Теплый пол в теплице своими руками – как сделать электрический обогрев. Как сделать теплый инфракрасный пол
Как сделать теплый пленочный пол в доме своими руками
Теплый пол в древности. Гениальность идеи теплого пола
Устройство теплого пола для обогрева помещений не является новшеством 21-го века, эффективность этой системы отопления была известна еще нашим далеким предкам. Идея обогрева помещений благодаря нагреванию самого пола является действительно гениальной и максимально функциональной, так как именно при обогревании пола помещение будет эффективнее обогреваться при минимуме затраченной энергии на сам обогрев.Как говорит история, теплые полы использовались еще в Древнем Риме в общественных римских учреждениях и в домах богатых людей, этот обогрев назывался Гипокауст, а заключается он в распространении теплого воздуха через систему каналов расположенных в полу.Не отставала от Древнего Рима и Корея, как оказывается, еще в 1-м веке до новой эры в Корее уже активно использовались теплые полы, которые назывались Ондоль, что переводится как «теплая полость», принцип работы Ондоль — это прохождение теплого воздуха через специальные полости в полу. Таким образом и осуществлялся обогрев жилого помещения, при этом тепло удерживалось в помещении достаточно долго, что говорит об уникальной гениальности использования теплого пола для обогрева всего помещения. Сегодня специалисты в области отопления помещений пошли намного дальше и современный выбор теплого пола удивляет своей эффективностью и уникальной функциональностью.
Основные виды современного теплого пола:
1. Инфракрасный пленочный пол2. Электрический теплый пол3. Водяной пол
Самым функциональным и эффективным методом обогрева различных помещений является установка инфракрасного теплого пола, который осуществляет качественный, равномерный и комфортный обогрев. Заключается инфракрасный обогрев в переносе общего тепла при помощи инфракрасного излучения, которое определенным образом воздействует на любую поверхность в помещении, то есть на пол, стены, потолок и на мебель.
Современный теплый пленочный пол легко монтируется — приятно греет.
Напольные покрытия не рекомендуется нагревать выше +35 град. С — об этом следует помнить.
При этом инфракрасные лучи, попав на такую поверхность, будут высвобождать определенное количество энергии, которое и преобразуется в тепло. После нагревания предметов, располагаемых в помещении, тепло будет передаваться в воздух, благодаря этому и осуществляется наиболее естественный и при этом эффективный обогрев комнаты, а главное, что сам воздух при этом остается максимально комфортным и мягким, чего не всегда можно достичь при других системах отопления.
Так выглядит инфракрасная пленка для теплого пола, она бывает разной толщины и разной мощности
Главным носителем в таком обогреве является уникальная термопленка, это толстая полимерная специальная пленка излучающая инфракрасные дальние лучи длиной от 5-20 мкм. Основной излучатель здесь это карбоновая углеродная паста запаянная в защитную специальную полиэстровую пленку, именно на эту пасту и подается электрический ток 220 В от сети. Благодаря уникальной теплопроводности карбона можно добиться значительной теплоотдачи и максимальной эффективности работы инфракрасного теплого пола. Специальный карбоновый инфракрасный теплый пол это действительно гениальное и замечательное изобретение, благодаря которому помещение будет теплым и максимально комфортным для человека.
Часть 1. (из 6-ти)
Часть 2. (из 6-ти)
Часть 3. (из 6-ти)
Часть 4. (из 6-ти)
Часть 5. (из 6-ти)
Часть 6 (заключительная)
- Здоровый и эффективный обогрев. Этот вид напольного обогрева не будет создавать электромагнитных вредных различных полей, само ИК излучение очень близко к длине волн излучаемых телом человека. Этот обогрев является максимально безопасным и самым здоровым благоприятным видом теплового излучения, который не приносит вреда человеку и создает удивительное тепло и комфорт в доме;
- Такой теплый пол отлично может устраиваться под любое напольное покрытие;
- Быстрый общий монтаж;
- Минимальные потери общего объема помещения. Толщина устройства ИП пола составляет менее 5 мм и поэтому потери вертикального общего пространства помещения будут минимальными;
- Высокая уникальная надежность;
- Долговечность;
- Универсальность;
- Гибкость;
- Очень быстрый и равномерный прогрев;
- Экономичность расхода энергии;
- ИП уничтожает в помещении различные посторонние запахи, такие как запах от табака и от красок, кроме этого такой пол отлично способен нейтрализовать и статическое электричество;
- Стоимость ИП достаточно приемлемая и доступна населению.
Монтаж инфракрасного теплого пола осуществляется легко и может быть выполнен даже в одиночку
Современные тёплые полы (и в последнее время именно электрические инфракрасные) быстро завоевали популярность во всем мире, а заключается этот обогрев в расположении в систему пола специальной пленки. Именно поэтому данный вид обогрева и называют теперь не просто инфракрасным, но еще и пленочным, такой пленочный пол может быть двух основных типов: графитовый или углеродный, а также биметаллический. Пленочный инфракрасный теплый пол очень рационален и выгоден, при этом даже не потребуется демонтировать полы и поднимать общий уровень самого пола. Для установки такой пленки достаточно просто поднять старое покрытие, то есть линолеум, ламинат или паркет, а затем, уложив на пол пленку, сверху снова вернуть старое покрытие (если в ваши планы не входит его замена на что-то иное). Эта операция занимает у профессионалов не более чем один день, стоит этот процесс недорого, но зато будет обеспечен комфортный и замечательный уютный микроклимат в помещении. Неудивительно, что такая система завоевала
«Как укладывать теплый пол?» — такой вопрос задают очень многие и считают, что здесь требуется немало знаний и много усилий, однако на самом деле такая укладка достаточно простая и отнимает минимум средств и требует мало усилий. Чтобы уложить инфракрасный теплый пол своими руками, не требуется быть специалистом, сначала на пол требуется уложить теплоизолирующую специальную прокладку для снижения тепловых общих потерь. Прокладка является теплоизоляционным уникальным материалом, имеющим покрытие из полипропиленовой или лавсановой пленки, также для этого можно использовать даже техническую пробку толщиной 3 мм в среднем. Инфракрасный пленочный пол должен иметь определенную мощность, которая зависит от самого помещения, к примеру, для первого этажа квартир и для частного дома требуется 220 Вт, а для квартир второго этажа и выше достаточно мощности 150 Вт.
Сначала думаем и проектируем, а потом уже делаем.
На пленочный пол наиболее часто укладывают керамическую плитку, которая, нагреваясь, обеспечивает высокий уровень комфорта в помещении
Чаще сегодня делают монтаж инфракрасного теплого пола под плитку из керамики или из керамогранита, при этом лучше использовать пленку, имеющую мощность 220 Вт. Сначала на стяжку укладывают пароизоляцию в виде полиэтиленовой пленки, затем идет теплоизоляционный материал, а сверху уже и сама инфракрасная пленка, на нее для дополнительной общей фиксации укладывают строительную монтажную сетку и только затем на цементно-клеевой плиточный раствор укладывается и сама плитка. Перед тем как уложить теплый пол инфракрасный под плитку, рекомендуется сделать предварительное проектирование такого пола, то есть заранее лучше продумать расположение самой пленки в помещении. При этом важно учитывать тот факт, что пленка не должна располагаться под стационарными неподвижными объектами, такими как бытовая техника, мебель без ножек или декоративные различные конструкции. Также нежелательно чтобы пленка сильно плотно прилегала к стене, следует отступить от стены 10 см и более, при проектировании расположения пленки следует учитывать ее стандартную длину, согласно стандарту каждая секция пленки вместе с полями составляет 250 мм.
Терморегулятор для инфракрасного пленочного пола можно поставить любой. На фото: модель Caleo UTH-JP PRG, предназначенная для поддержания оптимальной температуры во внутренних помещениях зданий с использованием датчика температуры, размещенного в полу
Терморегулятор рекомендуется устанавливать возле имеющейся электрической розетки, а сам регулятор может подключаться в существующую уже розетку или же устанавливаться стационарно как розетка для скрытой проводки. Если мощность системы составляет 2,5 кВт и более, то подключение должно идти через автоматический отдельный выключатель, а если в помещении будет высокая влажность, то терморегулятор вообще лучше расположить за пределом самого помещения. Регулятор требуется выбирать в соответствии с максимальным током, при этом ток должен быть не меньшим чем ток теплого пола. Самыми эффективными и удобными являются терморегуляторы программируемые, которые позволяют устанавливать точную температуру воздуха в помещении. Следующий момент в устройстве теплого ИП это расположение термодатчикадля определения температуры, располагать этот датчик лучше всего на расстоянии примерно 15 см от самого пола. Общая укладка инфракрасного теплого пола под любую плитку это достаточно не сложное дело и здесь не требуется даже быть строителем, главное только правильно и грамотно решить вопрос с подключением к общей электросети и определить мощность инфракрасного пола.
Кроме пленочного привычного всем теплого пола совсем недавно у нас в стране появился стержневой инфракрасный пол, который обладает сверхэкономичностью и очень высокой надежностью. Эта система обогрева является интеллектуальной, то есть сама регулирует теплоотдачу, благодаря чему можно не беспокоиться с расположением стационарных предметов в комнате, как при установке обычного пленочного пола. Со стержневыми полами самое теплое общее место в помещении будет именно там, где это более всего требуется, поэтому этот пол называют интеллектуальным. При этом стоимость инфракрасного теплого пола из таких стержней будет достаточно низкой, а экономия общей электроэнергии максимальной.
Если вас уже заинтересовала эта тема «как сделать инфракрасный пленочный пол» у себя дома, и вы уже готовы начать эту работу, приглашаю посмотреть полезное видео с конкретными выкладками по укладке такого пола своими силами:
Часто приходится слышать вопрос: «Какой теплый пол использовать, водяной или пленочный, какой лучше из них?» Мнения здесь разные. Иногда оппоненты не на шутку скрещивают копья в желании доказать свою правоту. Плюсы и минусы, как обычно, есть у каждого из вариантов. Что же касается ИП полов, они так или иначе удобны, долговечны и позволяют экономить на энергии для отопления, обеспечивая благоприятный и комфортный обогрев в помещении. Впрочем, для полного представления о нюансах инфракрасных пленочных полов резонно как следует апробировать их на практике, а пока достаточного опыта не накопилось.
teplolivam.ru
Как сделать пленочный инфракрасный теплый пол
Инфракрасный пол
Мы расскажем о такой системе обогрева помещений, как пленочный инфракрасный теплый пол. Рассмотрим основные характеристики и преимущества данной системы, а также рекомендации по выбору, покупке и самостоятельному монтажу пола с подогревом.
Основная, рабочая часть пола с подогревом по своей структуре представляет собой тонкую пленку, способную выделять тепло под воздействием электричества. На сегодняшний день, использование инфракрасной технологии для обогрева помещений является наиболее передовым и безвредным для здоровья человека решением.
Преимущества
Пол с подогревом может использоваться как система дополнительного обогрева помещения, а может стать полноценной заменой системе центрального отопления. Он эффективен, надежен и долговечен. К тому же, технология установки теплого пола достаточно проста и не требует проведения грязных или мокрых работ. Теплый пол можно смонтировать самостоятельно, не прибегая к услугам специалистов, всего за несколько часов.
Кроме того, использование современных технологий и достаточно высокий уровень конкуренции на рынке позволяет покупателю выбрать систему обогрева по доступной цене. Инфракрасный подогрев пола является универсальной системой, которая может использоваться в помещениях любого типа: жилых, промышленных или офисных.
Основные характеристики
Принцип работы пленки основан на выделении тепла под действием инфракрасного излучения. Если не углубляться в подробности, то такая технология позволяет прогревать не только сам пол, но и сам воздух во всем объеме помещения, а также предметы и тело человека.
Инфракрасная пленка в рулоне
Кроме того, инфракрасная технология не влияет на уровень влажности в помещении, что является немаловажным для людей, здоровье которых чутко реагирует на малейшие атмосферные изменения. Инфракрасный пол с подогревом –это система, работающая совершенно бесшумно, не выделяющая каких-либо испарений или запахов.
Немаловажной характеристикой является и экономичность эксплуатации. Так, электрообогреватели и тепловые пушки используют в разы больше электроэнергии, чем теплый пол электрический – потребление энергии для теплого пола при обогреве помещения 20 м2 составит около 0,88 кВт/ч. Как и при совершении любой покупки, следует не гнаться за дешевыми предложениями или приобретать систему подогрева от производителя или поставщика с плохой репутацией. При выборе теплого пола следует обратить внимание на следующие моменты:
Качество ламинации. Инфракрасная пленка должна быть без пузырей или посторонних включений. Она не должна расслаиваться. Кроме того, обратите внимание на качество маркировки: смазанная или нечеткая маркировка свидетельствует о том, что в производстве пленки использовалось некачественное оборудование.
Медный проводник. От ширины проводника зависит максимально возможная длина подключенной пленки. Системы с широким проводником меньше подвержены вероятности выхода из строя и являются более защищенными от перегревов и скачков напряжения.
Серебряная паста. Максимальную защиту от прямого соприкосновения шины и карбонового нагревательного элемента обеспечивает серебряная паста. Ее наличие говорит о высоком качестве и надежности изделия. В случае, если паста нанесена тонкими неровными слоями, ее наличия не достаточно для обеспечения долгого срока службы всей нагревательной системы. В качественных системах медный проводник покрыт серебряной пастой полностью и имеет большую площадь контакта с нагревательными элементами.
Не стесняйтесь обращаться за консультацией к продавцам или специалистам магазина, в котором вы собираетесь сделать покупку. Добросовестный консультант всегда внимательно выслушает пожелания покупателя и поможет сделать наиболее подходящую вам покупку. Кроме того, специалисты могут дать несколько полезных советов относительно того, как подключить электрический теплый пол самостоятельно.
Совет! При выборе теплого пола лучше всего обращаться к официальным дилерам производителей или к фирме, предоставляющей гарантийные сроки и имеющей четкую программу по возврату товара в случае обнаружения брака. В противном случае, без предварительного осмотра предполагаемой покупки, есть риск приобрести некачественный товар и столкнуться с фирмой, которая не предоставляет условий по возврату.
Монтаж
Схема укладки теплого пола
Как сказано выше, монтаж кабельного теплого пола не требует проведения капитальных ремонтных работ. Пленка может быть уложена под напольное покрытие любого типа – линолеум, паркет, ламинат и др. Простота монтажных работ заключается еще в том, что при установке теплого пола не требуется проведения дополнительных коммуникаций (как в случае с водяным полом).
Подготовка основания под теплый пол не занимает большого количества времени. Все, что нужно – это расчистить поверхность от пыли и мелких предметов. После этого сразу же можно приступать к монтажу. Установка инфракрасного теплого пола может быть осложнена в случае, если поверхность имеет значительные неровности, но даже в этом случае проблема легко решается использованием дополнительного прокладочного материала. Сам монтаж может быть произведен в несколько этапов – не обязательно устанавливать всю систему сразу.
Укладка пленки на пол
В интернете можно найти множество инструкций о том, как постелить теплый пол. В целом, все тонкости проведения работ зависят от вида пола и типа помещения, а также от ряда других условий. Однако общие рекомендации сводятся к нескольким простым действиям. Подготовка основания:
- Разметка помещения на участки, где подогрев требуется и где он не нужен.
- Раскройка теплоизоляционного покрытия и самой термопленки на куски заданных размеров.
- Укладка теплоизоляционного покрытия (в отдельных случаях, изоляция под теплый пол может не потребоваться).
- Подключение контактных зажимов к медным шинам, подключение проводов к зажимам.
- Изоляция мест соединения.
- Установка датчика теплого пола.
- Закрепление на стене распределительной коробки и терморегулятора.
- Проверка качества изоляции и правильности соединения проводов.
- Укладка напольного покрытия.
Совет! В случае, если система подогрева укладывается под тяжелое напольное покрытие (плитка и др.), для армирования стяжки можно использовать сетку из стекловолокна перед цементной стяжкой.
Заключение
В качестве итога, охарактеризуем инфракрасный пол с подогревом как надежную и безопасную систему, способную обеспечить бесперебойный обогрев любого типа помещения. Данная система является экономной и способна выступить в роли полноценной замены центрального отопления. Все вопросы о том, как приобрести или как подключить пленочный теплый пол легко решаются при должном уровне внимательности и при соблюдении ряда простых рекомендаций и правил.
sdelai-pol.ru
Как сделать инфракрасный теплый пол своими руками
Технология инфракрасный теплый пол получила развитие совсем недавно. Использует для нагрева запрессованные в прочную полимерную пленку тепловые элементы, выполненные из специальных композитных материалов и соединенные параллельно между двумя медными шинами, расположенными по краю пленки. Производятся в виде рулонов, от которых отрезаются нужные по длине куски.
Что такое инфракрасный теплый пол и как он работает?
Любое тело, имеющее температуру выше абсолютного нуля, излучает электромагнитные волны, в том числе в инфракрасном тепловом диапазоне. Этот закон физики использует любой отопительный прибор. Поэтому пол, нагреваемый расположенными под ним тепловыми элементами, тоже будет являться источником теплового излучения, отдавая его окружающим стенам и предметам.
Преимущества и недостатки инфракрасного пола
Пленочные инфракрасные полы обладают бесспорными преимуществами:
- Простота монтажа. Все элементы объединяются в единую цепь обычными клеммными контактами. Не требуются специальные конструктивные элементы для сборки.
- Маленькая толщина, составляющая доли миллиметра, позволяет укладывать их без увеличения общей толщины даже под тонкие финишные покрытия.
- Благодаря высокому тепловому КПД более чем на 20% уменьшается электропотребление и увеличивается эффективность.
- Большая площадь излучательных элементов позволяет, понизив их температуру, увеличить скорость и равномерность прогрева помещения.
- Быстрый выход на рабочий режим температуры и простота ее регулировки, что позволяет создавать эффективное программное управление.
- Безопасность. Тепловые элементы герметично запрессованы в пленку, защищающую их от влаги и механических воздействий.
- Отказоустойчивость. При выходе из строя одного нагревательного элемента, другие, благодаря параллельному соединению, продолжают работать.
- Низкая аварийность, возможность безопасной автономной работы длительное время.
Основным недостатком пленочного пола, который следует учитывать при его непосредственной укладке под тонкие финишные покрытия, является невысокая механическая стойкость к точечному локальному давлению. Это не позволяет укладывать их вдоль стен, где будет стоять тяжелая мебель.
Принцип работы
Работа электрических теплых полов основана на тепловом действии электрического тока, проходящего через проводник с высоким сопротивлением. Как уже было сказано, основным недостатком электрических нагревательных элементов таких, как спирали, ТЭНы и им подобных, является их низкая теплоотдача из-за маленькой поверхности излучения. Для того чтобы ее повысить, традиционно использовалось размещение их в радиаторе, заполненном теплоемкой жидкостью: водой или маслом. Но и в такой системе существуют потери на теплопередачу. Поэтому самым эффективным способом будет, конечно же, увеличение площади непосредственного излучения. Современные технологии позволяют это сделать путем нанесения тонких пленочных покрытий из материалов, обладающих высоким электрическим сопротивлением.
Технические характеристики и область использования:
- Пиковая мощность потребления: лежит, обычно, в диапазоне 100~250 W/m2.
- Стандартное энергопотребление: 40~80 W/m2.
- Длина волны излучения: 5~20 mkm. Для человека наиболее комфортной является 9,5 mkm.
- Доля инфракрасного излучения: до 90%.
- Рабочее напряжение: 220 V.
- Максимальная рабочая температура: 130 °C.
Высокие эксплуатационные характеристики таких полов позволяют использовать их не только в качестве вспомогательного, но и основного элемента системы отопления.
Использование инфракрасного теплого пола в качестве основного отопления
При эксплуатации теплых полов устанавливается гораздо меньшая рабочая температура нагрева тепловых элементов. Это накладывает на их использование дополнительные требования:
- Они наиболее эффективны в помещениях небольшого объема.
- Помещения должны иметь хорошую теплоизоляцию стен, дверей и окон.
- Покрытие пола должно обладать хорошей теплопередачей. Наименее пригодны деревянные полы или паркет, лучше — керамическая плитка, линолеум, ламинат.
Для отопления всего дома в любом случае потребуется монтаж инфракрасных полов в каждом его помещении. И из этого следует исходить, решая использовать ее или нет в качестве основной. Для большого дома такая система будет достаточно затратной, поэтому лучше ее совмещать с другими, используя, например, для отопления спальни и ванной, а для других помещений — водяное, или печное. Также теплые полы хорошо использовать в детской, не опасаясь ожогов малышей о горячие радиаторы. Можно совместить их и с воздушным отоплением, которым производится основной нагрев дома, а полы поддерживают нужную температуру.
Советы по выбору инфракрасного теплого пола
Для любого вида финишного покрытия пола существуют технологические решения установки любого варианта теплого пола. Однако, есть и наиболее приемлемые варианты.
Какой вид инфракрасного теплого пола подходит для укладки под
- Ламинат. Идеальным во всех отношениях будет пленочный инфракрасный пол.
- Линолеум. Для безосновного линолеума, приклеиваемого на цементную стяжку, лучше всего подойдет водяной пол. Если же линолеум имеет толстую основу, то подойдет и пленочный вариант пола. Для тонкого линолеума требуется защитная прослойка. При наклейке линолеума на плиту МДФ под нее можно смонтировать любой вариант теплого пола.
- Ковролин. При использовании пленочного пола непосредственно под ковролином требуется между ними уложить защитный слой.
В любом случае при выборе теплого пола необходимо исходить из конкретных характеристик помещения и всего строения в целом. Сказать определенно, какой вид теплого пола подходит в каждом конкретном случае нельзя.
Порядок работ по укладке и монтажу
Монтажные работы необходимо проводить, составив тщательный и подробный их план, нарисовав схему укладки, разводки проводов, подсчитав количество требуемых материалов. К примеру рассмотрим монтаж инфракрасного пленочного пола.
Материалы, требуемые для монтажа:
- Сам пленочный инфракрасный пол, в количестве, требуемом для укладки.
- Отражающая пленка такой же суммарной площади.
- Провода электрические монтажные.
- Термореле с регулятором температуры, рассчитанное на суммарную электрическую мощность.
- Защитное реле для аварийного отключения.
- При установке в бетонном или цементном основании — арматурная сетка.
- Крепежная фурнитура, необходимая для всех электрических и монтажных соединений.
Инструкция по монтажу
- Прежде чем начать укладку следует обеспечить чистоту поверхности под полом. Все неровности, торчащие камни, арматуру необходимо убрать.
- Укладку под тонкие половые покрытия (ламинат, линолеум…) следует производить в центральной части помещения, где не предполагается установка тяжелой мебели. Это поможет избежать повреждения тонкой пленки пола, да и нагревать полы под мебелью нецелесообразно.
- Перед укладкой теплого пола поверхность под ним необходимо покрыть теплоотражающей пленкой для повышения КПД. Подойдут: мегаизол, алюфом, энергофлекс, инфрафлекс и другие.
Особенности монтажа под ламинат и паркетную доску
- Нарезать термопленку на требуемые куски. Делать это можно только в специально обозначенных местах.
- Пробив медную полосу на краю пленки пробойником, вставить в отверстие клемму для присоединения кабеля и расклепать ее.
- Соответственно схеме подключения, надежно присоединить и обжать электрические провода в клеммах. От качества этих соединений зависит бесперебойная работа всего теплого пола.
- Открытые металлические части заизолировать мастикой, идущей в комплекте пола.
- Подключить провода и термодатчик к терморегулятору согласно прилагаемой к нему схеме.
- Соблюдая осторожность подключить сетевое напряжение. С помощью пробника‑отвертки проверить надежность изоляции в точках соединений.
- Уложить финишный слой ламината согласно инструкции по его монтажу.
Особенности монтажа под линолеум, ковролин или ковровое покрытие
При укладке инфракрасной термопленки под тонкие и мягкие половые покрытия между ними следует уложить слой защитного материала, например, ДВП толщиной до 5 mm. Это поможет избежать повреждений пленки с термоэлементами и выровнять неровности.
Правила эксплуатации
Пленочные теплые полы не нуждаются в специальном обслуживании. Только в случаях протечек желательно дождаться полного высыхания воды под покрытием. Раз в году следует проверять надежность электрических соединений в местах подключения проводов к терморегулятору. Выставлять надолго на терморегуляторе максимальную температуру не стоит. На скорость прогрева помещения это сильно не влияет, а термоэлементы могут выйти из строя.
Теплые подогреваемые полы значительно повышают комфортность проживания в любом помещении. При правильно выполненном монтаже они безопасны и могут прослужить очень долго, радуя вас и ваших близких теплой и уютной домашней атмосферой.
kaksdelatpol.ru
Как сделать инфракрасный теплый пол в теплице своими руками
Добиться ускоренного роста саженцев и раннего созревания овощей и зелени можно утеплением грунта, сделав теплый пол в теплице своими руками. Такое отопление используют как совместно с общим обогревом, так и самостоятельно. Оптимальный вариант организации подогрева подбирают после ознакомления со схемами монтажа, правилами эксплуатации оборудования и возможными способами терморегулирования, которые позволяют получить более ранний и высокий урожай.
Схема почвенного обогрева
Для чего нужен подогрев грунта в теплице
Эффективность небольших теплиц является половинчатой, потому что там обогреваются лишь стебли растений. Несмотря на активные процессы фотосинтеза в листьях, саженцы не могут расти в полную силу из-за холодной земли и слабости корневой системы. Решить эту проблему может обогрев грунта в теплице теплыми полами. Существуют схемы электрического и водяного подвода тепла, которые выбирают, исходя из доступности того или иного источника энергии.
Схема обустройства теплицы с инфракрасным пленочным подогревом
загрузка...
Подогрев грунта позволяет добиться таких преимуществ:
- возможность выращивания теплолюбивых сортов растений, которым недостаточен естественный температурный режим почвы;
- более раннее высаживание саженцев;
- ускоренное наступление времени сбора урожая, в сравнении с другими огородниками;
- возможность практически круглогодичного выращивания сельскохозяйственных культур.
Устройство подогреваемой грядки
Вложив единожды деньги в систему терморегулирования тепличного грунта, можно получать дополнительные доходы в течение длительного периода.
Схемы обогрева грунта в теплице
Организовать в теплице грунт с подогревом можно таких типов:
- воздушный;
- водяной;
- инфракрасный;
- электрический.
Воздушный подогрев грунта актуален только при наличии уже установленной дровяной печи для отопления помещения, газы с которой можно принудительно пропускать через установленные в земле трубы. Такая схема громоздка, требует постоянного контроля и практически не применяется при обустройстве отопления в новых теплицах.
Послойная структура теплого пола
Водяные теплые полы
загрузка...
Самостоятельный монтаж водяного пола в теплицах является делом хлопотным, но в результате получается надёжная, эффективная и универсальная система подогрева корней растений. Универсальность заключается в неограниченности способов нагрева теплоносителей. В качестве потенциального источника тепловой энергии может выступать электричество, газ или дерево. Важнейшим процессом в укладке водяного пола является размещение труб для теплоносителя.
Начинать делать водяной теплый пол своими руками следует с выкапывания грунта до глубины 50-55 см. Затем на земляное основание следует положить слой утеплителя толщиной 50-100мм. Оптимальным материалом для этого являются пенопластовые листы. Скрепить их между собой можно монтажным клеем, полностью промазав стык между панелями. Затем нужно покрыть утеплитель полиэтиленовой плёнкой и засыпать всё 50-милиметровым слоем песка.
Сверху песка нужно уложить армирующую сетку, а на ней разместить трубы. Прокладывать водопроводную сеть можно как вдоль теплицы, так и поперек. Второй вариант предполагает сложное регулирование водяного потока, но позволяет разделять грядки на секции с различной температурой почвы. Промежутки между отдельными трубами могут составлять 20-30 см.
После укладки водопроводной сети, подающего и обратного коллектора рекомендуется проверить герметичность труб, пропустив по ним воду. Потом необходимо насыпать слой песка на 50 мм выше верхнего края труб, а затем покрыть насыпь защитной сеткой для предупреждения повреждения водопроводной сети садовым инструментом. Последним слоем следует засыпать «пирог» плодородным грунтом толщиной 25-30 см.
Поперечное размещение водопроводной сети
Температура теплоносителя для почвы должна быть около 40 градусов. В таком режиме грунт после зимы будет прогреваться до верхнего уровня не менее недели. Для подачи воды вышеуказанной температуры можно установить газовый или саморегулирующийся твёрдотопливный котел.
Подогрев почвы нагревательным кабелем
Подогрев грунта нагревательным кабелем для теплиц является традиционным методом в регионах, где стоимость нагрева теплоносителя газом и электроэнергией не сильно отличается. Фермеры отдают предпочтение электрокабелям для теплого пола из-за таких преимуществ метода:
- Для монтажа не нужно покупать котел, беспокоиться о равномерном распределении тепла по площади и проводить сварочные работы.
- Термодатчики регулируют невыходную температуру теплоносителя, а встроены непосредственно в почву. Они выключают электросистему при достижении в грунте заданной температуры.
- Низкие эксплуатационные затраты.
- Возможность работы системы подогрева исключительно в автоматическом режиме.
Схема укладки нагревательного кабеля в почву
Укладывать нагревательный кабель нужно теми же слоями, что и водяной теплый пол:
- Пенопластовые плиты – 5-10 см.
- Полиэтиленовая пленка.
- Песок – 5 см.
- Нагревательный кабель.
- Песок – 5 см.
- Защитная сетка.
- Грунт – 30 см.
Структура слоев кабельного теплого пола
Мощность типичного кабеля обычно находится в пределах 16-20 Вт на погонный метр. Расход энергии в ночное время в теплицах с двойным остеклением составляет 70-80 Вт/кв. м, а с одинарным – 110-120 Вт/кв. м. Поэтому промежуток между кабелями может варьироваться от 20 до 30 см, исходя из энергетических потребностей. При больших междурядьях возможно прокладывание одного нагревательного элемента под каждой грядкой.
Поперечный разрез нагревательного кабеля
Разновидностью электрокабелей являются нагревательные маты. Они бывают двух видов, в зависимости от вида тепловыделяющих элементов:
- кабельными;
- стержневыми.
Нагревательные маты: кабельный и стержневой
Первый вид представляет собой расположенные витками кабельные нагревательные элементы, зафиксированные на специальной подложке.
А стержневые маты похожи на верёвочную лестницу, роль «ступеней» в которой выполняют карбоновые нагревательные стержни, а вместо верёвок расположены токопроводящие элементы.
Пленочные инфракрасные нагреватели пола
Существенным недостатком водяного и кабельного обогрева являются перепады температур в рядом расположенных участках земли. Пленочные нагревательные элементы (ПНЭ) характеризуются равномерным распределением тепла по все поверхности грунта. Пространственные температурные перепады при этом типе обогрева грядок, отсутствуют, как и у обычного теплого пола.
Пленочный инфракрасный нагреватель грунта
Волны инфракрасного излучения имеют длину волны 5-20 мкм, которая положительно влияет на здоровье и развитие растений. Поэтому такая нагревательная пленка не только обеспечивает теплом корневую систему, но и производит прямое позитивное воздействие на саженцы. Температура нагрева регулируется контролером в настраиваемых пределах.
Особенно важна в ПНЭ теплоотражающая подложка. Она позволяет отдавать всё образующееся тепло только верхним слоям грунта. Существенным минусом пленочного обогрева является легкость его повреждения садовым инструментом, поэтому при монтаже оборудования необходимо защищать пленку сверху армированной сеткой. Это потребует затрат, но окупиться в долгосрочном периоде.
Сравнение развития саженцев с ПНЭ и без него
Обустройство теплого пола в теплице своими руками
Организация обогрева земли в парнике не терпит ошибок, поэтому следует знать способы, как уложить купленные нагревательные элементы и распределить тепло в почве равномерно. Рассмотрение нюансов монтажа лучше всего проводить на примере пленочных нагревательных элементов. Далее будет рассмотрен способ, как сделать инфракрасный теплый пол в домашней теплице.
Монтаж системы обогрева грунта
Укладка ПНЭ отличается от монтажа водяного обогрева грунта на многих этапах. Сделать теплые полы в теплице своими руками достаточно просто, если не считать необходимости первоначального извлечения почвы:
- Сначала выкопать лопатой или ковшом трактора 50 см грунта на месте установки теплицы. Желательно соблюдать эту глубину по всей площади, чтобы нагрев земли в последующем был равномерный.
Выравнивание земляного основания для теплого пола
- Первым слоем на землю положить слой гидроизолятора. Подойдет обычная плотная ПЭТ-пленка, лишь бы материал не впитывал влагу.
- Затем, для предотвращения теплопотерь, на дно выстелить слой пенополистерола или пенополиэтилена с неметаллизированным теплоотражающим покрытием. Преимущество лучше отдать плитам с пазовыми замками, которые легко крепятся друг к другу без клея и обеспечивают герметичность соединения.
Схема монтажа плит из пенополистерола
- Сверху на утеплитель размотать непосредственно ленту пленочного нагревательного элемента. Её открытые контакты вывести для подключения к энергосети выше уровня почвы.
- Ленту сверху покрыть ПЭТ-пленкой, и все это засыпать 10-сантиметровым слоем влажного песка. Если песок сухой, то его следует смочить, а затем утрамбовать.
- Последним слоем «пирога» является плодородный грунт, который нужно уложить слоем в 30-35 см.
Засыпание готового теплого пола плодородным слоем
Когда теплица с подогревом земли сделана своими руками практически полностью, остается подключить систему к электропитанию, установить термодатчики и настроить автоматический контроль.
Наконечник датчика нужно погрузить на 3-4 сантиметра глубже прогнозного уровня расположения корневой системы. Можно периодически проверять грунтовую температуру одним датчиком в различных местах или установить более дорогостоящий мультизональный контроль.
Особенности работы теплого пола
Инфракрасный теплый пол для подогрева грунта в теплице имеет достоинства, но не лишен недостатков. Положительными качествами плёночных инфракрасных нагревателей являются:
- Монтаж можно выполнить самостоятельно без привлечения специалистов.
- Фиксированная температура почвы поддерживается при отсутствии горячих нагревательных элементов, способных повредить корни.
- Дешевизна установки и обслуживания. Затраты производятся только на этапе закупки оборудования.
- Применение многоконтурного терморегулятора позволяет устанавливать различные тепловые режимы на соседних грядках.
- Стимулирующее воздействие микроволн на ткани растений и подавляющее влияние на вредные микроорганизмы.
- Быстрый прогрев почвы.
- КПД на уровне 95%.
Недостатки ПНЭ обусловлены в основном наличием токопроводящих элементов и их небольшой толщиной. К ним можно отнести:
- Вероятность повреждения элементов конструкции при работах садовым инструментом. Это приводит к увеличению длительности процесса обработки грунта.
- Возможность поражения электрическим током при несоблюдении правил монтажа.
- Инертность температурного режима. При резких перепадах ночной и дневной температуры возможен перегрев нижних частей стеблей.
Любой теплый пол для теплиц значительно ускоряет процесс созревания растений и увеличивает прибыль фермеров. При строительстве парников следует учитывать факт, что при двойном остеклении, в сравнении с одиночным, расход электроэнергии на обогрев грунта снижается в 1,5 раза. Следует также проводить периодические замеры температуры по всей почве для выявления областей с неисправным электрооборудованием.
Настраиваемый температурный контроллер для теплиц
Способы поддержания температуры
Когда инфракрасный теплый пол в теплице установлен, следует заняться автоматизацией процесса управления температурным режимом. Диапазон оптимальных температур почвы для различных культур довольно широк и составляет 14-25 °С. При снижении отметки ниже 10 °С начинается фосфорное голодание растений из-за ухудшения усваивания этого микроэлемента. А повышение температуры свыше 25-28 °С приводит к нарушению всасывания влаги и увяданию саженцев.
При регулировании температуры в почве без специальных датчиков не обойтись. Но мало знать тепловое состояние грунта, требуется ещё умело его изменять. Делать это можно как вручную, так и автоматически. Существуют настраиваемые контроллеры, благодаря которым можно сэкономить до 30% электроэнергии за счет выключения подогрева при жаркой, солнечной погоде.
При водяном типе подогрева настроить можно лишь температуру выходящего из котла теплоносителя. Но погода и суточные перепады показаний термометра заставят хозяина бегать каждые несколько часов в теплицу, смотреть на термодатчики и регулировать мощность котла. Такая беготня быстро надоедает и не исключает постоянные колебания почвенной температуры, что негативно сказывается на растениях. Это ручной способ регулирования.
Полностью автоматический способ контроля над тепловым состоянием почвы можно установить только при электрических методах обогрева. Для этого, помимо термодатчиков, приобретают тепличный контроллер. Датчики мониторят температуру почвы сразу в нескольких зонах, а контроллеры не позволяют ей выходить за установленные пределы. Имеется возможность настраивать различные температурные диапазоны для каждого часа.
Процессы автоматизации экономят деньги фермеров и освобождают их время для других важных дел.
Видео: теплый пол в теплице своими руками
Монтажные пошаговые инструкции следует закреплять соответствующим видеоматериалом. Рекомендуется перед самостоятельными строительными работами посмотреть и послушать специалистов, которые уже успешно выполнили аналогичные процессы. В нижеприведенном ролике демонстрируется теплица с теплым полом. Видео поможет лучше понять схему нагрева грунта с помощью электрокабелей.
Видео: Пример обустройства теплого пола с кабельными нагревательными элементами
Видео: Воздушный обгорев грядок
Окончательный выбор схемы устройства теплого пола в парнике зависит от цен на энергоносители, финансовых ресурсов и возможности подведения необходимых коммуникаций. Важно не нагреть землю, а обеспечить температурный режим, который ускорит рост и увеличит урожайность саженцев. При подборе оптимального варианта лучше обращаться за советом к специалистам, которые подскажут приемлемый вариант для конкретных теплиц и растений.
101dizain.ru
Теплый пол с инфракрасным обогревом
С наименьшими усилиями и максимально быстро можно сделать теплый пол с электрическим инфракрасным подогревом. Достаточно под напольное покрытие уложить тонкую нагревательную пленку, которая излучает тепловую энергию в инфракрасном диапазоне с длиной волны 6 — 20 мкм.
Такое излучение будет нагревать все плотные предметы (чем плотнее, тем больше поглощение), прежде всего напольное покрытие, а от них — воздух в помещении.
Уложить пленочный инфракрасный излучатель не составит большого труда и своими руками, так как какие-либо сложные и мокрые процессы монтажа отсутствуют.
Но важно правильно определиться с нужным количеством пленки, площадью и конфигурацией ее укладки, с потребляемой мощностью и правильным электрическим подключением. О создании пленочного теплого пола и пойдет речь далее.
Конструкция нагревательной пленки
В пластик закатываются медные проводники, которые соединены множеством нагревательных пластин особого состава, чаще их называют «угольные».
При прохождении по ним электрического тока происходит нагрев, но не более чем на 50 град. С и излучение тепловой энергии в инфракрасном диапазоне.
Такая пленка поставляется в рулонах длиной до 10 метров.
Рулон состоит из однотипных нагревательных элементов с одинаковой мощностью. От цельного куска для укладки можно отделить любое количество элементов, так как все они подключаются параллельно.
Характеристики
Ширина пленки обычно составляет 0,5, 0,8 или 1,0 метра.
Мощность нагревательного элемента может быть различной, необходимо изучать тех. характеристики конкретной модели, но обычно не более 0,2 кВт с 1 кв. метра.
Толщина пленки не превышает 2 мм (обычно меньше) и поэтому нагреватель может быть уложен под напольное покрытие, не нарушая его конструкцию.
Мощность, толщина, размеры могут различаться у разных производителей, как и состав нагревательных элементов, для производства которых в основном используется безкислородная медь, серебро, углерод.
Какая мощность теплого пола потребуется
Необходимо определиться будет ли инфракрасный теплый пол единственным обогревом или только вспомогательным.
Чтобы обогреть комнату в климате средней полосы, для нормально утепленного здания необходима мощность 1 кВт на 10 м кв. площади. Но это условное значение.
Все зависит от конкретных теплопотерь, т.е. от теплоизоляции ограждающих конструкций, высоты потолков, наличия окон и дверей и их теплосберегающих свойств, вентиляции помещения, а также от климата, где расположено здание.
Больше информации о требуемой мощности на обогрев, можно узнать, например, здесь , — а здесь о потерях тепла с вентиляцией
Сколько площади и пленки нужно для обогрева
Таким образом выбирается нужное количество нагревательных элементов для каждой комнаты по требуемой мощности, при этом мощность подбирается с 20% запасом.Режим включений в работу, а значит и отдаваемая мощность в течении суток, всегда регулируется автоматикой по заданной температуре.
Но ввиду того, что обогревать электричеством на сегодняшний день не выгодно, так как электроэнергия наиболее дорогой источник энергии, это чаще используется как вспомогательный подогрев.
При этом площадь покрытия пола нагревателем обычно находится в пределах 0,4 — 0,6 от всей площади комнаты, а суммарная максимальная мощность не превышает 0,7 от требуемой.
Хватит ли мощности электросети
Также максимальную мощность ограничивает возможности электросети. Для обычного подключения 220 В максимальная потребляемая мощность не превышает 5,0 кВт, следовательно на отопление можно выделить 2, 0 — 3,0 кВт, что явно не достаточно для обогрева всего здания электричеством.
Чтобы сделать полноценное отопление электричеством дома необходимо трехфазное подключение 380 В и разрешенная мощность больше 10 кВт. При этом, кстати оптимальным отоплением является электрокотел с жидкостными радиаторами и водяным теплым полом. Подробнее об отоплении электричеством — котел или конвектора
Необходимость применения утеплителя
Пленка инфракрасного нагрева для теплого пола может быть уложена только на фольгированный утеплитель. Сама пленка несколько нагревается и это тепло нужно изолировать от основания пола. Но главное,- необходимо отразить излучение обратно в комнату.
В пунктах продажи пленки подложка зачастую идет в комплекте. Не следует применять алюминиевую фольгу.
Толщина эффективного утеплителя для межэтажных перекрытий может быть и 1 см. А полы над не отапливаемым подпольем, или над проездами должны быть утеплены в соответствии с требованиями нормативов. Например, Особенности утепления полов с лагами
В любом случае под фольгированную подложку для пленки рекомендуется уложить пароизоляционную мембрану (полиэтиленовую пленку), во избежание выхода пара из помещения в холодные зоны и его конденсации в точке росы.
Как укладывается сама пленка
Датчики температуры нагрева укладываются под нагревательной пленкой в углублениях сделанных в утеплителе.
Чтобы не повредить нагревательные элементы при монтаже, обычно их покрывают дополнительно тонкой виниловой (полиэтиленовой) прокладкой.
Инфракрасный излучатель не укладывается под мебелью, так как возможен ее перегрев и повреждение. Если комната заставлена мебелью, то это может значительно ограничить мощность подогрева.
Ограничения на применение инфракрасного обогрева
Опутывание комнаты электрическими проводниками под напряжением, по которым проходит значительная сила тока (большой расход мощности), влечет повышения уровня электрического и магнитного полей в комнате.
Весьма много специалистов рекомендуют по возможности избегать нахождения вблизи источников излучения электоромагнитных волн, так как существуют доказательства их вредности для живых организмов.
Производители пленки говорят о безвредности их продукции и теплового излучения 5 — 20 мкм. Но здесь рекомендуется по возможности менять электрический обогрев на безобидный и экологичный водяной, а также не допускать нахождения детей в помещениях и на местности с повышенным электромагнитным фоном.
Подключение
Если проводка старая, то она, скорее всего не рассчитана на мощность свыше 2 кВт. Во многих случаях для инфракрасного обогрева помещения нужно будет прокладывать отдельную линию от щитка с отдельными защитами. Обычно кабель прокладывают под плинтусом.
Саму пленку разворачивают подключающими клеммами к источнику 220 В, отдельные фрагменты пленки подключают параллельно к общему проводнику.
Нагреватель комплектуется регулятором мощности (термостатом) и датчиком температуры, который устанавливается по схеме рекомендуемой производителем.
Для выполнения монтажа электрической части рекомендуется пригласить квалифицированного электрика. Важно сделать подключения силовых контактов в соответствии с требованиями Правил, во избежание перегрева и возгорания.
Еще информация (от одного из производителей)– как сделать инфракрасный обогрев полов
Напольное покрытие
Инфракрасный излучатель — нагревательная пленка, весьма прочная и может укладываться на теплоизоляционную подложку-отражатель непосредственно под жесткое напольное покрытие — доску, ламинат, стяжку с плиткой, жесткий линолеум.
Все напольные материалы должны быть рассчитаны на систему теплого пола и возможность нагревания. Обычные напольные покрытия при нагревании могут деформироваться растрескиваться, или выделять вредные вещества.
Как правило, монтаж инфракрасного теплого пола влечет за собой и смену напольного покрытия.
Под мягким ковролином или линолеумом пленку лучше защитить твердым покрытием, которое станет и основным поглотителем тепла. Может применяться тот же ламинат или тонкая доска из не смолистых пород дерева (не сосна). Не рекомендуются фанеры из-за опасности повышенной эмиссии формальдегида при нагревании.
В случае укладки пленки под стяжку недопустимо включать нагреватель до полного высыхания.
Цементно-песчаная стяжка с керамической плиткой являются оптимальным покрытием по накоплению и передаче тепла для любого источника обогрева в полу — и водяного и электрического.
Но здесь может применяться и сухая стяжка из двойных листов ГВЛ. (В любом случае нужно смотреть характеристики плени и рекомендации производителя по возможному сдавлению и возможности укладки под различные покрытия).
Достоинства, почему пленочный теплый пол нравится
Уложенный и подключенный пленочный инфракрасный излучатель нужно опробовать в работе в течении нескольких часов до укладки напольного покрытия.
Несмотря на весомые недостатки — дороговизну энергоносителя и самого излучателя и сомнительную экологичность, пленочный инфракрасный обогрев популярен.
Пользователи прежде всего хотят получить теплый пол как можно быстрей и с минимальными затратами труда, также комфортность в эксплуатации — для управления достаточно лишь выставить нужную температуру.
А о достоинствах любого обогрева полов известно, – лучшая температурная комфортность в помещении и оптимальное распределение температур по экономии тепла. Срок же службы системы обычно не менее 15 лет.
teplodom1.ru
Как сделать инфракрасный теплый пол своими руками
Современные технологические решения позволяют находить принципиально новые способы обогрева жилых помещений. До недавнего времени общедоступными считались системы централизованного или индивидуального котельного отопления. Техническим новшеством и достойной заменой традиционным способам обогрева жилищ, стало появление инновационных методов отопления, использующих пол в качестве аккумулирующей тепло и термоизлучающей поверхности. Таковой является технология инфракрасного теплого пола. Мы расскажем, как сделать инфракрасный теплый пол своими руками.
Особенности
Сначала появились конструкции водяных полов, а спустя время – электрические кабельные и стержневые типы теплых полов. И, сравнительно недавно, появилась высокотехнологичная разработка ИПО – инфракрасный пленочный обогреватель. Греющие полы, стены или потолки такой конструкции обладают рядом преимуществ:
- Низким, в сравнении с другими способами отопления, энергопотреблением 15–55 Вт/ч на 1м², ввиду высокой теплопроводности используемого в конструкции материала карбона, применением температурного регулятора для создания комфортного температурного режима и бесшумностью в работе.
- Высокой надежностью благодаря параллельному соединению элементов электрической цепи. При перегорании одного греющего участка, остальные продолжают исправно функционировать.
- Закрывать пленочную конструкцию можно практически любым материалом: ламинатом, деревянным паркетом, ковролином, гипсокартоном или композитом.
- Простота монтажа на гладкую поверхность, осуществить которую по силам любому домашнему мастеру, не обладающему специальными профессиональными навыками. Отсутствие вырезок, укладочных пройм и канавок не требует применения специального инструмента – перфораторов и штроборезов.
Материал ИПО
Для укладки обогревающего слоя используется термопленка, толщиной 0,2–0,4 мм. Она продается рулонами шириной 50–100 см и длиной до 50 м.
Разрезать пленку на маты можно по специальным линиям разреза, нанесенным на поверхность, обозначение понятно каждому, поэтому при раскрое их трудно перепутать с нагревательными полосами, которые перерезать категорически запрещено.
Пленка состоит из нагревательных элементов – полос шириной 1,5 см, соединенных медными посеребренными шинами. Внутри каждого нагревательного элемента находится углеродистая карбоновая паста на основе графита, которая, при прохождении электрического тока, выделяет инфракрасное излучение. Спектр излучения находится за пределами видимого человеческому глазу диапазона. Слой излучателя надежно ламинирован с двух сторон плотными слоями негорючего полимера с температурой плавления 130º. Он пропускает ультрафиолет, и надежно предохраняет от попадания влаги, механического пробоя или электрического замыкания. Площадь приобретаемого пленочного покрытия выбирается из расчета:
- Не менее 70–80% площади помещения для основного нагрева.
- 30–40% площади для подогрева или резервного нагрева.
Поэтапная укладка и монтаж системы обогрева
Укладка производится на ровное основание. Для выравнивания применяются наливные полы, допустимый размер неровностей ±3 мм, для замеров используется уровень. Можно выравнивать способом маячной цементно-песчаной стяжки, после этого поверхность обязательно следует очистить от грязи и пыли.
Далее, нужно выложить слой гидроизоляции из специальных материалов или полиэтиленовой пленки толщиной от 50 мкм.
Чтобы теплопотери были минимальными необходимо произвести монтаж теплоизоляции из лавсановой металлизированной подложки, фольгированного вспененного полиэтилена или полипропиленовой пленки. Она укладывается отражающей стороной наверх. Толщина слоя с отражающим лучи фольгированным слоем должна быть 3–5 мм.
Техническая пробка без покрытия используется в случае, если полы будут покрываться керамической плиткой.
Затем разрезать ножницами ИПО на маты необходимой длины по заранее составленному чертежу, учитывая, что отступ от каждой стены должен быть около 20 см. Разложить их встык на расстоянии от 5 до 10 мм (внахлест не допускается) так, чтобы медные шины были внизу. Полосы должны быть направлены в сторону стены с розеткой, от которой подводится электропитание. Вдоль этой стены, в целях экономии, делаются электрические перемычки, а также устанавливается датчик температуры.
Нельзя допускать падения инструментов на пленку. Чтобы не повредить ИПО на маты лучше не наступать.
Затем необходимо закрепить скотчем стыки, а места разреза медных шин изолируются битумными полосками, входящими в комплект изделия.
Маты в электрическую сеть подсоединяются параллельно электрическими проводами – перемычками с зажимами на концах. С проводов снимается изоляция, надевается клеммный хвостовик зажимается и обжимается. Следует правильно располагать зажим с проводом на контактах матов. Одна сторона зажима должна заходить внутрь ИПО, другая – находиться на медной шине снаружи. Зажим с двух сторон прижимается плоскогубцами. Места контакта изолируются битумной мастикой.
Диаметр используемых проводов рассчитывается исходя из потребляемой мощности подключаемых в параллель ячеек. Для этого заявленная паспортная мощность ИПО на 1 м2 умножается на площадь. В результате получаем суммарную мощность, которая делится на сетевое напряжение I=P/U. По специальным таблицам определяем диаметр сечения перемычки от величины силы тока. Аналогично подбирается диаметр сетевого подводящего кабеля. Например, для подключения всех матов-ячеек мощностью 1,5 кВт достаточно иметь медный провод сечением 1,5 мм².
В теплоизолирующее покрытие под пленкой или в пол с заглублением 1-2 см устанавливается трубка с датчиком температуры. Он соединяется с регулятором температуры. Напряжение питающей сети на ИПО подается через датчик температуры, в период срабатывания/замыкания цепи.
После монтажа производится пробное подключение системы. На вход подается напряжение сети и проверяется равномерность прогрева всех матов. Если есть неполадки, то на этом этапе они устраняются. Система обогрева готова к эксплуатации. Теперь можно приступать к укладке финишного покрытия. Таким образом можно утеплить даже холодный балкон или лоджию, создав комфортные условия для пребывания в этих помещениях.
Видео
Чтобы дополнить знания по укладке ИК пола, предлагаем вам, просмотреть видео:
Фото
infoaqua.ru
Использование инфракрасных теплых полов как основного отопления жилья
- Содержимое:
- Можно ли обогреть дом ИК теплым полом
- Какой мощности должен быть пол
- Особенности обогрева дома от ИК пола
Можно ли обогреть дом инфракрасным теплым полом
Электрический инфракрасный теплый пол подходит как основной вид отопления по нескольким причинам:- Изначально система задумывалась именно с этой целью, и уже после были созданы маты с меньшей тепловой мощностью, позволяющие экономить электроэнергию и играющие вспомогательную функцию в обогреве здания.
- Принцип работы устройства основан на излучении инфракрасных лучей, воздействующих на любые предметы в непосредственной близости. В результате, даже при нагреве до 19°С, человек чувствует комфорт, находясь в помещении.
- Производительности пленочных матов достаточно для обогрева даже больших комнат, с высотой потолков свыше 2,5 метров. Если планируется использовать ИК полы в качестве основной системы отопления в частном доме или квартире, попросту необходимо выбрать продукцию подходящей мощности. Для этой цели используют маты производительностью 220-400 Вт/м².
Какой мощности должен быть пол в качестве основного источника тепла
Стоит отметить, что не каждый тёплый пол может обогреть дом. Так, системы пластинчатого типа ограничены мощностью в 200 Вт, что может и не хватить для отопления больших помещений, особенно если планируется сверху укладывать деревянные напольные покрытия. С другой стороны, пластинчатые маты подойдут в качестве основного источника тепла для кухни и ванной комнаты, также с их помощью утепляют балконы.Производительность стержневых полов выше, поэтому именно их используют для отопления дома без дополнительных источников тепла. В основе принципа работы стержневых полов лежит использование графитовых элементов, запаянных в сверхпрочную пленку.
Максимальная производительность стержневых систем составляет до 400 Вт/м². Но чтобы использовать ИК пол как основное отопление с помощью стержневых мат, следует учитывать определенные особенности:
- Общую площадь комнат.
- Толщину напольного покрытия. При замуровывании в стяжку необходимо добавить мощность с учетом теплопроводности используемого клеевого состава.
- Высоту потолков.
Подсчитать необходимую производительность и сделать схему раскладки можно, воспользовавшись специальными компьютерными программами.
Особенности обогрева дома от ИК пола
При нагреве помещения с помощью инфракрасного излучения используется совершенно новый принцип работы. Стандартные системы отопления с помощью радиаторов, вмурованных проводов или труб, по которым циркулирует теплоноситель, передают тепло непосредственно воздуху. В результате, чтобы нагреть стандартную комнату, требуется большое количество времени и тепловой энергии.Пленочного пола хватает для основного обогрева жилого дома благодаря тому, что ИК лучи в первую очередь воздействуют на твердые тела, находящиеся в непосредственной близости. И только после этого избыток тепла посредством естественной циркуляции нагревает воздушные массы.
Комфортная температура для человека достигается уже спустя несколько минут работы системы, достаточно прогреть комнату до +17°С. Инфракрасные маты работают в автономном режиме. Контроль над температурой обеспечивается с помощью термостата.
Инфракрасные полы стержневого или пластинчатого типа, являются хорошей заменой привычному газовому и электрическому отоплению. Монтаж и установка не требуют согласований и получения разрешений и обходится гораздо дешевле.
avtonomnoeteplo.ru