Управляй теплым полом через приложения iPhone и Android
Ваша корзина пуста
 
(499) 638-21-19
Многоканальный
Пн.-пт. с 8 до 17 часов Сб.-вс. с 12 до 15 часов Обратный звонок

Как укладывать инфракрасный теплый пол

В целом, монтаж системы сам по себе достаточно прост, однако есть некоторые нюансы, которые необходимо знать и учитывать. Возможные проблемы Прежде чем описать, как укладывать инфракрасный теплый пол, мы обозначим основные причины самых частых ошибок, чтобы можно было их избежать: Не использование...

Подробнее

Что нужно знать об обогреве ступенек

Обогрев ступенек происходит по тому же принципу, что и обогрев полов. Иными словами, на ступеньках под покрытие  укладывается специальный кабель, который, нагреваясь, растапливает наледь и препятствует травматизму.  Необходимость Зимой очень часто возникают ситуации, когда под снеговым покровом...

Подробнее
Все статьи
Наши партнеры

Классификация водяного теплого пола

Бетонная система теплого пола водяного типа

Водяной теплый пол может быть установлен двумя способами: в первом случае используются бетонные системы, второй способ заключается в реализации настильной технологии. Мы познакомимся с обоими вариантами, однако, первым делом изучим бетонную систему.

Для начала необходимо отметить, что именно этот способ построения системы теплых полов водяного типа пользуется наибольшей популярностью среди пользователей. Одна из причин – простота технологии и доступность. Этот способ создания теплого пола основывается на заливке бетоном труб системы без применения каких-либо дополнительных распределителей тепла. А теперь рассмотрим алгоритм создания бетонной системы теплого пола водяного типа.

  • Первый этап – деление всей поверхности пола помещения на отдельные участки, число которых зависит от конфигурации комнаты и ее размеров. Площадь каждого участка не должна быть больше 40 квадратных метров, а оптимальное соотношение сторон 1:2. Может возникнуть вопрос – с какой целью реализуется подобное деление? Ответ прост: необходимость компенсации температурных расширений бетонной стяжки. Проще говоря, если не разделить помещение на отдельные отсеки, готовый пол может потрескаться и лопнуть. Согласитесь, не самая приятная перспектива. Предупредить возникновение подобных неприятностей необходимо на самом первом этапе построения системы водяной теплый пол.
  • Второй этап – создание базовой теплоизоляции. Здесь важно позаботиться о том, чтобы тепловые потери готовой системы были минимальными. Если пренебречь этим пунктом алгоритма, теплый пол будет нагревать не только вашу квартиру, но и жилище соседей этажом ниже или, что еще хуже, подвальное помещение (если вы проживаете на первом этаже). Потери тепла при этом будут достаточно ощутимы, следовательно, прежде чем осуществить укладку труб, необходимо разместить на заблаговременного очищенной поверхности теплоизоляцию. Материал может быть совершенно любым, основное требование – низкая теплопроводность. Рекомендуется использовать пенопласт или пеноплекс, а также любые другие аналоги, разрешенные в строительстве. Имеются некоторые требования к слою теплоизоляции: плотность не менее 35кг/м?, толщина от 30 до 150 миллиметров. Здесь же необходимо вернуться к вопросу компенсации температурных расширений бетонной стяжки, который мы затронули на первом этапе. Именно в целях решения данной задачи по периметру каждого участка необходимо уложить рантовую ленту. Она обеспечит надежную защиту бетона от последствий температурных колебаний. Завершающая стадия данного этапа – использование полиэтиленовой ленты в качестве дополнительного покрытия для теплоизоляционного материала. Пленку необходимо расстелить по всей поверхности изоляции.
  • Третий этап – укладка арматурной сетки под контур труб. Размеры ячейки, как правило, не превышают 150 на 150 миллиметров, толщина прутьев – от 4 до 5 миллиметров. Нередко реализуется технология двойного армирования, когда сетка укладывается не только под, но и над трубами. После того как сетка готова, можно приступать к непосредственной укладке труб. Шаг и схема определяется на проектной стадии создания системы водяной теплый пол. Оба параметра зависят от площади помещения, температурных характеристик и назначения комнаты. Чаще всего шаг составляет 20 сантиметров. В этом случае расход трубы равен примерно 5 погонным метрам на 1 квадратный метр отапливаемой площади теплого пола. Практикуется несколько методик укладки обогревательных труб во время образования греющей петли: змейка, двойная змейка, спираль, а также спираль со смещенным центром. Выбор зависит от значений перепада температур в разных уголках помещения. Методика определяется во время проектирования, с учетом расположения холодных стен, окон и других источников низких температур. При всем при этом, расположение мебели в комнате не учитывается, в отличие от кабельных систем теплого пола.
  • Четвертый этап – опрессовка труб. Так как дело придется иметь с водой, важно протестировать систему на предмет наличия протечек. Причин образования этих «текущих» неприятностей может быть несколько: бракованные трубы, ненадежные стыки, повреждение труб во время монтажа и так далее. Гидравлические испытания рекомендуется проводить непосредственно перед заливкой бетонной стяжки. В течение суток система должна находиться под давлением от 3 до 4 бар. В случае отсутствия утечек можно приступать к заливке. Имеются некоторые требования к бетону, так как именно этот материал отвечает за равномерное распределение тепла по всей поверхности пола. Оптимальная марка пескобетона или цементно-песчаного раствора - М-300 (В-22,5) и выше, расстояние от верхнего края трубы до окончания стяжки – не менее 30 миллиметров. Пользоваться системой можно не сразу, необходимо дождаться полного высыхания бетона. Это достаточно продолжительный процесс, который занимает, как правило, около месяца. По прошествии этого времени можно начинать эксплуатацию системы, начав с использования низких температур, постепенно увеличивая мощность системы.

  • Пятый этап – монтаж финишного покрытия. На поверхности бетонной стяжки располагается чистовое покрытие, характер которого может быть абсолютно любым: керамическая плитка, ковролин, паркет, ламинат и так далее. Важно обратить внимание на возможность использования покрытий, коэффициент сопротивления теплоотдачи которых не превышает отметки 0,15 м?•К/Вт. На таких материалах должна стоят соответствующая маркировка, разрешающая их использование совместно с теплыми полами нагревательного типа.

Настильная система теплого пола водяного типа

Второй технологией создания теплого пола водяного типа является настильная система. Ее целесообразно использовать в том случае, если возможность увеличения высоты пола в процессе создания бетонной стяжки отсутствует. Бывает этого тогда, когда необходимо сохранить высокие потолки в помещении. Кроме того, настильная система применяется для создания теплых полов там, где не допускается повышенная нагрузка на перекрытия (например, старый дом или легкое сооружение). Настильные комплексы практически не имеют ограничений в использовании, они могут применяться в деревянных домах и несущих конструкциях, чем не могут похвастаться бетонные теплые полы водяного типа.

Настильные системы бывают двух видов – полистирольные и деревянные. Деревянные комплексы также делятся на модульные и реечные. С каждой разновидностью необходимо познакомиться отдельно.

Полистирольная система теплого пола водяного типа

Полистирольная система относится к классу настильных комплексов водяных теплых полов. Преимуществ такого варианта несколько. Во-первых, легкость всей конструкции: полистирольные теплые полы самые легковесные на сегодняшний день среди всех подобных систем, представленных на современном рынке. Во-вторых, возможность использования самых разных покрытий чистового типа. Это и паркет, и ламинат, и линолеум, и керамическая плитка, и материалы из ПВХ. В-третьих, процесс укладки такого теплого пола отличается простотой и удобством. Нет необходимости использовать жидкие смеси и клеящие составы. В-четвертых, комплект готов к использованию практически сразу после завершения сборки всей системы в единое целое. И, наконец, в-пятых, оптимальные эксплуатационные характеристики. Например, высота пола во время использования полистирольных систем увеличивается в среднем на 50-100 миллиметров, а максимально допустимая нагрузка – до 30 кг/м?.

Отметим составные части подобной системы. Основой является непосредственно пол в помещении, покрытый пенополистирольными плитами со специальными пазами для труб. Трубы покрываются алюминиевыми пластинами, которые отвечают за равномерное распределение тепла. Необходимо, также, дополнить комплект полиэтиленовой пленкой и гипсоволоконными листами (альтернатива – многослойная фанера).

Процесс установки полистирольной системы теплых полов:

  • Первый этап – подготовка. Пол необходимо очистить и выровнять. Для этого можно использовать бетон или современные комплексы «жидкий пол».
  • Второй этап – укладка полистирольных плит. Эти компоненты уже оснащены вырезами для тепловых труб, поэтому никакая предварительная подготовка плит к установке не требуется. Все основные параметры укладки должны быть определены еще на проектной стадии. Подобный подход позволить избежать досадных неприятностей: неровности, низкая эффективность системы, тепловые потери. Шаг укладки и характер расположения плит – эти свойства определяются заранее исходя из площади помещения, климатических качеств и назначения комнаты. Не забываем и о теплоизоляции, итоговая толщина которой должна находиться в пределах от 40 до 80 миллиметров.
  • Третий этап – укладка теплораспределительных пластин из алюминия. Здесь также необходимо строго следовать проектной документации, разработанной заранее. Необходимо дополнить такими пластинами не менее 80% от общей площади теплого пола. В противном случае система будет функционировать неэффективно.
  • Четвертый этап – дополнение системы специализированной подложкой из картона или всепенного полиэтилена. Этот материал размещается на алюминиевых пластинах, делая их поверхность ровной и гладкой.
  • Пятый этап – укладка многослойной фанеры или гипсоволоконных листов для последующего монтажа финишного покрытия.

Деревянная (модульная) система теплого пола водяного типа

Такой комплекс состоит из четырех основных компонентов:

  • Полосы толщиной 22 миллиметра, изготовленные из древесностружечных плит. Ширина зависит от шага укладки трубы (130, 180 и 280 миллиметров). Именно этот компонент системы является основой для крепежа алюминиевых пластин. Кроме того, такие полосы позволяют создать основательную и жесткую конструкцию всей системы. Укладываются составные части согласно проектной документации с промежутком 20 миллиметров. Отдельная теплоизоляция в такой системе не предусмотрена. Она должна быть разработана во время создания перекрытий здания;
  • Пластины из алюминия. Благодаря специализированному профилю, такая пластина плотно прилегает к трубе, сводя, тем самым, тепловые потери к минимуму и обеспечивая равномерное распределение теплоэнергии по всей системе теплых полов водяного типа. Место установки – между полосами древесноволокнистых плит. Ширина алюминиевых пластин зависит от конфигурации системы: 150, 200 и 300 миллиметров;
  • Непосредственно отопительные трубы, которые устанавливаются в специальные пазы пластин из алюминия;
  • Гипсоволокнистый лист влагостойкого типа для выравнивания поверхности. В том случае, если финишным покрытием является паркет или ламинат, можно обойтись и без ГВЛ.

Деревянная (реечная) система теплого пола водяного типа

Главное отличие речных теплых полов от модульных аналогов заключается в необходимости самостоятельного формирования пазов при помощи реек толщиной от 28 миллиметров. Место установки подобных комплексов – непосредственно на лаги перекрытия, в то время как теплоизоляция размещается между лагами.

Здесь также используются алюминиевые пластины для равномерно распределения тепла (шаг их укладки: 150, 200 и 300 миллиметров). Чем внушительнее предполагаемые тепловые потери, тем меньше должен быть шаг. И вновь необходимо уделить повышенное внимание проекту теплого пола, который должен учитывать множество важнейших факторов (шаг