Монтаж пленочного теплого пола: инструкция по установке

Содержание

Монтаж пленочного теплого пола: инструкция по установке

Для комфортного обогрева помещения достаточно укладки пленки на 50-60% поверхности пола. Чтобы организовать основной обогрев, необходимо уложить пленку на 70-80% площади. При этом необходимо учитывать, что пленка не укладывается под мебелью, стационарными декоративными конструкциями, бытовой техникой.

Укладка под ламинат и паркетную доску

Укладка под ламинат и паркетную доску

Укладка под линолеум

Укладка под линолеум

Материалы и инструменты

Для монтажа пленочного теплого пола понадобится:

Соединительный провод . Длина проводов определяется количеством соединений отрезков нагревательной пленки и её шириной (длина на одно соединение = ширина пленки+20см), а также расстоянием до терморегулятора. При выборе соединительного провода обязательно нужно учитывать подключаемую нагрузку и с учетом этого подбирать его сечение.

Обычно применяется ПУГВ 1х1,5, сечением 1,5 мм2 (ПУГВ 1х2.5, сечением 2,5 мм2 для площадей обогрева свыше 15 м2) или ПВ3х1,5 (ПВ3х2,5). Провод изолирован ПВХ пластикатом. Это вид силового кабеля небольшого диаметра, который не будет мешать укладке декоративного покрытия и не создает неровности. Лучше использовать разные цвета фазного и нулевого проводов, во избежание ошибок при выполнении соединений.

Пленочный теплый пол от производителя

Пленочный теплый пол Teplotex-0.5

  • Удельная мощность: 220 Вт/м2
  • Назначение: обогрев пола
  • Страна производства: Южная Корея
  • Тип обогрева: основной / комфортный
  • Maкс. температура (рабочая): 45 °C
  • Шаг отреза: 25 см

Комплект пленочного теплого пола Teplotex 1м²

  • Удельная мощность: 220 Вт/м2
  • Назначение: обогрев пола
  • Страна производства: Южная Корея
  • Тип обогрева: основной / комфортный
  • Maкс. температура (рабочая): 45 °C
  • Шаг отреза: 25 см

Терморегулятор Intermo M-101 механический

  • Максимальная мощность: 3.5 к Вт
  • Возможность программирования: Нет
  • Датчик температуры: Встроенный (повоздуху)
  • Тип: механический
  • Управление обогревом: кнопочное
  • Рабочее напряжение: 220 В

Инструменты для монтажа

  • Перфоратор с коронкой для розеток – для подготовки места в стене под коробку терморегулятора
  • Ножницы – для отреза необходимой длины отрезка теплого пола
  • Плоскогубцы или кремпер – для обжима соединительных клемм
  • Инструмент для зачистки провода
  • Строительный уровень
  • Монтажный скотч – для проклеивания стыков пленочного пола
  • Мультиметр – для проверки работоспособности электрических цепей

Подготовка к монтажу

Схема укладки пленочного теплого пола

План размещения пленочной системы обогрева

На плане отмечается расположение отрезков греющей пленки, определяется ее ширина и количество, места соединений, место установки датчика температуры и расположение терморегулятора. Для уменьшения количества соединений рекомендуется раскладывать пленку параллельно длинной стороне помещения, если это позволяет конфигурация. При составлении плана учитывается максимальная длина полосы пленки – 8м. Пленка должна быть уложена на свободную площадь, т.е. площадь, где отсутствует мебель и иные препятствующие распространению тепла предметы.

Расчет мощности обогрева

Мощность системы обогрева находится:

P = S x Pуд
S – полезная площадь в метрах (площадь, где непосредственно будет уложен пленочный пол), Pуд – удельная мощность 1м2 пленочного пола. В нашем случае Pуд = 220Вт/м2.

Расчет тока системы обогрева

I = P / U
I – силa токa, P – мощность системы пленочного обогрева, U – напряжение сети, в нашем случае 220-230В

Сечение питающего кабеля подбирается по таблице соответствия, исходя из вычисленного значения силы тока. Вычисленное значение тока не должно превышать максимально допустимое значение тока для данного сечения.

Например

Площадь помещения, покрытого ламинатом 15 м2. Теплые полы выбраны в качестве основного отопления. Исключая технику, стационарную мебель, отступы от стен — площадь, занятая теплым полом – 8м2.

P = 8 м2 x 220 Вт = 1760 Вт,
где 220Вт/м2 – удельная мощность пленочного пола данной модели.

Максимальный ток системы: I = P/u = 1760 Вт / 220 В = 8 А

Выбираем сечение по таблице:

Таблица: сечение кабеля, допустимый ток (медь, алюминий)

Вычисленное значение 8А меньше максимально допустимого значения тока 16А для сечения провода 1.5 мм2, следовательно, провода данного сечения будет достаточно для нашей системы обогрева.

Подбор системы управления (терморегулятора)

Минимальная мощность терморегулятора определяется следующими соответствиями:

Максимальная площадь Мощность терморегулятора
13 м2 3 кВт
15 м2 3,5 кВт
18 м2 4 кВт
27 м2 6 кВт

В нашем случае (мощность обогрева 1760Вт = 1.76 кВт) достаточно терморегулятора, допускающего подключение нагрузки до 3 кВт.

В случае, когда мощность обогрева превышает 6кВт (помещения большой площади), необходима более сложная система управления обогревом с использованием шкафа управления обогревом, либо установкой нескольких терморегуляторов с разбивкой на зоны.

Выбор места под монтажную коробку

Монтажная коробка обустраивается в стене, не ниже 0,3м от пола. Размещается вблизи розеток или иной точки скрытого стационарного подключения. При размещении коробки желательно длину питающих проводов и по возможности их минимизировать.

Выбор места под монтажную коробку

Выравнивание поверхности

На очищенной поверхности удаляются все неровности и перепады высоты, которые способны привести к деформации, перегибу или разрыву пленки. Это важно, так как пленочный пол чувствителен к изломам. Не допускается сгибать пленку под прямым углом, пережимать, размещать на ней тяжелые предметы и инструмент. Допускается монтировать пленочный пол на старую поверхность пола, если она соответствует вышеперечисленным требованиям. Рекомендуется всю поверхность пропылесосить для удаления мелких фрагментов грязи и пыли, которые способны повредить пленку.

Монтаж инфракрасного теплого пола

Укладка теплоизоляции

Укладка теплоизоляции

Теплоизоляция позволит сократить тепловые потери через бетонное основание и повысить эффективность обогрева. В первую очередь это касается помещений на первом этаже. Чем больше толщина теплоизоляции, тем меньше будут тепловые потери, но при этом нужно иметь ввиду, что мягкая теплоизоляции при механической нагрузке продавливается и пленка в этом месте также будет деформирована. Оптимальная толщина теплоизоляции с лавсановым покрытием 3-10мм. Фольгированный слой отражает инфракрасное излучение, таким образом увеличивая теплоотдачу поверхности.

Внимание! Используется только теплоизоляция с лавсановым покрытием, не имеющая металлизированную подложку.

Ее раскладывают на всей площади помещения (от стены до стены), скрепляя отрезки монтажным скотчем.

Монтаж нагревательной пленки

Пленку можно раскладывать как вдоль длинной стены, так и поперек. Чтобы уменьшить количество соединений, рекомендуем укладывать пленку вдоль длинной стены помещения. Полосы пленки можно укладывать только встык. Не допускается наложение одной полосы на другую, а также пересечение пленки.

Пленка укладывается медными шинами вниз для минимизации возможных механических повреждений токопроводящих полос.

Полосы пленки закрепляются после размещения на поверхности теплоизоляции с помощью монтажного скотча, который фиксирует полосы и предупреждает сдвиги пленки во время дальнейшего монтажа системы и финишного покрытия.

Монтаж и подключение питающих проводов

Длина питающих проводов должна быть по возможности меньше. Однако при этом не рекомендуется осуществлять прокладку проводов по нагревательной пленке. Рекомендуем прокладывать провод по периметру помещения или в промежутках между отрезками пленки. При необходимости можно в теплоизоляции сделать канавку для провода, чтобы он не деформировал финишное покрытие (в случае мягкого покрытия, например, линолеума).

Соединения питающего провода и пленки выполняются при помощи клемм и битумной изоляции.

  1. Зачистить провод.
  2. Соединить клемму с проводом, обжать кремпером или плоскогубцами. Очень важно качественно осуществлять обжим, так как при плохой контакт приводит к нагреву места соединения и может привести к повреждению напольного покрытия или обрыву (отгоранию)питающего провода.
  3. В месте токоведущей полосы разъединить верхнее и нижнее покрытие пленки таким образом, чтобы был обеспечен доступ к токоведущей жиле. В образовавшийся зазор завести губку клеммы и с помощью плоскобцев плотно прижать к ней вторую губку клеммы. Острые выступы на клеммах проткнут покрытие пленки, и таким образом обеспечат хорошее соединение с токоведущей полосой.

Закрыть полученное соединение с 2х сторон (сверху и снизу) битумным скотчем, обеспечив тем самым его изоляцию.

Монтаж и подключение питающих проводов

Схема расположения датчика температуры теплого пола

  1. Датчик температуры пола монтируется поверх теплоизоляции под пленкой . Необходимо, чтобы сам датчик укладывается непосредственно между карбоновыми полосами, как показано на рисунке.
  2. Выполняется монтаж и подключение терморегулятора , который приведен в отдельном разделе.

Проверка правильности подключения

После монтажа терморегулятора и подключения к нему системы требуется:

    Измерить общее сопротивление системы обогрева на основе пленочного теплого пола с помощью мультиметра. (Поключить мультитметр в режиме измерения сопротивления к контактам терморегулятора или проводам, идущим к пленочному полу).

Сравнить полученное фактическое значение с расчетным, вычисленным по формуле:

Rобщ = U * U / (Pуд х S) ,
Где U – напряжение питающей сети U = 220-230В
Pуд – удельная мощность пленочного пола Вт/м2
S – полезная площадь, на которую фактически уложен пленочный пол
Для пленки Pуд = 220Вт/м2 при напряжении сети 220В формула примет вид
Rобщ = 220 * 220 / (220*S) = 220 / S Ом

Фактическое значение должно быть примерно таким же как и расчетное. В случае значительного отклонения в большую или меньшую сторону необходимо выяснить его причину, проверить правильность и надежность всех соединений, проверить на наличие повреждений пленочного пола и питающих проводов.

Все данные, полученные при замерах, заносятся в паспорт теплого пола, как и схема укладки. При возникновении гарантийного случая схема предоставляется вместе с гарантийным талоном.

Инфракрасная пленка для теплого пола: расчет мощности и монтаж

Нагревательные элементы превращают электрическую энергию в тепловую и инфракрасную, за счет чего осуществляется нагрев половых покрытий. Инфракрасная пленка создана с использованием современных научных достижений, что позволило существенно упростить и удешевить процесс монтажа оборудования.

Инфракрасная пленка для теплого пола

В европейских странах давно отказались от обычных батарей отопления, они не соответствуют современным требованиям по эффективности и экономичности. Батареи устанавливаются на высоте до 40 см от уровня пола, такое расположение делает нерациональным распределение температуры по объему помещения. Пол всегда намного холоднее, для достижения оптимальных температур для ног приходится увеличивать мощность отопления. Как следствие – у потолка воздух очень горячий, а это становится причиной серьезных потерь дорогостоящих теплоносителей.

Распределение тепла в помещении

Распределение тепла в помещении

Для того чтобы принять правильное решение во время выбора метода обогрева жилых помещений, нужно ознакомиться с фактическими преимуществами и недостатками инфракрасной пленки. Сравним рекламу производителей с реальными параметрами.

Система инфракрасного отопления работает как солнце, лучи обогревают только тела и свободно проходят сквозь воздух

Это рекламная уловка. Температура нагрева пола незначительна, инфракрасные лучи настолько слабые, то телом почти не ощущаются. Нагрев помещения выполняется обыкновенным способом за счет конвекции теплого и холодного воздуха. Ноги обогреваются вследствие прямого контакта.

Инфракрасное излучение, в зависимости от длины волны, делится на ближнее (0,74–1,5 мкм), среднее (1,5–5,6 мкм) и дальнее (5,6–100 мкм). При температуре +36°С длина волн инфракрасного излучения 6–20 мкм, именно такие волны излучает тело человека.

Инфракрасное излучение и обогрев

Инфракрасное излучение и обогрев

Все заверения производителей, что их пленки излучают волны именно такого спектра неправда. Длина волн зависит только от температуры нагрева твердого тела, в данном случае, токопроводящих элементов пленки (закон Стефана–Больцмана).

И еще один миф о полезности. Никакого полезного влияния на организм инфракрасные теплые полы не оказывают по очень простой причине – они поглощаются финишным половым покрытием. Теплые батареи или печи также излучают инфракрасные лучи, причем они составляют до 45% от общей энергии, об их положительном влиянии на человека говорить корректнее.

Излучение инфракрасного пола поглощается напольным покрытием

Излучение инфракрасного пола поглощается напольным покрытием

Простота монтажа

Это правда, устанавливать инфракрасную пленку намного проще и быстрее, чем иные виды подогрева полов. Но есть одна проблема – большие помещения требуют значительной мощности, это нужно учитывать во время монтажа электрической проводки здания.

Монтаж ИК-пленки очень прост

Монтаж ИК-пленки очень прост

Универсальность тепловых покрытий

Это полуправда. Обогрев пола рекомендуется монтировать только под покрытиями с большой теплопроводностью, это обеспечивает высокую эффективность использования электрической энергии и уменьшение тепловых потерь. Оптимальный вариант – под керамическими плитками или искусственным камнем, допустимый – под линолеумом, ковролином и ламинатом.

Схема укладки инфракрасного пола под плитку

Схема укладки инфракрасного пола под плитку

Схема укладка ИК обогрева под ламинат, ковролин

Схема укладка ИК обогрева под ламинат, ковролин

Под ковролин, линолеум, плиткуПод ковролин, линолеум, плитку

Под ковролин, линолеум, плитку

Не рекомендуется монтировать теплый пол под деревянными покрытиями. Почему? Во-первых, у них низкий коэффициент теплопроводности, что снижает КПД обогрева. Во-вторых, все пиломатериалы крайне негативно реагируют на повышение температуры. Древесина рассыхается, уменьшается в размерах, клеевые составы уменьшают показатели адгезии. В-третьих, в некоторых случаях может изменяться оттенок и т. д.

Не стоит укладывать ИК пленку под деревянный настил

Не стоит укладывать ИК пленку под деревянный настил

Надежность

Это правда, инфракрасная пленка надежно защищена, не боится влаги, перегибов и растягиваний. Кроме того, критическое повреждение одного участка не становится причиной полного выхода из строя обогревательной системы.

Инфракрасная нагревательная пленка не боится влаги, перегибов и растягиваний

Инфракрасная нагревательная пленка не боится влаги, перегибов и растягиваний

На рынке существует довольно большое количество различных компаний, занимающихся производством инфракрасной пленки для пола, новичкам трудно сориентироваться и принять правильное решение.

Какие компании подтвердили свою престижность положительными отзывами потребителей?

Heat Plus 13, APN-410

Heat Plus 13, APN-410

Q-TERM

InfraFloor

HOT-Film SH-310

Rexva

Marpe

STEM Energy

SLIM HEAT ПНК

Инфракрасная пленка HEAT PLUS, RexVa, STEM Energy

Инфракрасная пленка HEAT PLUS, RexVa, STEM Energy

Мы составили далеко не полный список производителей и брендов, в реализации есть товары и иных компаний. Но именно эта продукция пользуется большим спросом у потребителей и имеет хорошие отзывы профессиональных монтажников.

Цены на теплый пол CALEO

Расчет мощности

За счет грамотного расчета покрытия удастся обеспечить максимальную комфортность пребывания в помещении при минимальных потерях электрической энергии. Кроме того, увеличится срок службы мебели и финишных половых покрытий. На выбор конкретного типа инфракрасной пленки оказывают влияние несколько факторов.

Степень обогрева помещения

Пленка может использоваться в качестве основной обогревательной системы или лишь как дополнительная. Мощность основной системы намного превышает мощность дополнительной. Для поддержания оптимального микроклимата в помещении дополнительная система должна иметь мощность 100–150 Вт/м2, основной обогрев теплых жилых помещений рекомендуется делать системами 160–200 Вт/м2. Если инфракрасный пол централизованно неотапливаемых помещениях, то мощность пленки увеличивается до 200–250 Вт/м2.

Инфракрасный теплый пол, потребление электроэнергии

Инфракрасный теплый пол, потребление электроэнергии

Тип финишных напольных материалов

Каждое имеет свои показания теплопроводности и ограничения по максимальной температуре нагрева. Производители материалов для пола указывают допустимый нагрев, превышать рекомендованные значения не рекомендуется. Для ламината и линолеума t°=26–28°С, оптимальная мощность инфракрасного обогрева в пределах 100–130 Вт/м2, для керамической плитки и искусственного камня t°=28–30°С, что позволяет увеличивать мощность пленки до 250 Вт/м2.

Под ламинат укладывают ИК пленку мощностью 100–130 Вт/м2

Под ламинат укладывают ИК пленку мощностью 100–130 Вт/м2

Общая площадь обогреваемого пола

Большинство производителей мебели не рекомендуют под ней монтировать системы теплого пола. Из-за большой температуры деревянные конструкции рассыхаются, соединения ослабляются. Лак может преждевременно тускнеть или отслаиваться. Общая рекомендация профессионалов – под мебелью теплые полы не делать.

Пленочный теплый пол не укладывают в местах, где будет стоять мебель

Пленочный теплый пол не укладывают в местах, где будет стоять мебель

Это правило нужно учитывать во время расчета площади инфракрасной пленки. Она определяется по формуле

S = Sобщ. – Sзан,

  • где S – площадь инфракрасной пленки;
  • Sобщ.– площадь комнаты;
  • Sзан.– площадь мебели, под которой запрещается монтаж системы обогрева.

Важно. Во время выбора мощности обогревательных матов обязательно учитывайте технические возможности электрической проводки и параметры предохранительной арматуры. Имейте в виду, что для полного обогрева комнаты в 30 м2 потребуется не менее 5 кВт свободной мощности. Это значительное увеличение нагрузки, его следует обязательно учитывать во время монтажа электрической проводки. А если планируется обогревать несколько комнат? В большинстве случаев потребуется согласие владельцев электрических сетей на подключение дополнительных мощностей.

Пошаговая инструкция по монтажу инфракрасного теплого пола

Во время монтажа оборудования нужно точно соблюдать все рекомендации производителя, подключение к сети выполнять согласно положениям ПУЭ.

Общие требования по монтажу

  1. В помещениях с увеличенной влажностью обязательно нужно пользоваться заземляющим экраном из металлической сетки. Если во время обустройства применяются теплоизоляционные материалы с фольгированными отражающими покрытиями, то их следует заземлять отдельно.
  2. Не монтируйте обогрев при отрицательных значениях температуры воздуха.
  3. Убедитесь, что финишное половое покрытие разрешено использовать для полов с подогревом. Эти данные должны указываться их производителями.
  4. Резко не перегибайте инфракрасную пленку, плотно не скручивайте ее, не повреждайте нагревательные элементы и места присоединения.
  5. Не делайте теплый пол основным источником обогрева помещений. Хотя это рекламируется многими производителями, практики не советуют обращать на них внимание.
  6. При укладке под ламинат и на основание из фанеры мощность инфракрасных пленок не может превышать 150 Вт/м2, под ковролин максимальная мощность 90 Вт/м2. Несоблюдение этих рекомендаций становится причиной повреждения верхнего слоя полового покрытия.

Не нарушайте правила монтажа пленочного теплого пола и финишного покрытия

Для производства монтажных работ нужно иметь полный комплект системы, терморегуляторы с датчиками, пассатижи и большие ножницы, тестер, провода сечением на менее 1,5 мм2, термоустойчивую полиэтиленовую пленку и скотч, теплоизоляционный материал.

Система может монтироваться на цементно-песчаную стяжку, фанеру, листы ОСП или ГВЛ.

Чистое выровненное основание

Чистое выровненное основание

Шаг 1. Подсчитайте обогреваемую площадь помещения. Помните, что участки под стационарной мебелью без ножек и большими по размерам бытовыми приборами обогревать запрещается. Предварительно продумайте раскладку панелей, это поможет сократить их расход и исключит перекрытие. Между пленкой и существующими трубами отопления квартиры должно быть не менее 5 см.

Подготовьте основание под систему. Покрытия следует очистить от пыли и строительной грязи, бетонные основания выровнять. Черновой пол должен быть сухим, чистым и ровным. Это требование относится ко всем основаниям вне зависимости от материалов их изготовления.

Подготовленные к монтажу терморегулятора провода

Подготовленные к монтажу терморегулятора провода

На бетонные черновые полы нужно уложить полиэтиленовую пленку, перехлест не менее 20 см. Стыки следует фиксировать двухсторонним скотчем.

Выровненный черновой пол застелите плотной полиэтиленовой пленкой с перехлестом 20 см, закрепив ее с помощью малярного скотча

Выровненный черновой пол застелите плотной полиэтиленовой пленкой с перехлестом 20 см, закрепив ее с помощью малярного скотча

Важно. Запрещается использование подстилочной прокладки с отражающим слоем из алюминия. Если это необходимо по каким-либо причинам, то фольга должна дополнительно заземляться.

На этом подготовительные работы закончены, можно начинать непосредственный монтаж системы инфракрасного отопления пола. Работайте очень внимательно с учетом ранее составленного плана.

Необходимо уложить теплоизоляцию на основе вспененного полиэтилена, закрепить при помощи скотча

Необходимо уложить теплоизоляцию на основе вспененного полиэтилена, закрепить при помощи скотча

Настелена отражающая теплоизоляция

Настелена отражающая теплоизоляция

Шаг 2. Подготовьте пленку к монтажу с учетом ранее выбранной схемы. На нестандартные участки нужно пленку вырезать. Делать это разрешено только вдоль нарисованных производителем линий, иные способы категорически запрещаются. Вы порежете токопроводящие элементы и полностью выведете один коврик из строя.

Разместите на теплоизоляционном слое обогревательные панели, при этом следите, чтобы контактные полосы располагались снизу. Помните, что контактные полосы соседних пластин никогда не могут пресекаться или соприкасаться. Если работы выполнены правильно, то все надписи на элементах будут легко читаться.

Уложена нагревательная пленка

Уложена нагревательная пленка

Зафиксируйте положение инфракрасной пленки при помощи специального скотча, небольших гвоздиков или степлерных скоб. Метод фиксации зависит от характеристик основания.

Практический совет. Крепеж нужно устанавливать только в отведенных местах на пленке, в большинстве случаев это прозрачный ободок по периметру. Расстояние между метизами и питающим участком не должно быть менее шести миллиметров.

На фото видна маркировка, согласно которой можно разрезать пленку

На фото видна маркировка, согласно которой можно разрезать пленку

Шаг 3. Ко всем нагревательным элементам зафиксируйте специальные контактные зажимы. Прижимайте их плотно при помощи пассатижей, молотка или специального устройства. Проверьте надежность контакта, потяните зажимы со средним усилием, они не должны шататься и двигаться. Отрезанные полосы изолируйте, пользуйтесь битумной изоляцией, поставляемой в комплекте с оборудованием.

Битумный скотч (битумная лента)

Битумный скотч (битумная лента)

Приклеена изоляция

Вставлен зажим

Зажим обжат плоскогубцами

Зажим обжат плоскогубцами

Шаг 4. Отмерьте провода подключения, давайте небольшой запас по длине. Зачистите концы от изоляции. Мы уже упоминали, что сечение проводов должно быть не менее 1,5 мм2.

Подведите оголенный провод к наконечнику и зажмите его с помощью пассатижей или молотка

Подведите оголенный провод к наконечнику и зажмите его с помощью пассатижей или молотка

Важно. Недобросовестные производители кабелей не выдерживают указанное сечение по всей длине. Чаще всего нанесенные на изоляции параметры указывают на максимальное сечение проводов, а кабель имеет участки с меньшим сечением. Для гарантии советуем покупать проводку с запасом по сечению минимум 0,5 мм2, особенно эта рекомендация касается кабелей китайского и турецкого производства.

Торцы оголенных проводов кабеля вставьте в наконечник и плотно зажмите, соединения проводов с пленкой надо изолировать с двух сторон.

Подключены провода

Расположите на поверхности провода таким с расчетом, чтобы главные лежали под плинтусами. Если в местах соединений появились утолщения, то под ними нужно вырезать углубления, поверхность элементов должна располагаться в одной плоскости.

Соединения изолированы с двух сторон

Соединения изолированы с двух сторон

Изолируйте с двух сторон линии отреза контактной полосы, находящейся в конце термопленки

Изолируйте с двух сторон линии отреза контактной полосы, находящейся в конце термопленки

Все нагревательные элементы подключаются только параллельно. Это позволяет иметь одинаковую мощность пленки, после перегорания одной остальные продолжают работать.

Нагревательные элементы подключаются параллельно

Нагревательные элементы подключаются параллельно

Учитывайте рекомендации по максимальной длине полосы, общая мощность обогревателей, подключаемых к одному терморегулятору, не может превышать 3 кВт. Если особенности помещения не позволяют выдерживать рекомендации, то нужно использовать несколько контуров подключения системы отопления пола. Каждый из них подключается отдельным кабелем.

Шаг 5. Установите датчик температуры, он должен располагаться на удалении не менее сантиметра от нагревательных полос. Для того чтобы датчик не возвышался над поверхностью обогревателя, сделайте под ним углубление соответствующих размеров. Закрепите прибор клейкой лентой.

Прикрепите алюминиевой лентой температурный датчик

Прикрепите алюминиевой лентой температурный датчик

Установлен термодатчик

Шаг 6. Убедитесь в правильности расположения инфракрасной пленки, повторно проверьте все контакты подключения электрических проводов. С помощью специальных приборов замерьте сопротивление каждого элемента, удостоверьтесь, что оно отвечает рекомендованным значениям. При обнаружении проблем они должны немедленно устраняться, по окончании ремонтных работ требуется повторная проверка всех параметров.

Убедитесь, что пленка смонтирована верно, все соединения изолированы

Убедитесь, что пленка смонтирована верно, все соединения изолированы

Шаг 7. Согласно прилагаемой схеме подключите нагревательные коврики и датчик к установленному терморегулятору. Схема указывается с обратной стороны крышки корпуса.

Клеммы терморегулятора

Терморегулятор

Шаг 7. На несколько минут включите питание, потом отключите прибор. Убедитесь, что все элементы нагреваются. Сделать это можно ладонью, температура нагрева должна быть примерно одинаковой.

Все в номе – можно приступать к финишным работам монтажа подогрева пола. Элементы накрываются пленкой, в зависимости от финишного покрытия пола под него готовится основание.

Убедившись в исправной работе нагревательных элементов, закройте всю площадь пола плотной полиэтиленовой пленкой, раскладывая ее с перехлестом не менее 20 см

Убедившись в исправной работе нагревательных элементов, закройте всю площадь пола плотной полиэтиленовой пленкой, раскладывая ее с перехлестом не менее 20 см

Уложено финишное напольное покрытие (ламинат)

Уложено финишное напольное покрытие (ламинат)

Включение теплого пола

Включение теплого пола

Монтаж обогревательных систем на лагах

Эксплуатационные и архитектурные особенности деревянных полов на лагах несколько корректируют работы по установке инфракрасных систем.

  1. После установки системы категорически запрещается прокалывать полы, сверлить в них технологические отверстия, повреждать поверхности иными механическими способами. Такие повреждения могут не только нарушить функциональность системы, но и стать причиной возгораний.
  2. Деревянные полы требуют периодической замены или ремонта, все работы выполняйте с повышенными мерами предосторожности. Проверяйте техническое состояние системы подогрева до начала ремонтных работ и после их окончания.
  3. Если возникла необходимость изменить расстановку мебели или расставить новые предметы, то участки отопления под ними нужно отключать. Это довольно сложно, в большинстве случаев требуется частичный демонтаж половых покрытий.

Монтаж системы Heat-Plus и RexVa в полах на лагах

Монтаж системы Heat-Plus и RexVa в полах на лагах

Для уменьшения тепловых потерь нужно под системой располагать материалы с минимальной теплопроводностью или увеличивать их толщину. Финишное половое покрытие и основание под него наоборот, должно иметь максимальные показатели теплопроводности. За счет соблюдения этого условия удается не только экономить дорогостоящие энергоносители, но и увеличивать время службы системы. Она не перегревается, тепловая энергия быстро передается от пластиковых пленок покрытиям.

Практические советы

Теплые инфракрасные полы позволяют экономить до 30% электрической энергии за счет более удачного размещения и улучшенной системы регулирования температуры. Профессионалы рекомендуют выбирать элементы с запасом по мощности, это намного увеличивает срок их эксплуатации. Дело в том, что во время включения холодной системы она довольно длительное время работает с критическими нагрузками, недостаток мощности может стать причиной преждевременного выхода из строя нагревательных элементов.

Инфракрасный подогрев пола лучше монтировать в ванных и душевых комнатах, в помещениях с небольшой площадью и минимальным количеством мебели.

Обогрев зеркал

Чем реже полностью охлаждается пол, тем дольше будет работать система. Для нагрева холодного пола до заданной температуры требуется много времени, весь этот период система функционирует с максимальными нагрузками. Если нужно понизить температуру в помещениях, то лучше делать это при помощи терморегулятора, а не полным отключением питания.

Инфракрасный теплый пол расчет мощности

Как рассчитать инфракрасный теплый пол

Современные конструкции инфракрасного пола обладают целым рядом несомненных достоинств. Прежде всего, их отличает простота и скорость монтажа. На установку полов, в среднем, тратится не более двух часов. Для них не требуется устройство стяжки. Такие полы легко укладываются под ковровое покрытие, линолеум или ламинат. Толщина пленки составляет всего 3 мм, поэтому, она совершенно не влияет на высоту помещения и не уменьшает его объем. Материал пленочного покрытия отличается высокой надежностью.

Как рассчитать инфракрасный теплый пол

По сравнению с другими видами теплых полов, инфракрасная конструкция позволяет значительно экономить электроэнергию. Кроме того, имеется немало и положительных физических свойств. Инфракрасные полы способствуют ионизации воздуха и устранению различных неприятных запахов. Они абсолютно не влияют на влажность воздуха и не сушат его.

Данный тип теплых полов может использоваться как основной, так и дополнительный источник отопления домов и квартир. В первом случае покрытие пленкой составляет не менее 60-70% от общей площади помещения. При дополнительном обогреве застилается любая площадь, в среднем эта величина равна 30-50%. Инфракрасные полы устанавливаются в проходных коридорах по всей площади, при условии отсутствия мебели. В помещениях с мебелью пленка устанавливается по необходимости, на свободных местах.

Энергопотребление теплого пола

Расход электроэнергии инфракрасного пленочного теплого пола высчитывается по простейшим формулам. Перед монтажом необходимо определиться, как будет использоваться пленка – как основной источник обогрева или как вспомогательный источник тепла в дополнение к радиаторам, батареям и другим приборам.

Если пленочный теплый пол будет выступать как дополнение, потребуется пленка мощностью 150 Вт/кв. м. Для работы в самостоятельном режиме ее мощность должна составлять 200-220 Вт/кв. м. Если помещение холодное, да еще и сырое, увеличиваем мощность до 300 кв. м. В качестве основы для наших расчетов мы выберем два образца – мощностью 150 и 220 Вт/кв. м. Давайте посмотрим, сколько теплый пол потребляет электроэнергии в месяц, в киловаттах.

Для начала следует посчитать площадь самих пленочных теплых полов. Площадь помещения нас особо не интересует, но расчеты ведутся для комнат с высотой потолков до трех метров. Обычно пленка располагается не под всей площадью помещений – под кроватями, диванами и шкафами она не нужна, так как здесь она может повредиться в результате элементарного перегрева. Поэтому перед расчетами нужно составить план и определиться, где будет лежать ИК-пленка и сколько ее нужно.

Представленные цифры действительны при круглосуточной работе пленочных теплых полов, но на практике они работают в прерывистом режиме, повинуясь системе терморегуляции.

Предположим, что площадь нашего домовладения составляет 100 кв. м. Из этой сотни под мебель отводится около 20% всей площади. Итого площадь ИК-пленки в доме составляет 80 кв. м. Если она используется как основной источник тепла, суточное потребление электроэнергии теплым полом составит 17,6 кВт. Для вспомогательного источника потребление составит 12 кВт.

Основной теплый пол потребляет электроэнергии в месяц максимум 528 кВт, вспомогательный – 360 кВт. Цифры вполне сносные, но они не совсем верные. Необходимо учитывать:

  • Уровень тепловых потерь в обогреваемом здании;
  • Наличие терморегуляции и установленной на нем температуры;
  • Характер использования жилого здания.

Как рассчитать энергопотребление

Прежде чем вести речь о конкретных расчетах электроэнергии, необходимо четко представлять два основных понятия, позволяющие рассчитать энергопотребление и выполнить расчет тепла теплого пола. В первую очередь, это максимальное значение необходимой выделенной мощности. Инфракрасный теплый пол потребление электроэнергии осуществляет в зависимости от его модификации. В среднем, потребляемая мощность составляет от 150 до 220 ватт. Поэтому, расчетное потребление может доходить до 2,5 квт/час.

Как рассчитать инфракрасный теплый пол

Фактическое потребление электроэнергии инфракрасными теплыми полами, значительно меньше расчетного. Сократить этот показатель позволяют специальные аппараты управления, с помощью которых помещения разделяются на определенные зоны, нагревающиеся поочередно. Таким образом, максимальная мощность пленочного покрытия может быть снижена почти в три раза, чем мощность водяного теплого пола. Эти результаты достигаются и благодаря собственным качествам инфракрасной пленки.

Пленка располагается на значительной площади, до 70% от всего помещения. Нагретый воздух поднимается вверх, обеспечивая необходимый уровень обогрева. Сам нагрев происходит очень быстро. Когда температура достигает заданного уровня, нагревательные функции отключаются. В результате, общая экономия электроэнергии может достигать 60-90% от заданной максимальной мощности, то есть фактическое включение обогрева производится всего лишь на период от 6 до 25 минут в течение часа.

Как рассчитать инфракрасный теплый пол

Экономия электроэнергии при работе инфракрасных пленочных полов достигается за счет проведения специальных мероприятий:

  • Установка качественных окон, утепление уже имеющихся окон и балконных рам.
  • Устройство надежной теплоизоляции дверей.
  • Обязательная теплоизоляция основания полов, чтобы тепло не уходило к соседям.
  • Правильный выбор и установка терморегулятора, позволяющего сэкономить на цикличной работе системы 20-30% электроэнергии.
  • Еще большей экономии можно добиться за счет установки программируемого терморегулятора, максимально оптимизирующего работу системы.

Таким образом, использование чередующихся режимов обогрева позволяет существенно снизить расход электроэнергии в процессе эксплуатации инфракрасных полов.

Расчет энергопотребления пленочного инфракрасного теплого пола

Рассчитать затраты на электроэнергию для работы инфракрасного теплого пола достаточно просто. Правда, тут следует учитывать будущий режим работы системы обогрева пола : круглосуточный или принудительный. В первом случае расходы будут выше, но таким режимом пользуется всего 1 из каждых 5-ти домовладельцев, установивших инфракрасный теплый пол . Дело в том, что большинство из нас основную часть дня проводит на работе, дети – в школе, поэтому поддерживать комфортную температуру в пустой квартире вовсе необязательно.

Монтаж инфракрасного пленочного теплого пола

Толщина инфракрасной пленки позволяет использовать ее с любыми видами напольных покрытий. Она может монтироваться на стены и потолки, создавая обогрев всего объема помещения. В первую очередь нужно составить схему расположения нагревательных элементов, с учетом мебели, имеющейся в данном помещении.

Как рассчитать инфракрасный теплый пол

После этого нужно тщательно подготовить и выровнять поверхность. Перепады бетонной стяжки не должны превышать 1 мм на 2 м.п. Во избежание потерь тепла через плиты перекрытия на пол укладывается термоизоляционная подложка в виде вспененного полипропилена, толщиной 3-4 мм с односторонним фольгированным покрытием. Термоизоляционные полосы стыкуются между собой и фиксируются с помощью специального термоизоляционного скотча. В конце укладки полосы аккуратно подрезают по краям по всему периметру помещения.

После этого раскатывается рулон термопленки. Отмеряется части нужной длины, которые разрезаются по нанесенным меткам и укладываются на пол по составленной схеме. Места разрезов располагаются примерно через 18 см и выделяются пунктирными линиями, возле которых нарисованы ножницы. Запрещается разрезать пленку по диагонали, поскольку в этом случае она придет в негодность. Между нагревательной пленкой и стеной должен быть зазор не менее 10 см. Сами полосы укладываются на термоизоляционную подложку с зазором между собой 5-10 мм.

Как рассчитать инфракрасный теплый пол

В местах разрезов токопроводящие шины остаются открытыми, на них приклеиваются полоски битумной изоляции, которая входит в комплект теплых полов. Контакт вставляется точно по центру в торце токопроводящей шины и плотно фиксируется плоскогубцами. В клемме контакта зажимается токоведущий провод, конец которого зачищается на 5-10 мм. После этого место соединения полностью закрывается битумной изоляцией.

Секции инфракрасных теплых полов, разрезанные в виде полос, подключаются параллельно с помощью многожильных медных проводов, сечением не ниже 1,5 мм2. Автоматическое срабатывание терморегулятора в нужное время обеспечивается датчиком температуры.

Как рассчитать инфракрасный теплый пол

Термодатчик устанавливается около стены, где планируется монтаж терморегулятора, на расстоянии примерно 20-25 см от края. В полу с помощью перфоратора делается штроба, куда и укладывается датчик. После этого он сверху прикрывается инфракрасной пленкой. Для отображения истинной температуры пола датчик должен быть уложен поверх теплоизоляционной подложки.

Далее в подготовленное место устанавливается и подключается терморегулятор. После этого проверяется работоспособность смонтированных теплых полов. После включения все подключенные термопленки должны нагреваться. Убедившись в рабочем состоянии системы, можно приступать к укладке чистового покрытия пола. Правильная сборка всей конструкции гарантирует значительное снижение тепловых потерь и существенную экономию электрической энергии.

Устройство электрических систем напольного обогрева отличается некоторыми особенностями. Кабели и маты продаются в виде готовых изделий определенной длины, а инфракрасные пленки либо карбоновые стержни нужно правильно резать и раскладывать. Перед монтажом предлагаем ознакомиться с инструкцией, как самостоятельно рассчитать теплый пол, работающий от электричества. Это поможет закупить количество нагревательных элементов, требуемое для отопления помещения.

Выбор и расчет теплого пола

Электрический теплый пол представлен различными видами систем: тонкий нагревательный мат, греющий кабель, стержневой карбоновый мат, инфракрасная пленка, каждый из которых имеет свой ряд характеристик и областей применения.
Грамотный выбор и расчет теплого пола обеспечит максимально эффективное функционирование системы обогрева с наименьшими затратами на электроэнергию.

Чтобы самостоятельно произвести точный выбор и расчет теплого пола, используйте описанные ниже формулы или обратитесь к специалистам сети магазинов «Теплый пол» в своем городе.

Выбор теплого пола осуществляется на основе следующих данных:

  1. Необходимая степень обогрева в помещении или строении. Электрический теплый пол может использоваться в качестве комфортного обогрева поверхности пола, а также как единственный источник тепла в квартире.
  2. Вид напольного покрытия, используемого в помещении. Каждое покрытие имеет разные показатели теплопроводности и термочувствительности, которые должны быть совместимы с системой обогрева.
  3. Вид монтажа – цементная стяжка (на стадии капитального ремонта); теплый пол под плитку или сухой монтаж под ламинат (при косметическом ремонте).
  4. Общая площадь помещения, в котором будет установлен теплый пол, и площадь, незанятая мебелью.

Первый шаг для создания оптимальной температуры с помощью системы «теплый пол» – определение необходимой степени обогрева: достаточно ли Вам будет комфортного нагрева поверхности пола (так называемый, «дополнительный обогрев») или необходимо за счет теплого пола компенсировать отсутствие центрального отопления (основной обогрев). Ответ на этот вопрос определит уровень мощности, которой должна обладать система «теплый пол». Для комфортного обогрева – это 100-150 Вт/м2; для основного обогрева – 160-200 Вт/м2; для холодных неотапливаемых помещений (балконы и лоджии) – 200-250 Вт/м2.

Важно, чтобы необходимая мощность была совместима с выбранным напольным покрытием, производители которого, как правило, указывают пороги допустимых температур. Так, для ламината и линолеума оптимальная мощность – 100-130 Вт/м2, температура поверхности пола должна быть в диапазоне 26-28° С. Поэтому данные покрытия рекомендуется применять с теплым полом только для дополнительного обогрева. В большинстве случаев для таких покрытий используется инфракрасная пленка KEEPLY. Альтернативные варианты – термомат Devidry (производитель DEVI) и T-130 LP (THERMO).

Для наших покупателей услуга выбора и расчета теплого пола – бесплатна!

Стоимость аналогов пленочного теплого пола Keeply BASIC составляет около 325-350 руб. за метр погонный. Это 650-700 руб. за метр квадратный.

При этом, сама термопленка – это только нагревательные элементы, а не система «теплый пол», готовая к установке.

Дополнительно к греющей пленке необходимо приобрести комплектующие для монтажа — клеммы или люверсы, битумную изоляцию, электропровода. Подробнее…

Плитка и керамогранит подходят как для основного, так и дополнительного отопления, т.е. совместимы с высокими мощностями – 150-220 Вт/м2. У производителей DEVI, THERMO, WARMSTAD и IQWATT представлены нагревательные маты, которые широко используются как теплый пол под плитку и керамогранит.

Для выбора теплого пола важно учитывать состояние базовой поверхности, на которую будет монтироваться система:

  • Для капитального ремонта рекомендуются к установке кабельные системы (модель Warmstad WSS компании WARMSTAD (Россия); Deviflex 18T от производителя DEVI (Дания); греющий кабель S-20 от THERMO (Швеция)), монтируемые под цементную стяжку высотой 3-5 см. Такой теплый пол совместим абсолютно с любым напольным покрытием. Включение системы происходит после высыхания стяжки, через 30 дней.
  • В случае, когда стяжка уже обустроена, подойдут нагревательные маты, как, например, IQ Floor mat от IQWATT или инфракрасный стержневой теплый пол UNIMAT. Тонкие маты монтируются в тонкий слой выравнивающего грунта (толщиной 1-1,5 см), а термоматы UNIMAT укладываются под плиточный клей (2-3 см).
  • Другой вариант для обустроенной стяжки – сухой монтаж, который позволяет сохранить высоту помещения. Для такой цели предназначены инфракрасная пленка KEEPLY, СALEO или VIOLET, которые можно включать сразу после установки.

Обратите внимание на расположение объекта, в котором будет установлен теплый пол. Стоит учитывать такие факторы, как наличие снизу и сверху отапливаемых помещений или холодного фундамента (грунта). В случае высоких теплопотерь под систему обогрева необходимо разместить теплоизолирующий материал.

Большинство систем «теплый пол» устанавливаются в той части помещения, где нет крупных предметов или оборудования (кровать, шкаф, холодильник), то есть на свободную площадь. Это необходимо для того, чтобы не возникло «запирания» системы и ее дальнейшего перегрева. Если нет уверенности в том, что мебель будет находиться всегда на одном месте, то необходимо остановить выбор на теплом поле с функцией саморегулирования – стержневой мат UNIMAT. Данное свойство позволяет системе самостоятельно подстраиваться под окружающую среду, снижая или повышая уровень мощности по мере необходимости и, тем самым, экономя электроэнергию.

Расчет теплого пола осуществляется тремя различными способами в зависимости от вида системы обогрева.

Расчет нагревательных матов и инфракрасной пленки

При выборе необходимого комплекта нагревательного мата, инфракрасной пленки (KEEPLY, CALEO, VIOLET FLOOR) применяется следующая формула:

где: Sобщ. – площадь помещения; Sзан. – площадь, занимаемая (запираемая) мебелью; S – площадь необходимого комплекта.

Пример расчета:

Площадь детской комнаты – 12 м2, из них 5 м2 заняты мебелью. По формуле:

12 м2 — 5 м2 = 7 м2

Для обогрева данного помещения следует выбирать теплый пол площадью 7 м2.

В случае с термоматом, запрещено его укорачивание и наращивание, поэтому площадь устанавливаемого теплого пола округляется в меньшую сторону. Термопленки KEEPLY, CALEO и VIOLET FLOOR можно разрезать, что дает возможность соединить отдельные полосы теплого пола и комбинировать различные комплекты данного бренда. Например, на 9 м2 может быть установлена инфракрасная пленка из 5 и 4 м2, или 4, 3 и 2 м2. А также один большой комплект можно использовать в нескольких помещениях. Все зависит от конфигурации помещения и желаемой схемы укладки теплого пола.

Расчет греющего кабеля

Для определения необходимой мощности греющего кабеля применима формула:

Ртреб. * Sсвоб. = Р;

где: Ртреб. – требуемая мощность в обогреве помещения (комфортный обогрев: 100-150 Вт/м2; основной обогрев: 160-200 Вт/м2; для холодных неотапливаемых помещений – 200-250 Вт/м2); Sсвоб. – свободная площадь от мебели (рассчитывается по формуле: Sобщ. — Sзан.); P – мощность нагревательного кабеля.

Пример расчета:

Для отопления кухни общей площадью 10 м2, из которых мебелью заняты 4 м2, как правило, требуется мощность 160 Вт. Таким образом, необходимая мощность термокабеля составит:

Определение тепловой нагрузки

Прежде чем заготавливать материалы для монтажа напольного электрообогрева, нужно посчитать, сколько тепла подать в конкретное помещение. Данный расчет принято вести по удельной характеристике – количеству теплоты, выделяемой на единицу объема или площади комнаты.

Мощность отопительной системы считается через площадь в тех случаях, когда высота потолков жилища не достигает 3 м. Наиболее точный результат методика дает в помещениях с потолками 2,6—2,8 м. Порядок расчета такой:

  1. Измерив габариты комнаты, высчитайте площадь в квадратных метрах.
  2. Найденную квадратуру умножьте на величину удельной тепловой характеристики (базовая – 100 Вт/м²).
  3. К полученной мощности примените региональный поправочный коэффициент.

Как рассчитать инфракрасный теплый пол

Удельные показатели расхода тепла для разных помещений

Совет. Поскольку тепло уходит на прогрев наружных стен и внутренних перегородок, рекомендуется прибавлять занимаемую ими площадь к чистым габаритам помещения.

Комнаты, расположенные в различных частях дома, охлаждаются по-разному – угловые теряют больше тепла, нежели средние. Отсюда рекомендация: значение удельной характеристики принимайте в зависимости от типа помещения:

  • для комнат, находящихся внутри здания либо имеющих одну внешнюю стену с окном, — базовое значение 0,1 кВт/м²;
  • угловые помещения (2 внешних ограждения и один световой проем) – 0,12 кВт/м²;
  • те же угловые комнаты, но с двумя окнами – 0,13 кВт/м².

Поправочный коэффициент применяйте в зависимости от региона проживания. Для коттеджа, построенного в южных областях, значение коэффициента составит 0,7—0,8, в северных районах – 1,5—2,0.

Пример. На обогрев угловой спальни с одним световым проемом площадью 18 м² понадобится 18 х 0,12 = 2,16 кВт тепловой энергии. Если дом расположен на юге, цифра уменьшится до 2,16 х 0,7 = 1,51 кВт, на севере – вырастет вдвое: 2,16 х 2 = 4,32 кВт.

Расчет расхода теплоты по объему жилища ведется аналогично: путем замеров определяется кубатура комнаты, умножаемая на удельную характеристику. Базовое значение для внутренних помещений – 35 Вт/м3, угловых – 40 и 45 Вт/м3 соответственно.

Как рассчитать инфракрасный теплый пол

Как рассчитать мощность теплого пола на квадратный метр

Пленочный теплый пол расчет мощности

О высокой эффективности теплого пола нужно позаботиться на первоначальном этапе его устройства. Секрет успеха прежде всего заключается в точности предварительных расчетов. Важно знать, какова потребляемая мощность теплого пола и производительность системы. Только зная эти параметры, возможно организовать обогрев, который удовлетворит требованиям, предъявляемым к жилым помещениям.

Комфортность температуры в жилом помещении: от чего она зависит

При выборе напольной системы обогрева пола руководствуются таким важным критерием, как тепловая мощность теплого пола на квадратный метр. В проекте будущего водяного, кабельного или пленочного пола необходимо предусмотреть такое значение этого параметра, которое, с одной стороны, обеспечит нужный уровень обогрева, а с другой – избежать лишних затрат на электроэнергию.

Производительность отопления зависит от следующих факторов:

  • типа и назначения конкретного помещения, включая сведения о напольном покрытии, конструкции окон, а также оптимальной температуры.

К примеру, деревянный пол из цельной доски отличается низкой степенью теплопроводности, поэтому для его обогрева потребуется большая мощность теплого пола на 1 м2.

  • ее эффективной площади, то есть той ее части, которая не используется под габаритную мебель либо бытовую технику;
  • типа обогрева. Если это основной источник тепла, то конструкция должна занять порядка двух третей от общей площади. Производительность в этом случае колеблется в пределах от 160 до 180 Вт/кв. м.

В зависимости от используемой конструкции, необходимы дополнительные параметры: к примеру, мощности насоса, котла, диаметр труб.

Выбор способа обогрева

Прежде чем приступить к дальнейшим вычислениям, нужно прояснить ряд моментов:

  1. Электрические теплые полы планируется использовать в качестве самостоятельного источника тепла или предполагается совместная работа с системой водяного отопления?
  2. Какой тип нагревателей планируется применять – резистивные кабели, маты, пленочные элементы либо углеродные стержни?
  3. Хватает ли выделенного на здание лимита потребления электроэнергии.

Справка. При расчетах 1 кВт установленной электрической мощности приравнивается к одному киловатту тепловой энергии. Современные нагреватели преобразуют электричество в теплоту с эффективностью (КПД) 99%.

Как рассчитать инфракрасный теплый пол

Греющая кабельная система

Проектировать отопление только электрическими теплыми полами не рекомендуется по следующим причинам:

  • стоимость электроэнергии довольно высокая, постоянный обогрев выльется в кругленькую сумму;
  • чтобы отопить жилище, придется увеличить нагреватели теплого пола по мощности;
  • температура напольного покрытия повысится до 30 °С, в комнате станет душно и некомфортно.

Контуры напольного отопления рекомендуется использовать совместно с радиаторной водяной системой, распределив нагрузку примерно 50 / 50. Подводящие трубы с теплоносителем несложно упрятать под покрытие в процессе монтажа теплых полов.

Как рассчитать инфракрасный теплый пол

Маты — тот же кабель, закрепленный на полимерной сетке змейкой

Из перечисленных разновидностей нагревателей самые надежные – резистивные кабели и сделанные из них маты. Известный производитель кабельных систем Devi дает гарантию на работу изделий 50 лет при условии, что соблюдена технология монтажа. Греющие проводники допускается использовать непосредственно под напольным покрытием, муровать в стяжке либо в слое плиточного клея.

Пленочные нагреватели обойдутся дороже кабельных. Монолитить элементы в стяжку не рекомендуется – существует вероятность слабого прогрева. Саморегулирующиеся карбоновые стержни не отличаются надежностью – судя по отзывам пользователей, часть нагревателей быстро перегорает и мощность обогрева снижается.

Как рассчитать инфракрасный теплый пол

Расчет метража кабеля и шага укладки

Чтобы определить длину греющего проводника, необходимо учесть некоторые особенности:

  • производители предлагают кабели фиксированного метража, обладающие разной мощностью (от 9 до 20 Вт на 1 погонный метр);
  • чтобы нагреватель мог отдавать тепло и не перегорел в полу, контур нельзя прокладывать под стационарной мебелью и техникой без ножек;
  • для укладки в ванной или на балконе кабельный проводник берется с запасом 15—20%.

Примечание. Особенности монтажа и эксплуатации резистивных кабелей в равной степени распространяются на греющие маты. Последние отличаются лишь сеткой, куда прикреплен идентичный двухжильный проводник, уложенный змейкой.

Как рассчитать инфракрасный теплый пол

Схема укладки резистивного кабеля в ванной

Выяснив потребность в тепловой энергии на обогрев конкретного помещения, сделайте расчет электрического теплого пола согласно инструкции:

  1. Подберите по каталогу кабель, ориентируясь на полученную ранее тепловую мощность и добавляя запас 15%. Запишите общую длину проводника.
  2. Нарисуйте на бумаге план комнаты в масштабе.
  3. Расположите на эскизе мебель и бытовую технику, вплотную прилегающую к полу и мешающую нормальному теплообмену. Соблюдайте реальные габариты шкафов, стиральных машин и прочего оборудования.
  4. Отнимите от общей квадратуры площадь, занимаемую мебелью. Задача – разместить на свободном участке выбранный по каталогу греющий проводник.
  5. Разделите остаток площади на длину кабельного нагревателя – получите шаг укладки в метрах.

Как рассчитать инфракрасный теплый пол

Справка. В технических характеристиках производитель Devi указывает минимальный интервал укладки 0,075 м (7,5 см). На практике мастера обычно кладут кабели на расстоянии 10±1 см при условии, что напольные контуры обогревают комнату без помощи радиаторов.

Правила раскладки в жилых и вспомогательных помещениях отличаются. Например, в гостиной или спальне первая греющая линия отодвигается от мебели на расстояние 10 см. В ванной либо на балконе кабель укладывается вплотную к шкафам и сантехнике, чтобы ноги не ощущали перепада температур на полу. Указанный нюанс обязательно учитывайте при планировании. Подробнее расскажет специалист на видео:

Поскольку нагревательные маты продаются полосами сетки (рулонами), шаг прокладки считать не придется. Но учтите другой момент: теплоотдача 1 м² мата ограничена, увеличить мощность нельзя. А вот снизить – без проблем, достаточно разрезать сетку между проводниками и раздвинуть кабели.

Пример расчета теплого электрического пола в спальне 18 м² с потреблением тепла 2,16 кВт:

  1. Поскольку кабельный нагрев планируется совместить с радиаторной системой, тепловая мощность делится пополам – 2,16 / 2 = 1,08 кВт приходится на половой контур.
  2. Подбираем двухжильный кабель DEVIsafe 20T удельной мощностью 20 Вт/м. С учетом запаса берем готовый проводник длиной 60 м с теплоотдачей 1,2 кВт.
  3. Стационарная мебель занимает 3 м² площади спальни. Остается 15 м², тогда шаг укладки составит 15 / 60 = 0,25 м.

Как рассчитать электрический теплый пол

Пленочный теплый пол расчет мощности

Подогрев пола становится все более обыденной вещью в наших жилищах. Подогревают пол при помощи водяного отопления, уложив трубы в стяжку, или электричества — различных нагревательных элементов, которые электроэнергию превращают в тепло.

Водяной теплый пол сделать можно далеко не всегда — в старых квартирах на него получить разрешение нереально. С электрическим подогревом проще — можно найти вариант даже для старых перекрытий, который нагрузку дает минимальную. Но чтобы в доме было тепло, обязательно предварительно сделать расчет электрического теплого пола.

Тогда расход на обустройство будут оптимальны, а мощности достаточно даже для самых холодных периодов.

Подогрев пола значительно повышает уровень комфорта

Методики расчета

В первую очередь надо определиться, теплый пол у вас будет основным отоплением (без радиаторов и других источников тепла) или дополнительным (для повышения комфорта). В зависимости от этого меняется расчет электрического теплого пола.

Если подогрев пола — только дополнительное отопление, единственное требование — мощности должно хватить для того чтобы нагреть пол до комфортных 28,5-29°C. Других требований нет. При таком раскладе смело пользуются средними цифрами, которые определены опытным путем (в таблице ниже).

При использовании подогрева пола в качестве основного отопления, подход другой: тепла должно быть достаточно для компенсации теплопотерь. Тут все несколько сложнее — нужны расчеты.

Расчет электрического теплого пола по теплопотерям

Есть два способа сделать расчет электрического теплого пола. Первый является именно расчетом. При использовании этой методики сначала определяются теплопотери помещения. При этом учитывается регион, в котором находится здание, материал и толщина стен, толщина и вид утепления, размеры окон и тип остекления, наличие и площадь стен, выходящих на улицу, ориентация помещения (на юг, север, и т.п.). Все эти факторы влияют на количество тепла, которое уходит из помещения и которое придется восполнять.

Теплопотери для каждого вида строительного материала можно найти в специальной литературе, есть отдельные методики. Такой расчет — муторное дело, но он позволяет получить точные данные. Это на случай, если считать хотите сами. Если нет, можно заказать теплотехнический расчет у специалистов. И, если площади под теплы пол планируются большие, лучше все-таки заказать. Порой, самостоятельно определенные теплопотери в разы превышают те, которые вам выдадут спецы. А излишнюю мощность — зря потраченные деньги.

Пример расчета теплопотерь помещений

Полученная цифра и будет мощностью электрического теплого пола, которая необходима для компенсации теплопотерь данного помещения. Весь расчет электрического теплого пола состоит в том, чтобы подобрать нагревательные элементы в таком количестве и такой мощности, чтобы они суммарно выдавали требуемое количество тепла (можно с небольшим запасом).

Если это будут нагревательные кабели, придется разработать схему укладки так, чтобы на заданной площади разместился весь необходимый метраж кабеля. Если решено использовать пленочный теплый пол, надо искать пленку требуемой мощности. В любом случае, учтите, что для того чтобы ногами не ощущать холодные и горячие места нагрева, расстояние между соседними нагревательными элементами не должно быть больше 30 см.

А для нормального перераспределения тепла (не полосами) минимальная высота стяжки должна быть — 3 см, лучше около 5 см.

Обратите внимание! Электрический теплый пол укладывают только на той площади, которая не занята мебелью и крупной бытовой техникой. Это связано с тем, что в большинстве своем нагревательные элементы теплого пола не переносят перегрева (кроме саморегулирующегося греющегося кабеля). Потому расчет электрического теплого пола начинается с расположения на плане комнаты мебели и техники (в масштабе). Определив площадь не занятую обстановкой, можно приступать к расчету. Еще один важный момент: если теплый пол является основным источником тепла, то обогреваемая поверхность не должна быть меньше 70% от общей площади помещения.

Сначала надо определить площадь, на которой не будет мебели

Определение требуемой мощности в зависимости от назначения помещения

Второй способ — считать по среднестатистическим данным. Количество материалов, которое используют при строительстве жилых домов, ограничено. Это дало возможность вывести средние цифры необходимых мощностей теплого пола для отопления помещений разного назначения. (смотрите таблицу).

Вид отопленияНазвание объектаТребуемая мощность

Дополнительное отопление Кухня, жилые комнаты на первом этаже 140-150 Вт/м2
Дополнительное отопление Кухня, жилые комнаты на втором этаже и выше 120-130 Вт/м2
Дополнительное отопление Ванная комната 140-150 Вт/м2
Дополнительное отопление Балкон, лоджия 180 Вт/м2
Основное отопление Все помещения, независимо от назначения 180 Вт/м2

При расчете электрического теплого пола найденную незанятую площадь умножают на норму, взятую из таблицы. Получают цифру, которую может выдать электрический теплый пол. В принципе, это также будет и максимальная потребляемая мощность, необходимая для подогрева пола.

Требуемую мощность нагрева пола можно определить исходя из его назначения

Например, если обогреваться будет 10 квадратов в жилой комнате на первом этаже, то выдать/потребить нагревательный элемент может 140 Вт/м2 * 10 м2 = 1400 Вт. Это потребляемая мощность в час. Не стоит пугаться. Реально такой расход может быть только сразу после включения и до тех пор, пока пол не наберет заданную температуру.

В этот промежуток времени нагреватели работают постоянно. Затем подогрев включается/выключается терморегулятором, который поддерживает заданную температуру с точностью до 1°C. Количество потребляемого в этот период электричества зависит от погоды (чем холоднее, тем чаще будет включаться) и степени утепления пола и помещения в целом.

На то, насколько хорошо будет работать подогрев пола, оказывает влияние не только мощность нагревательных элементов, но и то, насколько правильно разработан и сделан весь «пирог», как верно подобраны материалы.

О пленочных нагревателях

Расчет количества инфракрасной пленки выполняется гораздо проще и сводится к подбору греющего материала по размерам и удельной теплоотдаче:

  1. Рассчитайте потребность помещения в тепловой энергии (раздел первый данной публикации).
  2. Набросайте планировку комнаты со стационарной мебелью. Вычислите размер и квадратуру свободного участка.
  3. Пленочные теплые полы раскладываются с отступом от стен 15—20 см. Нарисуйте эти полосы на эскизе и отнимите их размеры от свободной площади.
  4. Последняя задача – расположить на оставшемся участке инфракрасную пленку требуемой суммарной мощности. Выберите в каталоге производителя рулоны нужной ширины и теплоотдачи.

Справка. Пленка известного бренда Caleo способна отдавать от 130 до 230 Вт на 1 м² нагревательного элемента. Ширина – 50, 80 и 100 см.

Учитывайте, что термопленку допускается резать только поперек, ориентируясь по специальным линиям (интервал – 250 мм). Соседние полотна можно класть впритык либо с расчетным интервалом, но не внахлест. Для спальни из нашего примера количество пленки считается так:

  1. Потребная теплоотдача напольного контура – 1,08 кВт. Если брать изделие с теплоотдачей 130 Вт/м², понадобится 1080 / 130 = 8,3 м² пленочного нагревателя. С учетом запаса – 9 м².
  2. Ширина рулона – 0,5 м. Чтобы набрать 9 квадратов, нужно взять пленку длиной 18 м.
  3. Поскольку в спальне остается свободным пространство 15 м², данный тип нагревателя вполне подойдет.

Устройство и принципы работы

Теплый инфракрасный пленочный пол — это полиэтиленовая термостойкая пленка, в ней находятся полосы карбоновой пасты, которая соединяется медными шинами, также впаянными в пленку. Именно по этим шинам к углеродному материалу (чаще всего карбону ) происходит подача электрического тока.

Узнать цену и купить отопительное оборудование и сопутствующие товары вы можете у нас. Пишите, звоните и приходите в один из магазинов в вашем городе. Доставка по всей территории РФ и стран СНГ.

Устройство ИК плёнки для тёплого пола

Благодаря тому, что ток проходит через карбон , он выделяет максимум тепла. Полосы скомбинированы по пару штук в одном блоке. По разделительной полосе между блоками вы можете их разрезать, что значительно облегчает монтаж.

Подобная конструкция выгодна еще и тем, что в случае повреждения одной или нескольких полос, вся остальная лента будет функционировать. Поскольку промежуток между полосами маленький, то даже при поломке нескольких деталей пол будет равномерно сохранять тепло.

Линия разреза инфракрасной плёнки

Такая система отопления характеризуется экологичностью.

Во многих странах мира учеными давно приведены обоснования и доказательства благоприятного воздействия инфракрасных лучей на все живые организмы и абсолютной их безвредности для здоровья человека.

В таблице ниже приведены технические показатели и характеристики ИК теплого пола.

Характеристика Особенности
потребляемая мощность 1 м², Вт/м.ч 45-67
ширина термопленки, см 50
максимальная допустимая длина полосы термопленки, м 8
температура плавления термопленки, °С 130
питание 220 В/50 Гц
длина волны обогрева ИК, мкм 5-20

Количество расходуемой электроэнергии инфракрасного теплого пола зависит от размера участка и режима эксплуатации. Различные фирмы, выпускающие такие системы отопления предлагают свои модификации ИК полов. Все они имеют примерно идентичные характеристики и показатели, поэтому какому из них отдать предпочтение зависит только от вас.

Толщина термопленки — 0,4 мм. Благодаря этому ее можно монтировать под паркет, плитку, ламинат, линолеум. Помимо этого пленку вы можете установить на стены и потолок, чтобы максимально обогреть всю комнату.

Виды, достоинства и недостатки

Несмотря на то, что ИК пленочный пол стал применяться относительно недавно, на рынке можно встретить несколько разновидностей такой системы отопления по показателям нагревающего элемента, лежащего в ее основе:

  • углеродный — карбоново-графитный;
  • биметаллический — медь и алюминий.

Более широкое распространение имеет карбоново-графитная система.

Приобретая ИК пленочный пол, вы получите массу преимуществ:

  • монтаж и подключение осуществляются довольно просто и быстро;
  • подходит для многих напольных покрытий: плитка, ламинат, паркет, линолеум;
  • нет электромагнитного излучения;
  • можно с легкостью устанавливать на любой поверхности: вертикальной, горизонтальной, наклонной;
  • вся поверхность пола прогревается равномерно;
  • отличается высокой прочностью и надежностью;
  • можно произвести подсоединение самостоятельно;
  • в отличие от других видов теплых полов, вы будете экономить от 10 до 20 % электроэнергии и финансов;
  • монтировать такой пол можно абсолютно в любых помещениях, даже влажных;
  • уничтожает всевозможные неприятные запахи: краска, табак и т.д.;
  • обладает противоаллергическим эффектом;
  • ионизирует воздух;
  • работает без какого-либо шума;
  • характеризуется высокой теплоотдачей.

Обязательно соблюдайте все правила подключения и эксплуатации ИК тёплого пола!

  1. Рекомендуется применять в качестве вспомогательного источника обогрева, а не основного (поскольку такая система характеризуется быстрым нагревом и таким же быстрым остыванием).
  2. Не может противостоять механическим воздействиям и повреждениям.

Правила укладки ИК тёплого пола

Нужно придерживаться нескольких несложных правил укладки ИК тёплого пола:

  1. Первая линия пленки должна быть расположена на расстоянии не менее 100 мм к стене и не далее 400 мм.
  2. Шаг линии отреза пленки — 250 мм, в других местах резать пленку нельзя.
  3. Дистанция между соседними полосами пленки должна быть от 10 мм и выше.
  4. Допустимая длина полосы пола — 8 м.

Под ламинат

Осуществляя укладку пленочного теплого пола под ламинат, соблюдайте правила:

  1. Чтобы инфракрасная пленка не перегрелась, ее нужно распределять на тех участках, где отсутствует мебель.
  2. Чтобы помещение прогревалось с максимальной эффективностью, пленочный пол должен покрывать площадь не менее 70 %.

Схема монтажа ИК теплого пола под различные типы финишные покрытия пол

Далее нужно начертить план расположения нагревательных элементов. На бумаге отразите места расположения мебели и нагревательной пленки.

Укладка производится на поверхность, которая перед этим выравнивается.

Бетонная стяжка не должна иметь перепадов. Чтобы тепло от термопленки не уходило, через плиты перекрытия в соседние квартиры, на пол нужно уложить термоизоляционную подложку ( полипропилен ), толщина которого 3-4 мм и с одной стороны он покрыт фольгой.

Полосы термоизоляции крепятся термоизоляционным скотчем, также их нужно аккуратно подрезать по периметру помещения.

Разрезать нагревательную пленку можно только в обозначенных на ней местах. Они выделены пунктиром и символом «ножницы».

Если вы разрежете пленку по диагонали, то вы попросту ее испортите.

Расстояние пленки от стены должно быть от 10 см.

Полосы нагревательной пленки укладываются на подложку одна возле другой с зазором не менее 5 мм, но не более 1 см.

Сгибать нагревательный элемент под углом 90 градусов и более нельзя, так как он перестанет функционировать.

Схема подключения ИК тёплого пола

В местах, где термопленка разрезается и разрезаются токопроводящие шины, надо выполнить битумную изоляцию, которая входит в комплект теплого пола. Контакт надо установить по центру торца токопроводящей шины и хорошо прижать плоскогубцами. Используя острый нож, необходимо произвести зачистку токоведущих проводов на 5-8 мм и зажать их плоскогубцами в клемме контакта, затем весь контакт изолируется битумной изоляцией. Подключается инфракрасный теплый пол параллельно медными многожильными проводами с сечением не менее 1,5 мм². Также рекомендуется установить термодатчик для того, чтобы автоматика теплого пола срабатывала правильно.

На расстоянии 20-25 см от стены, на которой будете устанавливать терморегулятор, используя перфоратор, выполните штробление. В образовавшееся отверстие под нагревательную пленку поместите датчик температуры.

Чтобы датчик показывал верную температуру, его обязательно нужно укладывать на теплоизоляционную подложку.

После всех вышеизложенных манипуляций терморегулятор подключается.

По завершению монтажа проверьте функционирование ИК теплого пола. Все термопленки при включении должны нагреваться. Только удостоверившись, можно укладывать ламинат на нагревательные элементы.

Под линолеум

Укладка под линолеум схожа, но есть и свои особенности:

  1. На первом этапе подготовьте основание, т.к. смонтировать пол можно исключительно на ровной и стойкой поверхности.
  2. Маты можно разрезать по 25 см. Кромка изолируется специальной лентой. Промежуток до труб системы отопления должен быть от 30 см.
  3. Укладывать пленку нужно медными шинами вверх, накладывать стыки один на другой строго запрещено. Остальные этапы осуществляются в соответствие с инструкцией. Обязательным условием качественного обогрева является подключение терморегулятора.
  4. Затем стелется линолеум. В помещениях, небольших по размеру, покрытие укладывается и оставляется на пару дней, после чего края прижимаются плинтусами.

Осуществлять укладку линолеума можно разными способами. Выполняя работы, учитывайте тот факт, нужно ли будет разбирать и переносить систему в будущем, а также обращайте внимание на технические характеристики теплых полов.

Как видим, инфракрасный плёночный тёплый пол является отличным вариантом системы отопления, а его монтаж не так и сложен. Поэтому всё можно сделать своими руками.

Источник https://obogrev-kabel.ru/articles/pravila-montaga-plenochnogo-teplogo-pola.html

Источник https://pol-exp.com/infrakrasnaya-plenka-dlya-teplogo-pola/

Источник https://xn—-btbkfigffl2amn.xn--p1ai/teoriya-i-sovety/moshchnost-infrakrasnogo-teplogo-pola.html