Содержание
Водяной теплый пол без дополнительного насоса
Домашний уют во многом обусловлен тем микроклиматом, который царит в доме. Однако центральная система отопления далеко не всегда позволяет создать желаемые условия, поэтому часто наилучшим выходом оказывается система теплого пола, которая эффективно справляется со своей задачей даже в лютый холод, обеспечивая быстрый и качественный обогрев. Помещение прогревается наиболее равномерно, в квартирах на первых этажах это настоящее спасение. Из этой статьи Вы узнаете, как правильно подключить водяной теплый пол к центральному отоплению при помощи пластинчатого теплообменника.
Устройство теплообменника, как посредника
Но сначала давайте подробно рассмотрим, как именно он работает. Итак, теплообменники рассматриваемого типа делятся на неразборные (паяные) и разборные, их производят из самых различных материалов. Стать и латунь предусматривают использование в условиях сильного давления. Медные варианты с большим успехом применяются в пивной промышленности, они удобны для резкого охлаждения пива, тут высокое давление отсутствует, зато нужна хорошая скорость теплопроводности, которой как раз таки и обладает данный цветной металл. Поэтому данный теплообменник подходит для подключения водяного теплого пола к центральному отоплению.
Вообще такие теплообменники имеют широкую сферу применения, их успешно задействуют в системах охлаждения, отопления, при работе с химикатами, вместе с солнечными коллекторами при подключении к бойлеру и так же при подключении водяного теплого пола к центральному отоплению.
Принцип действия
Теплообменник — это устройство, благодаря которому осуществляется обмен теплом в напольной и центральной системе отопления. Принцип его работы базируется на том, что вода, проходящая по системе центрального водоснабжения, передает тепло жидкости, циркулирующей в теплых полах.
Теплообменник для тёплого водяного пола
Таким образом, если у вас в доме отключат центральное отопление или оно вовсе отсутствует, то на температуре пола это никак не отразится. Но стоит учесть, что вам понадобится не только теплообменник, но и расширительный бак, узел с грязевиком и группа безопасности.
Самые элементарные образцы теплообменников выглядят как конструкция «труба в трубе».
Водяной теплый пол в квартире функционирует с носителем, температура которого до 45°. Благодаря работе при такой невысокой температуре создается более благоприятный климат и воздух насыщается положительными ионами.
Устанавливают теплообменник чаще всего по вертикали. Осуществляя монтаж устройства, нужно уделять внимание диаметрам подключения.
Самым распространённым является пластинчатый теплообменник. Он состоит из пластинчатых элементов с оригинальной штампованной конфигурацией. Эти элементы находятся параллельно по отношению друг к другу и внутри устройства создаются два контура: один отдает тепловую энергию, другой — приобретает. Внешние элементы конструкции обособлены от тех частей, которые проводят тепло. Это значит, что энергия практически не теряется и вы можете не беспокоиться, что кто-то из домашних получит ожог, если нечаянно коснется теплообменника. Пластинчатые теплообменники производятся из качественных сталей, которые отличаются химической инертностью и устойчивостью к коррозии.
Принцип работы пластинчатого теплообменника
Как сделать тёплый пол в квартире?
Для чего нужен теплообменник?
Рассмотрим пластинчатый неразборный теплообменник. На корпусе присутствует четыре выхода, то есть два контура. Устройство разделяет потоки по давлению, по температуре и т. д., может применяться для охлаждения, однако, нам он необходим для отопления, чтобы обеспечить правильное подключение теплых полов. На один контур подключается данная система, а на другой – ТЭЦ. Прямое подключение водяного теплого пола к центральному отоплению может быть связано с опасностью быстрого выхода из строя теплых полов, так как для теплоносителя ТЭЦ свойственны высокие температуры, сильное давление, здесь также специальные химические реактивы и множество мусора. Все эти факторы явно не поспособствуют продлению срока службы теплых полов.
Так, теплообменник позволяет создать в домашних условиях автономную систему теплого пола с незагрязненной водой и оптимальным давлением. С одной стороны пластины идёт грязная вода от ТЭЦ с большим давлением, а с другой – чистая вода от нашей автономной системы с маленьким давлением. Такая пластина обеспечивает четкое герметичное разделение, качественную теплопередачу, смешивание потоков полностью исключается. Число таких тонких пластин определяет мощностные характеристики теплообменника.
Теплообменники для теплого пола
Основным элементом современных энергоэффективных систем отопления являются теплые полы. Они появились довольно недавно и завоевали доверие покупателей простотой монтажа и эффективностью отопления. В отличии от радиаторов, поверхностью отопления является весь пол здания, который равномерно прогревает помещение и исключает возникновение зон перегрева или недогрева. Система теплых полов работает по довольно простому принципу. Теплоноситель от источника тепла попадает в теплообменник, где он нагревает внутренний теплоноситель, который и поступает в теплые полы, отдавая тепло помещению. В этой статье мы подробно рассмотрим различные варианты теплообменников для теплых полов.
Почему без теплообменника теплые полы работать не будут?
Основной задачей любой системы отопления является передача тепла от греющего теплоносителя к приборам отопления, которые осуществляют нагрев помещения. В теплых полах эту функцию выполняют теплообменники. В них происходит теплообмен между греющим и нагреваемым теплоносителем. Теплообменник является ключевым элементом, без которого мы не сможем передать тепло от источника тепла в приборы отопления.
Теплообменники для теплых полов бывают 2-х видов, паяные пластинчатые теплообменники или разборные пластинчатые теплообменники. Далее мы более подробно сравним их, и объясним, где и какие применять.
Паяный пластинчатый теплообменник для теплого пола.
Данный теплообменник представляет собой компактную конструкцию, где крепление пластин друг с другом осуществляется при помощи спаивания медью или никелем. Данная конструкция неразборная. Так как теплообменник компактный его можно применять в небольших помещениях или в квартире. У теплообменника более привлекательная стоимость при применении на небольших площадях теплого пола. Для данных теплообменников необходимо проводить техническое обслуживание (промывку, не реже 1 раза в год), это увеличит срок эксплуатации оборудования. Каждый паяный теплообменник рассчитывается индивидуально и подбирается под требования заказчика. Недостатком паяного теплообменника является невозможность увеличения мощности путем добавления теплообменных пластин. Если требуется увеличить площадь теплых полов, то необходимо приобретать новый паяный теплообменник.
- Максимальная рабочая температура — 200С
- Максимальное рабочее давление — 30 бар
- Компактные размеры
- Низкая стоимость
- Высокие эксплуатационные характеристики
- Невозможность увеличения мощности
- Промывка только химическим неразборным способом
Фото №1. Внешний вид паяного пластинчатого теплообменника.
Разборный пластинчатый теплообменник для теплого пола.
конструкции данного теплообменника пакет теплообменных пластин закреплён между двумя прижимными плитами, которые стянуты между собой оцинкованными шпильками. Применяется для теплых полов больших площадей. Одним из самых главных плюсов данного теплообменника является возможность увеличения мощности путем добавления теплообменных пластин. Данный теплообменник так же обязательно обслуживать не реже одного раза в год путем разборной промывки. Если применять на небольшую площадь теплых полов, то в сравнении с паяным теплообменником он имеет более высокую стоимость. При увеличении площади теплого пола выгодней брать разборноый теплообменник.
- Максимальная рабочая температура — 160С
- Максимальное рабочее давление — 16 бар
- Возможность увеличения мощности теплообменника
- Проще в техническом обслуживании (промывка, замена комплектующих и т.д.)
- Размеры больше в сравнении с паяными теплообменниками
- При малой мощности теплого пола, выгоднее брать паяный теплообменник
Фото №2. Внешний вид разборного пластинчатого теплообменника.
Заключение:
Вышеперечисленные теплообменники применяются совместно с гидравлическими разделителями с коллекторами, в тех случаях, когда необходимо разделить контуры теплого пола. Мощность теплообменника зависит напрямую от площади теплого пола. Обратившись к нам, специалисты произведут Вам расчет теплообменника в кратчайшие сроки и ответят на все технические вопросы. В наличии на складе всегда находятся паяные теплообменники до 100 кВт., а разборные до 1200 кВт. Работаем со всеми транспортными компаниями и производим поставки во все регионы РФ.
Подбор теплообменника для подключению ТЭЦ
Для того, чтобы правильно подобрать теплообменник для подключения водяного теплого пола к центральному отоплению, нужно определить степень загрязненности теплоносителя, чтобы понять, насколько вода нуждается в очистке. Если налет небольшой, то вполне хватит фильтра грубой очистки, задерживающего в себе стружку и окалину. Такой фильтр можно очистить специальными средствами, если через какое-то время он загрязнится и потребует очистки.
На каждом теплообменнике обязательно имеется информация о типе изделия, фирме-производителе, указывается максимальное и тестовое давление, максимальная рабочая температура, схема расположения крепления, обязательно обозначение контуров, которые могут располагаться как по диагонали, так и в вертикальной плоскости. Специальная стрелка показывает направление монтажа изделия, то есть, в каком именно положении его следует устанавливать. Важно понимать, как происходит отток теплоносителей. Сама циркуляция осуществляется за счет так называемого циркуляционного насоса.
На схеме в паспорте обычно можно найти, как правильно осуществить установку. Например, один из вариантов – прижать изделие к стене крепежной лентой или консолью и, воспользовавшись специальным уголком, прикрутить. Фильтры являются обязательными к установке, необходим хотя бы грубый фильтр.
Возможные схемы подключения
Как правило, теплые полы без циркуляционного насоса подключают к уже существующей радиаторной системе отопления. Врезку делают в подающую линию. Возможны два варианта:
- в квартире с централизованным отоплением;
- в частном доме с индивидуальным отоплением от котла.
Внимание! Помните, что любые врезки в систему центрального отопления требуют согласования. Надзорные организации при обнаружении самовольного подключения выпишут штраф и обяжут демонтировать незаконно установленное оборудование.
В своем доме для работы теплого пола без насоса, рекомендуется выбрать мощный котел, неважно, газовый или электрический. Главное, чтобы его мощности хватало и на радиаторы, и на напольный обогрев. Стоит выбрать котел с встроенным насосом.
Естественная циркуляция теплоносителя
Этот наиболее трудный в реализации вариант для теплого пола.Сделать однотрубную систему отопления батареями, при которой теплоноситель самотёком будет циркулировать не сложно.
Главное правило: центр нагрева (котёл) должен быть ниже центра остывания. Но вот подключить в эту схему тепл.полы сложнее.
Для частного дома возможен такой вариант:
Котел устанавливается ниже ТП, например, в подвале. Для еще большего увеличения давления циркуляции можно увеличить к-во секций в приборах стояка, для компенсации потерь в них по циркуляции и теплу (сопротивление теплого пола), а также увеличить диаметр стояка.
Схема с естественной циркуляцией
На схеме изображен самый «сильный» вариант для работы ТП. Возможно также установить котел на 1-й этаж. Получится, что теплый пол ниже центра котла. Но кольцо циркуляции через стояк и ТП тоже имеет свой центр охлаждения. Складывая их вместе (ц.о.стояка +ц.о. ТП), образуем общий центр остывания, находящийся выше центра котла. Естественная гравитационная система в этом случае также будет работать.
Монтаж теплообменника
Монтаж чаще всего осуществляется по вертикали. Диаметр подключения, габариты и мощность подключения водяного теплого пола к центральному отоплению могут быть разными в разных устройствах. Особое внимание хочется уделить именно диаметрам подключения. Мощность лучше брать с запасом, ведь этот параметр не соотносится с размерами, разница может составить лишь несколько сантиметров. При этом увеличивается инерция теплосъема. Это актуально в особенности в тех случаях, когда температура от ТЭЦ не слишком высокая, например, если она составляет не более семидесяти градусов.
После того как установлен распределитель теплого пола, на него собирается насос с трехходовым клапаном. Далее осуществляется монтаж электрокотла (для межсезонного использования), включая необходимое навесное оснащение. То есть, сначала соединяется подача теплообменника от котла, затем врезаются тройники, распределитель с клапаном соединяется, ставятся термометры и в наиболее удобном месте устанавливается расширительный бак, например, можно сделать это под раковиной. Необходимо осуществлять монтаж таким образом, чтобы был обеспечен удобный доступ ко всему оборудованию.
Посмотрите подробное видео по тому, как подключить водяной теплый пол к центральному отоплению через теплообменник:
Если схема была смонтирована неверно, то последствия могут быть негативными, поэтому ошибок допускать ни в коем случае нельзя. Лучше доверить такую работу опытным профессионалам, которые в курсе всех возможных нюансов.
Водяной теплый пол в квартире уютное тепло
Теплый пол в квартире
Качество инженерных систем в новостройках оставляют желать лучшего. Не секрет, что застройщики применяют материалы низкого качества. Их цель понятна — обеспечить требования Государственной Комиссии для сдачи дома в эксплуатацию, а так же принести максимально возможную прибыль при минимальных затратах, но это тема для отдельного разговора.
Если Вам необходима реконструкция отопления наша компания предложит техническое решение, выполнит проект. ЛенОтопление профессионально осуществит монтаж водяных теплых полов, установку радиаторов, с гарантией надежности работы.
Проект
Отдельно взятая квартира в многоквартирном доме это часть одной большой системы теплоснабжения. Монтаж водяных теплых полов или замена радиаторов без проекта — повод для конфликта с соседями, управляющей компанией и органами власти. Для разработки документации отправная точка это планы этажа. На нем есть необходимые данные — размещение и выделенная мощность по приборам для каждого помещения. Для проведения расчетов потребуются фактические внутренние размеры помещений и перегородок, материалы всех ограждающих конструкций (наружных стен), размеры окон. Остальные вопросы решаются в рабочем порядке.
Водяной теплый пол через теплообменник
Пластинчатый теплообменник это устройство, состоящее из спаянных медных пластин для передачи тепловой энергии от теплоносителя с высокой температурой к менее нагретому, смешения в процессе теплообмена не происходит, он необходим для подключения водяного теплого пола, к тепло снабжающей магистрали, не нарушая баланса давления и не вмешиваясь в балансировку гидравлики всего дома.
Пренебрегать установкой этого узла при обустройстве теплых полов нельзя. В противном случае, теплоноситель, запущенный в пол по высокой температуре, нарушит работу теплоснабжения здания и оставит Ваших соседей без тепла. К сожалению, именно из-за такой халатности и пренебрежения, водяной пол вызывает раздражение у работников эксплуатации здания и жителей, остающихся по вине таких «умельцев» с батареями работающими на низких параметрах.
Монтаж теплообменного пункта — обязательный этап при создании индивидуального отопления в отдельно взятой квартире многоэтажного дома.
Вывод! Теплообменный узел переводит систему на безопасный режим, поможет избежать конфликтов с регулирующими органами и соседями. Мы предоставляем тепловой узел для осмотра инженеру ТСЖ перед запуском. Водяной теплый пол в квартире это законно так как сопротивление теплообменника меньше суммарного сопротивления радиаторов. При профессиональном подходе мы не встречали противодействие со стороны ТСЖ.
Безопасный теплый пол
Популярный вопрос — смогу ли я затопить соседей при использовании водяных теплых полов? Безусловно от протечек не застрахован никто. Возможность прорыва вызывает опасения у жильцов многоэтажек. В теплом поле, работающим через теплообменник, теплоноситель в трубах пола циркулирует по замкнутому контуру и по объему составляет, около 70 литров, под давлением в 1,5 атмосферы. В цементной стяжке трубопроводы под надежной защитой, их можно повредить только целенаправленно просверлив отверстие в полу. Соединения в контурах отопительной панели отсутствуют, режим эксплуатации щадящий, поэтому поводов для беспокойства нет.
Если, к примеру, прорвет трубу центрального отопления — поток теплоносителя под давлением от 4 до 6 атмосфер, за 15 минут зальет квартиру площадью 80 метров на 30 см, пока аварийная служба не перекроет подачу по стояку.
Сами по себе теплые полы это замкнутый контур, если его повредить выльется 10 л воды. Участок с протечкой Вы сможете перекрыть самостоятельно в пределах собственной квартиры.
Управляйте комфортом
Предлагаемое отопление порадует Вас возможностью регулирования климатом в каждом помещении по отдельности в зависимости от назначения. Есть возможность применения программируемых термостатов для снижения температуры в ночное время, что актуально для спальных комнат. Производитель автоматики Danfoss предлагают встраиваемую серию Icon схожими с типичными выключателями с возможностью встраивать в рамки Legrand, Gira, Jung чтобы вписаться в индивидуальный дизайн. Мы рекомендуем устанавливать термостаты с использованием семисторов, которые не издают громких щелчков при включении. Это актуально для спальных и детских комнат, что бы не тревожить в ночное время.
Установите дополнительно электрический котел
Котел позволит не зависеть от графика отопительного сезона и включать теплый пол по желанию. Наличие котла, позволит Вам, в периоды ремонта, аварий или других внештатных ситуаций самостоятельно решать какую температуру в квартире будете поддерживать. Подогреть летом ванную или плитку на кухне.
Предлагаем Вам ознакомиться с примером предварительного расчета стоимости замены системы отопления в одной из квартир Санкт-Петербурга на водяные теплые полы с применением теплообменного аппарата системы отопления, общей площадью 86,6 м².
Артикул | Наименование | Кол-во | Ед. | Цена, руб. | Сумма, руб. |
Оборудование теплого пола | |||||
Теплый пол труба PERT 5 слоев 16х2,2 мм. | 580 | 44 | 25520 | ||
Гофра 25 | 125 | 18 | 2250 | ||
S-уголок 25 | 22 | 85 | 1881 | ||
Коллектор распределительный теплый пол 11 контуров | 1 | 15917 | 15917 | ||
Ниппель 3/4″ для фитинга пластик/пластик | 1 | 168 | 168 | ||
Комплект фитингов | 24 | 122 | 2928 | ||
Демпферная лента | 110 | м.п. | 24 | 2640 | |
Хомут крепления теплого пола | 21 | уп. | 118 | 2484 | |
Расходные материалы | 1 | компл. | 4260 | 4260 | |
Автоматика в квартире | |||||
ERT 30 | Термостат с ЖК дисплеем Salus | 6 | 1842 | 11052 | |
Сервомотор 220В Salus | 11 | 1291 | 14201 | ||
Коммутационный блок на 6 термостатов | 1 | 3166 | 3166 | ||
Модуль управления насосом | 1 | 1229 | 1229 | ||
Кабель для подключения термостатов | 90 | м | 24 | 2160 | |
Гофра для кабеля под термостаты | 90 | м.п. | 16 | 1440 | |
Оборудование для радиаторной системы | |||||
Труба металлопластиковая 16 | 25 | м.п. | 58 | 1450 | |
Гофра 25 | 25 | 18 | 450 | ||
S-уголок 25 | 2 | 72 | 145 | ||
Пресс-фитинг | 2 | 171 | 343 | ||
Тройник-пресс 20х16х20 | 2 | шт. | 638 | 1276 | |
Магистральный трубопровод | |||||
Металлопластиковая 20х2,0 | 25 | м.п. | 68 | 1722 | |
Гофр-труба 32 (для трубы отопления 20х2,0)25 | 25 | 29 | 725 | ||
S-уголок пресс 32 (для теплого пола) | 4 | 231 | 924 | ||
Соединитель прямой НР 1/2″ | 4 | 152 | 610 | ||
Соединитель прямой НР 3/4″ | 4 | 165 | 662 | ||
Крепеж, расходные материалы | 1 | комп. | 2260 | 2260 | |
Тепловой узел | |||||
Теплообменник с насосом | 1 | 32144 | 32144 | ||
Термостатическая головка Herz с выносным датчиком | 1 | 3169 | 3169 | ||
Котел электрический Руснит на 3 кВт | 1 | 7650 | 7650 | ||
Клапан настроечный 1/2″ | 1 | 495 | 495 | ||
3/4″ | 1 | 588 | 588 | ||
Клапан балансировочный 1″ | 1 | 2320 | 2320 | ||
Термометр | 2 | 637 | 1346 | ||
Кран шаровый 1/2″ | 1 | 298 | 298 | ||
3/4″ | 4 | 373 | 1492 | ||
1″ | 2 | 651 | 1302 | ||
Фитинги для обвязки теплообменника | 1 | комп. | 18333 | 18444 | |
Строительные материалы * | |||||
ШРВ-5 | Коллекторный шкаф 670х1044 | 1 | 5013 | 5013 | |
Стоимость оборудования и строительных материалов | 175 385 | ||||
Транспортные расходы | 4 112 | ||||
Стоимость монтажных работ | 96 357 | ||||
Проект теплого пола, цена | 8 446 | ||||
Итого стоимость работ и оборудования по объекту | 284 085 |
*В расчет не вошли стоимость тепло и гидроизоляции, арматурной сетки, а так же стоимость работ по подготовке и заливе бетонной стяжки.
Какой теплый пол выбрать?
Здесь многое зависит от различных параметров и условий. Для примера, особое значение играет площадь помещения, а также его расположения.
Если речь идет о частном доме, то здесь можно рассматривать любой вид теплого пола, но лучше все же предварительно оценить целесообразность каждого отдельного варианта, чтобы подобрать наиболее оптимальный. Что же касается квартиры, то здесь придется столкнуться с особыми ограничениями.
Крайне важно понимать и целевое предназначение системы отопления напольного типа. Если требуется дополнительное отопление, то можно присмотреться к матам или пленочному полу.
Если же теплый пол должен будет выполнять роль основного отопления, то логично рассматривать водяную систему или нагревательный кабель высокой мощности.
В приоритете должно находиться и качество продукции. Не стоит слепо доверять рекламе и покупать системы неизвестных ранее производителей. Лучше всего довериться сертифицированной продукции, которая при правильном использовании сможет прослужить годами.
Пластинчатый теплообменник для тёплого водяного пола в квартире
Теплообменник — это устройство, благодаря которому осуществляется обмен теплом в напольной и центральной системе отопления. Принцип его работы базируется на том, что вода, проходящая по системе центрального водоснабжения, передает тепло жидкости, циркулирующей в теплых полах.
Теплообменник для тёплого водяного пола
Таким образом, если у вас в доме отключат центральное отопление или оно вовсе отсутствует, то на температуре пола это никак не отразится. Но стоит учесть, что вам понадобится не только теплообменник, но и расширительный бак, узел с грязевиком и группа безопасности.
Самые элементарные образцы теплообменников выглядят как конструкция «труба в трубе».
Водяной теплый пол в квартире функционирует с носителем, температура которого до 45°. Благодаря работе при такой невысокой температуре создается более благоприятный климат и воздух насыщается положительными ионами.
Устанавливают теплообменник чаще всего по вертикали. Осуществляя монтаж устройства, нужно уделять внимание диаметрам подключения.
Самым распространённым является пластинчатый теплообменник. Он состоит из пластинчатых элементов с оригинальной штампованной конфигурацией. Эти элементы находятся параллельно по отношению друг к другу и внутри устройства создаются два контура: один отдает тепловую энергию, другой — приобретает. Внешние элементы конструкции обособлены от тех частей, которые проводят тепло. Это значит, что энергия практически не теряется и вы можете не беспокоиться, что кто-то из домашних получит ожог, если нечаянно коснется теплообменника. Пластинчатые теплообменники производятся из качественных сталей, которые отличаются химической инертностью и устойчивостью к коррозии.
Принцип работы пластинчатого теплообменника
Как сделать тёплый пол в квартире?
Оборудование для подключения теплых полов от Центрального Отопления
Первое на, что стоит обратить свое внимание это теплообменный узел. Теплообменные узлы бывают заводские производимые поставщиками отопительного оборудования так и сборные, которые подбираются и собираются индивидуально для каждого проектного решения.
Теплообменный узел это оборудование позволяющее разделить теплоноситель, на первичный и вторичный контур. Первичный контур подключается к центральной системе отопления, а к вторичному контуру отопления – теплые полы. Основой в теплообменном узле служит теплообменник, который рассчитывается и подбирается под определённую тепловую нагрузку.
Готовые теплообменные узлы отличаются своей компактностью и универсальностью в отличие от сборных.
— Недостаток сборных, заключается в следующем, для их сборки потребуется больше свободного пространства.
— Недостаток готовых (заводских) узлов в том, что они рассчитаны на определённую нагрузку и отсутствует практическая возможность их усовершенствования и увеличения мощности в дальнейшем.
В теплообменный узел помимо теплообменника должно входить: циркуляционный насос во вторичном контуре, мембранный расширительный бак, аварийный клапан, термометры и манометр, двухходовой клапан с термостатической головкой.
Так же необходимо оборудование для ВТП от ЦО:
· Распределительный коллектор (гребенка) – служит для подключения и распределения теплоносителя по контурам ТП. Коллектора бывают от 2 до 12 контуров.
· Труба для теплого пола – для ВТП используют полиэтиленовые трубы PERT или PEX, 12-20мм диаметрами.
· Автоматика – служит для более комфортного управления температурой ТП.
· Соединительные фитинги и прочие расходные материалы.
Все необходимые комплектующие вы сможете заказать в нашем интернет-магазине или обратившись в наш магазин Tigrohause по номеру
Подключение и монтажные работы
Как говорилось Выше, что напрямую подключать коллектор теплого пола в систему центрального отопления запрещено! По явным на то причинам:
— Вы способны посадить стояк, и оставить соседей без отопления, так как нагрузка ТП гораздо выше, чем традиционные радиаторы или конвекторы, на которые рассчитано отопление на Вашу квартиру.
— Высокая температура теплоносителя, которая снижает эксплуатационные характеристики Вашей трубы, и перегревает поверхность пола.
— Высокое давление и грязный теплоноситель, которое так же неприемлемо для работы оборудования ТП.
Исходя из Выше написанного подключение ТП от ЦО только через теплообменник и с разрешения уполномоченного органа.
Монтируя греющие полы Выше первого этажа, перед укладкой трубы поверхность пола рекомендуется обработать гидроизолирующими материалами или использовать полиэтиленовую пленку, на случай протечки при повреждения трубы в момент каких либо работ.
Преимущества использования теплообменника
Используя теплообменник при обогреве квартиры с помощью тёплого водяного пола, можно получить множество преимуществ:
- Водяной пол намного выгоднее электрического, а с теплообменником вы не будете зависеть от центрального отопления и сможете обогревать полы в любое время.
Мощность теплообменника для тёплого пола рекомендуется брать с запасом.
- Такая система отопления не требует больших затрат электроэнергии и является более экономной.
- Функционирование теплообменника устроено таким образом, что его температура снижаться не будет и давление в системе не понизится.
- В трубах будет отсутствовать ржавая вода.
Про выбор труб для тёплого пола можете прочитать тут.
Всё это позволяет сделать вывод, что устанавливать теплообменник необходимо при монтаже тёплого водяного пола.
Водяной теплый пол в квартире.
Теплые полы – это современный источник отопления вашего дома, позволяющий получить комфорт и равномерный прогрев воздуха в помещении. Практически в каждом доме или квартире присутствует данный тип отопления.
Самым экономически выгодным и эффективным в нашем регионе остаются теплые полы на основе Водяного отопления.
Применяя водяной теплый пол (ВТП) в многоквартирных жилых домах или офисах с подключением от центрального отопления (ЦО) существуют особенности монтажа, расчета и подбора оборудования, про которые мы поговорим в этой статье. А также об ошибках, которые допускают монтажные организации, не принимая в расчет тот факт, что подключение от ЦО отличается от индивидуального теплового пункта (собственной котельной).
Расчет и подбор необходимого оборудования.
Первое с чего стоит начать — это с проектного решения и подбора необходимого оборудования, так как существует ряд нюансов в монтаже ВТП от ЦО.
Так как центральное отопление это система, к которой подключены десятки потребителей, то КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО подключение теплых полов напрямую от источника отопления. Так же необходимо разрешение на монтаж и подключение ТП от уполномоченного органа.
Для правильности подбора оборудования необходимо индивидуальное проектное решение по системе отопления, оно так же послужит документом для предоставления в управляющий орган, который выдаст разрешение на монтаж водяного теплого пола от центрального отопления.
Благодаря проекту любая монтажная организация способна осуществить монтаж и подбор оборудования по всем строительным нормам и правилам предусмотренными законами.
Применение
Теплый пол в жилом помещении
Экономить электроэнергию создавая комфортные условия в жилом помещении стало возможным благодаря паяным пластинчатым теплообменникам.
Теплые ступеньки
Решение с теплыми ступеньками поможет избежать травм в зимнее время. В межсезонье отдыхая с друзьями на террасе вы обеспечите себе полный комфорт.
Теплые дорожки
На даче или загородном доме часто обустраивают теплые дорожки обеспечивая тем самым чистоту и порядок. Также такое решение лишает вас такого «полезного» занятие как уборка снега.
Внешний вид устройства
На любом теплообменнике нанесены технические характеристики:
- максимальная рабочая температура, например, 200 °C;
- максимальное рабочее давление, например, 30 бар;
- тестовое давление, например, 43 бара.
Также указывается страна-производитель, технический паспорт на языке производителя, схема, обозначаются контуры. В случае необходимости паспорт можно перевести на русский язык. Устройство и принцип работы теплообменника от разных производителей иногда могут немного отличаться. Но суть остается одна.
Контуры теплообменника для отопления могут располагаться как вертикально, так и диагонально. Наиболее простое устройство — это диагональное расположение. В данном случае теплообменник необходимо вмонтировать строго в вертикальном положении. Ни горизонтально, ни под острым углом, а именно вертикально.
При таком расположении горячая вода из центральной системы отопления сверху вниз будет поступать в теплообменник, передавая свое тепло автономной системе через разделительную систему. То есть на входе это будет очень горячая вода, на выходе уже вода с упавшей температурой. В контуре же автономной системы теплоноситель будет идти снизу вверх. Внизу вода нагревается незначительно, а чем ближе к верху, тем нагрев будет сильнее. За счет такого устройства системе будет легче работать.
Процесс подачи воды в теплообменник осуществляется на принудительной циркуляции. Теплоэлектростанция работает на своих насосах. А автономная система теплого пола в квартире будет работать на своем циркуляционном насосе.
На деле это выглядит следующим образом.
Практические советы
На выходе нагреваемой среды установите смесительный трёхходовой терморегулирующий клапан это поможет сэкономить электроэнергию, а также исключить скачки температуры хладоносителя.
- Расширительный бак небольшой емкости обеспечивает скорость циркуляции.
- Не приобретайте товары сомнительного производства это обеспечит вам защиту от разного рода сюрпризов таких как протечки, ожоги и прочее.
Наша компания занимается продажей теплообменных аппаратов для разных сфер применения. За более точной информацией по теме «водяной теплый» пол советуем обратится к специалистам этой области.
Установка теплообменника
Используя инструкцию по монтажу, необходимо правильно закрепить теплообменник. Он прямо прижимается к стене за счет специальной консоли или крепежной ленты. Также можно установить теплообменник за счет уголка, который крепится к низу теплообменника. Плюс он завяжется трубами.
Дополнительно нужно смонтировать фильтры. Должен быть хотя бы фильтр грубой очистки на контур теплоэлектростанции. Если подключается к старой отопительной системе, то необходимо два фильтра. Один внизу, другой вверху.
И, безусловно, нужны краны и американки. Последние представляют собой быстроразъемные резьбовые соединения. Как правило, обычная простая американка состоит из четырех частей: двух резьбовых фитингов, накидной гайки и прокладки.
Виды теплообменников
Различают несколько видов данного устройства. Все теплообменники делятся на:
- трубчатые;
- пластинчатые — неразборные (паяные), разборные.
Трубчатые теплообменники — это по сути труба большего диаметра, в которую вварены трубки меньшего диаметра.
Пластинчатые теплообменники — это устройства, состоящие из набора пластин, в которых отштампованы волнистые каналы и поверхности для прохождения жидкости. Пластины укрепляются между собой стяжками и прокладками из резины.
Пластинчатые агрегаты более легки в ремонте. Также они имеют меньшие габариты. В трубчатых агрегатах теплообмен происходит в трубе малого диаметра, находящейся в трубе большого диаметра. Поэтому их можно использовать при высоких давлениях, а пластинчатые нельзя.
В каких сферах используется теплообменник
Сфера использования теплообменников очень обширная:
- системы отопления;
- системы охлаждения;
- при работе с химикатами;
- с солнечными коллекторами;
- для обогрева бассейнов;
- системы вентиляции;
- системы кондиционирования;
- в сфере машиностроения;
- металлургическая промышленность;
- фармацевтическая промышленность;
- пищевая промышленность (сахарная, пивная, молочная и прочие);
- автомобильная промышленность;
- химическая промышленность.
Таким образом, устройство и принцип работы теплообменников влияет на работу различных сфер, среди которых как промышленное производство, так и объекты общественного и культурного значения. Вместе с этим их использование возможно и в частных жилых домах, где вопрос поддержки температуры стоит наиболее остро. Установка и монтаж теплообменников может быть произведён как самостоятельно, так и при помощи специалистов. Смысл же устройства состоит в равномерном распределении тепла на помещение.
Теплообменник для теплого пола
Вы можете позвонить нам:
Специалисты компании с радостью ответят на ваши вопросы, произведут расчет стоимости услуг и подготовят для вас индивидуальное коммерческое предложение.
Для создания комфорта и микроклимата на сегодняшний день наиболее популярным техническим решением становится — теплый водяной пол.
Пластинчатый теплообменник для нагрева воды или теплоносителя идеально подходит для данного направления. Компактные размеры позволяют смонтировать теплообменный аппарат в уже существующую схему отопления с минимальными доработками.
Теплообменный аппарат разделяет греющий и нагреваемый контуры тем самым становится возможным плавно регулировать температуру теплоносителя на выходе. Также раздельный контур хладоносителя обеспечивает безопасность и энергоэффективность.
Схема подключения водяного теплого пола — особенности, варианты, тонкости
Водяной теплый пол — эффективный и комфортный способ обогрева помещений, способный обеспечить максимальный комфорт при минимальных потерях тепловой энергии. Специфика работы этого вида отопительной системы требует подачи теплоносителя (горячей воды) и наличия регулирующей аппаратуры. Возможность изменять температуру жидкости в петлях теплого пола является обязательным условием нормальной работы системы, иначе температура в жилище станет сопоставима с режимом обогрева сауны. Существует несколько вариантов подключения теплого пола, которые применяются в разных условиях и дают те или иные возможности для пользователей. Рассмотрим их внимательнее.
Особенности подключения водяного теплого пола
Схема подключения водяного теплого пола
Водяной теплый пол (ВТП) — это замкнутый трубопровод, по которому циркулирует теплоноситель (как правило, обычная горячая вода). Этот трубопровод уложен в определенном порядке на поверхность чернового пола так, что тепловая энергия, которую он отдает, оказывается равномерно распределена по всей площади.
При этом, температура теплоносителя не может быть такой же, как в радиаторной системе. Это создаст в помещении невыносимые условия, а по полу будет невозможно ходить босиком. ВТП относят к низкотемпературным отопительным системам, где необходимо ограничивать степень нагрева теплоносителя.
Предельно допустимой температурой жидкости в петлях теплого пола является 55°, а на практике ее редко увеличивают свыше 40-45°.
Для регулировки режима работы теплого пола используются разные способы. В основном, используются узлы смешивания, где с помощью 3-ходового крана производится подмешивание остывшей обратки к прямому потоку. Это один из самых популярных способов, обеспечивающий эффективный результат и позволяющий регулировать нагрев автоматически.
Кроме этого, существует более простой способ подключения, с подачей в систему уже подготовленного теплоносителя с заданной температурой. Как правило, этот вариант используют в частных домах, а жидкость подготавливают в собственном котле. Этот вариант сложнее в регулировке, но для многих пользователей он представляется более надежным и удобным.
Состав оборудования
Элементы системы водяного теплого пола
Система ВТП состоит из следующих элементов:
- трубопровод, разделенный на одинаковые отрезки (петли). Их подключают параллельно к источнику
- теплоносителя, чтобы уменьшить степень остывания жидкости при прохождении одного циркуляционного цикла;
- узел смешивания. Это отдельное приспособление, которое устанавливают между прямой и обратной линиями перед подачей в петли ВТП. Задачей узла смешивания является регулировка температуры жидкости путем подмешивания остывшего потока к свежему, горячему;
- циркуляционный насос. Это устройство, дающее жидкости импульс и заставляющий ее циркулировать в системе с заданной скоростью и под определенным давлением;
- коллектор. Это устройство, к которому подключаются петли теплого пола. На вход подается подготовленный теплоноситель, а к выходам присоединяют трубопроводы. Каждую петлю можно отдельно отключить, что позволяет не нагревать неиспользуемые помещения.
Помимо этого, в системе используются измерительные устройства (манометры и термометры), датчики температуры и клапаны. Все эти элементы работают в тесном взаимодействии и служат для решения общей задачи.
Способы подключения
Подключение водяного теплого пола к источнику теплоносителя — это процедура, определяющая его работоспособность и эффективность. Обычно используются несколько наиболее надежных и удобных вариантов подключения, о которых следует поговорить подробно:
Прямое подключение к отопительному котлу
Используют маломощные котлы на низких режимах
Это один из самых простых и экономичных вариантов подключения. Нагревательный котел становится частью системы теплого пола, обеспечивающей подготовку теплоносителя, а также его циркуляцию при помощи собственного насоса. Выход котла соединяют с прямым трубопроводом ВТП, а на вход подключают обратный трубопровод.
При этом, существуют некоторые сложности. Основной из них является регулировка режима работы котла. Он должен выдавать жидкость с заданной температурой, что в конструкции обычного нагревательного котла не реализуется. Поэтому, используют маломощные котлы на низких режимах, или немного усложняют состав системы, подключая накопительную емкость.
Температуру в ней настраивают, используя термодатчик и регулировочный клапан. Поскольку забор жидкости производится постоянно, как и пополнение объема из котла, возникает возможность создания заданного режима работы. При таком варианте можно практически полностью автоматизировать режим функционирования ВТП, но и в этом случае надо постоянно наблюдать за состоянием системы.
Подключение через смесительный узел
Подключения через смесительный узел
Для более надежного и стабильного функционирования системы ВТП используется схема подключения к котлу через смесительный узел. Если несколько упростить ее конструкцию, это замкнутая петля, соединяющая выход и вход отопительного котла. В разрыв устанавливается узел смешивания, состоящий из трехходового клапана и байпасного трубопровода. После монтажа возникает сборка, в которой прямой горячий поток направляется на вход 3-хрдрвргр клапана. На другой вход подается остывший обратный поток, а выход подключается к коллектору ВТП.
В петли направляется смешанный поток теплоносителя, температура которого определяется соотношением показателей смешивания. Если будет преобладать обратка, в теплый пол пойдет относительно холодная жидкость. Если же преимущество на стороне горячего потока — температура жидкости в петлях увеличится.
Если к 3-ходовому клапану подключить датчик температуры и автоматический регулировочный клапан, можно поддерживать заданный режим подачи жидкости даже при нестабильных показателях потоков на входе. Это является важным преимуществом подобного способа подключения. Работа отопительного котла может зависеть от разных внешних факторов, и возможность автоматически регулировать режим нагрева ВТП очень высоко оценивается пользователями.
Подключение к радиатору отопительной системы
Вариант подключения от радиатора отопления
Этот вариант подключения используется при отсутствии собственного отопительного котла. Как правило, его используют на свой страх и риск, так как система теплого пола становится дополнительным отопительным прибором. Меняется режим подачи теплоносителя, от чего могут пострадать другие абоненты сети.
Есть и другие сложности. Использование ВТП в многоквартирных домах запрещено (по крайней мере, в жилых комнатах). Однако, это редко останавливает пользователей, так как обнаружить подключение не просто. Кроме того, при грамотном присоединении ВТП к радиаторной сети никаких проблем для других абонентов не возникнет.
Принцип подключения практически идентичен варианту с присоединением еще одного радиатора. Можно подключить только одну петлю, если присоединение производится именно к радиатору, который выполняет роль байпаса для сети. Петля теплого пола получает некоторое количество теплоносителя через регулировочный клапан.
Этот вариант достаточно сомнителен, так как температура поступающего теплоносителя слишком высока, как и давление в трубопроводе. Возникают зоны перегрева, а сам теплый пол находится под избыточным давлением. В таких случаях приходится собирать петлю путем пайки медного контура с фитингами, что сложно, дорого и не гарантирует долговечной работы.
Питание водяного теплого пола от теплообменника
Этот вариант позволяет физически разделить потоки теплоносителя
Часто подключение к радиаторной системе, при всей эффективности и надежности, оказывается невозможным. Причиной этого становится слишком высокое давление в системе источника, недопустимое для ВТП. В таких ситуациях используют гидравлический разделитель, или теплообменник. Этот вариант позволяет физически разделить потоки теплоносителя под рабочим давлением, и горячей воды в системе водяного теплого пола.
Здесь возникает значительная экономия ресурсов, так как потери тепловой энергии в теплообменнике гораздо ниже, чем на прямом подключении к радиаторной системе. Кроме этого, исчезает опасность конфликта работы двух насосов, размещенных в едином потоке — один может подавлять работу другого, выводя его из строя. В данной схеме циркуляционные насосы радиаторной системы и теплого пола работают в отдельных замкнутых системах и не оказывают влияния друг на друга.
С точки зрения конструкции, эта схема достаточно проста. Имеется емкость, внутри которой находится жидкость и размещены два независимых змеевика один присоединен в разрыв радиаторной системы, другой подключен к прямой и обратной линиям теплого пола.
По первому (радиаторному) змеевику циркулирует теплоноситель с нормативной температурой 80-85°. Жидкость внутри емкости нагревается от него и передает тепловую энергию на второй змеевик, соединенный с теплым полом. В данном случае неизбежные потери тепла даже полезны — в систему ВТП поступает уже немного охлажденный теплоноситель, что позволяет более эффективно и тонко регулировать режим работы.
Какой способ выбрать?
Важно обратить внимание на особенности ваших технических условий
Выбор варианта подключения — задача, которую обычно решают путем сопоставления технических возможностей и эффективности работы системы. Если имеется собственный отопительный котел, оптимальным вариантом становится схема с узлом смешивания. Если котла нет, удобнее всего использовать теплообменник с нагревом от сети ЦО. Можно питать теплый пол напрямую от котла, если он выдает теплоноситель с низкой температурой.
В любом случае, главным критерием выбора становится надежность и стабильность работы ВТП. Остаться зимой без отопления дома в нашей стране — крайне нежелательная ситуация, поэтому, следует выбирать наиболее работоспособный вариант. Кроме этого, рекомендуется иметь дополнительный вариант обогрева дома, на случай проблем с основным отопительным контуром.
Вопросы
С точки зрения конструкции системы, такой вариант невозможен. Однако, в разных помещениях могут действовать отдельные петли теплого пола, подключенные к разным источникам. Здесь могут быть реализованы разные варианты подключения, например, в одной комнате используется питание от радиатора, а во второй — от котла через смесительный узел.
Размер емкости должен соответствовать величине змеевиков и обеспечивать качественную передачу тепловой энергии. Здесь теплопотери не должны присутствовать, так как перепад температур при передаче и так достаточно велик. Размер выбирают еще и с учетом давления и температуры теплоносителя в системе ЦО — чем выше показатели, тем больше может быть размер емкости.
Это зависит от общей длины трубопровода (во всех петлях). Если обслуживается малая площадь и эксплуатируются 1-2 петли, можно обойтись собственным циркуляционным насосом котла. Однако, если котел не имеет насоса (это типично для атмосферных газовых котлов), понадобится установка отдельного циркуляционного насоса на обратной линии.
Наибольшую производительность можно получить от смесительного узла с усиливающим циркуляционным насосом. Однако, в этом вопросе имеют большое значение мощность котла и другие особенности системы.
Специалисты считают, что наибольшей надежностью и стабильностью отличаются системы с использованием узла смешивания и подачей теплоносителя от собственного котла. Однако, ограничиваться только ВТП настоятельно не рекомендуется — обязательно нужны резервные отопительные мощности.
Источник https://aniko-gas.ru/montazh/teplyj-pol-bez-nasosa-2.html
Источник https://srtmx.ru/otoplenie/teploobmennik-dlya-teplogo-pola.html
Источник https://kamin-expert.ru/teplyj-pol/shema-podklyucheniya-vodyanogo-teplogo-pola-osobennosti-varianty.html