конструкции, способный готовить воду с фиксированной температурой 45-50 °С. Насос «гоняет» теплоноситель по петле, а клапан подмешивает порции горячей воды из основной магистрали.

На практике схема применяется довольно редко. Причина – нестабильность работы и разбалансировка радиаторов, подключенных к единой трубе «ленинградки». Когда трехходовой вентиль приоткрывается и подпитывает греющий контур, давление насоса передается в основную магистраль, расходы воды в батареях меняются.

Совет. Если хотите собрать надежную схему теплых полов своими руками, лучше проведите отдельные трубопроводы подачи и обратки от котла. Последствия извращений с однотрубной радиаторной сетью непредсказуемы.

Традиционная схема с узлом подмеса

Когда необходимо устроить напольный подогрев в каждой комнате двухэтажного дома, подключаться к существующему радиаторному отоплению нельзя. Нужно прокладывать отдельные трубопроводы и устанавливать распределительную гребенку. Какие практикуются варианты подсоединения:

  • если протяженность контуров не превышает 50 м (включая подводки до коллектора), на гребенку ставятся термоголовки, реагирующие на температуру обратного потока;
  • смесительный узел с коллектором и двухходовым клапаном;
  • то же, с трехходовым термостатическим вентилем.

В первом случае принцип действия аналогичен врезке одной петли через головку RTL, только регуляторы стоят на гребенке и управляют каждым контуром отдельно, как это реализовано на фото. Циркуляцию обеспечивает основной насос, расположенный в топочной либо внутри настенного газового котла.

Во втором варианте горячую воду подмешивает двухходовой клапан, установленный на подаче и управляемый термоголовкой с выносным температурным датчиком. Последний прячется в трубе коллектора либо прикручивается к ней снаружи.

Когда температура подаваемого теплоносителя увеличивается, жидкость из колбы датчика давит на шток клапана и тот закрывается. Схема предусматривает установку дополнительного насоса, перекачивающего воду по всем петлям ТП.

Схема с трехходовым клапаном, чей принцип работы описан выше, более совершенна и рассчитана на солидный расход теплоносителя в теплых полах. Недостаток обоих вариантов – приличная цена оборудования и сложность монтажа. Все подробности о греющих контуров изложены в соответствующем руководстве.

Указания по монтажу теплых полов

Если вы утрясли все вопросы, касающиеся укладки «пирога» и выбора схемы подключения, можно переходить к заливке нагревательных плит. Для начала выясните необходимую тепловую мощность контуров, диаметр и расстояние между трубами, пользуясь .

Перед монтажом выровняйте поверхность и тщательно уберите мусор. При устройстве стяжки на грунте подготовьте утрамбованную песчаную подушку или подбетонку толщиной 4 см. Технология заливки монолитного теплого пола выглядит так:

  1. Выполните гидроизоляцию из полотен пленки, раскладываемых по всей площади комнаты с нахлестом 100-150 мм. Стыки качественно проклейте скотчем, по краям сделайте напуски на стены высотой до уровня будущего чистого пола.
  2. Нижнюю часть стен, контактирующую со стяжкой, оклейте демпферной лентой по всему периметру, как показано на фото. Напуск гидроизоляционной пленки должен остаться сверху полосы.

    К стенам клеится демпферная полоса, а между монолитами устраивается деформационный шов

  3. Плотно уложите теплоизоляционные плиты впритык друг к другу. Раскатывая бухту и выпрямляя трубу, разложите петли греющих контуров с нужным шагом. Фиксация трубопровода к утеплителю производится пластиковыми скобами с интервалом 35-40 см.
  4. Выведите концы петель к месту подключения – коллектору или магистралям радиаторного отопления. Перед окончательной сборкой схемы контур заполните водой, и проверьте герметичность давлением 3-4 Бар.

Примечание. Если предполагается заливать тонкую стяжку (6 см), сверху полистирольных плит постелите армирующую сетку. Внутри будущего монолита трубы не соединяйте, кладите только цельные, без стыков.

Оставив петли наполненными водой (чтобы не всплывали и не сминались под весом бетона), сделайте цементно-песчаный раствор из готовой сухой смеси для полов и залейте стяжку. Продолжайте работы спустя примерно 4 недели – столько требуется для полного затвердевания. Технология без цементной стяжки подробно описывается в другой нашей публикации.

Заключение

Прислушиваясь к мнению мастеров–сантехников и экспертов, дадим напоследок рекомендацию: избегайте подключения водяного теплого пола к рабочим ветвям отопления. Греющие контуры ТП лучше завязывать прямо на котел, тогда напольный обогрев сможет функционировать независимо от батарей, летом в том числе. Процесс раскладки труб и заливки бетонной стяжки смотрите в последнем видео.

Система теплого пола станет прекрасным дополнением основной отопительной системы. Также теплый пол может спокойно выполнять функции основного обогрева без необходимости применения дополнительных приспособлений.

Нередко владельцы решают выполнять монтаж теплого пола собственными силами. И если для подключения необходимо владеть навыками выполнения электротехнических работ, то самостоятельное обустройство водяного теплого пола под силу каждому. Ознакомьтесь с инструкцией и приступайте к работе.


Подготовительные работы

Первый шаг

Демонтируйте старую стяжку до самого основания. Контролируйте, чтобы перепады поверхности не превышали 1 см.


Второй шаг

Уложите на тщательно очищенную поверхность слой гидроизоляционного материала.


Третий шаг

Закрепите по периметру помещения демпферную ленту. Если ваша система будет состоять из нескольких контуров, ленту также необходимо уложить по линии между данными контурами.


Четвертый шаг

Теплоизоляционный материал, равно как и порядок утепления, выбирается индивидуально в соответствии с условиями конкретной ситуации.

Так, если система будет использоваться в качестве дополнения к основному обогреву, будет достаточно уложить фольгированный полиэтилен.


В большинстве же ситуаций в качестве теплоизоляционного материала используется пенопласт либо другой подходящий материал.

Также в продаже доступны утеплители, разработанные специально для монтажа в комплексе с трубами теплого пола. В их структуре уже присутствуют каналы под укладку труб.

Пятый шаг

Уложите поверх теплоизоляции армирующую сетку. Она поспособствует увеличению прочности стяжки, которой вы зальете трубы.


При этом трубы системы можно будет прикрепить непосредственно к сетке, исключив необходимость применения специальных клипс и полосок. В данном случае для крепления можно будет использовать обыкновенные пластиковые стяжки.



Вам нужно выполнить индивидуальный расчет и определить оптимальные параметры укладки труб для каждого отдельного помещения.

Расчет проще всего выполнить с помощью – это даст вам возможность сэкономить время и силы.

Высчитать требуемую мощность для каждого отдельного контура исключительно по формулам достаточно тяжело. Такой расчет требует учета множества параметров. При этом малейшая ошибка может привести к крайне неблагоприятным последствиям.


Чтобы выполнить расчет системы вам нужно знать следующие параметры:


Перечисленные параметры позволят вам рассчитать оптимальную длину укладываемых труб, а также подходящий шаг их размещения для обеспечения необходимого уровня теплоотдачи.

Также вы должны подобрать подходящий маршрут укладки труб. Помните: при прохождении по трубам вода постепенно теряет тепло. Поэтому распределение нужно выполнять с учетом ряда важных нюансов , а именно:

  • трубы рекомендуется начинать укладывать от менее теплых (наружных) стен помещения;
  • если труба вводится в помещение не со стороны наружной стенки, то часть трубы от места ввода к стене надо утеплить;
  • в целях постепенного снижения интенсивности нагрева от наружных стен комнаты к внутренним применяется вариант укладки «змейкой»;
  • в целях обеспечения равномерного прогрева пространства в комнатах, не имеющих наружных стен (гардеробы, ванные и пр.) следует использовать метод монтажа по спирали. При этом спираль должна развиваться от края помещения в его середину.

Наиболее часто используемый шаг укладки труб теплого пола – 300 мм. В местах с увеличенными потерями тепла шаг размещения труб можно уменьшить до 150 мм.


Желательно, чтобы сопротивление труб в контурах, подключенных к общему коллектору, было одинаковым. Для этого нужно разделять особенно большие контуры на несколько контуров поменьше. К особенно большим в данном случае относятся контуры, длина трубы которых превышает 100 м.

Также специалисты настоятельно не рекомендуют обогревать несколько комнат одним контуром. Мансардные этажи, застекленные веранды, балконы и т.п. комнаты должны обогреваться отдельным контуром системы. В противном случае эффективность обогрева существенно уменьшится.

Руководство по монтажу системы полов с подогревом

Приступайте к монтажу системы. Работа выполняется в несколько этапов.

Первый этап – коллектор


Монтаж коллектора выполняется в специально предназначенный для этого коллекторный ящик. Обычно толщина подобного ящика равна 120 мм. Габариты подбирайте в соответствии с размерами коллекторной грубы и с учетом размеров разного рода дополнений типа датчиков сливов, давления и т.д.


Обустраивайте коллекторную группу так, чтобы под ней остался зазор, достаточный для загиба труб.

Установите коллекторный шкаф. Сделайте это так, чтобы показатели длины труб от каждого отапливаемого помещения и контура системы были приблизительно одинаковыми.


Чаще всего коллекторные шкафы попросту монтируются в стены – 120-миллиметровая толщина позволяет это сделать. Коллекторный ящик должен быть установлен выше уровня системы подогрева пола.

Важно помнить: создавать разного рода ниши в несущих стенах категорически не рекомендуется, а в большинстве ситуаций даже строго запрещается.

Сборка коллекторного шкафа выполняется в соответствии с прилагающейся инструкцией, поэтому никаких проблем и затруднений на этом этапе у вас не возникнет.


Второй этап – нагревательный котел

Прежде всего, выберите подходящей мощности. Оборудование должно нормально переносить поступающие нагрузки и иметь определенный запас мощности. Расчет предельно прост: вы суммируете мощность всех систем полов с подогревом и добавляете 15-процентный запас.


Теплоносителя в рассматриваемой системе обеспечивается насосом. Конструкция современных котлов включает в свой состав подходящий насос изначально. Обычно его мощности достаточно для обеспечения нормального функционирования системы в помещениях площадью до 120-150 м 2 .

В случае же если габариты помещения превышают приведенные значения, вам придется установить дополнительный насос. В таких ситуациях насосы устанавливаются в отдаленных коллекторных шкафах.


Непосредственно на местах ввода и вывода теплоносителя из котла необходимо смонтировать запорные клапаны. При помощи этих приспособлений вы сможете отключать нагревательное оборудование при появлении такой необходимости, к примеру, для ремонта или профилактического обслуживания.

Чаще всего домашние мастера отдают предпочтение – они наиболее просты в монтаже и очень хорошо показывают себя при работе в комплексе с системой теплого пола. Для установки и подключения оборудования достаточно попросту следовать положениям инструкции производителя.

Цены на модельный ряд отопительных котлов

Отопительные котлы

Третий этап – трубы

Укладка труб выполняется в соответствии с предварительно подготовленной схемой. Для крепления элементов обычно используются профили с отверстиями для размещения шурупов.

Также вы можете прикрепить трубы к сетке при помощи пластиковых стяжек – об этом уже упоминалось ранее.


При креплении труб следите, чтобы их не пережимало чересчур туго – лучше, когда петля свободная.

Изгибы старайтесь делать максимально аккуратными, соблюдая, при этом, рекомендации по минимально допустимому радиусу. В случае с полиэтиленовыми трубами данный радиус обычно составляет 5 диаметров трубы.


Если вы пережмете полиэтиленовую трубу чересчур сильно, на ее изгибе образуется полоска белесого оттенка. Это свидетельствует о возникновении залома. Использовать подобные трубы запрещается – в месте залома очень быстро появится прорыв.

Подключение труб системы к коллектору выполняйте с применением фитинга либо же евроконусной системы.

После завершения монтажа системы обязательно проверьте . Для проверки залейте воду, подайте давление порядка 5 бар и оставьте теплый пол в подобном состоянии на сутки. Если спустя 24 часа не будет отмечено никаких заметных расширений и протечек, можете приступать к обустройству стяжки.

Четвертый этап – стяжка


При заливке к трубам должно быть подано рабочее давление. После заливки стяжку нужно оставить сохнуть на месяц. Лишь после полного набора прочности стяжки можно переходить к укладке финишного покрытия.

При формировании бетонной стяжки нужно учитывать ряд важных особенностей, связанных с характером распределения тепловой энергии в толще заливки и применяемом финишном покрытии.

В случае если будет укладываться плитка, толщина стяжки должна составлять около 30-50 мм. Либо же вы можете уменьшить расстояние между трубами до 100-150 мм. В противном случае тепло будет распределяться абсолютно неравномерно.

В случае укладки линолеума, ламинатных панелей и пр. толщина стяжки должна быть еще меньшей. Для упрочнения заливки в подобной ситуации надо использовать дополнительную укрепляющую сетку, укладываемую поверх труб.


Цены на различные виды стяжек и наливных полов

Стяжки и наливные полы

Таким образом, укладка системы теплого пола без особых проблем выполняется собственными силами. Нужно лишь следовать приведенным положениям инструкции и ответственно подходить к выполнению всех мероприятий.


Удачной работы!

Видео – Сделать теплый пол своими руками

Система «тёплый пол» уже не является диковинкой. Данная статья поможет вам разобраться не только с принципом работы водяного и электрического тёплого пола, но и осуществить его монтаж своими руками. Это позволит в значительной степени сократить финансовые затраты и избежать возможных ошибок в процессе монтажа.

Комфорт в нашем доме неразрывно связан с теплом. Жить без комфортной температуры в помещении не только не уютно, но и небезопасно для здоровья человека. В этой статье мы рассмотрим вариант отопительной системы, который пользуется большой популярностью у потребителей — тёплые полы (электрические и водяные). Познакомившись с данным материалом, вы узнаете гораздо больше информации о тёплых полах, чем посмотрев обычные рекламные буклеты. Из каких основных частей состоит тёплый пол, как производится его монтаж, какие есть особенности применения подобных систем — обо всех этих аспектах мы поговорим в статье.

Тёплый пол имеет давнюю историю. Естественно, что в Древнем Риме речь не шла о современных электрических тёплых полах, однако принцип обогрева пола римской бани такой же, как и при работе тёплого пола. Дым от печи по специальным каналам проходил под полом и обогревал помещение. Кроме того, камни довольно длительное время сохраняли тепло, что позволяло более экономно расходовать сжигаемый материал. С появлением парового (водяного) отопления такой принцип обогрева помещений также не был забыт. Тёплый пол, который подогревается водой, используется достаточно широко и в наши дни. В последние 30-40 лет большой популярностью пользуется электрический тёплый пол.

Римская баня в Бейруте

Причин этому очень много — начиная от простоты в монтаже и обслуживании, заканчивая долговечностью и дешевизной электроэнергии. Более того, в условиях холодного климата (страны Скандинавии, крайний север нашей страны и т. д.) электрический тёплый пол становится просто незаменимым вариантом отопления помещений. Существуют также варианты комбинированного отопления — тёплый пол и водяное отопление . Это позволяет значительно снизить энергозатраты в отопительный сезон.

Давайте разберёмся, чем же принципиально отличается отопление «тёплый пол» от традиционного водяного отопления. Прежде всего — это комфорт. Вспомним принцип работы традиционного отопления. Радиатор размещается на одной из стен помещения, чаще всего под окном, так как именно там идут наибольшие тепловые потери. Тёплый воздух поднимается вверх, тем самым вытесняя более холодный воздух, который, в свою очередь, нагревается при прохождении через радиатор отопления. Наиболее комфортная температура будет в 1,5-2 метров от радиатора. Прогрев помещения при традиционном отоплении происходит неравномерно. Принцип работы тёплого пола несколько иной.

Площадь прогрева помещения во много раз больше, чем площадь радиатора отопления, так как нагревательный элемент обычно укладывают по всей площади помещения. Достаточно вспомнить старую поговорку о том, что ноги нужно держать в тепле, и сразу же становится ясно, что ни один другой вид отопления не создаст вам такого комфорта в помещении, как тёплый пол. Однако и здесь есть свои определённые подводные камни. Это связано с тем, что диапазон температур, при котором человек чувствует себя комфортно, очень мал (от 25 до 28 градусов). Зона комфорта в комнате как бы меняется и расположена не на определённом расстоянии от отопительного прибора, а на определённой высоте по всему периметру помещения (связано с укладкой нагревательного кабеля). Зона комфортной температуры расположена в нижней части помещения на высоте до 1 метра от пола. В верхней части комнаты расположены более холодные слои воздуха.

Однако это не вызывает у человека дискомфорта, что обусловлено его физиологией. Кроме этого, тёплый пол позволяет максимально быстро и просто менять температуру в отапливаемом помещении — для этого будет достаточно одного поворота ручки регулятора температуры или команды системы «Умный дом» . Нужно заметить, что это относится только к электрическим тёплым полам. В случае с использованием водяных или комбинированных тёплых полов быстрая регулировка температуры воздуха в помещении будет невозможна. Кроме этого, не стоит забывать, что на эффективную работу тёплого пола существенное влияние оказывают такие факторы, как наличие мебели в комнате, ковровое покрытие на полу. Это связано с тем, что любой материал обладает определённой теплопроводностью (измеряется в Вт/(м·К)). Этот показатель нам важен не только при выборе теплоизоляции, которая позволит избежать потерь тепла, но и при подборе материала, который будет закрывать сам тёплый пол и по которому мы будем ходить (линолеум, паркет, ламинат, кафель и т. д.).

Устройство тёплого пола

Устройство тёплого пола достаточно простое. Как водяной, так и электрический пол монтируют на специальном теплоизолирующем материале, потом производят заливку цементно-песочным раствором, поверх полученной стяжки укладывают плитку, линолеум или любое другое напольное покрытие. Источником тепла будет служить либо вода, либо специальный электрический кабель. Вот об устройстве этого электрического нагревательного кабеля мы и поговорим более подробно.

1 — перекрытие; 2 и 7 — цементно-песочная стяжка; 3 — теплоизоляция; 4 — монтажная лента; 5 — датчик температуры; 6 — нагревательный кабель; 8 — керамическая плитка; 9 — термостат

Внешне кабель для системы «тёплый пол» напоминает антенный кабель. Вот только его цель не передача сигнала (электричества) на расстояние, а преобразование электрической энергии в тепловую. Очень важным параметром, которым характеризуется тёплый пол, является его удельное тепловыделение. У разных производителей этот показатель колеблется от 15 до 25 Вт/м. При этом не стоит забывать, что изоляционный слой, который покрывает сам нагревательный элемент, способен выдерживать нагрев до температур свыше 100 градусов, что очень важно, так как чаще всего кабель заливают стяжкой и он должен отдать тепло, при этом не нанеся вреда изоляционному слою.

Конструкция кабеля тёплого пола: 1 — изоляция токоведущих жил; 2 — нагревательные жилы; 3 — дренажный проводник (заземление); 4 — фольгированный экран; 5 — внешняя изоляция

Если произойдёт перегрев кабеля, то изоляционный слой будет нарушен и возможно короткое замыкание. Ремонт тёплого пола — достаточно хлопотное и дорогостоящее занятие, так как точно определить место повреждения кабеля практически невозможно. Именно по этой причине не стоит выбирать кабель с более высоким удельным тепловыделением и при монтаже необходимо соблюдать рекомендованное расстояние между нитями, так как это также может стать причиной перегрева и короткого замыкания нагревательного кабеля. Данные поломки исключены в случае применения водяного тёплого пола. Но и там могут быть некоторые осложнения, например — трещины в трубах, фитингах и, как следствие, утечка теплоносителя. Подобная аварийная ситуация в частном доме не будет иметь особых последствий (вы просто можете повредить своё имущество), но если такая поломка произойдёт в многоквартирном доме, то, возможно, придётся компенсировать соседям результаты подтопления их квартир. Качественно выполненная гидроизоляция может минимизировать возможные неприятности в случае возникновения аварийных ситуаций. Однако, если тёплый водяной пол подключен к центральной системе отопления с высоким давлением теплоносителя, то гидроизоляция мало чем сможет помочь.

Монтируем электрический тёплый пол своими руками

Давайте разберём порядок монтажа тёплого пола своими силами. Прежде всего, нужно определиться, с какой целью приобретается тёплый пол — в качестве дополнительного отопления в квартире, в качестве отопительной системы на застеклённой лоджии и т. д. Рассмотрим в качестве примера монтаж тёплого пола в квартире (комнате) в качестве дополнительного отопления.

Довольно часто тёплый пол монтируют на кухне и в ванной комнате, так как именно там есть возможность уложить нагревательный кабель под кафельную плитку (это наиболее распространённый способ монтажа тёплого пола).

В качестве дополнительного отопления вам вполне будет достаточно 100-120 Вт на 1 м 2 площади помещения, при условии обязательного использования теплоизоляционного материала хорошего качества. Для кухни площадью 10 м 2 вам понадобится около 45-50 метров кабеля (эти данные вам сможет точно предоставить продавец, так как мощность у нагревательного кабеля бывает разной). Также стоит уточнить у продавца минимально допустимое расстояние между нитями нагревательного кабеля (это необходимо для того, чтобы избежать локального перегрева кабеля).

Перед укладкой нагревательного кабеля необходимо освободить помещение от мебели, убрать старое напольное покрытие и тщательно подготовить поверхность пола — выровнять, убрать строительный мусор, при необходимости сделать тонкую цементную стяжку. После этого нужно подготовить место на стене для установки специального электрического термостата, при помощи которого вы будете регулировать температуру тёплого пола. При необходимости оборудуйте отдельную проводку для подключения тёплого пола. После выполнения этих подготовительных работ можно приступить к обустройству теплоизоляции и непосредственной укладке нагревательного кабеля. Некоторые мастера советуют кроме теплоизоляции сделать и гидроизоляцию, чтобы избежать образования конденсата возле нагревательного кабеля. В качестве гидроизоляции используют полиэтиленовую плёнку. Современные строительные материалы позволяют минимизировать потери полезного пространства (не забывайте, что теплоизоляция, кабель, цементная стяжка — это всё вместе уменьшает полезный объём помещения).

Так, в качестве теплоизоляции довольно часто применяется пенофол — современный теплоизолирующий материал, имеющий специальное покрытие из фольги толщиной около 14 мкм и пенополиэтилена с самоклеящимся слоем. Данный материал очень тонкий и лёгкий, при этом коэффициент теплопроводности у пенофола составляет 0,049 Вт/(м·К). Пенофол поставляется в рулонах, после укладки пенофола фольгой вверх необходимо стыки между рулонами проклеить специальным монтажным скотчем. После того как утеплитель полностью уложен по всему периметру помещения, поверх него укладывается тонкая армирующая сетка, основной задачей которой является:

  • исключить перегрев кабеля от соприкосновения с теплоизоляцией;
  • придать прочность цементно-песочному раствору, которым будет заливаться пол.

Монтаж кабеля производится при помощи монтажной ленты, которая закрепляется на полу. Эта лента позволяет исключить перегибы, соблюсти все расстояния между петлями кабеля. Кабель укладывают с шагом около 20-25 см. Нормальная работа электрического тёплого пола невозможна без установки специального термодатчика. Нужно предусмотреть возможность его замены без разрушения впоследствии бетонной стяжки. Для этого термодатчик обычно устанавливают в специальную трубку, которая заливается вместе с кабелем цементной стяжкой.

Перед тем как производить заливку смонтированного тёплого пола, производят его проверку, проверяют ещё раз правильность всего монтажа и надёжность соединений.

Ошибок на данном этапе быть не должно, так как для их устранения придётся демонтировать цементную стяжку. Исправность и работоспособность тёплого пола можно проверить не только путём подачи напряжения на нагревательный кабель, но и путём измерения сопротивления кабеля при помощи специального тестера. Все параметры подобных измерений производитель указывает в паспорте на изделие. После проведения проверки делается цементная стяжка толщиной до 3-4 см. Заливка должна проводиться равномерно, особое внимание нужно обратить на то, чтобы в стяжке не образовывались пустоты, так как это может привести к перегреву и выходу из строй нагревательного кабеля. После того как вы сделали заливку, нужно дождаться её полного высыхания.

Если к работам по укладке напольного покрытия можно приступать уже через 4-5 дней, то контрольную проверку работоспособности тёплого пола можно проводить не раньше чем через 30-35 дней. И дело вовсе не в том, что сырая стяжка может вызвать короткое замыкание и привести в негодность нагревательный кабель. Большинство материалов под воздействием высокой температуры расширяется, а при низких температурах сжимаются. Любой материал имеет свой коэффициент теплового расширения. В случае включения тёплого пола до момента полного высыхания бетонной стяжки, произойдёт неравномерное высыхание раствора, образование трещин и пустот в стяжке, с которыми мы так тщательно боролись во время заливки. Это увеличит риск преждевременного выхода из строя нагревательного кабеля. Также стоит учитывать расположение мебели в комнате и не укладывать нагревательный кабель в тех местах, где она будет размещена.

Монтаж водяного тёплого пола своими руками

Монтаж тёплого водяного пола осуществляется примерно в той же последовательности, что и монтаж электрического. Однако не стоит забывать о том, что водяное и электрическое отопление подчиняются разным законам физики. Если электрический нагревательный кабель имеет одинаковую (или почти одинаковую) температуру по всей своей длине, то с водяным полом дело обстоит несколько иначе. Мы уже рассказывали о том, как происходит нагрев теплоносителя (в данном случае воды) при помощи самых разных нагревательных приборов — электрических и газовых котлов , котлов на жидком и твёрдом топливе и т. д.

Максимальную температуру теплоноситель будет иметь сразу же при поступлении в отопительную систему из камеры нагревания котла. Циркулируя по системе, вода постепенно отдаёт своё тепло и возвращается к котлу уже значительно остывшая, а это значит, что теплоноситель, который будет циркулировать по системе тёплого пола, на входе и на выходе будет иметь разную температуру. При неправильном монтаже вам не стоит ждать эффективной работы, так как помещение будет прогреваться неравномерно. О том, как не допустить ошибок при монтаже водяного тёплого пола, мы расскажем немного позднее, чтобы не нарушать описание последовательности выполняемых работ.

Существует несколько вариантов укладки водяного тёплого пола:

  • бетонная система монтажа (наиболее распространённая сегодня);
  • настильная система.

Настильная система монтажа водяного тёплого пола в свою очередь разделяется на:

  • пенополистирольную систему монтажа;
  • деревянную систему монтажа тёплого пола.

Бетонная система монтажа водяного тёплого пола (такая же, как и описанная выше система укладки электрического тёплого пола) получила наибольшее распространение благодаря своей низкой стоимости монтажа. Все работы по укладке производятся в несколько этапов. Последовательность выполнения работ и материалы применяются такие же, как и при укладке электрического тёплого пола. Трубы водяного тёплого пола не боятся перегрева в отличии от электрического кабеля.

Однако их укладку нужно выполнять не только аккуратно, без сильных изгибов и переломов, но и в строго определённой последовательности. Лёгкая армирующая сетка в данном случае не подходит, необходимо использовать арматуру диаметром 4-5 мм, размер ячейки около 150 мм. Это связано с тем, что водяной тёплый пол имеет довольно значительный вес. Шаг укладки труб может быть самым разным (водяные трубы не боятся перегрева), но в любом случае расстояние между трубами не должно быть больше 300-400 мм, так как это значительно снизит КПД данной отопительной системы, а также приведёт к появлению на полу холодных полос — участков пола с более низкой температурой. Трубы крепятся к полу при помощи дюбелей и хомутов.

На практике используют несколько вариантов укладки труб водяного теплого пола :

  1. Спираль
  2. Змейка (параллельный способ).
  3. Меандр (двойная змейка).

Рекомендовать какой то один способ укладки труб как наиболее эффективный было бы неверно. При монтаже водяного тёплого пола следует учитывать целый ряд факторов, в том числе и наружные стены, наличие оконных проёмов и т. д. — именно в этих местах должны проходить трубы с более горячим теплоносителем.

Длинна одной петли труб водяного тёплого пола (от входа до выхода) не должна быть более 100 м, в связи с тем, что в системе будут значительные гидравлические потери и такой пол не будет эффективно работать. На 1 м 2 площади помещения уходит около 6-7 погонных метров трубы. Это зависит от расстояния между трубами.

Оба конца трубы (подающая и обратка) выводятся в коммутирующий (коллекторный) шкаф. Данный шкаф монтируют либо в специальной нише в стене (её ещё предстоит вырубить), либо делают накладным (открытым). Размещение коллекторного шкафа зависит только от вашего желания и возможностей (обустройство ниши в стене является достаточно дорогостоящим видом работ). В коллекторном шкафу будут размещены не только трубы, при помощи которых тёплый пол присоединён к основному контуру отопления, но и вентили, которые позволят не только перекрывать теплоноситель, но и регулировать температуру пола в комнате.

Регулировка температуры может производиться не только вручную, но и при помощи специального электронного вентиля, который будет реагировать на сигналы от термодатчика (термодатчик устанавливается точно так же, как и при монтаже электрического тёплого пола). Это приводит к удорожанию системы, но более удобно в процессе её эксплуатации, так как даёт возможность подключение водяного тёплого пола к системе «Умный дом». Данная система позволит не только управлять температурой в комнате, но и спасёт вас от потопа, который может случиться в момент протекания труб отопления.

Перед заливкой труб цементной стяжкой необходимо произвести опрессовку всей системы, чтобы исключить возможные утечки теплоносителя.

Настильная система водяного тёплого пола позволяет исключить из процесса монтажа обустройство цементной стяжки. Это не только ускоряет процесс ввода пола в эксплуатацию, но и значительно снижает стоимость возможных ремонтов. Более того — данная система значительно легче, чем традиционный водяной тёплый пол, что позволяет значительно снизить нагрузки на плиты перекрытия, несущие конструкции здания (вес 1 м 2 традиционного бетонного водяного тёплого пола составляет около 250-350 кг, в то время как вес настильного водяного пола составляет около 35-50 кг в зависимости от его типа). Есть одно существенное замечание — нельзя подключать водяной тёплый пол к централизованной системе отопления без предварительного согласования с ЖКХ и теплоснабжающими организациями.

Комбинированные системы «тёплый пол»

Данные системы чаще всего встречаются в тех домах, где основную роль в отоплении играет водяной тёплый пол. Весной или осенью обязательно бывает такой период времени, когда включать полностью отопление в доме ещё нет смысла (микроклимат достаточно благоприятный), но для создания ещё более комфортных условий не лишним будет немного повысить температуру в помещении.

Если в домах с индивидуальным отоплением ещё есть возможность самостоятельно включить отопление и настроить его на минимальный температурный режим, то в домах с центральным отоплением такой возможности нет. Вот здесь вам и придёт на помощь комбинированный тёплый пол, электрическая часть которого позволит создать благоприятный микроклимат в вашей квартире. Монтаж такого пола осуществляется в том порядке, о котором мы писали выше. Не стоит забывать, что одновременная эксплуатация электрического и водяного тёплого пола может привести к перегреву нагревательного кабеля. Эти особенности стоит учитывать при монтаже данной конструкции.

Надеемся, что данная статья поможет вам сделать удачный, выгодный и правильный выбор, а приобретённое оборудование будет радовать безупречной работой.

Все о разработке водяного теплого пола своими руками.

В этом разделе я вам расскажу, как сделать теплый пол своими руками. Рассмотрим устройство теплых полов. С учетом моей многолетней практики, я расскажу как с экономить на материалах и как правильно сделать схему теплого пола. Вам не придется покупать дорогостоящее оборудование, в виде мини схем по смесительным узлам. Зная схемы и устройства работы теплого пола Вы на лету сможете сконструировать любую схему и решить задачу по теплому полу.

Эта статья является полным обучающим курсом по проектированию теплых водяных полов. Зная физику явлений, Вы поймете принцип обустройства теплых полов. Данная информация поможет избежать дорогостоящих проблем с вашим обустройством теплого пола.

И это бесплатно!!! Эту статью разработал специалист с многолетним стажем работы и опытом монтажа теплого пола.

Также данная статья будет являться постоянным справочником для тех, кто занимается и .

В данной статье будут наглядные примеры и соединительные узлы теплых полов. Так же Мы по решаем типовые задачи.

Расскажу на простом понятном языке для чайников, как сделать монтаж теплого пола!

В этом разделе вы узнаете:

В этом разделе я поясню все нюансы, которые встречаются на практики обычного монтажника.

Чтобы раньше времени Вы не устали! Мы будем идти от простого к сложному. В данной статье мы больше рассмотрим практический опыт. Посмотрим график зависимости. Маленько посчитаем. А кто захочет считать очень точно, то можете посетить и познакомиться с моим лично-разработанным разделом Гидравлики и теплотехники . В этом разделе больше физики и математики. В общем кто хочет считать всю физику процессов водоснабжения и отопления, то без Гидравлики и теплотехники Вам не обойтись.

Что касается температуры самой плиты теплого пола, то она не должна превышать 30 градусов. Вообще этого бывает достаточно. Если в смесительном узле имеется термостатический клапан с термоголовкой, то установка необходимой температуры настраивается поворотом термоголовки. Обычно до 60 градусов. Имейте ввиду что температура воды в теплом поле от реальной температуры плиты теплого пола может отличаться на 10 - 20 градусов.

Самое простое в этой задаче - это способ укладки трубы на поверхность будущего теплого пола.

Но и здесь новички-монтажники умудряются сделать не правильно!

И так, что касается укладки теплого пола, то рекомендую способ улитки, этот способ улитки самый экономичный с точки зрения гидравлических потерь. Так как при таком способе, жидкость в трубе протекает с меньшим количеством поворотов, что увеличивает хорошее протекание жидкости в трубах. Также пол по всей площади греет равномерно.

Например:

Чтобы правильно начертить-разметить комнату необходимо, чтобы число продольных полос было четно. То есть 8,10,12,14,16 и так далее.

Например здесь 16 продольных и 18 поперечных полос (Поперечные не влияют на положение ниток.).

Данная поверхность пола не прямоугольная и имеет фаску. В таких случаях размечаем параллельные фаске линии с таким же шагом, что и клетка.

И вот что получилось:

Если длинна труб превышает допустимое значение, то необходимо на эту же поверхность уложить два контура. Например:

Если имеется препятствие, то следует обойти таким методом:

Важно по возможности сделать длины контуров одинаковыми.

Также есть практический совет, возле наружных стен делать шаг укладки меньше в 1,5 раза, если общий шаг укладки не равен 10мм. Так как пол у наружных стен быстрее расходует тепло.

Что касается объема площади?

По своему опыту скажу, что площадь может быть и 6х6 метров. А может и10х5 метров. Во многих местах и в справочниках пишут, что площадь теплого водяного пола не должна превышать 40м 2 .

Но я так скажу! Если длинна пола превышает 10 метров, то следует разделить такой пол на части. Так как нагреваемый пол при повышении температуры начинает удлиняться.

На места разделения полов укладывают демпферную ленту. Лучше чтобы целый контур был в пределах части теплого пола. То есть, чтобы сам контур не пересекал демпферную ленту.

Если у Вас большая площадь и необходимо ее разделить, то следует сделать так, чтобы на каждую часть был отдельный контур. Контур - это уложенная одной веткой. То есть это фактически одна труба, по которой бежит один поток. То есть демпферная лента должна разделять потоки. Через демпферную ленту не должно проходить много труб. Где демпферная лента - там идет постоянное изменение расстояния между теплыми полами. И нахождение там может им навредить.

В местах прихода труб в саму обогреваемую плиту, необходимо уложить в какую либо изоляцию. Это может быть теплоизолирующий энергофлекс, или гофрированная труба. Чтобы в этом месте происходило сглаживание движение плиты от .

Основание теплого пола?

Сейчас расскажу разницу между идеальным теплым полом и так себе:

Вариант так себе:

Основание пола не ровное и имеет погрешность до 5 см. То есть где то нормально, а где то и на 5 см ниже, а то и на 10см. Утеплитель имеет толщину от 2 до 5 мм. Толщина бетонной стяжки от 5 до 15 см.

Вариант так себе относится к низко качественной работе теплого пола. Раньше многие так делали. Пол скажем греет не равномерно и плохо. Тепло уходит в плиту, тем более через тонкий утеплитель. Такой утеплитель допускается в квартирах, да и то такой утеплитель не экономично действует на пол. Тепло уходит в нижний несущий пол!

Идеальный теплый пол!

Основание пола ровное и имеет погрешность до 3 см. Утеплитель от 25 мм, это обычно пенопласт или пенополистирол (С плотностью не менее 35кг/м 3 для крепости). Толщина бетонной стяжки от 5 до 10 см. В стяжке необходимо уложить металлическую сетку для крепости пола. Также металлическая сетка может играть и сглаживающий эффект передачи тепла по полу. Металлическую сетку нужно уложить под трубой, для усиления можно добавить сетку сверху трубы. По краям пола нужно уложить демпферную ленту, для компенсации расширения пола.

Что касается трубы для теплого пола?

Труба может быть в основном из металлопластика или . Существует большой вопрос, а что лучше металлопластик или сшитый полиэтилен. Многие продавцы и мастера утверждают, что лучше для теплого пола укладывать специальную трубу для теплого пола из .

Я же по своему опыту могу утверждать, что разница очень маленькая и кпд почти не отличается. Так что это сильно раздутый миф про сшитый полиэтилен, к тому же стоит дорого. Могу лишь утверждать, что чем выше внутренний для теплого пола, тем лучше. Так как обогрев лучше и сопротивление потоку ниже. Что улучшает КПД теплого пола. Что касается теплопередаче, то без сомнения у оно выше! Но стоит ли оно свеч? Нет! Во первых разница очень маленькая, а во вторых законы из расчеты теплотехники, вполне допускают теплопередачу. Это то что скорость теплопередаче вполне достаточно для обогрева бетонного пола. Так как сам бетонный пол не переносит тепло так быстро, как хотелось бы. Если бы бетонный пол переносил тепло мгновенно, тогда эффект был бы значительным.

Также можно использовать медную трубы и трубу из нержавеющей гофрированной стали. Но эти трубы очень дорогие и монтаж таких очень трудоемкий. Так что эти трубы отпадают однозначно!

Уложение теплого пола имеет такую последовательность:

Пояснение к каждому элементу пирога теплого пола:

1. Пенополистирольная плита служит для того, чтобы предотвратить в низ в бетонную плиту или в нижнее помещение. Пенополистирольная плита должна быть с параметрами не менее 35 кг/м 3 для предотвращения разрушений при нагрузке сверху. Обычно для первого этажа имеющий не отапливаемое нижнее помещение (подвал и прочее) монтируется пенополистирольная плита толщиной не менее 100мм. Для последующих этажей 50мм. Иногда допускается укладка толщиной до 50мм. Для допустимого обогрева пола толщина пенополистирольной плиты не должна быть ниже 30мм. Пенополистирольная плита ложиться на ровную поверхность пола без зазоров, если имеются неровности в полу, то такие перепады засыпают отсевом и выравнивают его по всему полу и потом на отсев ложиться пенополистирольная плита.

2. Вторым слоем на пенополистирольную плиту ложиться либо фольгированный пенофол либо полиэтиленовая пленка. Поскольку фольгированный пенофол это вспененный полиэтилен покрытый фольгой - имеет, как и полиэтиленовая пленка, гидроизоляционный эффект. Этот эффект предотвращает паропроницаемость между бетонным полом и пенополистирольной плитой. Если влага не переходит из одной среду в другую, то улучшается климат по теплоизоляционным свойствам. Этот эффект гидроизоляции уменьшает теплопотери в низ, тем самым экономиться тепловая энергия. А фольгированный слой дополнительно увеличивает изоляцию по паропроницаемости, как известно, что различные металлы имеют большое сопротивление по проницаемости различных веществ. Также не мало важным эффектом фольги обладает его возможность отражать тепловые лучи, что тоже добовляет эффект уменьшения вниз. Также полиэтиленовая пленка и фольга уменьшают проникновение вредных веществ от пенополистиролной плиты, так как известно, что пенополистирол это вредное вещество. Как не крути, но в малых количествах придется дышать парами пенополистирола. Еще одним нюансом будет - это то, что открытая фольга в пенофоле при заливке бетонной стяжке может быстро разрушиться химическими реакциями раствора. Грубо говоря раствор съедает фольгу, если она очень тонкая. Узнавайте у продавцов о фальгированном пенофоле специальным для теплого пола мокрым способом (то есть бетонного теплого пола). Фольгированный пенофол для теплого пола может быть защищен, от разъедания фольги либо быть достаточно с толстым слоем фольги.

3. Стальная сетка с определенным шагом служит для того чтобы укрепить основание бетонной стяжки теплого пола. Находящаяся в нижнем слое сетка при деформации бетонной стяжки идет на растяжение, и тем самым увеличивает крепость бетонной стяжки на излом. К тому же сетка дает возможность закрепить на ней трубу. Крепиться к сетке через пластиковые хомуты, которая продается в электромагазинах. Сама сетка крепиться дюбель-гвоздями определенной длины в сквозь пенеополистирольную плиту к плите перекрытия. Сетка к дюбель-гвоздям соединяется через металлическую монтажную ленту.

4. Демпферная лента служит для предотварщения разрушений бетонной стяжки от теплового расширения самой бетонной стяжки.

Заливается качественной бетонной стяжкой (Цемент + отсев. Крупный камень не ложите.). Чтобы стяжка не потрескалась, необходимо первую неделю поливать ее утром и вечером холодной водой или что лучше купите специальный для этих целей "пластификатор", который разбавляется с бетонным раствором и препятствует растрескиванию. На худой конец проконсультируйтесь у специалистов как делать ровную стяжку, чтобы она не потрескалась. Продаются специальные присадки или добавки. Толщина стяжки не более 5-7см. расстояние от трубы от 1-3см при условии, что сверху еще будет керамическая плитка. Если не будет плитки, то от трубы оставьте 3-4см. При высыхании бетонной стяжки не следует пускать по трубам горячую воду. Лучше просто оставьте под давлением в 1,5-4 атмосферы. То что пишут надо держать до 6 атмосфер и прочее, тоже раздутый миф. Все работает и не портится. А давление Вы оставьте для того чтобы обнаружить брак и обнаружить протечки во время повреждения трубы. И все...

Не переживайте на счет стяжки! Стяжка пойдет любая. И не слушайте всякие фирмы которые пиарят свои технологии. Якобы у них пол хорошо передает тепло и прочее. Это опять раздутый миф. Разница опять же очень маленькая. Из-за каких то маленьких процентов, такой пиар раздувают "мама не горюй!"... Главное чем меньше толщина стяжки бетонного пола тем лучше передается тепло. Так как бетон сам по себе играет хоть и маленькую но теплоизоляцию. То есть сопротивляется теплопередаче. Паркет на теплый пол не ложите. Паркет тоже своего рода теплоизолятор, но уже по сильнее бетона и керамической плитки. На теплый пол однозначно ложите керамическую плитку. Допускается ложить паркет только в теплых краях. У нас же с 30 градусными морозами так нельзя. Вы конечно можете положить паркет или дерево. Но Вы сильно теряете исходящее тепло от пола. Поэтому следует добавить мощности обогрева на другие отопительные приборы(радиаторы).

Какой длины трубопровод должен быть в контуре теплого пола?

Все зависит от конкретного случая. Ниже я Вам покажу таблицу где указано сопротивление движению воды в трубах. И Вы должны понять какую длину подобрать!

Для 16 трубы металлопластика до 80 метров.

Схема узла для теплого пола может быть нескольких вариантов. Рассмотрим самый простой наглядный вариант, где нет особых заморочек.

Схема подключения теплого пола.

Чтобы это понять, давайте рассмотрим наглядную схему.

Стрелками обозначены потоки воды. Пол - это контур теплых полов.

Как Вы думаете, какая схема более производительная? Конечно последовательная! В последовательной схеме, весь расход насоса идет в контура теплых полов. А в параллельной схеме, расход насоса делится с расходом притока входной циркуляции. Поэтому если Вы хотите выжать максимум полезного действия из насоса на контура теплых полов, то однозначно, нужна последовательная система смесительного узла. И это не обсуждается.

Также при последовательной схеме можно уложить на много больше контуров в одном смесительном узле. Так как расход на полы можно получить на много больше. В то время как на параллельном типе расход насоса делиться с другим кольцом циркуляции.

Чтобы Вы поняли, какие схемы относятся к последовательным, и параллельным типам, рассмотрим схемы.

Параллельные схемы смесительных узлов:

Последовательные схемы смесительных узлов:

Последовательная система лучше тем, что весь расход насоса уходит в контура теплых полов. Этот поток не делится. Тем самым дает возможность сделать в одном смесительном узле большое количество контуров.

Хотите узнать, как сделать теплый пол без смесительного узла?

Не забывайте! В схеме не обозначены автоматические спускники воздуха. Я надеюсь, что это не составит труда понять куда ставить их. Ставьте на высокую точку подающего и обратного коллектора. Имейте ввиду и подумайте, чтобы ротор насоса не крутился в воздухе.

Мы не рассмотрели вариант, когда имеется один контур для теплого пола. В принципе и такой вполне возможен для одного контура. Только диаметр труб можете уменьшить, да и мощность и расход насоса можно уменьшить в три раза. Подробнее ниже.

О том, какие схемы применить к трехходовым клапанам Вы можете узнать .

Какой насос применить для теплого водяного пола?

На рынке продаются стандартные циркуляционные насосы для с расходом 2,5 м 3 /час, это около 40 литров/минуту и напором до 6 метров. Чем выше , тем быстрее будет расход в контуре теплого пола. Для теплого пола существует обычный стандарт насоса с параметрами(2,5м 3 /ч с напором 6м.).

Если на насосе указано, что расход у него 40 литров в минуту, то на деле это не означает, что он будет так качать. Все зависит от пропускной способности самой систему или узла теплого пола. Допустим если у Вас много длинных контуров, то они дают достаточное сопротивление движению, вследствие этого расход насоса уменьшается.

Примерный график всех насосов:

А теперь реальный график такого насоса(2,5м 3 /ч с напором 6м.):

График 1.

А теперь соображайте, чем лучше пропускаемость, тем меньше напор появляется на контурах. Чем больше веток(контуров) в одном смесительном узле, тем выше расход и само собой разумеется, тем меньше напор на всех контурах. Так что нужно не перегнуть палку! Если для хорошей прокачки контура необходим напор в 3 метра, то необходимо по графику соблюсти расход и не увеличивать количество контуров.

Как узнать весь расход в смесительном узле для параллельной схемы?

2. Посчитать какое количество потерь будут производить все ветки(контура). А на самом деле - количество потерь сможет нам найти постоянный расход приходимого тепла в смесительный узел. Он обычно равен около 40-100% от всех расходов контуров. То есть если вся сумма расхода контуров равна 15 литрам/минуту, то расход приходящего тепла равен примерно 6-15 литрам/минуту. Это зависти от разницы температур от входящего и установленного термоголовкой температуры. Также влияют на расход и теплопотери самого пола. То есть если температура от котла идет 60 градусов, а в смесительном узле установлено 40 градусов, то расход будет примерно 40%. А если температура от котла идет 75 градусов, а в смесительном узле установлено 40 градусов, то расход будет примерно 25%. Также нужно учесть и байпас, если он имеется, то через него тоже идет постоянный расход. Еще прибавьте около 6 литров/минуту на байпас. Если длинные, то соответственно и большие, и соответственно термоголовка начинает пропускать больше тепла, а это значит, что увеличивается расход насоса, и соответственно напор падает.

А если совсем трудно понять, то считайте так:

2. Все расходы веток умножьте на 2. То есть если расход всех контуров равен 15, то общий расход самого насоса должен составить 30 литров/минуту.

Как узнать весь расход в смесительном узле для последовательной схемы?

Полученный расход сверяйте с графиком и находите выдаваемой графиком потерю напора. На горизонтальной координате имеется шкала расхода, от нужной шкалы поднимаетесь вверх упираетесь на линию и далее горизонтально движетесь влево и получаете шкалу напора. График для других насосов оригинальный. Просто сами вручную можете нарисовать шкалу вашего насоса и нарисовать в нем дугу как показано на графике 1. Так как все насосы работают по стандартной кривой. И в зависимости от напора можно выбрать по таблице 1 необходимую длину трубопровода.

Учтите еще одну особенность! ! Это то, что если насос с напором 6 метров, на деле как обычно выдает меньше напора, например 5 метров. Если расход 40 литров/минуту, то может выдавать 30 литров/минуту. Это происходит в силу разных факторов: Потеря напряжения в сети. Местные сопротивления самих узлов трайников. Кое-какие заужения в трубах, повороты и прочее. И в итоге нужно считать примерно на 15% ниже ресурс насосов. Только тогда Вы сделаете правильно.

Вот такой график практического опыта для насоса с параметрами(2,5м 3 /ч с напором 6м.):

График 2.

Как узнать какую длину трубы необходимо для теплого пола.

Чтобы это посчитать необходимо знать расход воды в трубе при заданной длине трубопровода на определенную площадь пола. Также на 10м 2 должен быть расход не ниже 2 литров/минуту. Зависит от теплопотерь. Ниже будут подробности.

По таблице 1 найти потерю напора. И чтобы напор на входе в контур не был ниже по трубе при определенной скорости течения жидкости.

А напор в одном смесительном узле одинаковый для всех контуров. Насос создает один напор на все контура. Напор вычисляем по графику2.

Не запутайтесь! Это комплексное решение. Ниже прочитайте про шаг укладки и тогда должно быть понятно про длину трубопровода. Главное не сделать слишком длинную трубу.

А если по простому, то на каждые 10 метров 16 трубы необходимо качать минимум 0,4 литра/минуту. То есть на 50 метров трубы необходимо 2 литра/минуту. А на 80 метров 3,2 литра/минуту.

Комплексное решение таково:

Таблица 1

Имейте ввиду, что если Вы к себе установите , на без того забитую систему отоплению, то возможно этим смесительным узлом вы отберете у котла некоторый расход, что может повлиять на расход в других ветках отопления. Эта проблема решается добавлением , с дополнительными насосами.

Что касается потерь на загибах трубы, то они очень маленькие, например, чтобы получить сопротивление в 1 метр при скорости 0,44 метров/секунду необходимо 200 поворотов(90градусов). Как правило на одном контуре их может быть максимум 40.

Очень важно знать, что если Вы используете незамерзающую жидкость в системе отопления, то незамерзающая жидкость по вязкости отличается от воды от 30% до 50%. А это означает, что вода по трубам будет бежать еще медленнее. И расчеты нужно вести уже другие. Необходимо добавить запас мощности насоса примерно на 20% или укоротить трубы на 20%. Также имейте ввиду, что теплоемкость незамерзающей жидкости опять меньше примерно на 20%. Это значит эта жидкость будет меньше переносить тепла.

Какое количество контуров теплого пола скомплектовать в одном смесительном узле?

Если опираться на золотой опыт:

По опыту скажу насос с расходом до 40литров/минуту и напором 6 метров для параллельной системы, достаточно до 8 контуров длинной не превышающий 65 метров для 16 трубы.

Для последовательной системы, достаточно до 12 контуров длинной трубы не превышающий 65 метров для 16 .

Если Вы решили сделать трубы длинной 80 метров, то следует сделать 5 контуров для параллельной системы, 8 контуров для последовательной системы, на один такой насос.

Только не вздумайте контур делать длинной 100 метров 16 трубы, очень не экономично! На своем личном опыте проверено!

Алгоритм решения данной задачи для параллельной системы.

Допустим, у Вас получилось 6 контуров теплого пола. С длиной, Вы тоже определились и оно около 80 метров. С расходом Вы тоже определились и оно равно 3 литра/минуту на каждую ветку.

А теперь считаем:

Смотрим таблицу 1 .

combimix

Скачать программу CombiMix 1.0

Видеоурок по расчету смесительного узла

Если, что-то непонятно пишите в комментарии, так как я являюсь и администратором и модератором данного сайта, также я являюсь и автором данной статьи. Мне приходят уведомления о добавленных комментариях, и я их читаю.

Нравится

Сейчас многие жители частных домов устанавливают для основного или дополнительного отопления водяной теплый пол. Он обладает массой преимуществ: увеличивает комфортность, равномерно прогревает комнату, не требует дополнительных затрат энергии (т. к. работает от одного котла с радиаторами). Инструкция в нашей статье позволит сделать монтаж водяных теплых полов, даже не имея опыта. Однако перед этим стоит изучить все нюансы.

Лучше всего система теплого водяного пола сочетается с укладкой под и плитку.

  • Во-первых, оба материала прочны и долговечны.
  • Во-вторых, они не выделяют вредных веществ при нагреве.
  • И в-третьих, подогрев отлично дополняет плитку (материал сам по себе холодный), и по ней можно ходить даже босиком благодаря высокой теплоемкости.

Конечно же, теплый пол можно делать и , под линолеум, ПВХ-плитку и даже ковролин, при наличии специальной пометки.

Но, к примеру, ковролин нагревать нет смысла, и нельзя превышать температуру поверхности выше 31°С, согласно СНиП 41-01-2003. Иначе это спровоцирует выделение вредных веществ.

Установка в квартире

Наверное, у многих жильцов возникала мысль самостоятельно подключить «на халяву» водяные теплые полы к системе центрального отопления или ГВС. И некоторые даже так делают, но в большинстве случаев это запрещено местным законодательством.

Например, в Москве действует постановление правительства № 73-ПП от 8 февраля 2005 года, в приложении №2 четко написано о запрете переоборудования общественных систем водоснабжения для устройства подогрева пола.

Нарушив правила, в лучшем случае, можно получить штраф при первом же посещении сантехников. А в худшем – риск оставить соседей без отопления.

В некоторых регионах запрет не действует, но для подключения требуется проведение экспертизы, чтобы не нарушить работу системы.

В целом же, с технической точки зрения, подобные варианты возможны, но только при подключении отдельного насосно-смесительного узла и сохранении давления в системе на выходе.

Обратите внимание! Если в многоквартирном доме стоит струйный насос (элеватор), то нельзя использовать металлопластиковые и полипропиленовые трубы.

Способы установки на пол

Есть несколько способов устроить теплый водяной пол.

  • Самый популярный и надежный из них – бетонная стяжка. В отличие от электрических видов, трубы 16 мм в плиточный клей прятать нельзя, да и не получится. Поэтому заливается стяжка не менее 3 см над трубами.
  • Второй способ – укладка труб в вырезанные пазы пенополистирола. Пазы делают вручную, внутрь укладывают трубы, затем заливают стяжку.
  • Следующий вариант часто используют в домах с деревянным полом, хоть он и требует больших трудозатрат – это укладка в деревянные пазы. Для этого на пол набивают доски, которые создают желоб нужной формы для укладки.

Используемые виды труб

Для теплого водяного пола подойдут три вида труб.

  • Трубы из сшитого полиэтилена (PEX-EVOH-PEX) – неудобны в работе, потому что трудно придать им нужную форму (при нагреве они распрямляются). Зато не боятся замерзания жидкости и ремонтопригодны.
  • Металлопластиковые трубы – оптимальный вариант: низкая цена, легкость в монтаже, стабильно держат форму.
  • Медные трубы – дорогие, при использовании в стяжке их нужно закрывать защитным слоем, чтобы не допустить щелочного воздействия.

Расчет теплого водяного пола

До монтажа и закупки материалов обязательно произвести расчет теплого пола. Для этого чертят схему с контурами, которая потом пригодится при проведении ремонтных работ, чтобы знать положение труб.

  • Если уверены, что в определенном месте всегда будет стоять мебель или сантехника, в этом месте трубы не укладывают.
  • Длина контура диаметром 16 мм не должна превышать 100 м (максимум для 20 мм составит 120 м), иначе давление в системе будет плохим. Таким образом, каждый контур приблизительно занимает не более 15 кв. м.
  • Разница между длиной нескольких контуров должна быть небольшой (менее 15 м), то есть все они должны быть равномерной длины. Большие комнаты, соответственно, делят на несколько контуров.
  • Оптимальный шаг укладки труб составляет 15 см при использовании хорошей теплоизоляции. Если же зимой частенько бывают морозы ниже -20, то шаг уменьшают до 10 см (можно только у наружных стен). А на севере не обойтись без дополнительных радиаторов.
  • При шаге укладки 15 см расход труб составляет примерно 6,7 м на каждый квадрат помещения, при укладке через каждые 10 см – 10 м.

На графике показана зависимость плотности потока от средней температуры теплоносителя. Пунктиром указаны трубы диаметром 20 мм, а сплошными линиями – 16 мм.

В графике показаны данные, справедливые только при использовании цементно-песчаной стяжки толщиной 7 см, с покрытием плиткой. Если толщину стяжки увеличивать, к примеру, на 1 см, то плотность теплопотока понижается на 5-8%.

  • Чтобы найти плотность потока, сумму теплопотерь помещения в Ваттах делят на площадь укладки труб (вычитают отступы от стен).
  • Средняя температура высчитывается как среднее значение на входе в контур и выходе из обратки.

Оптимальная температура на входе и выходе не должна отличаться более чем на 5-10 градусов. Максимальная температура теплоносителя не должна превышать 55°С.

По приведенной схеме можно выполнить лишь грубый расчёт и сделать окончательную регулировку за счет смесительного узла и термостатов. Для точной проектировки обязательно обращаться к профессиональным теплотехникам.

Пирог теплого пола

Технология укладки теплого водяного пола состоит из нескольких слоев, которые укладывают в определенной последовательности. Общая толщина пирога составляет 8-14 см, нагрузка на перекрытия – до 300 кг/кв. м.

В случае, если основание – бетонная плита:

  • гидроизоляция;
  • утеплитель;
  • арматурная сетка;
  • труба водяного теплого пола;
  • стяжка.

Для гидроизоляции допустимо использовать обычную полиэтиленовую пленку или специальные материалы. Демпферную ленту делают из нарезанных полосок теплоизоляции толщиной 1-2 см, или покупают готовый вариант с самоклеящейся основой.
Выбор утеплителя зависит от нескольких факторов: регион, материал основания. К примеру, для полов по грунту используют и экструдированный пенополистирол толщиной не менее 5 см (оптимально 10), а если под полом первого этажа находится теплый цоколь, то можно применять более тонкие варианты от 3 см.

Главное назначение утеплителя - направить тепло от подогрева вверх и не допустить больших теплопотерь.

В случае, если основание - полы по грунту:

  • насыпной грунт 15 см;
  • щебень 10 см;
  • песок 5 см;
  • черновая стяжка;
  • гидроизоляция;
  • демпферная лента по периметру;
  • экструдированный пенополистирол не менее 5 см;
  • армированная стяжка с теплоносителями.

Подготовительные слои под черновую стяжку важно тщательно послойно утрамбовывать. При плотной утрамбовке основания и использовании экструдированного пенополистирола делать черновую стяжку будет не обязательно.

Монтаж теплого пола

Допустим, хорошее основание уже подготовлено: ровная бетонная плита или засыпной слой без сильных перепадов. Перепады не должны превышать 7 мм при проверке двухметровой рейкой. Если есть неровности, их можно засыпать песком.

Гидроизоляция

Кто-то укладывает гидроизоляцию под низ утеплителя, кто-то, наоборот, наверх, а некоторые используют и там и там.
Если используется экструдированный пенополистирол, он практически не нуждается в гидроизоляции, поэтому её положение не так критично. Но она не даст цементному молочку проникнуть между швов утеплителя и уйти в плиту и будет дополнительно сдерживать влагу снизу.
Если закрепить её на низ утеплителя, то крепить трубы на теплый пол можно прямо к утеплителю. Если же гидроизоляцию стелят наверх, то для крепления труб потребуется укладка монтажной сетки.

Укладываем гидроизоляцию с нахлестом на стены на 20 см, и друг на друга. Стыки склеиваем скотчем для герметизации.

Демпферная лента

Если куплена готовая лента – просто приклеиваем её по периметру. Она обычно имеет толщину 5-8 мм и высоту 10-15 см. Высота должна быть выше уровня заливки, излишки обрезают ножом. Если лента сделана своими руками, то обязательно приклеить или прикрутить её саморезами к стене.

Линейное расширение бетона составляет 0,5 мм на каждый метр при нагреве до 40°С.

Утеплитель

Листовой утеплитель для теплого водяного пола укладывают со смещением стыков, чтобы он был плотно связан.

Армирование

Первый слой арматурной сетки обычно укладывают на утеплитель и используют в качестве основания для крепления контуров и равномерного распределения тепла по поверхности. Между собой сетки связывают проволокой. К сетке на нейлоновые хомуты крепят трубы.

Диаметр прутков сетки составляет 4-5 мм, а размер ячейки – в зависимости от шага укладки труб, для удобного крепления.

Кроме того, обязательно укладывать армирование поверх труб, т. к. даже при использовании сетки снизу она не даст почти никакого эффекта, если будет лежать на самом дне. Либо во время заливки ставить сетку на подставки, создавая зазор.

Методы фиксации труб

Водяной теплый пол можно уложить несколькими способами, перечислим их.

  • Стягивающий хомут из полиамида. Используют для быстрого крепления труб к монтажной сетке. Расход – примерно 2 штуки на 1 м.
  • Крепежная проволока из стали. Также используют для монтажа к сетке, расход точно такой же.
  • Степлер и фиксаторы. Подходит для быстрой фиксации труб к теплоизоляции. Расход фиксаторов составляет 2 штуки на 1 м.
  • Фиксирующий трак. Представляет собой U-образную планку из ПВХ, которая служит основанием для укладки в нее труб 16 или 20 мм. Жестко крепится к полу.
  • Маты для теплого водяного пола из полистирола. Посреди канавок между столбиков укладывается труба.
  • Распределительная алюминиевая пластина. Используется при монтаже в деревянные полы, отражает и равномерно распределяет тепло по поверхности.

Применение различного вида крепежа труб

Укладка труб

Трубы укладывают с отступом от стен 15-20 см. Каждый контур крайне желательно делать из единой трубы без сварки, а их длина не должна быть более 100 м. Шаг между трубами у стен составляет 10 см, ближе к центру - 15 см.

Схема укладки теплого пола бывает разной, например, спиралью или змейкой. У наружных стен стараются сделать шаг укладки почаще или провести контур от подачи рядом с холодными стенами. Пример схемы для усиленного подогрева наружных стен показан на фото, такой вариант лучше использовать в холодных регионах:



В остальных же случаях обычно укладывают контуры спиралью (улиткой), это универсальный вариант.

В местах с большим скоплением труб, чтобы избежать перегрева поверхности, часть из них закрывают теплоизоляционной трубкой.

Металлопластик 16 мм и 20 мм легко загибать вручную, без использования специальных инструментов. Чтобы ровно загнуть трубы углом маленького радиуса и при этом не дать ей треснуть, углы загибают в несколько заходов (перехватов руки).
На угол 90° понадобится примерно 5-6 перехватов. Это значит, вначале, упираясь большими пальцами, делают небольшой загиб, потом немного смещают руки в сторону изгиба и повторяют действия.

Недопустимо наличие изломов на трубах в местах резких поворотов.

Полипропиленовые трубы гнуть гораздо труднее, потому что они пружинят. Поэтому для изгиба их нагревают или делают , но в случае с теплым полом – просто крепят к сетке, делая изгибы менее резкими.

Монтаж водяного теплого пола начинаютм с подключения первого конца трубы к распределительному коллектору, и после укладки комнаты сразу подключают обратку (второй конец).

Подключение контуров

В большинстве случаев контуры подключают через распределительный узел. Он несет несколько функций: повышение давления в системе, регулировка температуры, равномерная подача в несколько контуров, комбинирование вместе с радиаторами.

Есть множество схем подключения к котлу, о которых мы писали в статье про : с ручной регулировкой, с погодной автоматикой и авторегулировкой с помощью сервоприводов и датчиков.


Фитинг евроконус

Трубы подключают к коллектору с помощью зажимных фитингов «евроконус».

Опрессовка

Когда вы закончена установка всех контуров, обязательно провести пневматические испытания системы на герметичность. Для этого с помощью компрессора делается опрессовка. Для испытаний подойдет небольшой бытовой компрессор с давлением более 6 бар. Давление в системе доводят до 4 бар и оставляют его на все время, до запуска системы.

Так как молекулы воздуха гораздо меньше молекул воды, удастся обнаружить даже небольшую разгерметизацию. К тому же, вода может замерзнуть, если не успеть подключить отопление, а с воздухом ничего не станет.

Стяжка теплого пола

Заливка стяжки делается только после монтажа всех контуров и гидравлических испытаний. Рекомендуется использовать бетон не ниже М-300 (B-22,5) со щебнем фракцией 5-20 мм. Минимальная толщина 3 см над трубой делается не только ради получения нужной прочности, но и для равномерного распределения тепла по поверхности. Вес 1 кв. м. стяжки при толщине 5 см составляет до 125 кг.

При толщине стяжки более 15 см или при высоких нагрузках требуется дополнительный расчет теплового режима.

При увеличении толщины стяжки, требуется больше времени для её нагрева до определенной температуры после включения, а также увеличивается инерционность системы. Чем ниже теплопроводность стяжки, тем выше потребуется делать температуру теплоносителя.

Деформационные швы

Примеры разделения большого помещения на зоны

Отсутствие или неправильное положение температурных зазоров является наиболее частой причиной разрушения стяжки.

Усадочные швы делают в следующих случаях:

  • помещение имеет площадь более 30 кв. м.;
  • стены имеют длину более 8 м;
  • длина и ширина комнаты различаются более чем в 2 раза;
  • над деформационными швами конструкций;
  • помещение имеет слишком изгибистую форму.

Для этого по периметру швов укладывают демпферную ленту. На месте шва арматурная сетка должна быть разделена. Деформационный зазор должен быть в основании толщиной 10 мм. Верхнюю часть обрабатывают герметиком. Если помещение имеет нестандартную форму, его нужно разбивать на более простые элементы прямоугольной или квадратной формы.




Если трубы проходят через деформационные швы в стяжке, в этих местах их прокладывают в гофрированной трубе, по 30 см гофры в каждую сторону (согласно СП 41-102-98 – 50 см с каждой стороны). Рекомендуется не разделять один контур деформационными швами, через него должны проходить трубы подачи и обратки.


Правильное прохождение контуров через технологические швы

При укладке плитки на деформационные швы повышается вероятность её отклеивания из-за разного расширения смежных плит. Чтобы избежать этого, первую часть укладывают на плиточный клей, а вторая часть крепится на эластичный герметик.

Для дополнительного разделения можно использовать деформационные швы неполного профиля. Их делают с помощью мастерка, на 1/3 толщины. После застывания бетона их также заделывают герметиком. Если через них проходят трубы, они также защищаются гофрой.

Трещины на стяжке

Достаточно частое явление – появление на стяжке трещин после высыхания. Это может спровоцировать целый ряд причин:

  • низкая плотность утеплителя;
  • плохое уплотнение раствора;
  • отсутствие пластификаторов;
  • слишком большая толщина стяжки;
  • отсутствие усадочных швов;
  • слишком быстрое высыхание бетона;
  • неправильные пропорции раствора.

Избежать их очень просто:

  • утеплитель нужно использовать плотностью выше 35-40 кг/м3;
  • раствор стяжки должен быть пластичным при укладке и с добавлением фибры и пластификатора;
  • в больших комнатах нужно делать усадочные швы (см. ниже);
  • также нельзя давать бетону быстро схватиться, для этого его накрывают полиэтиленовой пленкой на следующий день (на неделю).

Раствор для стяжки

Для теплого пола обязательно использовать пластификатор, для повышения эластичности и прочности бетона. Но применять нужно специальные виды не воздухововлекающих пластификаторов для теплого пола.

Без наличия опыта сделать цементно-песчаную стяжку для теплого пола без щебня/гравия не получится, и правильная марочная ЦПС будет стоить дороже заводского бетона. Поэтому, чтобы избежать трещин из-за нарушения состава раствора, заливают именно бетон со щебнем.

Раствор М-300 из цемента марки М-400, мытого песка и щебня делается по следующим пропорциям.

  • Массовый состав Ц: П: Щ (кг) = 1: 1,9: 3,7.
  • Объемный состав на 10 литров цемента П: Щ (л) = 17:32.
  • Из 10 литров цемента получится 41 литр раствора.
  • Объемный вес такого бетона М300 составит 2300-2500 кг/м3 (тяжелые бетоны)



Также есть еще и другой вариант с использованием гранитного отсева вместо песка, для его приготовления использованы следующие элементы:

  • 2 ведра щебня фракцией 5-20 мм;
  • вода 7-8 литров;
  • суперпластификатор СП1 400 мл раствора (1,8 л порошка разбавляется в 5 литрах горячей воды);
  • 1 ведро цемента;
  • 3-4 ведра гранитного отсева фракцией 0-5 мм;
  • объем ведра – 12 литров.

Качественный бетон не должен выделять воду при укладке (расслаиваться). Если все сделано правильно и температура воздуха 20°С, он должен начаться схватываться через 4 часа, а через 12 часов не будет оставлять следов от каблуков.

Спустя 3 дня после заливки стяжка наберет половину своей прочности, а застынет полностью только через 28 дней. Не рекомендуется включать систему подогрева до этого момента.

Монтаж на деревянный пол

Дерево не так эффективно проводит тепло, в отличие от бетона, но монтаж на него также осуществим. Для этого используют распределительные пластины из алюминия. Трубы укладывают в деревянные пазы, сделанные путем крепления заранее подготовленных досок.

Для монтажа линолеума, ковролина и других материалов, требующих ровной поверхности, над трубами укладывается выравнивающий слой из ДСП, фанеры или ГВЛ. Если в качестве финишного покрытия будет использоваться паркет или ламинат, конструкция теплого пола может быть немного упрощена, без применения выравнивающего слоя.

При выборе фанеры и ДСП убедитесь в том, что они имеют санитарно-гигиенические и термомеханические показатели, позволяющие использовать их вместе с теплым полом.

Цены на водяной теплый пол

Цена на теплый пол водяной формируется из нескольких составляющих:

  • стоимость материалов (трубы, изоляция, крепеж и т. д.);
  • стоимость насосно-смесительного узла и коллектора;
  • работы по выравниванию основания и заливке верхнего слоя стяжки;
  • стоимость монтажа теплого пола.

В среднем цена водяного теплого пола при монтаже «под ключ» вместе со всеми материалами и работой обойдется примерно в 1500-3000 руб.. за 1 кв. м.

Ниже представлена примерная смета на дом 100 кв. м., но цены на водяные теплые полы сильно зависят от региона, поэтому лучше всего вбить туда свои данные и сделать самостоятельный расчет. Тут не учтены расходы на монтаж и покупку радиаторов, котла, финишное покрытие и стяжку.

Смета на монтаж системы водяного теплого пола 1 этажа.
Наименование материала Ед. изм. Кол-во Цена Сумма
1 Экструдированный пенополистирол 5 см м2 96 227 21792
2 Монтажная сетка 150*150*4 м2 106 30 3180
3 Полиэтиленовая пленка 250 мк м2 105 40 4200
4 Труба металлопластиковая 16 мм м. п. 700 39 27300
5 Демпферная лента из подложки м2 30 50 1500
6 Коллектор Valtec 1″, 7 x 3/4″, “евроконус” шт. 2 1600 3200
7 Фитинг подключения к коллектору (Евроконус) 16х2 мм шт. 14 115 1610
8 Насосно-смесительный узел шт. 1 14500 14500
9 Дюбели и саморезы шт. 300 1,5 450
10 Монтажная лента м. п. 50 11 550
11 Другие комплектующие для теплого водяного пола поз 1 0 0
Всего по материалам 78282
Наименование работ Ед. изм. Кол-во Цена Сумма
1 Черновая стяжка м2 96 60 5760
2 Монтаж демпферной ленты м. п. 160 60 9600
3 Укладка гидроизоляции м2 100 60 6000
4 Укладка монтажной сетки м2 110 150 16500
5 Монтаж труб м2 96 300 28800
6 Опрессовка системы м2 96 20 1920
Всего по работам 68580
1 Всего по материалам 78282
2 Всего по работам 68580
3 Всего 146862
Накладные транспортные расходы 10% 14686
Всего по смете монтаж системы водяного теплого пола 1 эт. 161548

Монтаж теплых водяных полов показан на видео: