Строительство Севастополь

Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников

 

Строительные работы в Севастополе

Электрический кабельный теплый пол: расчет мощности. Кабельный пол


Как делается кабельный тёплый пол под ламинат или линолеум

    Содержимое:
  1. Можно ли класть кабель под ламинат и линолеум
  2. Какой кабельный пол лучше выбрать
  3. Как правильно уложить электрический пол
  4. Какой ламинат и линолеум можно использовать
Безопасно ли укладывать электрический тёплый пол под ламинат или линолеум? Этот вопрос действительно оправдан, особенно, если учесть, что некоторые виды напольных покрытий нельзя нагревать свыше определенной температуры, так как с поверхности начинают испаряться вредные и токсичные вещества.

Также существуют некоторые ограничения, связанные с укладкой линолеума или ламината на теплые полы.

Можно ли класть кабельные полы под ламинат и линолеум

Чтобы определить, можно ли укладывать тёплые электрические полы под ламинат, следует руководствоваться рекомендациями производителей напольных покрытий. Современные методы изготовления ламинированной доски позволяют её монтаж сверху электрических систем отопления, но с определенными ограничениями.

Суть проблемы сводится к следующему. При производстве ламината используют специальный клей или смолу, содержащую большое количество формальдегида. При нагревании свыше 30°С, токсичное вещество начинает усиленно испаряться с поверхности, что может привести к серьезным отравлениям и другим проблемам со здоровьем.

Поэтому, максимальная температура кабельного теплого пола под ламинатом не должна превышать 28°С. Как правило, на терморегуляторе выставляют 27-28°С и этого достаточно для создания комфортных условий.

Чтобы подобрать ламинат для теплых полов, потребуется учитывать следующие аспекты:

  1. Класс выбираемого ламината не ниже 32 и 33.
  2. Основное предназначение. Производитель нередко указывает в инструкции, что данное напольное покрытие может быть уложено сверху теплых полов. Делать электрический пол можно только под ламинат, который предназначен для этой цели.
  3. Устойчивость к механическим и термическим повреждениям. Усушка ламината не настолько редкое явление, чтобы полностью игнорировать его при выборе материала. Даже между правильно уложенных планок, со временем могут появиться щели, а сам ламинат начнет скрипеть при ходьбе.
Тёплые электрические полы под линолеум, можно укладывать, но также с определенными ограничениями. Чтобы определить целесообразность применения понравившегося покрытия, необходимо учесть следующее:
  1. Тип линолеума - по своей основе различают натуральный, ПВХ, глифталевый и резиновый материал.
  2. Тип подложки линолеума. Для увеличения прочности и придания теплоизоляционных и других свойств, на тыльной стороне покрытия присутствует дополнительный слой. Основой линолеума может быть теплозвукоизолирующий материал, ткань. Некоторые производители изготавливают покрытие, не используя основы.
Требования к подбору линолеума следующие:
  1. Высокая теплоотдача. Не подходит материал с теплоизоляционной основой, так как это приводит к перегреву кабеля и сокращению сроков эксплуатации полов.
  2. Прочность и устойчивость к механическим повреждениям. Лучше всего остановить выбор на полукоммерческом классе покрытия. Так можно избежать усыхания линолеума, спустя всего несколько месяцев эксплуатации.
  3. Стоимость. Чтобы не советовали продавцы, но качественное напольное покрытие не может стоить дешево. Приобретение фирменной продукции известных производителей, гарантия длительной эксплуатации.

Какой кабельный пол лучше выбрать

Подбирая подходящую систему отопления, следует обращать внимание на определенные технические характеристики и особенности эксплуатации.

Какой электрический теплый пол выбрать под линолеум или ламинат?

  • Нагревательные электрические маты для тёплого пола - оптимальное решение под ламинат. Преимущества системы на матах, это небольшая толщина используемого кабеля, что позволяет выполнить укладку без заливки стяжки. Небольшие перепады основания скроет подложка под покрытие.Электрические нагревательные маты не предназначены для укладки под линолеум. Напольное покрытие чувствительно к любым перепадам на поверхности основания. Преимуществом матов является то, что достаточно легко выполнить монтаж своими руками.
  • Кабельные системы подогрева полов - подходят под любой тип напольного покрытия. Кабельный обогрев должен обязательно подключаться к терморегулятору (за исключением саморегулирующего кабеля). Греющий провод укладывают в стяжку, выполненную мокрым или сухим способом.Технология укладки теплого пола кабелем позволяет получить идеально ровное основание, необходимое для дальнейшего монтажа как ламината, так и линолеума.
  • Саморегулирующийся греющий кабель - принцип работы провода основан на использовании специальной матрицы, позволяющей регулировать интенсивность нагрева, без использования терморегулятора и автоматически подбирая оптимальный температурный режим работы.Саморегулирующийся кабель, является оптимальным решением, для укладки под линолеум.

Для кабельного электрического подогреваемого пола или матов, подойдет ламинат. Для линолеума лучше всего уложить саморегулирующиеся полы, но допускается и применение традиционного нагревательного кабеля.

Как правильно уложить электрический пол

Укладка кабельного теплого пола под ламинат или линолеум осуществляется следующим образом:
  1. Подготавливается основание - выравниваются полы, наносится гидроизоляция.
  2. Укладывается теплоизоляционное покрытие. Фольгированная подложка имеет специальную разметку, облегчающую процесс укладки кабеля.
  3. Устанавливается терморегулятор. Монтаж теплого электрического пола под ламинат и дальнейшая эксплуатация невозможна без установки датчиков и регулятора температуры.
  4. Укладывают кабель. Раскладку выполняют по заранее составленной схеме. Предварительно высчитывается длина кабеля, шаг и сечение. Во время монтажа кабельного теплого пола под линолеум, на этапе раскладки провода, укладывают датчик температуры, помещая его в гофре и устанавливая между витками кабеля.
  5. Изготовление стяжки. Теплый кабельный пол под ламинат или линолеум укладывается в стяжку. Монтаж стяжки выполняется сухим или мокрым способом.Сухой вариант имеет определенные преимущества, связанные со скоростью проведения монтажных работ. Укладывать провод можно уже на следующий день после изготовления сухой стяжки.Мокрый способ изготовления стяжки для укладки кабельного пола требует больше времени, но пользуется популярностью, благодаря простоте выполнения работ.
  6. Укладка напольного покрытия. Технология укладки ламината требует определенного профессионализма и точного соблюдения рекомендаций. При укладке приходится подрезать планки. Длина доски не может быть менее 20 см.Вдоль стен необходимо ставить компенсационный зазор от 0,5 до 1 см. Ламинат и линолеум перед монтажом необходимо занести в помещение, раскатать и оставить на сутки.

Порядок установки может несколько отличаться, в зависимости от руководства производителя кабеля, а также выбранной системы отопления. Так, система электрического тёплого пола, в виде матов, используемая под ламинат, не нуждается в предварительной укладке провода в цементный раствор. Монтировать кабель под линолеум, наоборот, можно только в стяжку.

Безопасность электрических полов, уложенных под ламинат, достигается благодаря подключению системы отопления через УЗО, а также изготовлению заземления. Если заливается стяжка, сверху кабеля прокладывают армирующую сетку. К арматуре подсоединяют провод заземления.

Какой ламинат и линолеум можно использовать

Помимо вышеперечисленных советов по выбору подходящего линолеума и ламината, при выборе напольного покрытия потребуется учесть еще несколько важных моментов:
  • Оптимальная толщина ламината. Чтобы избежать растрескивания и одновременно предотвратить перегрев пола, лучше всего выбрать покрытие с толщиной 6-8 мм.При выборе следует учитывать, что укладка ламината на проводной тёплый пол осуществляется с обязательным использованием подложки. Укладывать пробку запрещается.
  • Влияние обогрева полов на линолеум существенно ограничивает возможность их эксплуатации. Считается, что оптимальным решением при устройстве электрических теплых полов из кабеля, является использование многослойного или гетерогенного покрытия.Категорически запрещается использовать утепленные и однослойные линолеумы.
Электрические теплые полы подходят под любой тип напольного покрытия. Но при монтаже и последующей эксплуатации, необходимо строгое соблюдение инструкций производителя.

avtonomnoeteplo.ru

Что такое кабельный электрический теплый пол

При выборе электрических теплых полов многие обращают внимание на кабельный пол. Он требует больших затрат при установке, но в дальнейшем долговечен, сравнительно экономичен и хорошо выполняет свои нагревательные функции. Считается, что только кабельные системы могут предназначаться для полноценного обогрева, тогда как более легкие нагревательные маты служат только для поддержания комфортной температуры, а не для нагрева комнаты.

Электрические кабельные полы широко применяются при строительстве частных и загородных домов. Дело в том, что для их установки требуется сделать дополнительную стяжку и хорошую теплоизоляцию в нижней части пола, поэтому в квартире их не всегда возможно уложить.

Многие продавцы кабельных полов предлагают и их установку своими силами. Можно воспользоваться услугами бригады строителей, которая выполняет весь остальной ремонт, если у них есть достаточный опыт работы с таким типом пола.

Наконец, при должной аккуратности и сообразительности можно установить теплый пол и уложить плитку самому, хотя и достаточно сложно технически. В любом случае присутствие при установке пола необходимо для того, чтобы отследить некоторые детали и проконсультировать строителей по вопросам особенностей данного помещения.

Обзор основных компонентов

Работа кабельного пола основана на действии так называемого греющего кабеля. Если обычные кабели должны проводить ток с минимальными потерями и нагреваниями, то греющий, наоборот, должен выделять тепло пропорционально своим размерам и силе тока. Стандартные кабели обладают тепловыделением в пределах 17–21 Вт на метр длины. Нестандартные, особенно большие значения брать не рекомендуется из соображений электробезопасности.

Схема электрического теплого пола

Электрический кабель может быть, как одножильным, так и двухжильным. Принципиальная разница заключается в способе монтажа. Одножильный электрический кабель должен быть присоединен к питанию обоими концами, то есть образовывать замкнутую фигуру при раскладке на полу. Двухжильный же может располагаться как угодно, что упрощает задачу. Из двух его жил обе могут выделять тепло, либо нагревательной может быть только одна, а вторая – питающая.

Кроме того, хотя оба кабеля укладываются в строительные нормы по электромагнитному излучению, двухжильный выделяет его в несколько раз меньше. По стоимости они тоже различаются: двухжильный стоит больше, но зато легче при укладке. В составе кабеля есть не только греющие и питающие жилы, но и соответствующая изоляция и экранирующий слой, чтобы уменьшить излучение.

Терморегулятор – это обязательная составляющая в системе теплого пола. Он устанавливается в той же комнате, что и греющий кабель, идущий к нему, но его нежелательно располагать в ванной комнате из-за повышенной влажности. Суть терморегулятора в том, чтобы увеличивать или убавлять мощность системы и, соответственно, температуру пола.

Лучше всего терморегуляторы с элементами системы умного дома, то есть программируемые и реагирующие на внешние факторы. Например, популярной схемой является нагрев пола утром и вечером и охлаждение в течение дня, поскольку члены семьи отсутствуют дома в рабочее время. К

Конечно, можно вручную выставлять температуру, но гораздо удобнее, когда система делает это автоматически. Есть системы, которые соотносят свои режимы с тарифами за электричество, иногда это может быть достаточно удобно, учитывая то, что бетонная стяжка, в которой находится система, долго сохраняется тепло и хорошо распространяет его по помещению. Да и керамическую плитку отличает способность сохранять тепло.

Для эффективной работы программируемого терморегулятора он должен получать внутренние и внешние данные системы. Для этого существуют термодатчики. Они могут располагаться как внутри системы, в полу, так и в комнате, где они отслеживают температуру воздуха. Датчики служат для более эффективного контроля над работой теплых полов.

Тонкости монтажа

Даже если установку электрического теплого пола осуществляют мастера, при проведении работ необходимо присутствие владельца квартиры. Например, если трубы отопления проходят под полом, монтажникам потребуется официальная схема всех коммуникаций, чтобы не задеть их.

Кроме того, нужно знать предполагаемую планировку комнаты. Дело в том, что электрический теплый пол нельзя располагать под мебелью или электрическим оборудованием. Это небезопасно и может вызвать порчу мебели. При этом для полноценного нагрева воздуха нужно занять 70% площади пола. Поэтому нужно тщательно продумать, какая часть комнаты пойдет под теплые полы.

Между стенами и электрическим греющим кабелем должно быть расстояние не меньше пяти сантиметров. Вообще говоря, вопрос раскладки для кабельного пола более актуален, чем для пола, состоящего из нагревательных матов. Там кабель уже закреплен на сетке, и ее нужно просто уложить под плитку, здесь же – кабель придется раскладывать по полу самостоятельно с учетом всех условий.

Например, нужно укладывать электрический кабель по определенной площади, которая указана производителем. Чем больше требуется тепла, тем больше должна быть мощность и меньше площадь, но не меньше, чем заявленная производителем величина.

Длину кабеля нужно рассчитать при покупке, так как кабель нельзя обрезать. При этом, если кабель вдруг окажется слишком длинным, его нельзя укладывать слишком плотно по соображениям электробезопасности. Слишком большой размах кабеля тоже нельзя делать, поскольку при включении может произойти так называемый эффект зебры, когда пол будет прогреваться полосами, которые будут чередоваться с холодными участками.

Резко сгибать кабель или укладывать так, что он пересекает свои же изгибы, тоже нельзя. Нельзя и пересекать другие коммуникации, расположенные в той же плоскости. При раскладке должен соблюдаться минимальный шаг кабеля.

Вообще, раскладка представляет собой логическую задачу, в которой нужно учесть множество технических требований и при этом создать эффективную систему обогрева, спрятанную под слой стяжки и плитку.

Кабельный теплый пол укладывается под разные типы покрытия, например, под плитку и ламинат (не забывая про необходимую стяжку). Тем не менее, нежелательно применять кабельный теплый пол в помещениях, где разные покрытия комбинируются. Еще нежелательно укладывать электрические полы в помещениях с паркетом или аналогичными покрытиями из настоящего дерева, так как оно рассыхается и портится, а теплопроводные свойства у него практические никакие.

Если теплый пол укладывается под плитку, это наиболее выгодный с точки зрения сохранения тепла вариант. Плитка долго хранит тепло, подобно камню, и производит приятное тактильное впечатление, когда теплая.

При установке электрических теплых полов нужно делать дополнительную бетонную стяжку, причем ее высота должна быть не менее трех сантиметров, а в идеале – не менее пяти. Такую стяжку под плитку могут позволить себе не все владельцы квартир, так как она дополнительно поднимает уровень пола на эти самые три-пять сантиметров. Если стяжку установить не получится, то лучше выбрать нагревательные маты, а не пытаться обойти технические требования к кабельным полам.

После того, как установили кабельный теплый пол и стяжку, нужно:

  • Получить от мастера или составить самому подробную техническую схему, в которую входит не только расположение кабеля, но и местонахождение всех соединительных деталей. При перепланировках, в том числе, при перестановках мебели, нужно иметь в виду расположение греющих кабелей.
  • Проверить работоспособность системы. Правильно установленный кабельный теплый пол начинает нагреваться уже через несколько минут после включения.
  • После завершения стяжки нужно подождать до ее полного высыхания – примерно один месяц. В это время по полам нельзя ходить.
  • Если электрический кабель кладется под плитку, то перед укладкой плитки нужно еще раз проверить систему, чтобы не пришлось менять и плитку, и стяжку в случае поломки.

Электрические теплые полы имеют долгий гарантийный срок и еще больший срок службы. При корректной установке они служат без поломок очень длительное время и позволяют решить проблемы обогрева даже в достаточно северных регионах. Поверх них можно укладывать ламинат и плитку, не заботясь о том, что системы обогрева будут видны.

dekormyhome.ru

Электрический кабельный теплый пол - Калькулятор

Множество квартир, частных домов и дач переходят на отопление через систему «теплый пол»: водяную или электрическую. С задачей обогрева жилья полностью или частично справится система электрического кабельного обогрева. Расчет мощности теплого пола с этим действующим элементом, как и его конструкция, имеет свои особенности. Чтобы система работала эффективно, а ее монтаж не доставил проблем, нужно в ней хорошо разобраться. Начнем с конструктивных особенностей.

Принцип работы системы

Электрический кабельный пол представляет собой нагревательные секции и маты. Секции устанавливаются в цементно-песчаную стяжку, а маты монтируются в слой плиточного клея, на старую стяжку.

Система электрического теплого пола состоит из нескольких взаимосвязанных элементов:

  • терморегулятор;
  • термодатчик;
  • силовой кабель;
  • нагревающий элемент.

Функционирует все это оборудование следующим образом: в конструкцию пола особым образом укладывают электрический нагревательный кабель, к которому через устройство терморегулятора подключают электричество. Внешне этот элемент напоминает обычный кабель, но он выполняет другую функцию — преобразует электрической ток в тепло.

Конечно, обычный провод, нагреваясь, также преобразует электроэнергию в тепло, но это всего лишь 2-3%, и то гидроизоляция, специальные экраны и комплекс других мер призваны уменьшить этот показатель, так как данный кабель должен выполнять другую задачу – передать электричество или мощность на расстояние.

Нагревательные маты или кабели для электрического теплого пола, наоборот, должны преобразовывать все 100% электричества в тепло, при этом удельное тепловыделение (мощность) является важнейшим техническим параметром. В данном случае кабель выступает нагревательным элементом для системы теплый пол.

Виды кабеля для теплого пола

Для системы электрического теплого пола применяется два вида нагревательного кабеля: одножильный и двужильный.

Одножильный — дешевый, простой провод, но очень неудобный при использовании. Расчет мощности и установка такого кабеля очень сложные, так как при его монтаже нужно оба конца сводить в одно место. То есть укладывать одножильный кабель необходимо так, чтобы закончить около места подключения к терморегулятору. Другой минус – возникающее по всей протяженности индукционное поле, которое вредит здоровью человека.

Двужильный провод стоит несколько дороже, но за то вызывает заметно меньше трудностей при вычислении мощности и укладке. Расположение двух разных проводов для подачи и возврата тока в одном кабеле решает проблемы, возникающие при монтаже одножильного аналога. При укладке такого кабеля достаточно учитывать геометрию комнаты, а электромагнитное поле гасится за счет движения электричества в разных направлениях.

Теперь можно производить вычисление мощности кабеля для электрического теплого пола.

Онлайн калькулятор расчета мощности кабеля

Для расчета мощности электрического теплого пола необходимо суммировать некоторые параметры. Основные коэффициенты, которые влияют на результат, — это площадь комнаты, тип постройки и тип обогрева (основное или дополнительное). Каждый из этих параметров отражается на показателе необходимой мощности обогрева.

Для определения мощности системы нужно умножить мощность одного квадратного метра на площадь. Как правило, длина кабеля уже отмеряна, согласно заданным параметрам. Рекомендуется соблюдать расстояние между витками провода — от 5 до 20 см.

Для более точного расчета можно воспользоваться формулой:

h=S*100/L, где:

h — это ширина шага, S — площадь, а L — общая длина кабеля.

Чтобы облегчить себе задачу, можно выполнить расчет теплого пола электрического, используя онлайн калькулятор. Нужно всего лишь заполнить несколько несложных полей в специальной таблице, и программа сделает быстрые и точные вычисления, выдав результат в считанные секунды. Необходимо указать индивидуальные показатели:

  • ширину и длину пола;
  • насколько теплое помещение;
  • выбрать тип обогрева.

После нажать на кнопку «рассчитать» и получить достоверный результат на основе указанных данных.

[wpcalc id=732]

Стоит отметить, что при расчете мощности электрического пола во внимание принимается только свободное пространство комнаты, то есть зоны, свободные от предметов мебели и крупных бытовых приборов. Под такими объектами укладывать кабель нельзя, так как это нарушает вентиляцию, вентиляция и как следствие, система перегревается. С другой стороны постоянное тепло также отрицательно влияет на сами предметы.

Что может повлиять на теплоотдачу?

На эффективность функционирования системы и подогрева пола влияет не только мощность кабеля, но и дополнительные факторы:

  • Покрытие, которое укладывается поверх нагревательных элементов. Электрический кабель, как правило, заливают в стяжку, используя специальные смеси или, добавляя в обычный раствор, присадки для повышения теплопроводности стяжки. Затем на бетон укладывают плитку, керамогранит, ковролин или линолеум , то есть те материалы, которые можно применять с системой теплый пол.

В этом смысле лучшим материалом станет кафельная плитка, мрамор или базальт, поскольку их поверхность воспринимается человеком как холодная, и также потому, что они обеспечивают отличную теплопередачу и нечувствительна к долговременному воздействию тепла. Укладывать такие материалы нужно на специальный клей.

Худший вариант – использование ковролина, так как он плохо проводит тепло, и для обогрева помещения придется повышать температуру теплоносителя на несколько градусов, а это дополнительные расходы.

  • Теплоизоляция пола под кабелем — чем она выше, тем меньше энергозатрат для поддержания температуры на необходимом уровне. Если пол уже утеплен, то можно не делать теплоизолирующую подложку. В противном случае – она необходима, чтобы сэкономить средства и на монтаже, и в процессе эксплуатации.
  • Терморегуляторы и датчики – если эти элементы включены в схему электрического теплого пола, то это сделает работу системы более эффективной, продлит ее эксплуатационный срок, сделает потребление электроэнергии более рациональным, поможет избежать возможного перегрева. Однако их наличие не обязательно, можно и вручную управлять работой нагревателя.

На расчет мощности электрического теплого пола данные элементы никакого влияния не оказывают, но от них зависит срок службы. При ручном управлении избежать перегрева очень сложно: если вовремя не отключить систему, то кабели просто расплавятся.

santehnikportal.ru

устройство, подключение к сети и управление

Обогрев жилых помещений электрическими теплыми полами уже достаточно давно применяется в качестве основной или резервной системы отопления (СО) в Европе. С недавних пор, такой способ обогрева квартир и частных домов стал очень популярен в России и на большинстве территорий постсоветского пространства. Всему виной растущая стоимость на твердое топливо и углеводороды (которые и являются основным источником тепловой энергии при сжигании), сложности, возникающие при монтаже контура водяного контура, а также масса запретов и нюансов при его создании. Гораздо проще использовать в качестве основного источника тепла греющий электрический кабель для теплого пола, о котором и пойдет речь в этой публикации.

Как известно из курса физики (электротехники, материаловедения, сопромата и пр.) любое вещество, способное пропускать электрический ток считается проводником, а не способное – диэлектриком. Есть еще и третий тип материалов, которые могут быть как проводниками, так и диэлектриками.

В зависимости от материала проводника, его длины и сечения, а также некоторых внешних факторов (температура и пр.), любой токопроводящий материал оказывает сопротивление направленному движению заряженных частиц. На рисунке ниже наглядно показано, как сталкиваются заряженные частицы с атомами проводника.

Чем выше удельное сопротивление проводника, тем большие потери (как правило, в виде нагрева) происходят при прохождении по нему электрического тока. Именно это принцип и использован в большинстве бытовой техники с ТЭНами, а также в греющем кабеле, применяющемся в напольном отоплении.

Принцип работы данной СО прост: при подключении такого теплого пола к электросети происходит нагрев кабеля по всей его длине. Выделенное тепло передается через стяжку, на напольное покрытие, благодаря чему происходит щадящий и равномерный прогрев отапливаемого помещения. Управление теплым полом данного типа производится посредством термостата.

Виды «теплых полов» кабельного типа

Сегодня, на отечественном рынке климатической техники, представлены электрические системы отопления «теплый пол» следующих конструкций:

  • Секционные резистивные.
  • Нагревательные маты.
  • Саморегулирующийся полимерный кабель.

Пояснение автора: резистивный элемент нагревается в зависимости от удельного сопротивления материала проводника.

Первый тип греющих кабелей представлен на отечественном рынке климатической техники в достаточно большом разнообразии. Несмотря на такой широкий ассортимент продукции, данные нагревательные элементы можно разделить на два основных типа: одножильные и двужильные.

к оглавлению ↑

Одножильный и двужильный кабель

Одножильные кабели состоят из нагревательной жилы, изоляции из термостойкого ПВХ и экранированной оплетки. Вся эта конструкции закатана в высокопрочную оболочку из ПВХ, которая является одновременно изолятором и защитой от механических повреждений. Оба конца греющего кабеля подсоединяются к монтажным проводам посредством соединительных муфт.

Важно: В кабелях данной конструкции электрический ток проходит только по одному проводнику. Для создания цепи необходимо подключение обоих концов проводника к электропитанию.

Конструкция двужильного греющего кабеля состоит из двух изолированных проводников, экрана, снижающего электромагнитные наводки, наружной оболочки из стойкого ПВХ. Подсоединение к монтажному проводнику производится через монтажную муфту. Оканчивается кабель данной конструкции – оконечной муфтой.

Одно-и двужильные резистивные кабели представлены в продаже в виде бухт со строго определенной длиной греющего элемента. На отечественном рынке строительных материалов представлены комплекты от 10 до 100 погонных метров. Мощность греющего элемента варьируется от 10 до 20 Вт/погонный метр.

к оглавлению ↑

Конструкция стяжки и особенности монтажа

Устройство теплого пола электрического кабельного, представляет собой необходимый отрезок греющего кабеля, подключаемого через специальные муфты к источнику электричества. Как правило – это бытовая электросеть, 200 v/50Гц. Монтажные провода (посредством которых и производится подключение к электропитанию) изготавливаются из материалов с низким удельным сопротивлением, благодаря чему не происходит их нагрев.

 Укладка греющего кабеля производится непосредственно в стяжку пола.

 «Пирог» кабельного теплого пола состоит из следующих компонентов:

  1. Бетонное основание пола.
  2. Гидроизоляционный материал.
  3. Теплоизоляция для теплого пола.
  4. Первичная стяжка для выравнивания поверхности. Толщина бетонного покрытия от 10 до 30 мм.
  5. Монтажная лента.
  6. Нагревающий кабель.
  7. Бетонная стяжка. Толщина от 30 до 50 мм.
  8. Финишное напольное покрытие. Материалами с лучшей теплоотдачей являются керамическая и каменная плитка.

Реже применяется способ укладки в сборки и конструкции из дерева и металла.

к оглавлению ↑

Расчеты

Первое, что нужно сделать при проектировании кабельных систем напольного отопления – произвести расчет необходимой длины греющего элемента. Данный параметр рассчитывается по формуле:

L = S * Ps / Pk

где:S – площадь, на которой планируется укладка греющего элемента;Ps – тепловая мощность, необходимая для нагрева 1 м2 отапливаемого помещения;Pk – мощность нагревательного элемента выбранной модели.

Расчет расстояния между витками кабеля производится по формуле:

H = S * 100 / L

где:Н – расстояние между ближайшими витками проводника;S – площадь, на которой планируется размещение кабельного теплого пола;L – расчетная длина нагревательного элемента.

В принципе, расчеты не должны вызвать затруднений. Для упрощения задачи можно воспользоваться одним из онлайн-калькуляторов, которые можно найти на специализированных порталах в интернете.

Если планируется укладка нагревательного элемента непосредственно под напольным покрытием или в тонком слое бетонной стяжки, то для правильного подбора мощности существуют специальные таблицы, на одну из которых рекомендуем обратить внимание.

Совет: Если планируется укладка продукта в толстый слой бетоной стяжки, толщиной от 55 до 130 мм.(который будет являться своего рода аккумулятором тепловой энергии), то специалисты рекомендуют использовать двужильный нагревательный элемент, с удельной мощностью 20 Вт/м2.

Для одножильного нагревательного проводника применяется схема укладки, показанная на рисунке ниже.

Для двужильного чаще всего используются схемы укладки: змейка и улитка. Первая, показана на рисунке ниже.

Важно! Следует понимать, что от мощности кабеля на 1 м2 и его длины целиком зависит сколько потребляет теплый электрический пол электроэнергии в час. Это немаловажное значение при высокой (в сравнении со стоимостью тепла, полученного при сжигании углеводородов) стоимости электрической энергии.

к оглавлению ↑

Саморегулирующиеся греющие кабели

Конструктивно данный продукт состоит из двух проводников (выполняющих исключительно токопроводящую функцию) и расположенной по всей длине кабеля, полупроводниковой матрицы. Основным отличием такой конструкции является возможность полимера изменять степень нагрева на определенном участке кабеля.

Именно такое свойство полупроводниковой матрицы позволяет самостоятельно и без сторонних приспособлений выравнивать степень нагрева по всей площади помещения. Другими словами: если предполагается перекрытия участка пола предметами мебели и интерьера, то данный тип нагревательного элемента самостоятельно снизит степень нагрева проводника на данном участке.

Структура саморегулирующегося нагревательного кабеля показана на рисунке. Каждая модель обладает собственной зависимостью, между мощностью нагрева и температурой. Подбор производится исключительно из условий эксплуатации.

к оглавлению ↑

Нагревательные маты

Это еще один продукт, разработанный инженерами для облегчения процессов расчета и укладки кабельного теплого пола. Конструктивно такой нагревательный элемент представляет собой определенный отрезок двужильного кабеля, уложенного и закрепленного с определенным шагом на полимерной сетке. Некоторые модели нагревательных матов оснащаются самоклеющеся основой, еще больше упрощающих процесс монтажа «теплого пола».

Длина мата варьируется в пределах 20 – 24 метров погонных. Ширина мата, как правило, 48 – 50 см. Мощность на 1 м2 варьируется от 100 до 150 Вт/ м2. Схема подключения теплого пола к электричеству такая же, как и при монтаже кабельного нагревательного элемента: через муфты продукт соединяется с холодными проводниками, которые, в свою очередь, подключаются к источнику электроэнергии 200v/50Гц. За управление теплыми полами отвечает терморегулятор.

Схемы укладки матов могут быть различны. Подложка (полимерная сетка) может разрезаться без повреждения проводника. На рис. Ниже представлено несколько вариантов размещения матов.

к оглавлению ↑

Основные требования

Использование нагревательного кабеля, в нашей стране, строго регламентировано. Вот несколько требований, о которых необходимо знать перед началом проектирования СО на основе кабельного теплого пола:

  • Данный продукт может использоваться только как вспомогательная СО.
  • В помещениях площадью менее 25 м2 должен применяться только один кабель.
  • Не рекомендуется монтаж нагревательного элемента в местах, где планируется размещение стационарных предметов мебели.
  • При монтаже не допускается заломов, перекручивания и образования петель.
  • Нагревательный элемент должен проходить не ближе 5 см от металлических и 3 см от деревянных конструкций. Кабель не должен размещаться ближе 50 см от элементов основной СО.
  • Данный продукт (независимо от его модели) должен подключаться к электросети через терморегулятор, оснащенный датчиком температуры.

И последнее: Монтаж и подключение нагревательного элемента должен осуществляться только квалифицированным персоналом, имеющим допуск (не ниже 4) для работы с электросистемами и электрооборудованием.

ventilationpro.ru