Разное

Система подмеса теплого пола: Насосно-смесительные узлы для водяного теплого пола — виды, монтаж и подключение к системе отопления

Система подмеса теплого пола: Насосно-смесительные узлы для водяного теплого пола — виды, монтаж и подключение к системе отопления

Содержание

схема подмеса своими руками, монтаж группы подмеса, регулировка, подключение

Содержание:

Назначение смесительных узлов
Особенности работы узлов подмеса
Узел подмеса с двухходовым клапаном для теплого пола
Узел подмеса с трехходовым клапаном
Схемы смесительного узла для пола
Порядок настройки смесительного узла

В последние годы обустройство пола с обогревом успешно сочетается с отопительной системой с привычными для многих радиаторами. Совместное функционирование двух таких похожих и одновременно принципиально разных конструкций невозможно без смесительного узла для теплого пола.

Поскольку обогрев пола относится к низкотемпературным системам, а отопительные радиаторы к высокотемпературным, непременным условием их совместной эксплуатации является наличие узла подмеса. Его основное функциональное назначение, как понятно из названия – смешивать.


Назначение смесительных узлов

Прежде всего, надо отметить, что применяют смесительный узел для водяного

теплого пола, поскольку и в системе нагрева пола, и в радиаторах течет одинаковый теплоноситель.

Система теплоснабжения обычно состоит из:

  • нагревательного котла, в котором греется вода;
  • одного контура с высокотемпературными батареями;
  • нескольких контуров, входящих в конструкцию теплого пола.

Котел, входящий в систему, нагревает теплоноситель до температуры, необходимой для функционирования радиаторов, обычно это 95 °С, но в некоторых случаях 85 и даже 75°С. В соответствии с санитарными нормами, температура на напольной поверхности не может быть больше 31°С. Ограничение связано со многими причинами, в том числе с комфортным передвижением по дому.


С учетом высоты стяжки, в которую вмуровывают трубопроводы системы обогрева, а также типа и параметров материала пола температура рабочей среды в трубах составлять должна не больше 55 градусов. Отсюда ясно, что не следует направлять в отопительный контур горячую воду прямо из котла, поскольку она имеет чересчур высокую температуру.

Поэтому с целью понижения степени нагрева рабочей среды на входе в контур производят монтаж смесительного узла теплого пола. В нем происходит смешивание потоков теплоносителя с разными температурами. В результате его температура понижается, и вода подает в отопительный контур.

Нередко владельцев недвижимости интересует, всегда ли для теплого пола нужен смесительный узел, и когда его можно не устанавливать. Специалисты утверждают, что такое вполне возможно. Если обустройство теплоснабжения в доме предусматривает использование низкотемпературных контуров, а агрегат нагревает воду только до нужной температуры для отопительной системы, тогда можно не монтировать узлы подмеса.

Примером является применение воздушного теплонасоса. Если нагревательный котел подает воду не только в конструкцию пола с обогревом, но и для принятия душа с температурой 65 – 75°С, тогда теплый пол без смесительного узла эксплуатировать нельзя.

Особенности работы узлов подмеса

Совет: Используйте наши строительные калькуляторы онлайн, и вы выполните расчеты строительных материалов или конструкций быстро и точно.

Функционирование узла происходит так:

  1. Горячий теплоноситель достигает коллектора обогрева пола и доходит до предохранительного клапана с термостатом.
  2. Когда нагрев рабочей среды превышает требуемый уровень, срабатывает клапан и начинается подача холодной воды из обратки, в результате чего она перемешивается с горячим теплоносителем.
  3. После того как температура имеет нужное значение, клапан опять срабатывает и поступление горячей воды прекращается.

Коллекторный узел отвечает за регулировку степени нагрева теплоносителя и за его циркуляцию в контуре, и состоит из двух главных элементов:

  1. Предохранительного клапана, подпитывающего отопительный контур горячей водой настолько, насколько это требуется, осуществляя контроль на входе.
  2. Циркуляционного насоса, обеспечивающего перемещение теплоносителя по контуру с определенной скоростью, в результате чего напольное покрытие будет равномерно прогреваться по всей площади.


Кроме них в смесительный узел для теплого пола и радиаторов могут входить:

  • байпас, препятствующий перегрузке системы;
  • воздухоотводчики;
  • клапаны отсекающего и дренажного типа.

В зависимости от решаемых задач смесительный узел коллектора можно обустраивать разными способами. Его всегда монтируют до контура отопительной конструкции, но само место монтажа точно не указывается. Например, узел можно сделать в комнате, где находится теплый пол, либо в котельном помещении.

Когда в постройке несколько комнат с теплыми полами, тогда смесительные узлы размещают в каждой из них отдельно или в близко расположенном коллекторном шкафу. В работе этих узлов имеется главное отличие, связанное с использованием разных предохранительных клапанов. Эти устройства бывают 2-х и 3-х ходовыми.

Узел подмеса с двухходовым клапаном для теплого пола

2-х ходовой тип устройства также называют питающим. На нем имеется термостатическая головка, укомплектованная жидкостным датчиком, в постоянном режиме контролирующим степень нагрева рабочей среды, которая подается в контур пола. Головка служит для открытия/закрытия клапана, в результате чего поступление горячей воды от нагревательного котла добавляется или отсекается.

Подмес потоков осуществляется так: вода из обратки поступает постоянно, а нагретый теплоноситель подается в случае необходимости, благодаря тому, что клапан регулирует этот процесс. В результате система обогрева пола не перегревается никогда и тем самым срок ее эксплуатации увеличивается.

У двухходового устройства малая пропускная способность, поэтому регулировка температуры рабочей среды осуществляется плавно. Специалисты при подключении смесительного узла для теплого пола отдают предпочтение использованию данного типа клапана. Правда, существует ограничение на его применение – обогреваемая площадь не должна превышать 200 «квадратов».

Узел подмеса с трехходовым клапаном

Трехходовой вариант совмещает в себе две функции: байпасного балансировочного крана и перепускного питающего клапана. Внутри него перемешиваются потоки холодной обратки и горячего теплоносителя.

Трехходовые устройства нередко оснащают сервоприводами, предназначенными для управления термостатическими приборами и контролерами погоды. В этом случае внутри клапана имеется заслонка, находящаяся в зоне 90 ° между обратным трубопроводом и трубой подачи нагретого теплоносителя от агрегата. Ее можно устанавливать в любом расположении – с уклоном в одну из сторон или посередине в зависимости от требуемого соотношения между горячей водой и обраткой.


Принято считать, что данный вид клапанов незаменим для отопительных систем с большим числом контуров.

Из недостатков этих элементов следует отметить:

  1. Не исключены случаи, когда в результате сигнала от термостата клапан открывается и впускает теплоноситель, имеющий температуру 95 °С, в контур пола.
    Такие резкие температурные скачки при эксплуатации системы недопустимы, поскольку от избыточного давления трубопровод может лопнуть.
  2. Трехходовые клапаны, имеющие значительную пропускную способность, даже в случае минимального сбоя в регулировке устройства могут сильно изменить температуру в контуре.

Чтобы поменять мощность системы нагрева пола в зависимости от погоды используют специальную арматуру – погодозависимый контролер. Например, в случае резкого похолодания, помещение в доме начинает остывать быстрее и нагревательная конструкция не может справляться со своим назначением. Для повышения ее эффективности следует увеличить нагрев теплоносителя и его расход.

Можно задействовать клапаны, управляемые вручную и при изменении погоды каждый раз крутить вентиль. Но недостаток такого метода очевиден: оптимальный режим выставить сложно. Поэтому многие домовладельцы отдают предпочтение клапанам с автоматическим управлением. Контролер вычисляет требуемую температуру и плавно управляет устройством.

Вся зона в 90 градусов разбита на 20 секторов, в каждом из которых 4,5 градуса. Контролер проверяет температурный режим раз в 20 секунд. Когда фактическая величина температуры воды, поступающей в систему, не отвечает расчетной, тогда клапан разворачивается в одну из сторон на 4,5 градуса.

Кроме этого, контролер позволяет сэкономить энергоносители. При отсутствии жильцов он понижает температуру в комнатах до минимально возможной отметки.

Схемы смесительного узла для пола

Схем подмеса для теплого пола существует множество. Можно обустраивать смешение теплоносителя, как до коллектора, так и на всех отводах от него.

Каждую ветку нужно оборудовать такими приборами как термостаты, расходомеры, клапаны:

  1. Устройство балансировочное вторичного контура. Благодаря этому клапану осуществляется регулировка смесительного узла теплого пола — корректируется соотношение между объемами горячего и холодного теплоносителя из обратки. Чтобы повернуть клапан, используется шестигранный ключ, а чтобы не произошло смещение, его фиксируют зажимным винтом. Кроме этого, на устройстве имеется шкала расхода, отражающая его пропускную способность, равную от 0 до 5 кубометров в час.
  2. Клапан балансировочно-запорный для радиаторного контура. Данное устройство предназначается для соединения группы подмеса для теплого пола с иными элементами отопительной системы. Для его поворота используют шестигранный ключ.
  3. Клапан перепускной. Это предохранительное устройство. Он защищает насосное оборудование при работе того в режиме, когда через него не подается вода. Устройство срабатывает, если давление в системе понижается до определенного значения, выставляемого ручкой.


Схемы смесительного узла для радиаторов отличаются, что зависит от того, обустраивается одно- или двухтрубная теплоснабжающая система. Например, байпас при монтаже однотрубной конструкции всегда находится в открытом положении, чтобы горячий носитель тепла частично мог всегда двигаться в сторону батарей. В двухтрубной системе байпас закрывают, поскольку в нем отсутствует необходимость.

Не всегда коллекторная группа монтируется до радиаторного контура. Когда строение имеет небольшую площадь, и падение температуры рабочей среды незначительно, тогда коллектор с узлом подмеса располагают на обратке радиаторного контура. В этом случае коллектор теплого пола со смесительным узлом работает наиболее эффективно.

Порядок настройки смесительного узла

Когда выполнена работа в соответствии со схемой подключения смесительного узла для теплого пола, его функционирование требует регулировки. Процесс установки узлов несложен, потребуется только состыковать трубы.

Что касается настройки, то эта работа выполняется в определенной последовательности.

Этап 1. Сервопривод (термоголовку) снимают, чтобы он не оказывал влияние на узел при настройке.

Этап 2. Пропускной клапан выставляют на максимум, равный 0,6 бар. Если при выполнении настройки случайно сработает устройство, результат не получится корректным. По этой причине его следует поставить в положение, при котором это не может произойти.

Этап 3. Далее определяютcя с установкой балансировочного клапана. Под цифрой 1 обозначен радиаторный контур, 2 – контур системы пола с обогревом.

Для этого пользуются формулой:

Kvб = ((t1-t2обр/t2подачи-t2обр) -1)*Kvт

При этом:

t1 – температура рабочей среды в подающем трубопроводе высокотемпературного контура;

t2 подачи – температура носителя тепла в трубе подачи напольного контура;

t2обр – температура воды в обратке контура пола с обогревом.

т – коэффициент, равный 0,9.

Если, например, t1 = 95 °, t2 подачи = 45 ° и t2обр = 35 ° подставить в формулу, тогда Kυб получится равным 4,05.

Это значение нужно выставить на устройстве балансировки.


Этап 4. Далее настраивают насосное оборудование. Для этого потребуется узнать расход воды в системе нагрева пола вместе с коллектором и величину потери давления в контуре за узлом подмеса.

Расход носителя тепла в напольном контуре узнают, воспользовавшись несложной формулой:

G2=3600*Q/c*(t2подачи-t2обр)

Где:

G2 – расход теплоносителя во вторичном контуре обогрева пола;

Q – сумма тепловой мощности устройств, которые подключены после узла подмеса;

c – теплоемкость теплоносителя, в случае с водой c = 4,2 кДж.

Если подставить цифровые значения в формулу, тогда G2 = 857 кг/час или 0,86 м³/час.

Чтобы узнать потери давления в контуре пола с обогревом, делают гидравлический расчет. Скорость насоса определяют по специальным графикам. Прежде отмечают точку, соответствующую расходу и напору насоса. Находящаяся выше полученной точки кривая отражает скорость насосного оборудования.

Так полученная величина расхода 0,86 м³/час, а напор насоса -4,05 мв.ст. Потерю давления в контурах после узла вычисляют с запасом 1 мв.ст., итого ΔPн = ΔPс + 1 = 4,05 +1 мв.ст.

Когда при настройке смесителя для теплых полов своими руками не получилось рассчитать насос, данный этап пропускают. В этом случае насосное оборудование выставляют на минимум. Если потом в процессе балансировки отопительной системы станет ясно, что скорости не хватает, то насос выставляют на больший параметр.

Этап 5. Начинают балансировку линий теплоснабжения пола. Прежде всего, закрывают на радиаторном контуре кран балансировочно-запорного типа. Далее откидывают с клапана крышку и поворачивают его, двигаясь по часовой стрелке до упора, задействуя шестигранный ключ.

Ответвления контура регулируют, используя балансировочные клапаны. Когда после узла подмеса имеется только одна линия, то этот процесс не требуется.

Балансировку выполняют следующим образом:

  1. Открывают регуляторы на максимум.
  2. На ответвлении, где отклонение расхода самое большое (отличие фактического показателя от проектного), клапан закрывают до нужной величины.
  3. Аналогично регулируют и остальные ветки системы.
  4. Если расход после балансировки ответвлений собьется, его еще необходимо откорректировать.
  5. В случае, когда даже при открытых клапанах выставить расход не получилось, насосное оборудование следует переключить на большую скорость.

Этап 6. Увязывают узел подмеса для пола с остальными отопительными приборами. С этой целью на радиаторном контуре открывают клапан балансировочно-запорного типа, который ранее был закрыт, до положения, способного обеспечить необходимый расход теплоносителя.

Когда настраивается узел подмеса для теплого пола своими руками, этот показатель можно контролировать при помощи расходомеров или в обратном трубопроводе.

Расход теплоносителя в радиаторном контуре вычисляют по формуле:

G1=3600*Q/c*(t1-t2обр)

Все цифровые значения известны, если их подставить в формулу, тогда G1 = 142 кг/час или 0, 14 м³/час.

Этап 7. Приступают к настройке перепускного клапана. Выставляют на нем величину давления, которая должна быть на 5 – 10% меньше максимального давления насосного оборудования при заданной скорости. Это значение узнают из инструкции к насосу. Перепускной клапан насосного оборудования открывают только тогда, когда оно работает на нагнетание давления притом, что расход воды отсутствует. На этом устройстве устанавливают давление 0,54 – 5% = 0,51 бар.

Этап 8. Проверяют правильность функционирования смесительного узла. Подтверждением равномерности прогрева ответвлений теплого пола и правильности соотношения температурного режима в контурах является выполнение нижеприведенного равенства:

t1p— t2обрp/t2подачиp— t2обрp= t1ф — t2обрф/t2подачиф — t2обрф

при этом индексом «р» обозначены расчетные величины, а индексом «ф» — фактические.

В том случае, когда равенство не выполнено, тогда на ¼ оборота закрывают балансировочно-запорный клапан, находящийся на радиаторном контуре, после чего повторно снимают показания и выполняют расчеты.

Если равенство соблюдается, считается, что смесительный узел эксплуатируется корректно. После этого возвращают на место сервопривод, на все элементы, где нужно, помещают защитные колпачки и затягивают винт на балансировочном устройстве.

Отопительный узел подмеса помещают в коллекторный шкаф, который обычно находится в помещении, где обустроен пол с обогревом. Также его можно расположить рядом с нагревательным котлом, если позволяет расстояние. Элементы смесительного узла можно смонтировать своими руками.

Нужно знать, что огромным минусом обустройства конструкции теплого пола без узла подмеса и коллектора заключается в том, что тогда нужно минимизировать теплопотери воды при передвижении ее от нагревателя к контуру, для чего потребуется выполнить ряд мероприятий по утеплению здания и его элементов.


схема термосмесительного узла подмеса, как работает, самодельная смесительная группа, насосный узел смешивания

Содержание:

Зачем нужен смеситель и как работает он
Схема подсоединения термосмесительного узла
Сборка смесительного узла своими руками
Настройка узла подмеса
Особенности устройства смесительной группы
Внешние датчики температуры теплого пола
Преимущества обогрева пола с подмесом
Особенности обустройства смесительных узлов

Назначение термосмесительного узла для теплого пола заключается в поддержании нужной температуры в системе посредством перемешивания теплоносителя, идущего от котла и из обратки. Его можно сделать собственноручно, но при условии соблюдения определенных требований.


Зачем нужен смеситель и как работает он

Прежде всего, домашнему мастеру нужно разобраться с принципом работы смесительного узла теплого пола. Сферой его использования является только конструкция водяного теплого пола.

Схема обогрева включает котел, греющий жидкость, отопительные контуры и радиаторы. Агрегат обычно нагревает теплоноситель до 95 градусов. При этом идеальной считается температура не более 31 градуса, поскольку для комфортного передвижения по напольной поверхности она не должна быть горячей или холодной.


Также следует обращать внимание на:

  • вид и толщину напольного покрытия;
  • высоту цементной стяжки, в которой уложены трубы.

С учетом вышеизложенного ясно, что для отопительных контуров больше всего подходит температура рабочей среды в пределах от 35 до 55 градусов. Но жидкость в котле слишком горячая. Поэтому для понижения степени нагрева задействуют узел подмеса, в котором осуществляется смешивание воды, имеющей высокую и низкую температуры.

Уже в охлажденном состоянии теплоноситель поступает в трубопровод пола. Теплоснабжающая система благодаря наличию смесителя функционирует корректно и без проблем. Кстати, имеются такие полы с обогревом, которые работают и без этого устройства. Но их оснащают смесительным узлом для котла, и тогда рабочая среда нагревается до оптимального температурного показателя.

Схема подсоединения термосмесительного узла

Чтобы конструкцию напольного покрытия с обогревом подсоединить к котлу, работы производят согласно схеме смесительного узла теплого пола, зависящей от отопительной системы, которая может быть однотрубной или двухтрубной. Для однотрубного варианта нужно постоянно держать байпас открытым, а для двухтрубного нет.


Проект может быть как элементарным, так и содержать ряд дополнительных устройств. В любом случае для коллекторной группы нужно устанавливать термостаты, клапаны и приборы, управляющие расходом среды. Перемешивание теплоносителя можно осуществлять либо на всех отводах от коллектора, или же перед ними.

Сборка смесительного узла своими руками

Поскольку на них высокие цены, многим хозяевам выгоднее собирать смесительный узел для теплого пола своими руками. Помимо этого, иногда невозможно отыскать регулятор, имеющий необходимое число входов. В такой ситуации нужно приобрести гребенки и установить их собственноручно.

Чтобы собрать узел, необходимо подготовить:

  • клапан двух- или трехходовой;
  • ручной воздухоотводчик;
  • особые гайки;
  • зажимы;
  • клапан обратки;
  • шаровой кран;
  • тройники;
  • циркуляционное насосное оборудование;
  • устройства для измерения температуры.

Работа производится поэтапно:

  1. Изготовление коллектора. Собрать его можно путем спайки тройников из полипропилена, либо скручиванием тройников, при этом их диаметр должен быть равен ¾ дюйма. При применении технологии спайки стоимость коллектора получится дороже, так как на все ответвления гребенки следует устанавливать МРН, имеющую высокую цену. Лучшим выбором считается использование тройников – их нужно правильно подобрать. Для гребенки хорошо подойдут детали с одним внутренним концом и двумя внешними. Их скручивают между собой с использованием пакли.
  2. Создание гидрострелки. Ее можно изготовить и без трехходового крана. Для этого достаточно задействовать регулировочный кран, применяемый для отопительных радиаторов. Также потребуются 2 тройника как в случае с гребенками и 2 соединительных ниппеля, имеющих наружную и внутреннюю резьбу, длиной 50 сантиметров. Сборку выполняют на пакле: с обеих сторон крана вкручивают ниппели, а потом к ним присоединяют по одному тройнику.

    Совет: Используйте наши строительные калькуляторы онлайн, и вы выполните расчеты строительных материалов или конструкций быстро и точно.

  3. Монтаж насоса. Сделать своими руками насосный узел для теплого пола нельзя — его можно только приобрести (прочитайте: «Для чего нужен насосно смесительный узел для теплого пола – принцип работы, выбор, правила установки»). Насос монтируют внизу гидрострелки, путем использования разъемных соединений, имеющихся в комплекте. Его также можно задействовать вместо гидрострелки и он будет функционировать не хуже ее.
  4. Подсоединение к гребенкам гидрострелки. Желательно применить разъемные соединения. Если насос является отдельным узлом, тогда нужен патрубок. Его протяженность должна равняться этому же параметру у насоса. Патрубок размещают на подаче, а к нему подсоединяют коллектор – именно по данной причине использовать насосное оборудование вместо гидрострелки экономичнее. Далее гребенки комплектуют кранами Маевского, регулировочными клапанами, или автоматикой для сброса воздуха.

Затем самодельный смесительный узел для теплого пола помещают в особый шкаф и подключают к отопительной конструкции. Присоединяют его при помощи отсекающих кранов. Точно также производится соединение узла и теплого пола. Чтобы не возникла путаница, надо соблюдать раскладку — подачу и обратку каждого сегмента следует подключать последовательно. Также нужно подсоединить к насосу электроснабжение.

Настройка узла подмеса

Когда завершен монтаж смесителя, приступают к проверке его пригодности к работе. Обычно это занимает больше времени, чем сама установка.

Последовательность действий следующая:

  1. Сначала снимают сервопривод. Это требуется сделать, чтобы в процессе настройки предотвратить его влияние на узел смешивания для теплого пола. Устанавливают перепускной клапан на последнее деление, чтобы он случайно не сработал при настройке и был в абсолютном бездействии.
  2. Затем приступают к уравновешиванию контуров. Прежде всего, закрывают радиаторный контур, а точнее запорный балансировочный вентиль, расположенный на первой линии. С клапана удаляют крышку и перемещают его шестигранным ключом по часовой стрелке в конец. Когда настраивают смесительный узел — контуры теплого пола балансируют с использованием специальных клапанов. При наличии одной линии, производить уравновешивание не надо.
  3. В случае необходимости настройки регуляторы открывают на максимум. Клапан запирают в контуре до наилучшего размера, добиваясь наибольшего уклонения от расхода.
  4. Согласно данной схеме выполняют регулировку линий обогрева в целом. Когда расходные данные при балансировке сбиваются, их снова настраивают. Если при открытых вентилях не удается отрегулировать расход, тогда увеличивают рабочую скорость насоса.
  5. Далее предстоит увязать насосно — смесительный узел для водяного теплого пола с другими элементами системы. Для этого приоткрывают радиаторный запорный клапан, который был закрыт до начала настройки. Его раскрывают на величину, которая соответствует оптимальному расходу носителя тепла.
  6. Для контроля над ним используют расходомеры. Кроме этого, настройку можно осуществить посредством возвратного хода в системе. Далее на перепускном клапане устанавливают вентильное давление. Оно должно быть не более 10% от наивысшего давления в насосе. Клапан активизируется, когда агрегат начинает нагнетать давление при минимальном расходе воды. Читайте также: «Как устроен смеситель для теплого пола – принцип работы, виды, правила установки».

Особенности устройства смесительной группы

Простой смесительный узел для теплого пола в типовой комплектации состоит из таких элементов:

  • вентилей — термостатических и настроечных;
  • термостатической головки;
  • устройства температурного контроля;
  • насоса.

Оба вида смесителей с двух- и трехходовыми клапанами смешивают холодный и горячий теплоноситель, формируя постоянный круговорот.

Двухходовой клапан снабжают термической головкой, имеющей датчик, который в реальном времени проверяет температуру и в случае необходимости приостанавливает подачу воды от котла. Нагретая жидкость начинает поступать, если остывает при смешивании с потоком обратки. Данный вид клапана задействуют для помещений площадью, не превышающей 200 «квадратов».

Трехходовой клапан отличается значительной пропускной способностью. Его используют для больших и просторных помещений, где отопительная система насчитывает немало контуров, а также применяют контроллеры окружающего пространства.

Внешние датчики температуры теплого пола

Подобные устройства используют для отопительных систем для обеспечения автоматической регулировки степени нагрева теплоносителя в зависимости от погоды. Например, когда снаружи дома становится холодно, поступает сигнал на повышение температуры нагрева воды.


В случае теплой погоды, датчик сигнализирует о потеплении и о том, что следует понизить температурные параметры. Конструкционное решение предполагает возможность поворота на 90 градусов. Контроллер насчитывает 20 участков и мониторит погоду снаружи дома.

Если температура жидкости ей не соответствует, тогда вентиль разворачивается на требуемое число делений. Сделать это можно и собственноручно, но с погодным датчиком отслеживать температуру за окном намного удобнее.

Преимущества обогрева пола с подмесом

Когда имеется узел подмеса для теплого пола, система обогрева имеет немало плюсов:

  1. Комфортное проживание. Это возможно по причине поступления тепловой энергии в результате излучения, а не конвекции. Кроме этого напольная поверхность и помещения обогреваются равномерно. В комнатах нет мостиков холода и чересчур горячих батарей. Все эти обстоятельства способствуют созданию комфортной и здоровой атмосферы и отсутствию пыли. Напольная поверхность всегда сухая, на ней отсутствует среда питания для клещей, плесени и иных вредных микроорганизмов.
  2. Финансовая выгода. При правильном монтаже трубок и эффективном функционировании конструкции можно значительно сэкономить на обогреве домовладения. Доказано, что в квартирах расходуется меньше электроэнергии примерно на 30% при условии, что у потолка стандартная высота.
  3. Безопасная эксплуатация. Это обстоятельство имеет немаловажное значение для помещений, в которых постоянно присутствуют люди. Благодаря функционированию системы с обогревом напольного покрытия и тому, как работает смесительный узел для теплого пола, жильцы не имеют ожогов и других повреждений, которые можно получить при использовании, например, конвекторов или масляных радиаторов.
  4. Гигиена. Система водяного пола, оснащенная смесителем, позволяет периодически производить дезинфекцию финишного напольного покрытия. Его можно очищать моющими средствами и водой. Данная система отопления идеально подходит для помещений с повышенными требованиями к гигиене. Например, водяной пол со смесительным узлом монтировать можно в больницах и детских дошкольных учреждениях.
  5. Удобство. Для водяной системы пола не требуется устанавливать в обогреваемой комнате дополнительные приборы. Все нужные для него элементы обычно помещают в кладовках. Поэтому при планировке интерьера помещения для них не выделяют место.

Особенности обустройства смесительных узлов

Смесительную группу для теплого пола своими руками, в которой теплая жидкость перемешивается с холодной, устанавливают рядом с калорифером. Если гидравлические элементы системы соединены при помощи эластичных трубок, тогда узел нужно прочно зафиксировать на стене.

Перед началом монтажа необходимо убедиться в наличие места для беспрепятственного доступа к деталям смесителя. Регулировочный клапан следует размещать в зоне вхождения теплоносителя в калорифер.

При выборе материала изготовления труб нужно удостовериться, что он способен выдержать температуру заходящей жидкости. Специалисты рекомендуют приобретать полимерную трубную продукцию. Следует помнить, что трубы из оцинковки запрещено использовать для гликолево-водных растворов.


Желательно, чтобы запорные элементы были сделаны из латуни и бронзы, трубки из черной стали, а насосное оборудование из чугуна. Стальные изделия для системы с внешней стороны в заводских условиях грунтуются и окрашиваются.

При выборе места расположения и присоединения узла нужно помнить о воздушных пузырях, которые могут появляться от отвода контура котла. Также нужно исключить возможность попадания воды или конденсата на элементы системы, находящиеся под напряжением.

С учетом вышеизложенной информации можно сделать вывод, что узел подмеса следует выбирать в индивидуальном порядке так, чтобы максимально обеспечить удобство пользования конструкцией обогрева напольной поверхности. Можно подобрать схему подключения самостоятельно или приобрести полностью готовую конструкцию.


9 лжи, в которые вы верили о теплых полах | Разминка

Если вы ищете правду о напольном отоплении, не ищите дальше! Мы собрали 9 самых распространенных заблуждений о теплых полах, которые мы слышали за 25 лет нашей работы, чтобы вы могли ознакомиться с ними

я сделал это дальше, чем большинство. У многих людей нет полов с подогревом, потому что это даже не приходит им в голову.0013 может себе позволить . Может быть, они испытали это в отеле или в доме друга, но в своем собственном доме? В рамках их бюджета? Ни за что! Подумайте еще раз.

Теплые полы прошли долгий путь, и новые системы на рынке эффективны и просты в установке. Стоимость покупки системы и ее установки зависит от размера и масштаба вашего проекта. Водные системы дороже в покупке и установке, но обеспечивают более низкие долгосрочные эксплуатационные расходы, тогда как электрические системы имеют конкурентоспособную цену, но полагаются на электричество, которое обычно имеет более высокие эксплуатационные расходы.

Стоимость материалов для электрической системы Warmup DCM-PRO с интеллектуальным термостатом WiFi в ванной комнате площадью 80 кв. футов будет стоить около 765 долларов США. Затраты на установку будут добавлены вашим установщиком напольных покрытий и обычно составляют 5 долларов США за квадратный фут. Размер и масштаб вашего проекта могут повлиять на стоимость установки, а также на выбор между водой и электричеством.

Тенденции приходят и уходят быстро. Комфорт от лучистого пола с подогревом гарантирован на всю жизнь и обязательно останется в моде. Это 1000 долларов, которые вы вряд ли пожалеете, потратив на ремонт своей ванной комнаты!

2. Электрические теплые полы обходятся дорого

Несмотря на то, что электричество считается дорогим, системы можно зонировать и программировать так, чтобы они были рентабельными. Хотя электрическая система не может быть правильным выбором для всех: (1) электричество эффективно на 100%, (2) теплые полы потребляют электричество только в течение ограниченного периода времени (затем излучают тепло) и (3) электрические системы могут быть запитаны с возобновляемыми источниками энергии, такими как солнечные батареи.

Чтобы дать вам представление о стоимости, средняя система для ванной потребляет около 300 Вт, поэтому для некоторых людей это примерно столько же, сколько освещение над зеркалом с 60-ваттными лампочками. В долларах и центах это стоит около 5 долларов в месяц, чтобы эксплуатировать эту систему в ванной в течение нескольких часов утром и вечером. В более крупном масштабе система для всего дома на площади 3000 кв. Футов будет стоить около 150-200 долларов в месяц в зимние месяцы.

3. Теплые полы нельзя использовать в качестве основного источника тепла

Хотя некоторые системы теплых полов действительно могут обеспечить только дополнительное тепло, это не относится ко всем системам теплых полов. С расчетом теплопотерь можно спроектировать систему напольного отопления, которая обеспечивает достаточное количество тепла, чтобы быть единственным источником тепла. Благодаря гибким опциям, таким как система DCM-PRO, можно легко изменять тепловую мощность от 11 до 20 Вт на квадратный фут в зависимости от потребностей в отоплении путем изменения расстояния между кабелями. Warmup также обеспечивает изоляционные слои, которые могут еще больше снизить энергопотребление, но при этом обеспечить достаточное количество тепла в помещении.

4. Обогрев можно только под плитку

Несмотря на то, что плитка и бетон являются самыми популярными типами полов для обогрева, теплый пол можно установить под любой тип пола .

Плитка и бетон популярны тем, что нуждаются в тепле, чтобы избавиться от холода, но забавный факт заключается в том, что ковер и плитка на самом деле имеют одинаковую температуру. Ни один из них не холоднее другого, и то же самое верно для любого типа напольного покрытия! Плитка — просто лучший проводник, быстрее отнимающий у нас тепло тела (через босые ноги), что создает у нас впечатление холода. В доме, нагретом до 70F, любой пол будет 70F. Таким образом, жалоба заключается не в том, что ковер холодный, а в комнате, и система подогрева пола может решить эту проблему при любом типе напольного покрытия. (Узнайте больше на нашем вебинаре по этой теме!)

Интеллектуальные термостаты, представленные на рынке, такие как 4iE, могут нагреваться в определенных пределах. Предустановленные пределы существуют для плитки, ковра, винила и ламината. Если у вас есть максимальная температура нагрева пола, указанная производителем вашего напольного покрытия, этот параметр можно настроить в контроллере Warmup.

5. Теплые полы только для новых домов

Есть два основных направления теплых полов: водяные и электрические. Это правда, что водяные теплые полы лучше подходят для новостроек , но электрические теплые полы отлично подходят для новых зданий или проектов реконструкции, когда пол заменяется. Думая: «Ни за что! Это поднимет пол!»? Пожалуйста, продолжайте читать.

6. Нагрев полов увеличивает высоту пола

Поскольку напольные обогреватели устанавливаются непосредственно под отделкой пола, может быть некоторое влияние на высоту пола, но во многих случаях эта высота пола будет составлять 3/8. ” или меньше , так как обогреватель может быть установлен непосредственно в слой клея для плитки или встроен непосредственно в черновой пол. Если вы добавляете подогрев пола в рамках проекта реконструкции, рассмотрите возможность установки одного из 9 обогревателей Warmup.0003 низкопрофильные электрические системы как StickyMat .

7. Полы с подогревом могут выйти из строя и привести к серьезному повреждению

Хотя не все системы созданы одинаково, на рынке есть варианты, которые предлагают удобство без обслуживания и пожизненную гарантию. Ключ к получению этой пожизненной гарантии (и никогда к ее использованию) — простое следование инструкциям! Редкие отказы кабелей, которые мы наблюдаем, часто связаны с ошибками при установке или повреждением продукта на стройплощадке. 3 основные ошибки установки, которые мы видим, легко избежать. Их:

  • Отсутствие проверки кабеля до, во время и после установки (см. наше видео о тестировании)
  • Неправильное размещение заводского стыка – либо в стене, либо не заглублено под пол в тонкой установке/нивелире (см. наше видео с временной задержкой установки с советами)
  • Система подключена к неправильному напряжению (см. наше видео по подключению)

8. В случае выхода из строя кабеля теплого пола я должен разобрать весь пол

В тех редких случаях, когда кабель все-таки выходит из строя, компания Warmup предлагает бесплатный инструмент напрокат для обнаружения обрыва до удаления любого напольного покрытия. При таком подходе к повреждению кабеля можно найти и отремонтировать разрыв с минимальным удалением напольного покрытия. Обладая знаниями о системе, установленной под полом, и необходимыми инструментами на месте, компания Warmup будет рада помочь в выявлении сбоя системы. После обнаружения вам понадобится квалифицированный электрик для выполнения ремонта. У нас есть видео, чтобы предложить ему / ей поддержку, но если вы следовали совету № 7, вы можете вообще этого избежать!

9. Я не могу установить пол с подогревом самостоятельно

Поскольку многие люди считают, что «теплый пол может выйти из строя и причинить серьезный ущерб», они даже через миллион лет не додумаются самостоятельно установить его в своем доме. Подумайте еще раз! Некоторые системы напольного отопления можно сделать своими руками. От крошечных домов до домов площадью 1600 кв. футов — мы видели, как клиенты Warmup устанавливали свои собственные установки, выдержавшие испытание временем. Беспокоитесь, что у вас возникнут вопросы по пути? Мы доступны 24/7, чтобы поддержать вас.

Напольное отопление и охлаждение | Унор

Индивидуальный и свободный дизайн помещения с системами подогрева пола

№ Для обогрева или охлаждения с подогревом пола – встроенные в пол системы равномерно распределяют тепло и обеспечивают постоянную комфортную температуру без пыли. Вы получаете выгоду от оптимального использования источников энергии.

Вы можете добиться дальнейшего повышения эффективности, используя возобновляемые источники энергии и тепловой насос. Архитекторы и владельцы зданий ценят эти «невидимые» решения (в том числе в виде настенного или потолочного обогрева). Они дают максимальную свободу для создания творческих и просторных интерьеров. Энергоэффективные системы Uponor подходят как для новых зданий, так и для проектов реконструкции.

И установщики рассчитывают на проверенное качество продукции в сочетании с быстрой установкой, а также возможностью легкого дооснащения благодаря небольшой высоте конструкции.

Быстрые ссылки

  • Все продукты для систем напольного отопления и охлаждения
  • Основные преимущества напольного отопления и охлаждения
  • FAQs — Часто задаваемые вопросы по отоплению и охлаждению

Напольное отопление и охлаждение — самый эффективный и энергоэффективный способ

  • Пол с подогревом помогает снизить затраты на электроэнергию
  • Поверхность пола может нагреваться при более низкой температуре, чем любая излучающая поверхность радиаторов, благодаря большей площади
  • Пол с подогревом невидим, так как он полностью встроен под пол
  • Никаких уродливых пылесборников, торчащих из стен и портящих интерьер

Приятно летом и зимой

  • Излучающее отопление/охлаждение теплой водой зимой и охлаждением летом
  • Обеспечивает комфортную температуру во всех зданиях в любое время года
  • Равномерное распределение температуры полов с подогревом и охлаждением экономит энергию (по сравнению с радиатором)
  • Энергосбережение означает снижение затрат

Преимущества напольного отопления

  • Невидимое энергосберегающее решение
  • Приятное лучистое тепло на большой площади
  • Может оптимально сочетаться с возобновляемыми источниками энергии
  • Надежная, проверенная продукция
  • Архитектурная свобода
  • Пол с подогревом можно легко дооснастить

Выберите систему напольного отопления и охлаждения Uponor в соответствии с вашими индивидуальными требованиями

Системы напольного отопления в жилых и коммерческих зданиях, которые в основном нуждаются в отоплении, часто являются первым выбором. А поскольку требования к конструкции и функционированию полов с подогревом могут сильно различаться, Uponor предлагает индивидуальные решения не только для новостроек, но и для реконструкции. Для повышения комфорта эти системы также можно использовать для охлаждения помещений.

Каталог продукции

Все продукты для систем напольного отопления и охлаждения

Влажная укладка Minitec

  • Возможна прямая укладка на существующий верхний пол, идеально подходит для реконструкции
  • Эффективное использование регенеративной энергии также в старых зданиях

Электрический теплый пол Comfort E

  • Гибкая установка варианты для любого типа пола в проектах нового строительства и реконструкции
  • Простая установка и создание комфортного места в кратчайшие сроки

Влажная установка Tecto

  • Широкое применение – от частных домов до крупных коммерческих объектов
  • Вертикальное и горизонтальное положение трубы в соответствии с нормами позволяет выполнять равномерную заливку стяжки

Классическая мокрая установка

  • Свободный выбор изоляционных материалов для широкого спектра области применения
  • Вертикальное и горизонтальное расположение труб, соответствующее нормам, позволяет равномерно укладывать стяжку
     

мокрая установка Nubos

  • Лишь несколько оптимально согласованных компонентов
  • Утолщенные панели для крепления труб в соответствии с нормами

Степлер для мокрой прокладки

  • Широкое применение – от частных домов до крупных коммерческих объектов
  • Вертикальное и горизонтальное расположение труб, соответствующее нормам, обеспечивает равномерное покрытие стяжки

Сухая установка Siccus

  • Легкая и простая в эксплуатации сухая конструкция для напольной и настенной укладки
  • Отсутствие дополнительного проникновения влаги в здание за счет сухой конструкции

Magna

  • Оптимальное использование пространства без использования компонентов системы
  • Экономичность благодаря быстрой амортизации и минимальным затратам на обслуживание
     

Tignum

  • Подходит для многих » на балочных конструкциях пола
  • Низкий статический вес и низкая конструкция пола

Sport

  • Отсутствие мешающих и даже опасных компонентов системы на пути пассажиров
  • Гигиеничная и легко очищаемая поверхность спортивного пола

Meltaway

  • Надежное удаление снега и льда с открытых дорожных покрытий
  • Возможно использование тепла выхлопных газов, например, промышленного производства

Влажная установка Klett

  • Быстрая укладка без специальных инструментов
  • Надежный в течение долгого времени проверенное временем качество Uponor
Каталог продукции

Преимущества решений Uponor для напольного отопления и охлаждения

  • Владельцы зданий
  • Монтажники
  • Архитектор и дизайнер
  • Дистрибьютор
  • Инвестор

Узнайте больше в нашей брошюре

Системы отопления и охлаждения Uponor

Папка для продажи

Системы лучистого отопления и охлаждения обеспечиваются теплой водой зимой и холодной водой летом. В системах используются водопроводные трубы, которые нагревают или охлаждают поверхности в помещении, например, пол, потолок или стену, которые затем отдают эту теплую/холодную температуру в само помещение. Эти системы чрезвычайно энергоэффективны, особенно при использовании вместе с возобновляемыми источниками энергии, например, в сочетании с тепловым насосом в качестве источника энергии. Эта комбинация снижает потребление первичной энергии здания и выбросы CO 2 выбросы. Зимой поверхность пола можно обогревать с более низкой температурой, чем радиаторы, так как она покрывает большую площадь. В результате система становится еще более эффективной. Идет ли речь о нагреве или охлаждении, лучистые системы равномерно распределяют тепло или холод, обеспечивая постоянную приятную температуру. Для интеграции корпуса охлаждения рекомендуется прокладывать трубы на более близком расстоянии на этапе строительства.

Если регулятор комнатной температуры для системы лучистого отопления также используется для охлаждения, его технология должна быть «готова к охлаждению», что позволяет при необходимости переключаться с нагрева на охлаждение. Такие системы, как технология управления Uponor Smatrix, открывают вентили коллектора для летнего охлаждения при повышении температуры окружающей среды, т. е. работают по прямо противоположному принципу, как зимой. В режиме обогрева клапаны закрываются при повышении температуры окружающей среды.

Экологичность и комфорт являются главными приоритетами в любом новом проекте строительства или реконструкции. Кроме того, благополучие является ключевым фактором в жилых домах: правильные условия благотворно влияют на здоровье людей, температура окружающей среды оказывает значительное влияние на самочувствие. Кроме того, из-за изменения климата увеличивается количество жарких дней и тропических ночей. Поэтому системы лучистого отопления и охлаждения становятся все более популярными в новых и существующих объектах. Они исключительно энергоэффективны и обеспечивают приятную комфортную температуру круглый год

Как правило, системы лучистого отопления и охлаждения исключительно энергоэффективны благодаря равномерному распределению температуры и низкой температуре подачи. Например, потолочные системы лучистого отопления и охлаждения более экономичны, чем системы воздушного отопления/охлаждения, благодаря постоянной экономии энергии. Решения Uponor для обогрева и охлаждения полов помогают в некоторых случаях снизить затраты на электроэнергию до 20 %. Если охлаждать через потолок, люди чувствуют себя комфортно в помещении уже при температуре около 26 °C за счет радиационного обмена. Для сравнения: при охлаждении с помощью кондиционера комнатная температура должна быть снижена примерно до 23 °C, чтобы достичь такого же хорошего самочувствия. Эта система панельного отопления экономит до 30 процентов затрат на электроэнергию. Кроме того, излучающие системы на водной основе могут гибко использовать энергию нагрева и охлаждения из ископаемых источников, традиционных чиллеров и современных реверсивных тепловых насосов, а также геотермальных приложений. Эти многофункциональные устройства работают бесшумно и при минимальных затратах, если они оптимизированы и сбалансированы с помощью гидравлики. Потенциальные дополнительные затраты, связанные с инвестициями в системы, способные к охлаждению, также необходимо сопоставлять со значительным повышением уровня домашнего комфорта.

Конечно. Потолочное отопление обычно является индивидуальным решением в проектах реконструкции для охлаждения. При ремонте также можно интегрировать систему подогрева и охлаждения пола. Если у вас уже есть излучающая система, ее также можно использовать для охлаждения. Добавление лучистого охлаждения к существующему лучистому охлаждению может быть модернизировано за счет любой дополнительной поверхности на стенах и потолках, а также, в определенной степени, за счет установки под полом. Можно использовать любые источники охлаждения на водной основе, переходы с разных температурных уровней можно легко осуществить внутри тепловых насосов или с помощью групп насосов. Независимо от того, идет ли речь о реконструкции или строительстве новых зданий, Uponor предлагает идеальные решения для конкретных условий на месте.

Нет – это одно из основных преимуществ системы лучистого отопления и охлаждения. Они обеспечивают максимальную свободу творчества с точки зрения дизайна интерьера благодаря их установке в пол, стены или потолок. Например, не нужно беспокоиться о том, что мебель заблокирована радиаторами, потому что все технические детали спрятаны.

Минимальная температура пола при летней эксплуатации установлена ​​на уровне 19°C (20°C при сидячих занятиях). Это означает, что никто не струхнет.

Существует несколько возможностей встроить излучающее решение в потолок. В жилых помещениях чаще всего используются оштукатуренные или интегрированные системы, в которых трубопровод уже встроен в сборную панель. Панели для сухой конструкции, такие как, например, Uponor Renovis, можно монтировать непосредственно на существующие стены и потолки с помощью несущей конструкции из имеющихся в продаже профилей CD 27/60. Работу быстро выполняет профессиональный монтажник, поэтому дом можно быстро отремонтировать даже во время его эксплуатации. Дополнительное потолочное охлаждение также является отличным вариантом для чердаков с повышенными потребностями в охлаждении летом.

На холодопроизводительность сильно влияет паркет, ковер, плитка или ламинат. В то время как плитка и каменные полы особенно хорошо проводят тепло, ковры имеют высокий коэффициент сопротивления. Это означает, что они плохо проводят тепло. Паркетные полы также имеют достаточно высокие коэффициенты сопротивления, однако на деревянных полах даже более низкие температуры воспринимаются как приятные. Окончательное решение зависит от конкретных условий на месте. Например, систему подогрева пола Minitec от Uponor можно использовать со всеми типами напольных покрытий.

Обязательно! Решения по лучистому отоплению/охлаждению обеспечивают здоровую внутреннюю среду. Поэтому они являются очень хорошим вариантом для аллергиков. В отличие от систем конвекционного отопления или вентиляторного охлаждения – здесь нет сквозняков и вихрей пыли.

You may also like

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *