Случайны выбор дневника Раскрыть/свернуть полный список возможностей


Найдено 1981 сообщений
Cообщения с меткой

теплый пол - Самое интересное в блогах

Следующие 30  »
Антон_Росляков

Все о водяных системах отопления: принципы, нормы, разновидности

Пятница, 08 Ноября 2025 г. 01:06 (ссылка)





Водяное отопление — один из самых распространённых и эффективных способов обогрева зданий в Казахстане. Благодаря доступности энергоносителей и простоте эксплуатации такие системы применяются как в частных домах, так и в многоквартирных зданиях. В статье мастер сантехник рассмотрим принцип работы водяного отопления, действующие нормы и требования, а также основные виды систем, применяемые в казахстанских климатических условиях.




Почему водяное отопление остаётся наиболее востребованным видом обогрева в Казахстане








В Казахстане водяное отопление занимает ведущие позиции на рынке обогрева зданий благодаря суровому континентальному климату с продолжительными морозными зимами, когда температура нередко опускается ниже –30 °C. По данным энергетических исследований, около 66 % общего потребления энергии в жилом секторе и около 24 % всего энергопотребления страны приходится именно на отопление помещений. Это делает вопрос энергоэффективности и надёжности систем обогрева стратегически важным.




Водяное отопление остаётся наиболее востребованным решением благодаря способности обеспечивать равномерное распределение тепла по всему помещению — особенно в многоэтажных домах и частных коттеджах, где централизованные сети нередко не справляются с пиковыми нагрузками. Дополнительным преимуществом является гибкость системы: она легко интегрируется с различными источниками энергии — природным газом, углём, жидким топливом или электричеством, что особенно актуально для регионов с ограниченным выбором энергоресурсов.




Традиционность технологии, простота монтажа, низкая стоимость эксплуатации и совместимость с существующей инженерной инфраструктурой (в частности, в Алматы, Астане и других крупных городах) обеспечивают водяному отоплению статус наиболее популярного решения — его доля в новых строениях достигает 80–90 %. В отличие от электрических или воздушных систем, водяное отопление создаёт комфортный микроклимат без резких перепадов температур и пересушивания воздуха, что особенно важно в условиях сухого и ветреного степного климата Казахстана.




Нормы и требования к водяному отоплению в Казахстане








В Казахстане водяные системы отопления регулируются комплексом строительных норм (СН РК), сводов правил (СП РК) и эксплуатационных регламентов, утверждённых Министерством энергетики Республики Казахстан.




Эти документы определяют правила проектирования, монтажа и эксплуатации, обеспечивая безопасность, энергоэффективность и соответствие климатическим условиям страны — от суровых морозов северных регионов (до –40 °C) до умеренно-холодных зим на юге (до –25 °C).




Ключевые документы:





  • СН РК 4.02-01-2011 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» — устанавливает основные принципы расчёта и устройства систем;




  • СН РК 4.01-02-2013 «Внутренние санитарно-технические системы» — регулирует монтаж трубопроводов, котельного оборудования и радиаторов;




  • СН РК 2.04-04-2011 «Тепловая защита зданий» — определяет требования к энергоэффективности и термоизоляции зданий;




  • Правила пользования тепловой энергией (Приказ № 211 от 18.12.2014) — регулируют эксплуатацию, учёт и распределение тепловых ресурсов.





Эти нормы образуют единый технический комплекс, обеспечивающий устойчивую и безопасную работу отопительных систем во всех типах зданий — от жилых домов до промышленных объектов.




Температурные параметры




Согласно нормативам, температура теплоносителя на подающем трубопроводе не должна превышать 90–95 °C, а на обратке — 60–70 °C, при перепаде температур (ΔT) в пределах 20–30 °C.




В жилых помещениях обеспечиваются следующие значения:





  • +18 °C — для жилых комнат,




  • +20 °C — для угловых помещений при наружной температуре –20 °C.





Для горячего водоснабжения температура воды составляет 50–55 °C (но не более 60 °C, чтобы предотвратить ожоги).




Температурный режим корректируется по формуле:




tₚ = tᵦ + (tᵣ – tᵦ) · (tₙ – tᵥ) / (tₙ – tₚᵣ)




Где: tᵦ — базовая температура, tᵣ — расчётная внешняя температура.




Отклонения температуры воздуха в помещениях более чем на ±5 °C считаются нарушением и являются основанием для перерасчёта платы за отопление.




Давление и гидравлические характеристики




Рабочее давление систем отопления зависит от их типа:





  • До 1,0 МПа (10 бар) — для низконапорных систем,




  • До 0,7 МПа — для жилых зданий.





При проведении гидравлических испытаний давление должно превышать рабочее в 1,5 раза, но быть не менее 0,6 МПа, при температуре воздуха не ниже +5 °C.




Системы обязаны выдерживать испытания без разрушений и утечек.




Допустимые потери давления составляют 0,2–0,3 бар на этаж, скорость движения теплоносителя — 0,5–1,5 м/с.




В многоэтажных домах выше 9 этажей предусмотрена установка элеваторных узлов или циркуляционных насосов для поддержания баланса давления и равномерности прогрева.




Материалы и монтаж




Для систем водяного отопления допускается использование следующих материалов:





  • Трубы. стальные (ГОСТ 3262-75), медные, полипропиленовые (PN20, армированные) и металлопластиковые с кислородным барьером.




  • Радиаторы. чугунные (ГОСТ 8692), стальные панельные (EN 442), алюминиевые и биметаллические с рабочим давлением 6–10 бар.




  • Соединения. резьбовые, фланцевые или пресс-фитинговые с уплотнителями из паранита или EPDM.




  • Изоляция. негорючая (класс НГ), толщиной 50–100 мм, с теплопроводностью не выше λ = 0,045 Вт/м·К.





Монтаж систем осуществляется по СП РК 4.01-102-2013, предусматривающему уклон труб 0,002–0,005, установку воздушных клапанов и кранов Маевского в верхних точках для удаления воздуха.




Расчёты и энергоэффективность




Тепловая нагрузка зданий определяется по СН РК 2.04-04-2011.




Удельное теплопотребление варьируется от 50 до 150 Вт/м², в зависимости от региона (для Астаны — около 120 Вт/м²).




Расчёт тепловой мощности производится по формуле:




Q = (G · c · ΔT) / 3600




Где: G — расход воды (т/ч), c — теплоёмкость воды (4,18 кДж/кг·°C).




Нормативный расход тепловой энергии на отопление составляет 0,015–0,025 Гкал/м²·сезон.




При проектировании учитываются теплопотери через ограждающие конструкции, для наружных стен — R ≥ 3,5 м²·°C/Вт.




Эти требования направлены на повышение энергоэффективности и снижение эксплуатационных затрат, что особенно важно при высоких тарифах на энергоносители.




Безопасность и эксплуатация




Системы водяного отопления выполняются закрытого или открытого типа и оснащаются расширительными баками объёмом 3–10 % от общего объёма теплоносителя.




Допустимые потери воды — не более 0,1 % в сутки.




Периодичность технических испытаний:





  • Тепловые — ежегодно;




  • Гидравлические — не реже одного раза в два года.





Пользователи обязаны обеспечивать исправное состояние оборудования, сохранность пломб и своевременное уведомление о возможных утечках.




Самовольное подключение, несанкционированный отбор тепла или превышение расчетной нагрузки являются нарушениями и влекут штрафы или отключение от сети.




Для жилых зданий действуют и противопожарные требования:





  • Минимальное расстояние от отопительных приборов до горючих конструкций должно составлять не менее 100 мм, а в системах с автоматикой предусмотрено автоматическое отключение при пожаре.





Таким образом, нормативная база Республики Казахстан формирует четкую систему технических требований, направленную на повышение эффективности теплоснабжения, снижение теплопотерь и обеспечение безопасной эксплуатации водяных отопительных систем. Контроль соблюдения стандартов осуществляет Комитет технического регулирования и метрологии РК.




Виды водяных отопительных систем








Водяные системы классифицируются по нескольким критериям: способу циркуляции, разводке труб, расположению труб, типу теплоносителя и отопительным приборам. Это позволяет адаптировать систему под конкретные нужды — от экономичных до высокотехнологичных.




По способу циркуляции




Циркуляция теплоносителя в системе отопления определяет стабильность работы, равномерность прогрева помещений и энергетическую эффективность системы. В зависимости от способа перемещения воды различают естественную (гравитационную) и принудительную (насосную) циркуляцию.




Естественная (гравитационная) циркуляция








В этой системе движение теплоносителя происходит без применения электрооборудования, исключительно за счёт физического явления конвекции — разницы плотностей между нагретой и охлаждённой водой. Горячая вода, имеющая меньшую плотность, поднимается вверх по подающим трубам, а охлаждённая, став тяжелее, опускается обратно к котлу по обратному трубопроводу.




Условия работы:





  • Перепад высот между котлом и верхним радиатором не менее 0,5–1 м;




  • Обязательный уклон трубопроводов 0,002–0,005 для обеспечения естественного потока;




  • Использование труб увеличенного диаметра (обычно Ø25–32 мм) для снижения гидравлического сопротивления.





Преимущества:





  • Полная энергонезависимость — система работает даже при отключении электричества;




  • Высокая надёжность и простота — минимум подвижных частей и автоматики;




  • Низкие эксплуатационные расходы.





Недостатки:





  • Медленная циркуляция (скорость потока до 0,5 м/с), из-за чего помещения прогреваются неравномерно;




  • Значительные теплопотери по длине магистрали;




  • Ограничение по площади здания (до 150 м²), что делает систему малоэффективной для современных домов;




  • Необходимость размещать котёл в самой нижней точке, а расширительный бак — в верхней части системы.





Естественные системы применяются в основном в одноэтажных загородных домах, коттеджах без стабильного электроснабжения, а также в старых сельских постройках Казахстана. Однако с ростом требований к энергоэффективности и комфорту их вытесняют насосные системы, так как гравитационные требуют большого расхода материалов и сложного монтажа.




Принудительная (насосная) циркуляция








В системах с принудительной циркуляцией движение теплоносителя обеспечивается циркуляционным насосом (мощностью 50–200 Вт), который создаёт рабочее давление 0,4–0,6 бар. Это позволяет свободно проектировать трубопроводы любой конфигурации, использовать трубы малого диаметра (Ø15–20 мм) и минимальные уклоны.




Преимущества:





  • Равномерное распределение тепла по всем приборам, независимо от их расположения;




  • Высокая скорость реакции на изменение температуры и работу терморегуляторов;




  • Экономия тепловой энергии благодаря точной регулировке и малым потерям;




  • Возможность автоматического управления и зонирования (через коллекторы, сервоприводы и датчики температуры);




  • Совместимость с современными котлами, в том числе конденсационными.





Недостатки:





  • Зависимость от электропитания (при отключении насос останавливается);




  • Возможен шум от насоса или вибрации при неправильном монтаже;




  • Требуется автоматика и контроль давления (расширительный бак, воздухоотводчики, фильтры).





Монтажные особенности:





  • Система выполняется закрытого типа — с мембранным расширительным баком (объёмом около 10% от общего объёма системы);




  • Часто предусматривается резервный контур естественной циркуляции, особенно в домах без ИБП;




  • Допускается установка двух или более насосов в системах большой протяжённости.





В Казахстане принудительная циркуляция — доминирующий тип для частного и многоквартирного строительства. Она особенно востребована в регионах с суровыми зимами (Акмолинская, Восточно-Казахстанская, Костанайская области), где требуются стабильность, высокая теплопроизводительность и возможность точного регулирования микроклимата.




По разводке труб




Схема разводки трубопроводов — один из ключевых факторов, определяющих эффективность, стоимость и удобство эксплуатации водяной системы отопления. От выбранного варианта зависит равномерность прогрева помещений, устойчивость гидравлического режима и возможность индивидуального регулирования температуры. В Казахстане на практике применяются три основные схемы: однотрубная, двухтрубная и коллекторная (лучевая).




Однотрубная система








В однотрубной схеме теплоноситель проходит последовательно через все отопительные приборы, постепенно теряя температуру. Горячая вода сначала поступает в первый радиатор, затем — во второй и последующие, пока не вернётся в котёл или тепловой пункт.




Преимущества:





  • Простота устройства и расчётов;




  • Низкая стоимость материалов — до 30% экономии на трубопроводах;




  • Удобство при монтаже в существующих зданиях или небольших домах (до 8–10 радиаторов).





Недостатки:





  • Неравномерный нагрев приборов: первые батареи горячие, последние — значительно холоднее (разница температур до 20 °C);




  • Сложность регулировки — установка терморегуляторов на каждом радиаторе не всегда помогает;




  • Значительные гидравлические потери, требующие установки циркуляционного насоса.





Однотрубные системы выполняются горизонтальными (на этажах) и вертикальными (для стояков в многоэтажных домах). В Казахстане они широко применялись в советских зданиях, особенно в Алма-Ате, Караганде и Кокшетау. Однако для современных энергоэффективных строений требуют обязательной балансировки и установки байпасов с регулировочными вентилями.




Двухтрубная система








В двухтрубной системе подача и обратка разделены: горячая вода подаётся к каждому радиатору отдельно, а охлаждённая возвращается по обратной линии. Такая схема обеспечивает равномерное распределение тепла и позволяет точно регулировать температуру в каждой комнате.




Преимущества:





  • Стабильный температурный баланс (разница между подачей и обраткой 10–15 °C);




  • Возможность зонирования и установки индивидуальных термостатов;




  • Высокая энергоэффективность и простота автоматизации.





Недостатки:





  • Увеличенный расход материалов — требуется почти вдвое больше труб, чем в однотрубной системе;




  • Более сложный и трудоёмкий монтаж.





Существует два варианта:





  • Попутная (тупиковая) — подача и обратка движутся в одном направлении;




  • Противоточная (кольцевая) — встречные потоки позволяют сбалансировать температуру и напор.





В Казахстане двухтрубные системы являются стандартом для новых жилых и административных зданий, особенно в Астане и Алматы, где требования к энергоэффективности и автоматизации отопления постоянно ужесточаются.




Коллекторная (лучевая) система








Коллекторная или лучевая разводка — наиболее современный и гибкий вариант. От коллектора (распределительного узла) к каждому отопительному прибору или контуру идёт отдельная пара труб (подача и обратка), образуя «луч».




Преимущества:





  • Точное регулирование температуры по каждому прибору или зоне (через термоголовки или сервоприводы);




  • Равномерное распределение тепла и минимальные гидравлические потери;




  • Возможность скрытой прокладки труб в полу, стенах или стяжке;




  • Оптимальная интеграция с системами водяных тёплых полов.





Недостатки:





  • Высокая стоимость материалов и монтажа — длина труб увеличивается в 1,5–2 раза;




  • Необходимость установки коллекторного шкафа и сложной арматуры.





Коллекторные системы особенно популярны в современных коттеджах и энергоэффективных домах, где важны комфорт, управление по зонам и минимальные потери тепла. В Казахстане их активно применяют в новых жилых комплексах премиум-класса в Алматы, Шымкенте и Астане.




По расположению труб




Расположение трубопроводов в системе водяного отопления определяет не только конструктивное исполнение, но и эффективность распределения тепла, эстетический вид помещений и эксплуатационные расходы. В практике проектирования в Казахстане применяются верхняя, нижняя и комбинированная схемы разводки, выбор которых зависит от этажности здания, типа циркуляции и климатических условий региона.




Верхняя разводка




w




При верхней разводке подающая магистраль располагается в верхней части здания — на чердаке или под потолком последнего этажа, а обратный трубопровод проходит внизу, ближе к полу или в подвале. Горячий теплоноситель поступает сверху и опускается к отопительным приборам под действием силы тяжести, обеспечивая естественную циркуляцию без необходимости в насосе.




Преимущества:





  • Высокая надёжность при отключении электроэнергии — система продолжает работать за счёт гравитации;




  • Низкие потери давления в стояках, что особенно актуально для многоэтажных и общественных зданий;




  • Простота в проектировании и обслуживании.





Недостатки:





  • Видимость трубопроводов, особенно при потолочной прокладке, что ухудшает интерьер;




  • Риск образования конденсата и теплопотерь на чердаках при недостаточной теплоизоляции;




  • Возможная неравномерность обогрева нижних этажей при слабом естественном напоре.





Особенности монтажа: уклон подающих линий должен составлять 0,01–0,02, чтобы обеспечить устойчивую циркуляцию. В северных регионах Казахстана (Петропавловск, Павлодар) верхняя разводка часто применяется в старых домах и коттеджах без насосного оборудования, где важна автономность и простота.




Нижняя разводка








В системах с нижней разводкой подача и обратка проходят внизу — под полом, в подвале или техническом подполье. Теплоноситель подаётся к радиаторам снизу вверх, что требует принудительной циркуляции при помощи насоса.


 


Статья на сайте полностью не поместилась, продолжить чтение вы сможете по ссылке:



Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
Антон_Росляков

Какой стороной укладывать пленочный теплый пол — где верх, а где низ

Суббота, 10 Августа 2025 г. 01:39 (ссылка)





На рынке систем обогрева пленочные теплые полы из экзотических видов отопления уже превратились в популярную, эффективную и достаточно экономичную альтернативу классическим системам. Причина проста – появление современных пленочных материалов, которые относительно недороги и доступны, не требуют серьезных капитальных расходов при оборудовании помещения и быстро монтируются, в том числе и самостоятельно при минимальных навыках работы. При этом возникает вопрос о выборе стороны укладки пленки с обогревом. В статье мастер электрик расскажет, где верх, а где низ у этой пленки и как ее правильно уложить.




Почему играет роль сторона пленки при монтаже








Укладка пленочного теплого пола является важной частью процесса его установки. Правильное расположение пленки влияет на качество и эффективность системы отопления.








Если уложить нагревательную пленку наоборот, то греть и работать она все равно будет, но почему лучше делать правильно:





  • Верхний слой качественной нагревательной пленки делают из более износостойкой ламинации, чем нижний слой с медной шиной. выступающая ламинация над медной шиной может быстрее истираться.




  • Это приведет к неравномерному нагреву пола и снижению комфорта в помещении.





С какой стороны укладывать пленочный теплый пол








Сторону укладки пленки следует выбирать согласно рекомендациям производителя. Разворачивая рулон, обратите внимание на маркировки и надписи, они должны читаться с лево на право, это и есть верхняя сторона.








Если пленочный теплый пол не имеет маркировки с указанием стороны укладки, то он укладывается так, чтобы нагревательные элементы были расположены на стороне, обращенной к помещению, а медной шиной вниз, в сторону подложки.




В заключении




Теплый пол можно устанавливать под практически любую чистовую отделку: ламинат и паркет, линолеум и ковролин, паркетную доску. Монтажные работы рекомендуем доверить профессионалам. Однако это не означает, что установку невозможно выполнить самостоятельно – надо лишь иметь знания электротехнического дела и соблюдать пошаговые инструкции.




В продолжение темы посмотрите также наш обзор Подложка для тёплого водяного и электрического пола


Источник


Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
Антон_Росляков

Плиточный клей для теплого пола — как выбрать

Суббота, 20 Июля 2025 г. 01:03 (ссылка)





Напольная керамическая плитка способна хорошо проводить тепло. Данное свойство используют специалисты при укладке ее поверх электрической или водной системы теплого пола. Процесс укладки плитки аналогичный, что и при приклеивании к обычному полу. Однако существенным отличием при этом является необходимость использования специфического клея, который обеспечивает долговечность покрытия. В статье мастер строитель расскажет, какие эксплуатационные характеристики присущи клеевым составам предназначенным для теплых полов, и как подобрать клей с подходящими свойствами.




Какой плиточный клей подходит для теплого пола








Керамическая плитка характеризуется хорошей теплопроводностью и помимо этого обладает еще рядом несомненных преимуществ, что делает ее одним из самых популярных напольных покрытий. Укладывается плитка на систему теплого пола точно также как и на обычный пол (независимо от того, какую систему тёплого пола Вы устанавливаете – водяную или электрическую). Стоит учесть лишь один нюанс, плиточный клей должен быть специальным, обеспечивающим долговечность покрытия.








Эксплуатация теплых полов предполагает постоянное воздействие температурных перепадов на материалы, входящие в слоеную конструкцию. В клеевом составе и в керамической плитке при нагревании происходят линейные расширения, которые при остывании сменяются обратным процессом - сокращением линейных размеров. При неправильном выборе клеевого состава в результате нагревания элементы керамического покрытия отслаиваются, под плиткой образуются пустоты. Поэтому для устройства теплого пола требуется особый клеевой состав со следующими эксплуатационными характеристиками:





  • Пластичность. Температурное расширение различных материалов происходит по-разному. Поэтому клей должен быть достаточно эластичным, чтобы сглаживать эту разницу. Тогда на нем не будут образовываться микротрещины, которые в дальнейшем приведут к отрыву плитки.




  • Термоустойчивость. Стойкость к температурным перепадам обычно задается со значительным запасом, в диапазоне от -30 до +70°C. Как правило, в состав термоустойчивых составов входит эпоксидная смола.




  • Адгезия (сцепление). Стандартом покрытия теплого пола является керамогранит. Стандартная цементная смесь не может обеспечить нужный уровень сцепления на гладкой поверхности искусственного камня. Подходящий состав рассчитан на адгезию от 0,8-1,0 МПа.




  • Физическая прочность. Керамогранит весит больше, чем керамическая облицовка при одинаковых размерах. Клеевой состав должен противостоять усиленным нагрузкам, стационарным со стороны покрытия, динамическим со стороны перемещающихся по плитке людей.




  • Совместимость. Важна совместимость клея с основой и финишным покрытием теплого пола. Информацию об этом качестве помещают на упаковке.




  • Правильные добавки. Они ответственны за качества клея. Так, полимерные модификаторы повышают эластичность, алюминатный цемент увеличивает прочность и устойчивость к механическим нагрузкам.




  • Возможность корректировки. При монтаже время от времени возникает необходимость коррекции положения плиточного материала. Время для возможной корректировки колеблется в пределах 15-20 минут. Если клей схватывается слишком быстро, возрастает количество отходов, а керамогранит – материал недешевый.




  • Если монтируется водяной теплый пол, состав наносится более толстым, чем обычно, слоем. Он должен сохранять форму, не расплываться после нанесения.





Известность и ценовая политика бренда не должна быть основным критерием. Не обязательно приобретать дорогую марку, но и не стоит останавливать выбор на дешевом варианте от малознакомого производителя, экономия может обернуться проблемами во время монтажа плиточного покрытия и его дальнейшей эксплуатации. Обязательно, на упаковке должна обязательно присутствовать надпись или графический символ о предназначении данного состава для системы «теплый пол».




Состав смесей








Современный рынок строительных материалов предлагает огромное разнообразие клеевых составов, но все они различны по составляющим компонентам и соответственно имеют различные качественные характеристики. В соответствии с основным действующим элементом в составе смеси выделяют их следующие типы:





  • Клей на цементной основе. Цементные клеевые составы самые распространенные, вызвано это низкими ценами на данную категорию продукта. Его изготавливают на основе портландцемента с добавление речного мелкофракционного песка и модифицирующих пластификаторов. Этот вид клея для кладки плитки на систему «теплый пол» продается в сухом виде и замешивается перед началом кладочных работ на воде комнатной температуры. Пропорции изготовления клея производитель указывает на упаковке материала.




  • Дисперсионный клеевой состав. В состав этих клеев входят такие компоненты, как искусственные смолы, акрил и модификаторы. Клей полностью готов к употреблению, разбавлять его водой или смешивать нет необходимости. Наносить состав нужно сразу же после вскрытия упаковки. Смеси имеют нормальное время застывания, что дает возможность корректировать уложенную на них плитку в течение 20 минут после проведения ее укладки. Цена на дисперсионные составы не самая высокая, и находится в промежутке между цен на цементные и эпоксидные смеси. Дисперсионный клей подходит как для внутренних, так и внешних работ, применяется он и в помещениях с повышенной влажностью (кухня, ванна, сауна).




  • Эпоксидный клеевой состав. Клеевой состав изготовлен на основе эпоксидной смолы с добавлением полиуретана. Он замешивается из двух компонентов непосредственно перед проведением облицовочных работ. Подобная смесь стойко переносит перепады температур и обладает очень высокими показателями адгезии и эластичности. Благодаря таким качествам, плиточное покрытие более надежно держится даже на самом «сложном» основании, чем при использовании любых других клеевых составов. Единственный недостаток такого плиточного клея – высокая стоимость, но она полностью обоснована качественными и эксплуатационными характеристиками состава.





Производители








На российском рынке популярны как отечественные, так и зарубежные бренды клеевых составов для укладки плитки поверх полов с подогревом:





  • Ceresit (от немецкого концерна Henkel). Для теплых полов выпускаются смеси на цементной основе, отличающиеся повышенной эластичностью. Для керамики, керамогранита и клинкера подходят марки СМ 14 Extra (наиболее используемая), СМ 17, СМ 16, СМ 117. Для натурального камня (мрамор, известняк, гранит) выбирают марку Ceresit CM 115. Материал доступен для корректировки в течение 20 минут.




  • Knauf. Немецкий бренд, запустивший несколько производств на территории России, известен качеством и разнообразием продукции. Если вы собираетесь уложить кафель или керамогранит на теплый пол, подойдет клей для теплых полов Knauf Flex, эластичный, устойчивый к повышенной влажности и сменам температур.




  • Разновидности Knauf. Knauf «Мрамор» белого цвета позволяет создать слой толщиной до 6 мм; совместим с большинством видов затирок. Knauf «Флекс» (эластичная разновидность на цементной основе) обладает улучшенными свойствами пластичности и адгезии. С ним работают при плюсовых температурах, а время корректировки снижено до 10 минут.




  • Bergauf. Немецко-российское производство уже 10 лет выпускает различные сорта плиточного клея. Для монтажа теплого пола имеется разновидность Keramik Express. Особенность марки – она подходит для плитки большого (до 0,9 м²) формата, подходит для влажных помещений (сауны, бани, бассейна). Состав Keramik Pro выбирают для монтажа покрытия из природного камня или клинкера.




  • Litokol. Бренд итальянского происхождения. Для монтажа теплого пола предлагает разновидности Litоflex К80, K98 и К99. По эксплуатационным характеристикам выделяется Litokol Litostone K98 на цементной основе. Его фишки, повышенная эластичность, усиленная адгезия и быстрый набор прочности. Раствор остается пригодным к использованию не более 35 минут, время корректировки 15 минут.





Среди отечественных марок плиточного клея для теплых полов и керамогранита известность приобрели следующие бренды:





  • UNIS. Компания предлагает линейку составов для укладки плитки всех типов: керамогранита, кафеля, мозаики, керамики, из природного камня. Для теплого пола подходит версия UNIS+, доступная, термо- и влагоустойчивая. UNIS «Гранит» позволяет доводить толщину клеевого слоя до 10 мм, что удобно при выравнивании. После нанесения клея на монтаж плитки останется 20 минут.




  • «Каменный цветок». Смеси на основе цемента подходят для использования в системах теплого пола, клей наносится толщиной 2-4 мм. Марка «Гранит» отличается высоким показателем сцепления с основой; она применяется для облицовки поверхностей тяжелыми, крупноформатными плитами из керамогранита, природного и искусственного камня.




  • Plitonit В+ («Плитонит»). Клей создан для работы с любыми поверхностями, обладает высокой фиксирующей способностью. Подходит для полов с подогревом, в том числе для керамогранита 600x600, 1200х200 мм в стандартных условиях. Клеевой слой наносится толщиной 1 мм, открытое время увеличенное – до 30 минут.




  • Weber. Клеевой состав Vetonit Granit Fix разработан специально для керамогранита крупного формата, подходит в качестве плиточного клея под теплый пол. Обладает высокой адгезией к маловпитывающим облицовкам, корректировка плит возможна в течение 15 минут. Ограничение, нагрев пола можно включать не ранее, чем через две недели после завершения облицовочных работ.





Следует заострить внимание на эксплуатационном температурном диапазоне. «Теплый пол» обычно прогревается до максимальных температур, не превышающих 35÷40°, так что практически все клеевые составы обладают значительным запасом термической устойчивости. Тем не менее, если на упаковке клея указана максимальная температура нагрева менее +90 градусов, то такой клей лучше использовать для инфракрасных систем «теплого пола», где сам принцип работы не подразумевает высокотемпературного нагрева. Для водяного «теплого пола» или для электрического кабельного определенный запас термоустойчивой необходим, так как нельзя полностью исключить выход из строя терморегулирующих узлов.




Какая толщина клея должна быть








Толщина клеевого слоя при укладке теплого пола рассчитывается исходя из рекомендаций производителя электрического кабеля или матов. Обычно рекомендуется соблюдать минимальную толщину от 3-5 мм. Слой в полсантиметра можно сделать при использовании специальной гребенки с высотой зуба 1 см.




При укладке матов для лучшего результата лучше нанести минимальный слой плиточного клея непосредственно на сетку с кабелем. После, при укладке плитки, использовать гребенку на 0,8-10 мм.




Благодаря точной технологии укладки можно рассчитать расход клея на м². Делают подсчеты следующим образом:





  • Размеры плитки. Согласно технологии, толщина клеевого раствора для укладки традиционной плитки для пола 30*30 см составит от 3.5 до 4,5 мм. Плитка со стороной 60 см требует слоя в 5 мм. Дополнительно потребуется нанести раствор на тыльную сторону керамогранита. В результате оптимальный слой клея, для больших плит, составит около 6 -7 мм.




  • Размеры шпателя. Чаще всего используется гребенка с шагом 8, 10, 12 мм. На упаковке указывается расход раствора на 1 м². Так, для шпателя с зубом в 10 мм на м², потребуется израсходовать 4,2 кг клея. Получается, что нормы расхода клея составят приблизительно 1 мешок (25 кг.) на 5-6 м² плитки.





Какую затирку использовать для теплых полов








Затирка для обогреваемых полов, и клей для плитки, должен быть одного производителя. У каждого из производителей клея, есть отдельная линия затирки для швов. Цвет фуги практически не имеет значения и подбирается исходя из общего тона плитки. Стыки между стеновой и половой плиткой рекомендовано заделывать силиконовыми составами во избежание растрескивания.




Если вам понравилась статья, то вы можете поддержать наш канал, через сервис СберЧаевые. И подписывайтесь на наш телеграмм канал.


Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
Антон_Росляков

Подложка для тёплого водяного и электрического пола

Понедельник, 10 Июня 2025 г. 02:11 (ссылка)





С каждым годом теплые полы становятся все более популярным видом отопления. Их востребованность у населения обусловлена высокой эффективностью и экономичностью. На сегодняшний день выпускается несколько разновидностей теплых полов. Но для каждого из них важное значение имеет подложка, которая производится из различных материалов, в зависимости от вида обогрева пола. О технических характеристиках подложки для тёплого водяного и электрического пола расскажет мастер сантехник.




Требования к подложке














На рынке отопительного оборудования сегодня существует три вида теплых полов:





Каждый из видов имеет свои особенности конструкции и функционирования, преимущества и недостатки, монтаж их производится по разным технологиям. Для того, чтобы выбрать наиболее оптимальный вариант теплого пола, обязательно учитывайте все особенности каждого из видов.




Одно из важных условий, которое необходимо соблюдать, осуществляя монтаж любого из видов теплого пола — укладка подстилающего материала (подложки).




Теплоотражающая подкладка укладывается между бетонным основанием и системой обогрева. Предназначение этой детали — поднятие тепла строго вверх. Выбирая подложку, обращайте внимание на ее качество и толщину.














Также материалы, выступающие в качестве подстилки, должны отвечать следующим требованиям:





  • Экологичность;




  • Безопасность;




  • Хорошая звукоизоляция;




  • Простой монтаж;




  • Способность выдерживать скачки температуры.





Благодаря подложке для теплых полов вы сможете сохранить 80-90 % тепла и сократите расходы энергии.




Обычно в качестве подложки выступают полипропилен или вспененный полиэтилен, которые покрыты лавсановой пленкой с металлизированным слоем. Именно благодаря этому слою, тепло равномерно распределяется по помещению, а вспененный полиэтилен не допускает, чтобы тепло уходило в стяжку.




Помимо этого подложка из пеноматериала для теплого пола характеризуется низкой теплопроводностью, а это значит, что тепло не будет уходить в стяжку и перекрытие.




Подложка обладает не только высокими теплоизоляционными и гидроизоляционными свойствами, также она отличается высоким уровнем звукоизоляции.




Для теплых водяных полов














Подложка под теплый водяной пол — это материал, который укладывается между основой и непосредственно самой системой водяного пола.




Основные ее предназначения:





  • Сохранение тепла;




  • Увеличение коэффициента теплоотдачи внутрь помещения;




  • В случае аварийной ситуации не позволяет проникать протечке в нижние конструкции сооружения.





Все эти функции выполняются за счет того, что подложка является материалом с высокой теплоизоляцией.




Основа подстилающего слоя — фольгированная подложка под теплый пол. Металлизированная подкладка является вспененным экструдированным полимером, который покрыт алюминиевой фольгой.




Прежде чем осуществлять укладку фольгированной подложки под теплый водяной пол, необходимо выполнить ряд действий:





  • На чистое основание пола кладутся плиты утеплителя (пенополистирол, пенофол или плотный пенопласт);




  • Затем стелется пароизоляция из плотной полиэтиленовой пленки;




  • Фольгированная подкладка укладывается на пленку, отражающая сторона должна быть сверху;




  • После укладывается армированная сетка;




  • Смонтированные трубопроводы нужно зафиксировать к сетке пластиковыми хомутами;




  • На следующем этапе осуществляется стяжка;




  • Затем нужно уложить само напольное покрытие;




  • Если фольга и пароизоляция выступают за пределы покрытия — их нужно срезать;




  • Установить плинтусы.





Помимо фольги в качестве подложки для водяного теплого пола используют пол из лавсана (металлизированного отражающего слоя на пленочной основе).




Наиболее подходящим по всем показателям материалом в данном случае является пенополистирол. Материал, покрытый металлизированной пленкой, рассчитан на использование при скачках температуры от -180°С до +180°С и отличается хорошей звукоизоляцией.




Фольгированная подложка под теплый пол заводится на стены по периметру помещения на высоту 100-150 мм.




Для электрических теплых полов














Говоря об электрических полах, сразу следует отметить тот факт, что для подобных конструкций, теплоотражающие металлизированные подложки — не лучший вариант. Это объясняется тем, что электрический кабель и металлизированная подложка — пара электродов. Нагревающий провод образует вокруг себя магнитное поле, которое индуцирует на металлизированную поверхность блуждающие токи.




Блуждающие токи разрушают окружающие конструкции и могут оказать негативное воздействие на здоровье человека.




Благодаря разметке на подложке, которая представлена в виде сетки , можно укладывать нагревающий кабель согласно расчетному шагу.




Точно так же, как и система теплого водяного пола, укладка подложки под электрический тёплый пол требует выполнения определенных действий:





  • В первую очередь необходимо подготовить основание, предварительно очистив его.




  • Затем на уже очищенное основание укладывается плитный полимерный утеплитель.




  • По всей площади помещения стелется пароизоляция.




  • Далее расстилается полимерная подстилка с ламинированным покрытием с алюминиевыми нитями.




  • Укладывается арматурная пластиковая сетка.




  • При помощи полиэтиленовых хомутов к сетке присоединяется электрический кабель.




  • Следующий этап: вся площадь заливается жидким бетоном.




  • И последний штрих — укладка напольного покрытия.





В качестве подстилки для электрических теплых полов обычно выбирают полиэтилен и пенофол.




Основное предназначение подложки под инфракрасный теплый пол — направлять инфракрасное излучение пленочного обогревателя внутрь помещения.




Для того, чтобы обустроить ИК теплый пол, следует правильно осуществить монтаж (строго по инструкции), уложить подложку теплоотражающей поверхностью вверх.




Подложку под пленочный теплый пол можно выполнять из следующих материалов и с учетом приведенных ниже рекомендаций:





  • Магнезитовые плиты или листы ДВП. Перед тем, как начать их укладывать, на заранее обустроенную стяжку надо настелить фольгированный алюминий. А сама подложка устилается поверх него, также может применяться фольгированный вариант.




  • Если в качестве подложки вы выбрали металлизированную полимерную пленку, то ее нужно укладывать отражающей стороной вверх. В итоге вы получите тонкое, эластичное и экологичное решение.




  • Изоляция укладывается по всей площади, на которую в последующем вы планируете настелить ИК пол. Полотна подложки укладываются очень плотно друг к другу, а образовавшиеся при этом швы надо проклеить металлизированным скотчем.





Соблюдая всю технологию укладки подложки, тёплый пол будет эффективно работать.




Если вам понравилась статья, то вы можете поддержать наш канал, через сервис СберЧаевые. И подписывайтесь на наш телеграмм канал.




В продолжение темы посмотрите также наш обзор Пластификатор для тёплого пола — заливаем стяжку правильно


Источник


Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
Антон_Росляков

Теплый пол — особенности выбора труб и проектирования системы

Пятница, 12 Апреля 2025 г. 00:57 (ссылка)





Климат наших широт не позволяет обеспечить в жилище уют и комфорт в холодный период года без источника тепла. К сожалению, не всегда используемая отопительная система в достаточной степени прогревает помещение по всей площади. Из-за этого с наступлением холодов начинается дискомфорт из-за проникающего в дом холода. Одним из перспективных вариантов систем отопления в домах и квартирах представляется водяной теплый пол. Основной задачей при установке теплого водяного пола является выбор материала. В статье мастер сантехник расскажет, какие трубы лучше использовать для водяного теплого пола. Также будет приведена инструкция, следуя которой вы сможете выполнить расчет диаметра и определить расстояние между трубами теплого пола при укладке.




Принцип работы теплого пола








Системы водяного теплого пола – это достаточно новое решение в сфере систем отопления. Такой вид отопления представляется чрезвычайно экономичным, позволяя снизить затраты на отопление жилища. В отличие от традиционных радиаторов отопления, обогреваемый пол сразу обеспечивает прогрев воздуха до комфортных температур внизу (22-24°C), в то время как на уровне головы температура уже несколько ниже (18-20°C), а под потолком не образуется зона перегрева, не происходит пустых теплопотерь. Такое свойство входит в преимущества водяного теплого пола, так как обеспечивается оптимальный «здоровый» прогрев, способствующий комфорту и здоровью.








Теплый пол состоит из нескольких слоев:





На что обратить внимание при выборе трубы








Перед тем, как выбрать трубу для тёплого пола, необходимо ознакомиться с некоторыми требованиями:





  • Укладка тёплого пола – это относительно сложный процесс. Трубы для обогрева (запрещено применять трубы для горячего либо холодного водяного снабжения) обязаны быть долговечными, выдерживать температурные колебания, перепады давления, химические нагрузки и т.д. При бережной эксплуатации и качественном монтаже срок службы труб из полимеров и металлопластика будет составлять более полувека.




  • С целью защиты обогревательной системы от окисления, трубы должны иметь хорошую изоляцию и герметичность.




  • Труба для тёплого пола должна обладать эластичностью (гнуться руками), устойчивостью к изгибаниям. Эти условия важны для надёжной установки и для того, чтобы рассчитать шаг трубы.





Данными параметрами характеризуются трубы для тёплого пола из сшитого полиэтилена, металлопластика, из нержавеющей стали и меди.




Какой тип трубы лучше использовать для теплого пола








Очевидно, что универсальных теплых полов не бывает, а каждый тип трубы отличается своими особенностями. Хороший способ сэкономить, ничем не рискуя, заключается в том, чтобы сделать обдуманный, обоснованный выбор. К тому же, дефицита сейчас практически нет, а вся информация – в открытом доступе.




Трубы из сшитого полиэтилена








Это большой класс продукции, в который входит, например, всем известный трехслойный металлопластик. Но труба из сшитого полиэтилена может состоять всего из двух или даже одного слоя. Ведь основную нагрузку несет именно полиэтилен, а прослойка выполняет хоть и важную, но, все-таки, вспомогательную функцию. Она предотвращает диффузию кислорода и может быть не металлической, а полимерной. Только полимер здесь особый – EVOH.




Сшитый полиэтилен отличается от обычного (PE) более прочной, устойчивой к нагреву структурой, усиленной поперечными межмолекулярными связями. Сшивают его четырьмя способами, поэтому маркировка трубы может выглядеть, как «PEX-a», «-b», «-c» или «-d». В начале века указывали просто «PEX». Самая дорогая и условно качественная модификация – PEX-a, популярная – b, а самые дешевые и, вероятно, опасные для здоровья – c, d. В Евросоюзе, например, запрещено использование трубопровода из PEX-c.




PEX-a: сшивка органическими пероксидами или гидропероксидами, мин. степень сшивки по ГОСТ - 70, метод сшивки - химический




PEX-b: сшивка органическими силанидами (силанами), мин. степень сшивки по ГОСТ - 65, метод сшивки - химический




PEX-c: сшивка потоком элементарных частиц (радиационный метод), мин. степень сшивки по ГОСТ - 60, метод сшивки - физический




PEX-d: сшивка азотированием, мин. степень сшивки по ГОСТ - 60, метод сшивки - химический




Однако в закрытых системах отопления токсичность полиэтилена роли не играет, ведь теплоноситель порой тоже ядовит. Более значимый момент – сам факт сшивки, не всегда являющийся достоверным. Хотя проверить несложно – нужно подержать изделие в духовке с температурой 120-150°C минут 10-20. Качественный материал совершенно не изменится, а обычный полиэтилен расплавится.




Учитывая соотношение цены и качества, PEX – лучшие трубы для теплого водяного пола. Тем более, в таких системах трубопровод эксплуатируется, как правило, в щадящем режиме. То есть, с температурой воды не более 45-50°C и давлением, не превышающим 2-2.5 атм. Здесь раскрываются все преимущества сшитого полиэтилена, особенно – двух- или трехслойного.




Плюсы:





  • Заявленный срок службы – до 50 лет (при соблюдении требований к укладке и эксплуатации);




  • Длительная (в течение срока службы) стойкость к умеренно высокой температуре при давлении до 5-6 атм.;




  • Кратковременная стойкость к пиковым значениям – до 95°C и 15 атм.;




  • Устойчивость почти ко всем видам коррозии (за исключением воздействия сильных окислителей, щелочей, концентрированных углеводородов);




  • Устойчивость к УФ-излучению;




  • Достаточная для теплого пола теплопроводность;




  • Отсутствие электропроводимости;




  • Прочность, сочетающаяся с гибкостью и поддержанием заданной формы;




  • Быстрая, простая, надежная сборка посредством компрессионных или пресс-обжимных соединений;




  • Длина цельного куска в бухте, достаточная для бесшовной укладки на значительных площадях;




  • Низкая шероховатость поверхностей, высокая проходимость воды;




  • Цена некоторых подвидов трубы в 10 раз ниже, чем у медной.





Минусы:





  • Быстрый выход из строя при нарушении правил эксплуатации (применении неподходящего теплоносителя, слишком высокой температуры и давления);




  • Значительное температурное удлинение, увеличивающее нагрузку в местах трения;




  • Недопустимость «замоноличивания» соединений;




  • Стоимость инструмента для пресс-обжимных соединений;




  • Относительно большой радиус сгиба, равный 8-10 диаметрам трубы;




  • Интенсивность кислородной диффузии сквозь стенки (для однослойных модификаций).





Стоит отметить, что заявленные свойства проявляет, как правило, только продукция известных крупных производителей. Они на собственном опыте, методом проб и ошибок, установили все нужные параметры автоматизированного производства. Например, соотношение компонентов, временные интервалы, режимы температуры и давления. Мелкие компании («noname»), как правило, не выдерживают конкурентной борьбы, беспокоясь о качестве. Все-таки, такое производство – не самое простое.




Проверить прочность трубы можно, попытавшись сломать ее или разорвать. Надежный образец, скорее всего, сломать руками не получится.




Несмотря на важность недостатков, они, в основном, условны. Например, двух- или трехслойная труба, типа PEX-Al-PEX или PEX-EVOH, не намного дороже однослойного PEX. Однако антикислородная прослойка даёт серьезный эффект, защищая как сам полиэтилен, так и металлические компоненты системы. Прочие же изъяны технологии можно обойти, соблюдая правила и рекомендации по укладке, эксплуатации. Например, применять только пресс-обжимные соединения, защищать торцевые части трубопровода (места сгиба) мягкими прокладками и т. д.




Трубы из полиэтилена с высокой термостойкостью








Термостойкий полиэтилен (PE-RT) – это полимер, отличающийся от обычного полиэтилена более разветвленными связями между молекулами. Его не сшивают, так как здесь эти связи устанавливаются во время синтеза. Поэтому они более равномерны, чем, например, в материале PEX-c, но менее устойчивы, чем в PEX-a (или «b»).




Плюсы:





  • Доступность (в 1.5-2 раза дешевле качественного PEX);




  • Термостойкость, ограниченная совокупностью условий эксплуатации – до 90° при 4-5 атм., до 60° при 7-8 атм.;




  • Долговечность при работе в щадящем режиме;




  • Устойчивость к УФ-изучению;




  • Простота монтажа, обработки;




  • Достаточная длина трубы в бухте;




  • Устойчивость почти ко всем




  • Видам коррозии (хуже, чем у PEX);




  • Прочность (хуже, чем у PEX);




  • Гладкость поверхности.





Минусы:





  • Непредсказуемый выход из строя в случае несоблюдения рекомендованных режимов;




  • Температуры и давления;




  • Интенсивная диффузия кислорода;




  • Радиус сгиба, равный 10-12 диаметрам трубы;




  • Значительное расширение (удлинение) при нагреве.





Разумеется, когда речь идет о том, что PE-RT в чем-то хуже, чем PEX, подразумеваются примерно равные по классу изделия одного производителя. Здесь можно выделить показатель, который иногда становится решающим – цену. Учитывая, что фитинги применяются одни и те же (по крайней мере, «надвижные гильзовые»), экономия будет существенной. Хотя этот факт зависит, в первую очередь, от объема работ.




Металлопластиковые трубы








Металлопластиковая труба в разрезе представляет собой «бутерброд» из 3 слоев. Его сердцевина – алюминиевая фольга, толщиной 0.3-0.5 мм. Она усиливает конструкцию, упрощает формование сгибов и препятствует кислородной диффузии.








Внутренний и наружный слои – это полимер, отвечающий за герметичность и пространственную жесткость трубы. Он может быть изготовлен из обычного, сшитого или термостойкого полиэтилена. Выясняя, какие трубы лучше для теплого пола, часто подразумевают два последних варианта.




Благодаря хорошим характеристикам металлопластиковой трубы, с монтажом можно справиться, даже не имея особых навыков и оборудования. Понадобится лишь общее представление о процессе, калибратор, труборез для металлопластиковых труб и пара разводных ключей.




Плюсы:





  • Низкая цена;




  • Заявленный срок службы до 50 лет (при соблюдении правил монтажа и эксплуатации);




  • Стойкость к нагреву до 90°C (кратковременно) при давлении воды до 6-8 атм.;




  • Стойкость ко всем видам коррозии;




  • Гигиеничность, безопасность, эстетичность;




  • Прочность, сочетающаяся с эластичностью;




  • Простота обработки и монтажа;




  • Гладкость внутренней поверхности;




  • Отсутствие электропроводимости;




  • Отсутствие кислородной диффузии;




  • Длина цельного «хлыста», в большинстве случаев достаточная для бесшовной укладки скрытых участков;




  • Небольшой радиус сгиба, равный 6-8 диаметрам трубы, и удержание полученной формы.





Минусы:





  • Высокий коэффициент температурного расширения, снижающий надежность цангового соединения и обуславливающий трение о твердые тела (например, стяжку);




  • Стоимость фитингов;




  • Стоимость инструмента для выполнения надежных пресс-обжимных соединений;




  • Высокая зависимость срока службы от совокупности температуры, давления и периодичности их воздействия;




  • Отсутствие стойкости к УФ-излучению, высоким температурам (превышающим заявленные значения);




  • Недопустимость перегибов, переломов;




  • Низкая теплопроводность.





Перечень недостатков, казалось бы, заставляет сомневаться в целесообразности применения металлопластика. Однако соблюдение правил монтажа и эксплуатации в большинстве случаев снижает их значимость. К тому же, некоторые негативные факторы могут стать нейтральными.




Например – низкая теплопроводность, из-за которой приходится уменьшать скорость потока, увеличивать диаметр трубы, повышать температуру воды. Такой трубопровод не шумит, а с обеспечением циркуляции справится даже не очень мощный насос.




Гофрированные трубы из нержавеющей стали








Гофротрубы из нержавейки – это ребристые изделия, изготавливаемые из тонкого (0.3-0.5 мм) листа нержавеющей стали. Могут быть отожженными или неотожженными, что сказывается на эластичности и стоимости (первые – лучше и дороже). Применяются для горячего, холодного водоснабжения, а также при сборке систем отопления. В том числе, подходят для устройства теплых полов.




Плюсы:





  • Неограниченный срок службы и стойкость ко всем видам коррозии;




  • Химическая инертность (при отсутствии кислорода, иных сильных окислителей и щелочей);




  • Стойкость к высоким температурам (до 100°C) при давлении до 15-17 атм. в течение длительного времени (срока службы);




  • Кратковременная устойчивость к пиковым нагрузкам – до 50 атм. или 200°C;




  • Непроницаемость для кислородной диффузии;




  • Устойчивость к УФ-излучению и внешним контактам (в оболочке);




  • Устойчивость к «разморозке»;




  • Высокая теплопроводность;




  • Минимальное тепловое расширение;




  • Простота монтажа, надежность соединений;




  • Малый радиус сгиба (3-4 диаметра трубы);




  • Ненужность спецоборудования;




  • Большая длина трубы в бухте;




  • Низкая шероховатость поверхности;




  • Цена, в среднем, вдвое ниже, чем у меди.





Минусы:





  • Низкая устойчивость к электрохимической коррозии;




  • Недопустимость заломов, перегибов.




  • Стойкость к коррозии у данного типа труб сохраняется при условии, что теплоноситель не содержит кислорода, грязи, шлама и активных присадок, в состав системы не входят другие металлы, а сама система качественно заземлена либо полностью изолирована.





Перечисленные факторы, в целом, очевидны и вытекают из свойств нержавеющей стали, как сплава. Однако широкую популярность материал пока не приобрел, видимо, из-за большой конкуренции. Отзывов об этом виде трубопровода, со времени начала распространения в России (девяностые годы двадцатого века), накопилось немного. Большая их часть – положительные, но есть и отрицательные.




Медные трубы








Медь – это тугоплавкий цветной металл, который применяют для производства трубопровода уже не первое тысячелетие. Долговечность этой продукции давно подтверждена и споров практически не вызывает. Для устройства современных теплых полов используют медные трубы в чистом виде или в ПВХ-оболочке. Правда, в последнее время, из-за доступности полимерных материалов, медный прокат теряет популярность. Но это не умаляет его достоинств.




Плюсы:





  • Стойкость к непрерывному, дискретному или резкому воздействию высоких температур и УФ-излучения;




  • Стойкость к кислородной коррозии, обусловленная образованием оксидной пленки (патины);




  • Прочность, позволяющая выдерживать давление, в зависимости от диаметра, до 80 атм.;




  • Гладкость внутренней поверхности (при условии правильного монтажа);




  • Простота обработки, укладки;




  • Простота и надежность соединений – обжимных или пайки (сварка возможна, но в данном случае не рекомендована);




  • Длина трубы (отожженной) в бухте, как правило, достаточная для бесшовной укладки скрытых участков;




  • Стойкость к влиянию цементной среды и механических воздействий (ограниченно, только при наличии защитной оболочки);




  • Высокая теплопроводность, даже в оболочке;




  • Непроницаемость для кислородной диффузии;




  • Гибкость (для «отожженки»), обеспечивающая минимальный радиус сгиба;




  • Распространенность, «стандартность» комплектующих;




  • Экологическая безопасность, антисептические свойства.





Минусы:





  • Высокая скорость разрушения из-за электрохимической коррозии;




  • Слабая стойкость к сильным кислотным или щелочным средам, например, аммиачным присадкам в теплоносителе;




  • Низкая устойчивость к эрозии и другим механическим воздействиям при неправильном монтаже.





Несмотря на серьезность, эти факторы нивелируются соблюдением правил монтажа и эксплуатации. Например, нельзя использовать слишком жесткую или мягкую воду, любую химию, стыковать медь со сталью или цинком. Кроме того, металлические трубопроводы, включая медные, должны быть заземлены, а кислород из них – удален.




Подытожим, какие же все-таки лучше использовать трубы для теплого пола








Имея опыт в проектировании и монтаже систем отопления более 20 лет, мы можем с уверенностью сказать, что наиболее надежный, долговечный и оптимальный по стоимости вариант – это трубы для отопления из сшитого полиэтилена PEX. Гарантия высокого качества, минимизации рисков при монтаже и дальнейшей эксплуатации, а также срок службы системы в совокупности с безопасностью оправдывает цену материала.


Продолжить чтение вы сможете по ссылке:



Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
Антон_Росляков

Труба для тёплого пола — какая лучше

Среда, 05 Февраля 2025 г. 04:55 (ссылка)





Трубы — важнейший элемент теплого водяного пола, поэтому к их выбору подход должен быть серьезным и вдумчивым. В статье мастер сантехник расскажет о видах труб, их плюсах и минусах, конструктивных особенностях и нюансах применения, чтобы после прочтения нашей статьи вы смогли подобрать оптимальный вариант для своей системы отопления.




На что обратить внимание при выборе трубы



Введите описание картинки



Перед тем, как выбрать трубу для тёплого пола, необходимо ознакомиться с некоторыми требованиями:





  • Укладка тёплого пола – это относительно сложный процесс. Трубы для обогрева (запрещено применять трубы для горячего либо холодного водяного снабжения) обязаны быть долговечными, выдерживать температурные колебания, перепады давления, химические нагрузки и т.д. При бережной эксплуатации и качественном монтаже срок службы труб из полимеров и металлопластика будет составлять более полувека.




  • С целью защиты обогревательной системы от окисления, трубы должны иметь хорошую изоляцию и герметичность.




  • Труба для тёплого пола должна обладать эластичностью (гнуться руками), устойчивостью к изгибаниям. Эти условия важны для надёжной установки и для того, чтобы рассчитать шаг трубы.





Данными параметрами характеризуются трубы для тёплого пола из сшитого полиэтилена, металлопластика, из нержавеющей стали и меди.




Какой тип трубы лучше использовать для теплого пола



Введите описание картинки



Очевидно, что универсальных теплых полов не бывает, а каждый тип трубы отличается своими особенностями. Хороший способ сэкономить, ничем не рискуя, заключается в том, чтобы сделать обдуманный, обоснованный выбор. К тому же, дефицита сейчас практически нет, а вся информация – в открытом доступе.




Трубы из сшитого полиэтилена



Введите описание картинки



Сшитый полиэтилен РЕХ — материал, полученный в результате технологии полимеризации, при которой молекулы этилена соединяются друг с другом, что обеспечивает максимальную плотность итогового изделия.




Труба из сшитого полиэтилена может состоять всего из двух или даже одного слоя. Ведь основную нагрузку несет именно полиэтилен, а прослойка выполняет хоть и важную, но, все-таки, вспомогательную функцию. Она предотвращает диффузию кислорода и может быть не металлической, а полимерной. Только полимер здесь особый – EVOH.




Сшивают его четырьмя способами:





  • РЕХ-а — реакция происходит с пероксидным катализатором (перекись водорода), процент сшивки — 85-90%;




  • РЕХ-b — катализатором выступает силановый полимер, процент сшивки — до 70%;




  • РЕХ-с — сшивка происходит с применением радиации, 60%;




  • РЕХ-d — в качестве катализатора выступает азот, один из наиболее сложных в реализации способов, 70%.





Процент сшивки - это характеристика, определяющая количество соединенных между собой молекул из общей молекулярной сетки полиэтилена. Чем выше процент, тем большей плотностью и, как следствие, механической прочностью и устойчивостью к растрескиванию будет обладать итоговый материал.




Однако при выборе РЕХ труб на практике технология и процент их сшивки имеют не первостепенное значения. Та же высокая плотность полиэтилена РЕХ-а может оказаться излишней, а отсутствие у материала пластичности и невозможность его гибки, наоборот, стать критичным фактором.




Плюсы:





  • Заявленный срок службы – до 50 лет (при соблюдении требований к укладке и эксплуатации);




  • Длительная (в течение срока службы) стойкость к умеренно высокой температуре при давлении до 5-6 атм.;




  • Кратковременная стойкость к пиковым значениям – до 95°C и 15 атм.;




  • Устойчивость почти ко всем видам коррозии (за исключением воздействия сильных окислителей, щелочей, концентрированных углеводородов);




  • Устойчивость к УФ-излучению;




  • Достаточная для теплого пола теплопроводность;




  • Отсутствие электропроводимости;




  • Прочность, сочетающаяся с гибкостью и поддержанием заданной формы;




  • Быстрая, простая, надежная сборка посредством компрессионных или пресс-обжимных соединений;




  • Длина цельного куска в бухте, достаточная для бесшовной укладки на значительных площадях;




  • Низкая шероховатость поверхностей, высокая проходимость воды;




  • Цена некоторых подвидов трубы в 10 раз ниже, чем у медной.





Минусы:





  • Быстрый выход из строя при нарушении правил эксплуатации (применении неподходящего теплоносителя, слишком высокой температуры и давления);




  • Значительное температурное удлинение, увеличивающее нагрузку в местах трения;




  • Недопустимость «замоноличивания» соединений;




  • Стоимость инструмента для пресс-обжимных соединений;




  • Относительно большой радиус сгиба, равный 8-10 диаметрам трубы;




  • Интенсивность кислородной диффузии сквозь стенки (для однослойных модификаций).





Учитывая соотношение цены и качества, PEX – лучшие трубы для теплого водяного пола. Тем более, в таких системах трубопровод эксплуатируется, как правило, в щадящем режиме. То есть, с температурой воды не более 45-50°C и давлением, не превышающим 2-2.5 атм. Здесь раскрываются все преимущества сшитого полиэтилена, особенно – двух- или трехслойного.




Металлопластиковые трубы



Введите описание картинки



Металлопластиковая труба в разрезе представляет собой «бутерброд» из 3 слоев. Его сердцевина – алюминиевая фольга, толщиной 0.3-0.5 мм. Она усиливает конструкцию, упрощает формование сгибов и препятствует кислородной диффузии.




Плюсы:





  • Низкая цена;




  • Заявленный срок службы до 50 лет (при соблюдении правил монтажа и эксплуатации);




  • Стойкость к нагреву до 90°C (кратковременно) при давлении воды до 6-8 атм.;




  • Стойкость ко всем видам коррозии;




  • Гигиеничность, безопасность, эстетичность;




  • Прочность, сочетающаяся с эластичностью;




  • Простота обработки и монтажа;




  • Гладкость внутренней поверхности;




  • Отсутствие электропроводимости;




  • Отсутствие кислородной диффузии;




  • Длина цельного «хлыста», в большинстве случаев достаточная для бесшовной укладки скрытых участков;




  • Небольшой радиус сгиба, равный 6-8 диаметрам трубы, и удержание полученной формы.





Минусы:





  • Высокий коэффициент температурного расширения, снижающий надежность цангового соединения и обуславливающий трение о твердые тела (например, стяжку);




  • Стоимость фитингов;




  • Стоимость инструмента для выполнения надежных пресс-обжимных соединений;




  • Высокая зависимость срока службы от совокупности температуры, давления и периодичности их воздействия;




  • Отсутствие стойкости к УФ-излучению, высоким температурам (превышающим заявленные значения);




  • Недопустимость перегибов, переломов;




  • Низкая теплопроводность.





Перечень недостатков, казалось бы, заставляет сомневаться в целесообразности применения металлопластика. Однако соблюдение правил монтажа и эксплуатации в большинстве случаев снижает их значимость. К тому же, некоторые негативные факторы могут стать нейтральными.




Например – низкая теплопроводность, из-за которой приходится уменьшать скорость потока, увеличивать диаметр трубы, повышать температуру воды. Такой трубопровод не шумит, а с обеспечением циркуляции справится даже не очень мощный насос.




Трубы из нержавеющей стали



Введите описание картинки



Трубы из нержавейки – это ребристые изделия, изготавливаемые из тонкого (0.3-0.5 мм) листа нержавеющей стали. Могут быть отожженными или неотожженными, что сказывается на эластичности и стоимости (первые – лучше и дороже). Применяются для горячего, холодного водоснабжения, а также при сборке систем отопления. В том числе, подходят для устройства теплых полов.




Плюсы:





  • Стойкость ко всем видам коррозии;




  • Химическая инертность (при отсутствии кислорода, иных сильных окислителей и щелочей);




  • Стойкость к высоким температурам (до 100°C) при давлении до 15-17 атм. в течение длительного времени (срока службы);




  • Кратковременная устойчивость к пиковым нагрузкам – до 50 атм. или 200°C;




  • Непроницаемость для кислородной диффузии;




  • Устойчивость к УФ-излучению и внешним контактам (в оболочке);




  • Устойчивость к «разморозке»;




  • Высокая теплопроводность;




  • Минимальное тепловое расширение;




  • Простота монтажа, надежность соединений;




  • Малый радиус сгиба (3-4 диаметра трубы);




  • Ненужность спецоборудования;




  • Большая длина трубы в бухте;




  • Низкая шероховатость поверхности;




  • Цена, в среднем, вдвое ниже, чем у меди.





Минусы:





  • Низкая устойчивость к электрохимической коррозии;




  • Недопустимость заломов, перегибов.





Стойкость к коррозии у данного типа труб сохраняется при условии, что теплоноситель не содержит кислорода, грязи, шлама и активных присадок, в состав системы не входят другие металлы, а сама система качественно заземлена либо полностью изолирована.




Перечисленные факторы, в целом, очевидны и вытекают из свойств нержавеющей стали, как сплава. Однако широкую популярность материал пока не приобрел, видимо, из-за большой конкуренции. Отзывов об этом виде трубопровода, со времени начала распространения в России (девяностые годы двадцатого века), накопилось немного. Большая их часть – положительные, но есть и отрицательные.




Трубы из меди



Введите описание картинки



Медь – это тугоплавкий цветной металл, который применяют для производства трубопровода уже не первое тысячелетие. Долговечность этой продукции давно подтверждена и споров практически не вызывает. Для устройства современных теплых полов используют медные трубы в чистом виде или в ПВХ-оболочке.




Плюсы:





  • Стойкость к непрерывному, дискретному или резкому воздействию высоких температур и УФ-излучения;




  • Стойкость к кислородной коррозии, обусловленная образованием оксидной пленки (патины);




  • Прочность, позволяющая выдерживать давление, в зависимости от диаметра, до 80 атм.;




  • Гладкость внутренней поверхности (при условии правильного монтажа);




  • Простота обработки, укладки;




  • Простота и надежность соединений – обжимных или пайки (сварка возможна, но в данном случае не рекомендована);




  • Длина трубы (отожженной) в бухте, как правило, достаточная для бесшовной укладки скрытых участков;




  • Стойкость к влиянию цементной среды и механических воздействий (ограниченно, только при наличии защитной оболочки);




  • высокая теплопроводность, даже в оболочке;




  • Непроницаемость для кислородной диффузии;




  • Гибкость (для «отожженки»), обеспечивающая минимальный радиус сгиба;




  • Распространенность, «стандартность» комплектующих;




  • Экологическая безопасность, антисептические свойства.





Минусы:





  • Цена медных теплых полов вдвое-втрое превышает стоимость систем из других материалов.




  • Высокая скорость разрушения из-за электрохимической коррозии;




  • Слабая стойкость к сильным кислотным или щелочным средам, например, аммиачным присадкам в теплоносителе;




  • Низкая устойчивость к эрозии и другим механическим воздействиям при неправильном монтаже.





Несмотря на серьезность, эти факторы нивелируются соблюдением правил монтажа и эксплуатации. Например, нельзя использовать слишком жесткую или мягкую воду, любую химию, стыковать медь со сталью или цинком. Кроме того, металлические трубопроводы, включая медные, должны быть заземлены, а кислород из них – удален.




Производители



Введите описание картинки



Специалисты рекомендуют останавливать свой выбор на трубах от популярных компаний-изготовителей. Так вы будете иметь гарантию высококачественной продукции, а в случае брака по гарантии получить компенсацию.




Valtec. Производство ведется в Китае, но на современном европейском оборудовании и по европейским стандартам. В России находится 2 представительства компании – в Москве и Санкт-Петербурге. То есть, техническая помощь и гарантия не будут проблемой.




Uponor. Трубы финского бренда Упонор производятся в Швеции. Компания давно представлена на российском рынке и производит полный спектр продукции для теплых полов.




Rehau. Немецкая компания Рехау представлена двумя видами труб – Rauterm S и Rautitan Pink . Компания имеет представительство в Москве, которое осуществляет техническую поддержку и отвечает за качество продукции.




Compipe. С технической поддержкой или гарантией на продукцию компании Compipe не должно возникнуть проблем, поскольку она расположена в России. Производитель предлагает не полный комплекс товаров для теплых полов, поэтому придется обращаться к другим компаниям.




Stout. Молодой российский бренд, производящий трубы из сшитого полиэтилена в Испании. Из-за небольшого опыта работы компания пока не может предложить все необходимые комплектующие для теплого пола.




Elsen. Молодой бренд, производящий трубы в Швейцарии. Московское представительство осуществляет полную и качественную техническую поддержку продукции, отвечает за ее качество. Компанией производится небольшой перечень продукции, поэтому собрать теплый пол от одного производителя не получится.




Sanext. Российская компания, имеющая представительства в Москве и Санкт-Петербурге. Производство ведется в Израиле. В каталоге компании отсутствуют смесительные узлы и автоматика, что не позволяет собрать систему от одного производителя.




Giacomini. Производство труб Giacomini находится в Италии. В Москве есть представительство компании, которое оказывает техническую поддержку, а также выполняет гарантийные обязательства.




Uni-Fitt. Производство труб ведется в Италии, бренд принадлежит российской компании. Это должно обеспечить беспроблемное решение вопросов гарантии.




Kalde. Турецкий бренд, не имеющий представительства в России. Вопросы гарантии придется решать с продавцом.




БИР ПЕКС. Компания находится в Московской области. Это говорит о том, что техническая поддержка товара не будет проблемой и есть к кому предъявить претензии в случае брака.




В заключении




Подытожим, какие же все-таки лучше использовать трубы для теплого пола.




Имея опыт в проектировании и монтаже систем отопления более 20 лет, мы можем с уверенностью сказать, что наиболее надежный, долговечный и оптимальный по стоимости вариант – это трубы для отопления из сшитого полиэтилена PEX.




Гарантия высокого качества, минимизации рисков при монтаже и дальнейшей эксплуатации, а также срок службы системы в совокупности с безопасностью оправдывает цену материала.


Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество

Следующие 30  »

<теплый пол - Самое интересное в блогах

Страницы: [1] 2 3 ..
.. 10

LiveInternet.Ru Ссылки: на главную|почта|знакомства|одноклассники|фото|открытки|тесты|чат
О проекте: помощь|контакты|разместить рекламу|версия для pda