Ограничения для дополнительного обогрева
Но для установки теплого пола в квартирах имеются ограничения от СанПИ.
В стандартных городских квартирах заменить батареи на обогрев с водой не допускается, так как подключение к центральному отоплению невозможно. Это запрещено жилищным кодексом, да и не дадут согласия соседи снизу.
Жители первого этажа, если внизу никто не проживает и нет производственных помещений, могут позволить обогрев полов с помощью горячей воды в трубах. В частных домах с индивидуальным автономным отоплением обустройство водяного обогрева разрешается, для них это отличный вариант.
Рекомендуем: Как уложить тёплый пол без стяжки?
Как можно снизить показатель энергопотребления
Так сколько энергии потребляет теплый пол? И можно ли законным путем снизить имеющийся показатель? Подобных способа всего два. Можно уложить качественную теплоизоляцию в выбранном помещении или использовать более плотные (теплые) напольные покрытия. Можно установить подобную систему и под ламинат, однако он не относится к категории теплых покрытий. Подобные действия способны снизить расход электрической энергии теплого пола на треть. Плиточный материал, можно использовать на любом типе покрытия. Она неоспоримо обладает высоким коэффициентом теплопроводности, что приведет к существенной экономии.
Теплый пол время от времени выключается
Поверхность плитки и пола обрабатывается при помощи клея, после чего она размещается на поверхности, соблюдая выбранную геометрию рисунка. Затирка проводится только после полного высыхания материала. При наличии некачественного клея, требуется укладка дополнительного слоя грунтовки. Но главным способом на сегодняшний день остается использование качественного терморегулятора. Сколько потребляет ваша система, будет зависеть исключительно от вас.
Выбор терморегулятора
Сколько электричества потребляет система можно выяснить лишь опытным путем, проведя необходимые расчеты. Для минимизации затрат на оплату счетов по электроэнергии, рекомендуется установить терморегулятор. Он представляет собой устройство, которое позволяет включать подогрев в удобное для вас время в момент, когда происходит ее снижение в помещении. Температуру можно выставить самостоятельно, исходя из личных предпочтений. При условии, что система будет включаться только после остывания поверхности, можно сэкономить порядка 40%. При этом датчик следует устанавливать в самом холодном месте помещения.
Расположение терморегулятора
Терморегуляторы могут быть:
- Сенсорным. Являются новинкой и позволяют управлять системой при помощи сенсорного экрана.
- Электронный. Оснащен дисплеем, в котором указаны все имеющиеся настройки. Информацию он получает при помощи внешних или внутренних датчиков.
- Программируемый. Относится к категории электронных терморегуляторов. Позволяет настраивать систему более тонко, благодаря множеству дополнительных функций и настроек.
- Механический является самым простым и дешевым. Его работа полностью автономна.
Материалы для теплого пола
Схема такого пола на картинке выглядит всегда довольно сложной – масса коммуникаций, соединенных между собой, по которым к тому же течет вода. Однако на деле система включает не такой уж обширный список элементов.
Материалы для водяного теплого пола
Комплектующие для водяного теплого пола:
- при отсутствии возможности подключения к системе централизованного отопления – нагревательный котел;
- насос, который либо встроен в котел, либо приобретается отдельно. Он будет нагнетать воду в систему;
- непосредственно трубы, по которым будет двигаться теплоноситель;
- коллектор, который будет отвечать за распределение воды по трубам (не всегда необходимый);
- для коллекторов будут необходимы специальный шкаф, разветвители, распределяющие холодную и горячую воду, а также клапаны, система аварийного слива, приспособления для отведения воздуха из системы;
- фитинги, шаровые клапаны и т. д.
Один из вариантов схемы отопления в частном доме с теплым полом на первом этаже
Также для обустройства теплого пола понадобится материал для теплоизоляции, крепежи, сетка армирующая, лента демпферная. Если выполняется сырой способ монтажа, то еще и бетонная смесь, из которой будет изготовлена стяжка.
Крепления для труб водяного теплого пола
Планка монтажная для теплого пола
От методики монтажа часто будет зависеть и выбор материалов и инструментов для системы подогрева пола. Существуют два вида укладки оборудования – это сухая и мокрая.
-
Мокрая технология предусматривает использование утеплителя, крепежной системы, труб, бетонной стяжки. После того как все элементы будут залиты стяжкой, поверх укладывается и само напольное покрытие. По периметру помещения обязательно укладывается лента демпферная. Под утеплитель желательно поместить гидроизоляционный слой на случай утечки воды – он защитит соседей от возможного потопа.
-
Сухая технология. В этом случае система обогрева укладывается на деревянные пластины или полистирольные маты в специально сделанные каналы. Поверх системы укладываются листы фанеры или ГВЛ. Сверху монтируется напольное покрытие. Кстати, не стоит укладывать поверх системы ДСП или ОСБ, так как в их составе есть вещества, которые под воздействием повышенной температуры начинают испаряться и негативно воздействуют на организм человека.
Ни первый, ни второй способы не являются идеальными – каждый имеет свои достоинства и недостатки. Однако чаще всего применяется именно мокрый способ, когда система теплого пола укладывается в стяжку. Причина проста – дешевизна, хотя в обслуживании этот вид довольно сложен. Например, отремонтировать трубы в стяжке будет непросто.
Стяжка для теплого пола
Как рассчитать мощность водяного теплого пола
Теплоотдача водяных полов напрямую зависит от протяжённости магистрали.
Для расчёта мощности системы потребуется знать:
- площадь и конфигурацию помещения;
- расход теплоносителя;
- теплопотери;
- укладочный шаг.
Составление плана
Любой подсчёт нужно начинать с составления плана помещения. Удобнее делать это на миллиметровой бумаге, но можно и на тетрадных листках в клетку. На чертеже отображаются все окна и двери помещения, с указанием их размеров.
Сразу замеряется высота комнаты, и прописываются показатели полезного объёма. На плане отмечаются участки, где будет стоять мебель. Затем нужно отобразить схему размещения труб.
Определение площади
При расчёте мощности водяного пола нужно помнить, что площадь, находящаяся под стационарной мебелью и техникой не учитывается.
Рассчитывается площадь комнаты по стандартной формуле (площадь квадрата, прямоугольника и т.д.), и от результата отнимаются участки, где будет стоять мебель.
Расчёт теплопотерь
Теплопотери — тепло в количественном обозначении, которое теряется помещением за единицу времени. Чтобы снизить теплопотери, используются отопительные приборы, а так же делается хорошая теплоизоляция.
При расчёте тепловых потерь учитывается:
- площадь комнаты;
- размер окон и дверей;
- высота потолка;
- число наружных стен;
- температура за окном;
- теплоизоляция стен;
- тип комнаты, которая находится выше.
Чтобы произвести подсчёт теплопотерь можно воспользоваться онлайн-калькулятором.
Расход теплоносителя
Для расчёта расхода воды потребуется знать — какое количество теплоносителя проходит через трубопровод за 1 час. Это нам нужно для того, чтобы грамотно произвести настройку ротаметров, и сделать правильный выбор производительности насоса.
Расход воды рассчитывается по формуле:
- G – расход воды в кг/ч;
- Q – тепловая мощность в Вт;
- Δt – температурная разница теплоносителя в подающем и обратном контуре, для тёплых полов она равна 10 °С;
- 0.86 — коэффициент теплоёмкости воды.
Шаг укладки и длина контура
Для напольного отопления, в частном жилье, чаще укладываются металлопластиковые или полиэтиленовые профили, имеющие диаметр 16 мм. Есть несколько способов укладки трубопровода — змейка или улитка, при этом укладочный шаг не должен быть слишком маленький.
Длину каждого контура рекомендовано ограничивать 80 метрами. От его размера зависит выбор мощности насоса.
Рассчитать длину контура можно по формуле:
где:
- F — площадь помещения;
- b — укладочный шаг.
Если длина трубопровода получается больше 100 м, то её надо разбить на несколько петель.
Мощность пола
Мощность водяного тёплого пола на 1 м2 небольшая, и составляет всего 40 — 150 Вт. Чтобы система работала эффективно, распределение тепла по поверхности должно быть равномерным, без образования холодных зон. Для увеличения теплоотдачи, рекомендовано уменьшать укладочный шаг труб.
Хватит ли теплого пола для обогрева дома. Лайфхак от Cпроектируй.рф
Watch this video on YouTube
Плотность теплопотока рассчитывается по формуле:
где:
- q — показатель теплопотерь;
- F — площадь.
Производительность котла
Как рассчитать мощность котла для теплых полов — делается это с учётом мощности тёплых полов всего дома. Следует сложить все значения, которые были рассчитаны для каждой комнаты.
К полученному результату нужно добавить 15% – это и будет требуемая производительность котла. Если котёл купить без запаса, то при 100% нагрузке, ресурс агрегата будет расходоваться максимально быстро.
Производительность современных котлов – 24 киловатт, этого хватит для обогрева среднего помещения площадью до 240 м2. Есть электрокотлы, и с встроенным насосом — что является очень удобным.
Циркуляционный насос
Без насоса, гидрополы будут функционировать не эффективно. Как рассчитать мощность насоса для теплых полов? Она зависит от гидравлического сопротивления в магистрали, чем трубопровод длиннее, тем требуется более сильный насос.
Чтобы определить производительность насоса можно воспользоваться формулой:
где:
- Pн — мощность отопительного устройства в кВт;
- tобр.т — температурный показатель теплоносителя в обратке;
- tпр.т — уровень температуры в подаче.
Рекомендовано выбирать схемы полов, позволяющие регулировать мощность в больших пределах. При включении она должна быть максимальная, за счет этого прогрев полов будет быстрее.
После достижения заданных параметров в системе должно происходить автоматическое понижение температуры обогрева.
Способ расчета №2
Для самостоятельного определения энергопотребления «теплого пола» вы должны воспользоваться приведенной ниже формулой:
PxSx0,4=W
В данном случае P – это мощность конкретной отопительной системы, S – это площадь отапливаемого помещения, а 0,4 – показатель, который учитывает, какая часть всего напольного покрытия устелена греющим материалом. Проще говоря, Sх0,4 – это и есть полезная площадь нагрева.
А теперь для наглядности приведем еще один небольшой пример. Допустим, нам необходимо определить примерный расход электрической энергии для «теплого пола», мощность которого составит 150 ватт в час, для комнаты площадью в 25 квадратов. В данном случае нужная формула будет выглядеть примерно следующим образом:
150х25х0,4=1,5 киловатта (это и есть наш коэффициент W). Следовательно, энергопотребление составит где-то 1,5 киловатта в час. Так же, как в предыдущем способе расчетов.
Обратите внимание! Потребление электрики за час мы уже выяснили, но и это еще не все. Как мы уже выяснили, отопительная система будет работать не весь день, а всего лишь в течение 8 или 9 часов за сутки, то есть тогда, когда все жильцы будут находиться дома
Из этого следует, что в течение дня расходы электроэнергии на обогрев будут равны примерно 12-13 киловаттам. Произведя несложные расчеты, выясняем, что потребление такого «теплого пола» за месяц будет равно 360-390 киловаттам.
Сразу же оговоримся, что приведенные расчеты являются неточными и грубыми, а реальное потребление будет как минимум вдвое меньше, чем заявлено выше. Это объясняется возможностью дополнительного использования терморегуляторов, позволяющих еще примерно на 40 процентов сэкономить объемы потребляемой энергии.
Поэтому по поводу того, сколько электроэнергии потребляет теплый пол, можно сказать, что вместо 360-ти будет всего 250 киловатт. Более того, в примере использована мощность в 150 ватт, вы же вполне можете применить кабель, имеющий параметры в 120 или даже в 90 ватт за час, ведь для индивидуального использования этого также должно хватить!
Регуляторы температуры отопления
Советуем вам ознакомиться с нашим руководством, о том какие бывают регуляторы температуры и на какие моменты стоит обращать внимание при выборе смотрите подробности тут
После всего этого нам остается только умножить мощность, расходуемую «теплым полом» в течение одного месяца, на цену киловатта электроэнергии в вашем регионе. В результате мы получим готовое потребление отопительной системы, на основе которого сможем определить, выгодно оно или невыгодно. Как видим, в этих расчетах нет ничего сложного, а при помощи приведенной формулы можно определить энергопотребление для любого помещения – гостиной, кухни, спальни и проч. Главное, чтобы под рукой был калькулятор.
Также следует заметить, что если расчеты производятся по отношении к инфракрасному полу, то должен быть учтен тот факт, что на квадратный метр помещения, которое не отапливается, требуется примерная мощность в 60 ватт. А если помещение отапливаемое, то данный коэффициент снижается до 30-ти или даже 20-ти ватт. Объясняется это тем, что КПД у этого материала высокий, в то время как потребление электричества, напротив, низкое. Это, собственно, и есть основным преимуществом пленочного пола перед другими вариантами.
Номинальный и реальный расход энергии электрического теплого пола
Основные виды электрических полов
Чтобы определиться с электропотреблением теплого пола, следует рассмотреть базовую мощность каждого вида материала, используемого при монтаже. Наиболее распространены следующие виды:
- пленочное инфракрасное покрытие;
- греющий кабель;
- термомат.
Классификация теплых электрических полов
Для тонкого напольного покрытия, например, ламината или линолеума, чаще всего используются пленочные системы обогрева. Для плитки и прочих твердых материалов – кабель или маты. Пленочное покрытие больше всего потребляет электричества, греющий кабель – самый экономичный. Термоматы в основе имеют инфракрасную пеленку, поэтому показатели потребления энергии у них схожи с пленочными.
Базовая мощность нагревательных приборов
Потребление электричества каждой системой нагрева зависит от набора характеристик:
- толщины материала;
- мощности приборов на 1 кв. метр;
- максимальной температуры нагрева.
Таблица теплопотребления теплых полов в помещениях
Эти данные производитель обязан указывать на заводской упаковке материала, как и номинальную величину потребляемой энергии.
Таблица электропотребления некоторых моделей греющих элементов на 1 кв. метр:
Кабель имеет небольшую мощность, но его располагают в несколько витков на 1 кв. метр, таким образом, чтобы суммарная мощность теплого пола составила – 130–150 Вт на квадратный метр – это средний показатель.
Расчет мощности для теплых полов
Факторы, влияющие на электропотребление
Совокупные затраты на системы отопления теплыми полами
Но есть и другие факторы, способные снизить или увеличить потребление электричества, к ним относятся:
- уровень теплоизоляции стен в помещении — чем он выше, тем меньшим будет потребление энергии;
- температура воздуха на улице – в холодное время года электрический пол будет работать намного больше;
Расчет энергопотребления
Для того, чтобы рассчитать какое количество электричества будет потреблять теплый пол, есть несколько подходов:
Расчет номинального потребления: в комнате площадью 14 м 2 нагревательные элементы будут занимать 10 м 2 . Чтобы рассчитать потребление электричества, нужно площадь покрытия умножить на мощность.
Потребление электроэнергии инфракрасными теплыми полами
Предположим, что используется термомат мощностью 130 Вт на 1 метр², тогда 10*130 = 1300 Вт или 1,3 кВт/ч – это номинальный расход. Далее, предполагаем, что в сутки пол включен 8 часов, тогда в день получается – 8*1,3 = 10,4, а в месяц – 10,4*30 = 312 кВт.
Средняя стоимость 1 кВт в России – 2,5 рубля, поэтому расходы на эксплуатацию теплого пола составят 780 рублей. Этот метод дает возможность рассчитать максимальную величину энергопотребления, без учета использования терморегулятора и прочих факторов, влияющих на потребление.
Технология расчета затрат с использованием коэффициента.
Для подсчета применяется формула: W=S*P*k, где:
График нагрева и потребления электроэнегрии инфракрасным теплым полом
S – площадь комнаты;
P – мощность нагревательного элемента;
k – коэффициент полезной площади обогрева, по общепринятым стандартам он равен 0,4.
Комната площадью 20 м 2 , используется термомат, мощностью 130 Вт на 1 метр², тогда формула будет иметь следующий вид:
W= 20*130*0,4 = 1040 Вт (1,04 кВт).
Далее, рассчитываем расход электричества в день: 8 часов *1,04 кВт = 8,32, в месяце – 12*30 = 249,60 кВт. Стоимость затрат – 249,60*2,5 = 624 рублей.
Потребление электроэнергии инфракрасной пленки
Насколько отличаются реальные показатели энергопотребления от номинальных?
Конечно, реальный расход будет сильно отличаться от номинальных показателей, поскольку часто бывает, что целый день в доме никого нет и пол включать нет смысла, поэтому реально он будет работать лишь 5 часов. Потребностей в ежедневном нагреве также не возникнет, особенно теплой осенью, поздней весной и летом, поэтому рассчитанные показатели будут примерно в два раза ниже.
Правильная установка электрического теплого пола
Есть еще и способы значительно снизить электропотребление, например, использовать терморегулятор. Хороший прибор будет экономить до 30% номинальной величины энергопотребления. На практике получается так, что электрический пол нагревается до заданной температуры за 5 минут, затем остывает 10 минут и снова включается. В час нагревательный элемент работает лишь 20 минут. Если вся система включена 9 ч. в сутки, из них электричество потребляется только 3 ч., следовательно затраты будут выглядеть следующим образом:
W= 20*130*0,4 = 1040 Вт/ч (1,04 кВт);
1,5*3 = 3,12 – в сутки;
3,12*30 = 93,60 – в месяц;
93,60*2,5 = 234 рубля.
Есть еще несколько способов снизить расход энергопотребления:
Правила укладки ИК тёплого пола
Нужно придерживаться нескольких несложных правил укладки ИК тёплого пола:
- Первая линия пленки должна быть расположена на расстоянии не менее 100 мм к стене и не далее 400 мм.
- Шаг линии отреза пленки — 250 мм, в других местах резать пленку нельзя.
- Дистанция между соседними полосами пленки должна быть от 10 мм и выше.
- Допустимая длина полосы пола — 8 м.
Под ламинат
Осуществляя укладку пленочного теплого пола под ламинат, соблюдайте правила:
- Чтобы инфракрасная пленка не перегрелась, ее нужно распределять на тех участках, где отсутствует мебель.
- Чтобы помещение прогревалось с максимальной эффективностью, пленочный пол должен покрывать площадь не менее 70 %.
Схема монтажа ИК теплого пола под различные типы финишные покрытия пол
Далее нужно начертить план расположения нагревательных элементов. На бумаге отразите места расположения мебели и нагревательной пленки.
Укладка производится на поверхность, которая перед этим выравнивается.
Бетонная стяжка не должна иметь перепадов. Чтобы тепло от термопленки не уходило, через плиты перекрытия в соседние квартиры, на пол нужно уложить термоизоляционную подложку ( полипропилен ), толщина которого 3-4 мм и с одной стороны он покрыт фольгой.
Полосы термоизоляции крепятся термоизоляционным скотчем, также их нужно аккуратно подрезать по периметру помещения.
Разрезать нагревательную пленку можно только в обозначенных на ней местах. Они выделены пунктиром и символом «ножницы».
Если вы разрежете пленку по диагонали, то вы попросту ее испортите.
Расстояние пленки от стены должно быть от 10 см.
Полосы нагревательной пленки укладываются на подложку одна возле другой с зазором не менее 5 мм, но не более 1 см.
Сгибать нагревательный элемент под углом 90 градусов и более нельзя, так как он перестанет функционировать.
Схема подключения ИК тёплого пола
В местах, где термопленка разрезается и разрезаются токопроводящие шины, надо выполнить битумную изоляцию, которая входит в комплект теплого пола. Контакт надо установить по центру торца токопроводящей шины и хорошо прижать плоскогубцами. Используя острый нож, необходимо произвести зачистку токоведущих проводов на 5-8 мм и зажать их плоскогубцами в клемме контакта, затем весь контакт изолируется битумной изоляцией. Подключается инфракрасный теплый пол параллельно медными многожильными проводами с сечением не менее 1,5 мм². Также рекомендуется установить термодатчик для того, чтобы автоматика теплого пола срабатывала правильно.
На расстоянии 20-25 см от стены, на которой будете устанавливать терморегулятор, используя перфоратор, выполните штробление. В образовавшееся отверстие под нагревательную пленку поместите датчик температуры.
Чтобы датчик показывал верную температуру, его обязательно нужно укладывать на теплоизоляционную подложку.
После всех вышеизложенных манипуляций терморегулятор подключается.
По завершению монтажа проверьте функционирование ИК теплого пола. Все термопленки при включении должны нагреваться. Только удостоверившись, можно укладывать ламинат на нагревательные элементы.
Под линолеум
Укладка под линолеум схожа, но есть и свои особенности:
- На первом этапе подготовьте основание, т.к. смонтировать пол можно исключительно на ровной и стойкой поверхности.
- Маты можно разрезать по 25 см. Кромка изолируется специальной лентой. Промежуток до труб системы отопления должен быть от 30 см.
- Укладывать пленку нужно медными шинами вверх, накладывать стыки один на другой строго запрещено. Остальные этапы осуществляются в соответствие с инструкцией. Обязательным условием качественного обогрева является подключение терморегулятора.
- Затем стелется линолеум. В помещениях, небольших по размеру, покрытие укладывается и оставляется на пару дней, после чего края прижимаются плинтусами.
Осуществлять укладку линолеума можно разными способами
Выполняя работы, учитывайте тот факт, нужно ли будет разбирать и переносить систему в будущем, а также обращайте внимание на технические характеристики теплых полов
Как видим, инфракрасный плёночный тёплый пол является отличным вариантом системы отопления, а его монтаж не так и сложен. Поэтому всё можно сделать своими руками.
Элементы конструкции
Система электрического тёплого пола состоит из нескольких взаимосвязанных частей. К ним относятся:
- терморегулятор;
- термодатчик;
- силовой кабель;
- нагревающий элемент.
Функционирует это таким образом: к терморегулятору, который ставится в стену через силовые (монтажные) провода подключаются остальные составляющие. Нагревающий элемент и термодатчик монтируются в пол. Первый из них греет, а второй — контролирует температуру.
Чаще всего на практике применяются три вида нагревающих элементов:
- сетчатый мат;
- инфракрасная плёнка;
- нагревательный кабель.
Плёнка и мат менее требовательны к монтажу. Они могут укладываться под слой плиточного клея даже при его толщине в несколько миллиметров. Поэтому идеально подходят для установки под кафель. А инфракрасную плёночную систему вообще можно ставить непосредственно под паркет или ламинат.
С кабельным вариантом дела обстоят немного сложнее. Во-первых, такое устройство необходимо заливать стяжкой, во-вторых — нужно рассчитывать шаг витка во время укладки. К тому же сам кабель делится на несколько разновидностей.
Разновидности кабеля
Для вашего пола может быть использован одножильный кабельный нагревающий элемент или его двужильный аналог. Одножильный — самый простой, дешёвый и неудобный в применении. Один из его главных недостатков — сложность в расчёте и установке. Она возникает из-за необходимости сводить оба конца кабеля в одно место. То есть укладывать его надо таким образом, чтобы финишировать возле места подключения к терморегулятору.
Не менее существенный минус — интенсивное электромагнитное поле по всей протяжённости провода. Оно считается вредным для здоровья человека. По этой причине системы с одножильным элементом использовать в жилых помещениях не рекомендуют.
Двужильный стоит немного дороже, но и трудностей с ним меньше. Расположение проводов для подачи и возврата тока в одном кабеле решает обе озвученные проблемы. При его монтаже достаточно учесть геометрию помещения, а индукционное поле гасится движением тока в разных направлениях.
Теперь можно приступать непосредственно к подготовке вычислений.
Потребление
Таблица расхода электроэнергии
Чтобы иметь представление, сколько потребляет теплый пол, необходимо подсчитать тепловые потери помещения. Произвести расчеты возможно самостоятельно, проанализировав основные факторы, влияющие на это. На потребление энергии теплым полом влияют такие факторы:
- С какой целью используется система: для обогрева комнаты или для создания комфортной обстановки.
- Насколько хорошо произведена теплоизоляция в помещении. Чем качественнее утеплены стены, двери и окна, тем меньшее количество электроэнергии, расходуемое электрическими полами.
- Сезонность и климат. Во время низких температур и холодной погоды расходы повышаются.
- Вариант напольного покрытия.
- Количество человек, проживающих в квартире или доме. Если членов семьи несколько, электрический пол должен работать чаще. Если проживает один человек, часто отсутствует, то налицо реальная экономия, когда полы можно не включать.
- Личные предпочтения человека, желаемый температурный режим. Данные показатели субъективны.
- Вид терморегулятора, наличие теплоизоляции. Некоторые виды оборудования позволяют экономить более трети электричества, по сравнению с аналогами.
Потребляемая мощность теплого пола зависит от таких параметров:
- При обогреве комнаты мощность электрического пола составляет до двухсот ватт на квадратный метр.
- При использовании системы для повышения комфортности пребывания в помещении мощность электропола колеблется в пределах ста десяти – ста шестидесяти ватт на метр квадратный.
При достижении установленной температуры энергопотребление снижается, происходит поддержание установленных параметров. Система работает в режиме чередования включения и выключения. В среднем, за час оборудование функционирует около пятнадцати минут, за двадцать четыре часа – не более шести часов.
Разнообразие вариантов теплого пола велико. В системе электрического подогрева выделяют такие подвиды:
- Кабельный теплый пол электрический. Данный вид обогрева применялся в самом начале зарождения подобной технологии. Представляет собой конструкцию из готовых матов, прикрепляются к основанию при помощи специального клея для плитки. Сверху на маты укладывают кафель, делают стяжку для установки ламината, линолеума и других декоративных покрытий. Вариант интересен тем что дает возможность по-разному прогревать пол в одном помещении, прогревает отдельные сегменты пола до различной температуры.
- Пленочный теплый пол занимает лидирующие позиции при установке системы. Тонкая пленка может применяться под любое напольное покрытие, за исключением кафеля. Преимуществом пленочного теплого пола является его экономичность, практичность и долговечность. Потребление электроэнергии пленочным теплым полом, по словам экспертов, считается минимальным в сравнении с существующими вариантами.
- Инфракрасный теплый пол. Суть данного варианта в обогреве окружающих предметов, а не воздуха. Они отдают накопленное тепло в помещение, что делает процесс нагревания более эффективным. Инфракрасные полы потребляют не много электричества. Согласно наблюдениям специалистов, среди существующих вариантов электрического теплого пола, данный вариант потребляет минимальное количество электричества и считается самой экономной системой подогрева пола.
Теплый пол
Основным недостатком электрических теплых полов называют их энергопотребление. Но то преимущество, которое дает система, примеряет с данным фактом. Снизить объемы энергопотребления возможно путем установки специальных приспособлений, как, например, программируемый терморегулятор. Можно задать определенный режим работы и получить почти пятидесятипроцентную экономию ресурсов.
Водяной теплый пол позволяет подогревать помещение при подключении к центральной теплосети. Но данный вариант не показал эффективности при установке в многоквартирных домах, если температура теплоносителя нестабильна, также требует разрешительных документов
Специалисты рекомендуют обратить внимание на другие варианты обогрева пола
Чтобы система подогрева была эффективной, следует тщательно изучить существующие варианты и подобрать максимально уместный.
Если вы сомневаетесь, устанавливать ли систему теплого пола, поинтересуйтесь информацией у специалистов и тех, кто уже использует вариант подогрева пола. Целесообразно устанавливать систему, если:
- В доме нет индивидуальной системы отопления.
- Новая и качественная стяжка пола. Чтобы не проводить демонтажные работы, можно установить пленочный электрический пол.
- Необходимость дополнительного обогрева к основной системе отопления.