Как рассчитать и выбрать теплые электрические полы, советы по подбору

    Каждого, кто хочет установить теплый водяной пол, интересует вопрос: “Как правильно рассчитать теплый пол?” Все это очень несложно сделать. Объясняем.

Содержание

Какой электрический теплый пол лучше

Если разобраться, то на самом деле выбор теплого электрического пола не так и сложен. Производители предлагают всего две базовых системы:

  1. Кабельные полы – провод имеет большое удельное сопротивление. Кабель нагревается по мере прохождения электричества по жиле. Греющий провод раскладывается на теплоизоляции, сверху заливается цементным раствором (стяжкой). Толщина монтируемой стяжки около 3 см.
  2. Нагревательные маты – укладываются в тех случаях, когда отсутствует возможность залить стяжку. Маты раскладываются по полу, сверху покрываются финишным отделочным покрытием: ламинатом, паркетом, линолеумом. Устройство полов из матов позволяет класть плитку непосредственно на пленку, используя только клеевой раствор.

Оптимальный выбор системы отопления можно сделать, основываясь на следующих рекомендациях:

Какой электрический теплый пол лучше
  • Особенности помещения – кабельный пол лучше стелить в комнатах, где высота потолков и остальные параметры позволяют залить стяжку.
  • Расход электроэнергии – нагревательные маты потребляют больше электричества. При эксплуатации кабеля выделяемая тепловая энергия аккумулируется в цементной стяжке. В результате осуществляется равномерное распределение тепла, полностью отсутствуют холодные зоны.
  • Особенности монтажа – производители электрических кабельных полов не рекомендуют осуществлять монтаж лицам, без специального профильного образования. Маты, напротив можно уложить самостоятельно. Сетка с кабелем раскладывается в согласии с инструкцией завода изготовителя, и подключается к электрической сети или обычной розетке.

Некоторые советы по выбору можно найти в руководстве по эксплуатации. Помощь при подборе подходящей системы отопления могут оказать консультанты в магазине. Специалист легко заметит ошибки в расчетах.

Можно ли укладывать тёплый пол змейкой

При укладке змейкой наблюдаются наибольшие потери тепла из-за того, что подача нагретой воды происходит только с одной стороны и теряет всю энергию, когда доходит до конца схемы.

Можно наблюдать горячий пол в одном конце помещения и плавное снижение температуры по мере удаления от смесительного узла теплоносителя .

Ещё один недостаток укладки методом змейки в трудности укладки:

  • во-первых, монтаж требует хорошего опыта и соответствующих знаний;
  • во-вторых, в случае укладки водяного контура трубы гнутся только на 180 градусов. Из-за этого делают шаг в 200 мм (в то время как шаг у улитки начинается от 10 мм). Конечно, можно сделать кольца на концах петли и избежать больших вложений, но это очень сложный процесс.

Перепад температур в такой системе можно уменьшить, если выполнить двойную змейку (ещё называют «меандром»). Но это не решит вопрос сложности монтажа контура водяного пола.

Варианты укладки тёплого пола — змейка и двойная змейка

Лучшим вариантом будет комбинация змейки с другим способом укладки. Таким образом, распределение энергии можно сделать более равномерным и разница температур будет не так заметна.

Параметры для расчета теплового контура

На стадии проектирования необходимо решить ряд вопросов, определяющих конструктивные особенности теплого пола и режим эксплуатации – подобрать толщину стяжки, насос и другое необходимое оборудование.

Технические аспекты организации отопительной ветки во многом зависят от ее назначения. Помимо назначения, для точного расчета метража водяного контура понадобится ряд показателей: площадь покрытия, плотность теплового потока, температура теплоносителя, вид напольного покрытия.

Площадь покрытия трубами

При определении габаритов основания под укладку труб в учет берется пространство, не загроможденное крупной техникой и встроенной мебелью. Необходимо заранее продумать компоновку предметов в помещении.

Если водяной пол используется как основной поставщик тепла, то его мощности должно хватать для возмещения 100% тепловых потерь. Если змеевик – дополнение к радиаторной системе, то он обязан покрывать 30-60% издержек теплоэнергии помещения

Тепловой поток и температура теплоносителя

Плотность теплового потока – это расчетный показатель, характеризующий оптимальное количество теплоэнергии для отопления комнаты. Величина зависит от ряда факторов: теплопроводности стен, перекрытий, площади остекления, наличия утепления и интенсивности воздухообмена. Исходя из теплового потока, определяется шаг укладки петли.

Максимальный показатель температуры теплоносителя – 60 °С. Однако толщина стяжки и напольное покрытие сбивают температуру – по факту на поверхности пола наблюдается около 30-35 °С. Разница между термопоказателями на входе и выходе контура не должна превышать 5 °С.

Вид напольного покрытия

Финишная отделка влияет на эффективность системы. Оптимальная теплопроводность у кафеля и керамогранита – поверхность быстро нагревается. Хороший показатель КПД водяного контура при использовании ламината и линолеума без теплоизоляционной прослойки. Наименьшая теплопроводность у деревянного покрытия.

Степень теплоотдачи зависит и от материала заливки. Максимально эффективна система при использовании тяжелого бетона с природным заполнителем, например, морской галькой мелкой фракции.

Цементно-песчаный раствор обеспечивает средний уровень теплоотдачи при разогреве теплоносителя до 45 °С . КПД контура существенно падает при устройстве полусухой стяжки

При расчете труб для теплого пола следует учесть установленные нормы температурного режима покрытия:

  • 29 °С – жилая комната;
  • 33 °С – помещения повышенной влажности;
  • 35 °С – проходные зоны и пояса холода – участки вдоль торцевых стен.
  • Немаловажное значение для определения плотности укладки водяного контура отыграют климатические особенности региона. При расчете теплопотерь надо учитывать минимальную температуру зимой.

    Как показывает практика, сократить нагрузку поможет предварительное утепление всего дома. Есть смысл сначала теплоизолировать помещение, а после приступать к расчету теплопотерь и параметров трубного контура.

    Расчет водяного теплого пола с помощью калькулятора

    Сделайте выбор: основное или не основное отопление. Укажите ширину и длину помещения в метрах. Нажмите “Рассчитать”.

    Не основное Основное

    Ширина:

    Длина:

    Расчет водяного теплого пола с помощью калькулятора

    Рассчитать

    Вы узнаете сколько метров трубы для теплого пола надо, сколько нужно метров демпферной ленты, сколько нужно скоб для крепления трубы и сколько потребуется контуров теплого водяного пола. Количество контуров равно количеству выходов коллектора теплого пола.

    Водяной тёплый пол: расчёт мощности

    Водяной пол используют чаще как обособленный способ обогрева дома, реже его комбинируют с другим видом отопления.

    Чтобы тёплые полы не стали для вас золотыми, необходимо правильно произвести расчёт их мощности, просчитать теплопотери помещения и качественно смонтировать тёплый пол.

    Водяной тёплый пол: расчёт мощности

    Но для расчета необходимой мощности, нужно знать площадь помещения, материал стен, какие окна установлены, и какую в конечном счете температуру воздуха в помещении мы хотим получить. Также особое значение имеет мощность котла и материал из которого изготовлены трубы, которые будут использоваться для отопления.

    Немаловажно и напольное покрытие, например, плитка обладает высокой теплопроводностью, в то время как деревянные покрытия наоборот. Далее подробно рассмотрим какие факторы влияют на расчёт теплового водяного пола.

    Расчёт тёплого водяного пола: шаг укладки

    Существует два основных способа укладки труб: змейкой и спиралью.

    Водяной тёплый пол: расчёт мощности

    Для равномерного прогрева дома трубы необходимо укладывать, соблюдая расстояние от 15 до 30 см. Если не соблюдать это правило и шаг между трубами сделать больше не удастся получить качественное и равномерное отопление. Длину труб рассчитывают следующим образом: 5 метров погонных труб на 1 м2 помещения, из этого следует что длина труб в одном контуре должна быть не более 100 метров.

    Если площадь комнаты достаточно большая, то делают не один, а два и более контуров.

    Важно учитывать, что если вы делаете шаг трубы 25-30 см, то там, где располагаются окна и двери его сокращают до минимальной дистанции равной пятнадцати сантиметров.

    Расчёт тёплого водяного пола: температура

    Водяной тёплый пол: расчёт мощности

    Если используется несколько контуров с системой тёплых полов, то длина трубы, не должна быть больше 15 метров.

    Теплоизоляция

    Это именно тот пункт, который заслуживает особого внимания. Ведь если теплоизоляция плохая, то теплопотери составляют около 20%.

    Толщина теплоизоляции на первом этаже должна составлять не менее 10 см, на других этажах достаточно 5 см.

    Водяной тёплый пол: расчёт мощности

    В качестве материала используют пенополистирол или минеральную вату. Концы труб необходимо подвести к распределительному коллектору. Число отводов должно быть равно числу контуров тёплого пола.

    Также у коллектора должны быть регулировочные клапана, для того чтобы была возможность отрегулировать прогрев каждого контура отдельно.

    Проверка тёплого водяного пола

    Когда завершена установка система тёплого водяного пола, необходимо проверить на наличие дефектов. Проверку осуществляют под давлением 4-6 бар в течении суток. Если трубы не деформировали и не произошло утечек, тогда приступают к заливке стяжки, которую осуществляют под давлением. Толщина стяжки обычно составляет 10-12 см. В течении месяца нельзя укладывать напольное покрытие, это время необходимо, чтобы она окрепла.

    Водяной тёплый пол: расчёт мощности

    Расчёт тёплых полов на онлайн калькуляторе

    Произвести расчёт мощности тёплого водяного пола возможно на онлайн калькуляторе. Расчеты будут иметь небольшую погрешность, но общая картина о предстоящих работ станет ясна.

    Скачайте бесплатную программу для расчета теплого пола – 

    Впервые сталкиваясь с темой ремонта, достаточно сложно разобраться со всеми системами расчета. Но ведь очень важно подобрать правильно материалы, рассчитать их количество, от этого зависит качество и долговечность ремонта.

    Водяной тёплый пол: расчёт мощности

    Расчет водяного теплого пола

    Определимся с типом теплого пола, для выбора диаметра трубы.

    Гараж, система снеготаяния, производственное или складское помещение, утепленная шведская плита (УШП) – во всех подобных случаях лучше взять трубу с внутреннем диаметром 15-16 мм, если мы рассматриваем полиэтиленовые трубы, то 20 * 2.0 мм – труба с наружным диаметром 20 мм и толщиной стенки 2.0 мм

    Для бытового использования в жилых домах и квартирах в простой стяжке нам в 95% случаях хватит трубы 16 * 2.0 мм

    Выбрать трубу для теплого пола

    Рассчитать трубу водяного теплого пола

    При использовании водяного теплого пола в качестве основного источника тепла – мы рекомендуем использовать средний шаг укладки труб 150 мм. Шаг укладки – расстояние между двумя соседними трубами. 

    Так же можно комбинировать шаг. В центре комнаты шаг – 200 мм, вдоль наружных стен и окон – 100 мм, в среднем все равно получается 150 мм. Такой способ более предпочтителен и комфортен. 

    Формула расчета:

    S / шаг угладки(в метрах) = L

    L – длинна труб

    S – площадь помещения

    Например:

    Способы укладки трубы теплого пола

    Рассчитать коллектор водяного теплого пола

    Для расчета коллектора водяного теплого пола нужно знать количество помещений и их площадь.

    Например имеем помещения:

    • Гостиная – 32 м2
    • Спальня 1 – 24 м2
    • Спальня 2 – 16 м2
    • – 8 м2
    • Кухня – 11 м2
    • Санузел – 5 м2
    • Коридор – 4 м2

    Имеет 7 разделенных зон. При возможности самые маленькие можно объединить в одну. Объединим санузел и коридор – получается 9 м2 

    Длинна одного контура (петли) трубы 16 * 2.0 мм при самостоятельном расчете не должна превышать 80 погонных метров. При шаге 150 мм (80*0,150) получается, что один контур закрывает максимально 12 квадратных метров. Но так же надо учитывать подводящий трубопровод от коллектора до контура. 

    И того получается: 

    • Гостиная – 32 м2 – 3 контура
    • Спальня 1 – 22 м2 – 2 контура
    • Спальня 2 – 16 м2 – 2 контура
    • – 8 м2 – 1 контур
    • Кухня – 11 м2 – 1 контур
    • Санузел + Коридор – 9 м2 – 1 контур

    На данную планировку получилось 10 контуров. 

    Выбрать коллектор теплого пола

    Желательно на каждом этаже располагать свой коллектор. Количество контуров в одном коллекторе не должно превышать 12. В крайнем случае коллектор располагается на верхнем этаже (если используется на несколько этажей) иначе будет очень тяжело спустить воздух из труб, находящихся выше уровня коллектора.

    Калькулятор расчета водяного теплого пола

    Онлайн калькулятор водяного теплого пола предназначен для расчета основных тепловых и гидравлических параметров системы.

    Калькулятор предоставляет возможность осуществить расчет теплого пола, реализованного «мокрым» способом с обустройством монолитного пола из цементно-песчаного раствора или бетона, а также с реализацией «сухим» методом, с использованием тепло-распределяющих пластин. Устройство системы ТП «сухим» методом предпочтительно для деревянных полов и перекрытий.

    При завышении предельно допустимых значений основных параметров, калькулятор укажет на ошибки.

    Тепловые потоки, направленные снизу-вверх, являются наиболее предпочтительными и комфортными для человеческого восприятия. Именно поэтому обогрев помещений теплыми полами становится наиболее популярным решением по сравнению с настенными источниками тепла.

    Правильно спроектированные и реализованные системы теплого пола являются современным и комфортным источником обогрева помещений. Использование современных и качественных материалов, а также правильных расчетов, позволяет создать эффективную и надежную систему отопления со сроком службы не менее 50 лет.

    Калькулятор расчета водяного теплого пола

    Система теплого пола может выступать единственным источником обогрева помещения только в регионах с теплым климатом и с использованием энерго-эффективных материалов. При недостаточном тепловом потоке обязательно применение дополнительных источников тепла.

    Полученные расчеты будут особенно полезны тем, кто планирует реализовать систему отопления теплого пола своими руками в частном доме.

    Для более точного расчета обязательно обратитесь к квалифицированным специалистам в вашем регионе!

    • Общий тепловой поток
    • – Кол-во выделяемого тепла в помещение. Если тепловой поток меньше тепловых потерь помещения, необходимы дополнительные источники тепла, например, такие как настенные радиаторы.

    • Тепловой поток по направлению вверх
    • – Кол-во выделяемого тепла в помещение с 1 квадратного метра площади по направлению вверх.

    • Тепловой поток по направлению вниз
    • – Кол-во “теряемого” тепла и не участвующего в обогреве помещения. Для уменьшения данного параметра необходимо выбирать максимально эффективную теплоизоляцию под трубами ТП* (*теплого пола).

    • Суммарный удельный тепловой поток
    • – Общее кол-во тепла, выделяемого системой ТП с 1 квадратного метра.

    • Суммарный тепловой поток на погонный метр
    • – Общее кол-во тепла, выделяемого системой ТП с 1 погонного метра трубы.

    • Средняя температура теплоносителя
    • – Средняя величина между расчетной температурой теплоносителя подающего трубопровода и расчетной температурой теплоносителя обратного трубопровода.

    • Максимальная температура пола
    • – Максимальная температура поверхности пола по оси нагревательного элемента.

    • Минимальная температура пола
    • – Минимальная температура поверхности пола по оси между трубами ТП.

    • Средняя температура пола
    • – Слишком высокое значение данного параметра может быть дискомфортно для человека (нормируется СП ). Для уменьшения данного параметра необходимо увеличить шаг труб, снизить температуру теплоносителя либо увеличить толщину слоев над трубами.

    • Длина трубы
    • – Общая длина трубы ТП с учетом длины подводящей магистрали. При высоком значении данного параметра калькулятор рассчитает оптимальное кол-во петель и их длину.

    • Тепловая нагрузка на трубу
    • – Суммарное количество тепловой энергии, получаемое от источников тепловой энергии, равное сумме теплопотреблений приемников тепловой энергии и потерь в тепловых сетях в единицу времени.

    • Расход теплоносителя
    • – Массовое кол-во теплоносителя предназначенного для подачи необходимого кол-ва тепла в помещение в единицу времени.

    • Скорость движения теплоносителя
    • – Чем выше скорость движения теплоносителя, тем выше гидравлическое сопротивление трубопровода, а также уровень шума, создаваемого теплоносителем. Рекомендуемое значение от до 1м/с. Данный параметр можно уменьшить за счет увеличения внутреннего диаметра трубы.

    • Линейные потери давления
    • – Снижение напора по длине трубопровода, вызванного вязкостью жидкости и шероховатостью внутренних стенок трубы. Без учета местных потерь давления. Значение не должно превышать 20000Па. Можно уменьшить за счет увеличения внутреннего диаметра трубы.

    • Общий объем теплоносителя
    • – Общее кол-во жидкости для заполнения внутреннего объема труб системы ТП.

    Калькулятор работает в тестовом режиме. Дата добавления калькулятора

    Расчет мощности

    После составления плана и проекта отопительной системы производится расчет мощности теплого пола. Этот показатель будет зависеть от следующих факторов:

    • Площади и типа обогреваемого помещения.
    • Особенностей его конструкции и характера будущей эксплуатации.

    В соответствии с этими показателями нужно подбирать мощность источника тепла. Она рассчитывается по следующей формуле:

    Мп = 1,2 * Q, в которой

    Мп – это тепловая мощность;

    Q – потери тепла при эксплуатации; 1,2 – коэффициент запаса, изменяющийся от 1 до 1,2 единиц.

    То есть, для того, чтобы произвести гидравлический расчет теплого пола, необходимо определить размер теплопотерь, возникающих при его эксплуатации. Они равны:

    Q = (V * Pt * k) / 860

    Расчет мощности

    V – объем помещения (его находят путем умножения площади на высоту потолков);

    Pt – разница температур внутри и снаружи помещения (для ее определения за основу берут +20 С⁰ — комфортную для человека температуру в помещении и наименьшее отрицательное значение, характерное для данной климатической зоны в зимний период, например -30 С⁰ и т.п).

    K – коэффициент теплостойкости дома (от 1,5 до 2).

    Здесь необходимо помнить о том, что в случае, если величина теплопотерь на 1 кв.м площади превышает 100 Вт, помещение нуждается в дополнительном утеплении. Это связано с тем, что плохая теплоизоляция может приводить к потерям тепла до 80 Вт на кв. м.

    Тем же, кому эти расчеты кажутся слишком сложными, может помочь специальная программа расчета теплого водяного пола, которую можно найти в интернете. Пример: _teplogo_pola_online и т.д.

    Выполнение основных проектных расчетов и подбор материала при укладке пола лучше доверить квалифицированным специалистам в этой области. Это же касается и расчета электрического теплого пола.

    Кроме мощности отопительной системы и качества теплоизоляции дома, тепло в нем будет зависеть и от других факторов, например:

    • Толщины и типа изоляции пола.
    • Разновидности напольного покрытия.
    • Количества окон в помещении и способа их остекления.
    • Расположения помещения относительно других комнат в доме и т.д.

    Следующим шагом проектирования отопительной системы данного является расчет шага труб для теплого пола. От этого зависит равномерность обогрева помещения и требуемая длина трубопровода.

    Расчет длины теплого пола можно произвести самостоятельно, взяв за основу данные о необходимой мощности отопительной системы, сопоставив площадь трубопровода с температурой теплоносителя, курсирующего в системе, по формуле:

    L = S / N * 1,1, где:

    L – длина трубы;

    S – площадь отапливаемого помещения;

    N – шаг укладки;

    1,1 – запас трубопровода в 10 % (на повороты).

    Расчет мощности

    Производя расчет трубы для теплого пола, таким образом, к полученному значению нужно также добавить длину трубы до коллектора, включая раздачу и обратку.

    Кроме того, расчет теплого пола по площади производится графическим методом.

    Для этого на листе миллиметровой бумаги, положенной поверх эскиза-проекта дома, размечается расположение отопительного контура в соответствии со следующими нормами и правилами:

    • Длина трубы в контуре отопления не должна превышать 120 м. При этом на ее выходе из напорного коллектора и входе в обратку не должно быть стыков и разрывов.
    • Трубы в спирали контура должны располагаться с шагом 10-15 см.
    • Толщина стяжки должна соответствовать диаметру трубы. То есть для трубопровода в 16 мм слой заливки должен составлять 6 см.

    Температура теплоносителя в системе и скорость его движения определяются по усредненным значениям:

    • Для прогрева поверхности до оптимальных 25 – 37 ⁰С его температура должна составлять 40-55 ⁰С.
    • При этом теплоноситель должен двигаться со скоростью 27-30 л/ч (для контура с диаметром 16 мм).

    Шаг укладки труб определяется в соответствии с составленным проектом. Для краевых участков он должен составлять 10 см, для всей остальной поверхности пола – 15, 20, 25 см, но не более 30 см. Для проведения точных расчетов также существует программа для расчета теплого пола, которую можно найти на специализированных сайтах в сети Интернет.

    Расчет трубы для теплого пола: подробная инструкция

    Необходимость установки теплых полов в квартирах или загородных домах определяется недостаточностью альтернативных источников отопления. Чтобы пол максимально выполнял свои функции, требуется провести корректный расчет трубы для теплого пола. Проведение расчетов целесообразно доверить профессионалам, но можно сделать и самостоятельно.

    Трубы как основной элемент пола с подогревом

    Выбор труб по материалу

    Для теплого водяного пола можно использовать трубы, изготовленные из следующих видов материалов:

    • полипропилена или сшитого полиэтилена. Пластиковые трубы не отличаются большой гибкостью, необходимой для прокладки пола, и достаточным уровнем теплоотдачи, поэтому используются исключительно при ограниченном бюджете;

    Пластиковые трубы для пола с подогревом

    • металлопластика. Металлопластиковая труба изготовлена из прочного пластика. С внешней стороны труба армирована алюминием, что приводит к повышению теплоотдачи. Труба из металлопластика стоит  несколько больше, чем пластиковая. Отличительной чертой является повышенный коэффициент теплоотдачи, что способствует более широкому применению;

    Основные слои трубы из металлопластика

    • меди. Медные трубы обладают самой высокой теплопроводностью, но вместе с тем они достаточно плохо гнутся и стоят относительно дорого;

    Металлические трубы для пола

    • гофрированные нержавеющие трубы. Самый современный и оптимальный материал для теплого пола. Гофрированные трубы стоят несколько дороже металлопластиковых, но отличаются высоким уровнем теплопроводности.

    Труба-гофра из нержавеющей стали

    Как рассчитать трубу на теплый пол? Для определения необходимой длины труб можно воспользоваться одним из следующих способов:

    • произвести подсчет по формуле;
    • определить длину трубопровода по схеме;
    • использовать онлайн калькулятор или специализированную программу.

    Расчет по формуле

    Количество трубы для теплого пола определяется по формуле:

    где:

    • L — длина трубопровода;
    • S — площадь комнаты или иного помещения;
    • N — расстояние между трубами при повороте;
    • 1,1 — коэффициент потерь;
    • Р — расстояние от начала пола до отопительного оборудования и обратно.

    Коэффициент потерь (1,1) является стандартным для любого вида труб и схемы укладки.

    Расстояние до котла (Р) определяется в метрах. Параметр можно узнать при помощи обычной или лазерной рулетки.

    Измерение расстояния до котла

    Определение площади комнаты (S)

    Площадь поверхности, на которой предполагается установить пол с подогревом, определяется по следующим правилам:

    1. площадь комнаты находится как произведение длины на ширину помещения;

    Параметры для расчета площади помещения

    1. полученную величину необходимо уменьшить на площадь, занимаемую габаритной мебелью. При этом площадь, отводимая под мебель, рассчитывается аналогичным способом, основываясь на соответствующих параметрах мебели;
    2. от стен комнаты требуется отступить 20-30 см. Это расстояние требуется для демпферной ленты.

    Материал для сглаживания расширения напольной стяжки

    Определение шага прокладки  трубопровода (N)

    Для достижения равномерного прогрева пола требуется определить оптимальный шаг укладки трубопровода. Для этого надо руководствоваться следующими правилами:

    Теплый пол с постоянным шагом прокладки труб

    Специалистами разработан стандартный расход труб при определенном расстоянии.

    Зависимость метража труб от шага, предусмотренного схемой укладки

    Расчет по схеме

    Для определения необходимого количества труб можно воспользоваться и иным способом. Для этого требуется:

    Формы прокладки в виде простой и двойной змейки

      • «улитки». Труба располагается по спирали, и прогревает поверхность пола по всему периметру с одинаковой интенсивностью.

    Прокладка труб в виде спирали

    1. начертить на миллиметровой бумаге (для удобства подсчета) выбранную схему с подобранным шагом.

    Онлайн расчет специальными программами

    Последним способом расчета необходимого количества труб является использование:

    • онлайн калькуляторов, расположенных на различных интернет сайтах. Калькулятор труб для теплого пола позволяет в кратчайшее время произвести требуемые подсчеты;
    • специализированных программ, например, VALTEC. В отличие от простейшего калькулятора программа расчета трубы для теплого пола способна провести более полное исследование, опираясь на различных входящих параметрах. Некоторые программы предоставляются пользователю бесплатно (VALTEC можно скачать по ссылке), а другие требуется приобретать за деньги (SketchUP).

    Для использования программ и калькулятор потребуются следующие данные:

    • длина и ширина помещения;
    • вид используемых труб;
    • предполагаемая схема расположения трубопровода;
    • шаг расположения труб;
    • толщина укрывного материала (бетонной стяжки, ковролина, ламината и так далее).

    Пример расчета в программе VALTEC представлен на видео.

    На основании проведенного расчета одним из наиболее удобных способов определяется количество материала, требуемого для изготовления теплого водяного пола. Правильный расчет позволяет сделать пол с подогревом с минимальными денежными затратами.

    На чем базируется методика расчетов вручную

    Первый и основной аспект, на котором надо сосредоточить внимание: схема вашей системы отопления. Обычно водный пол – это трубопровод, уложенный особым способом на пол и покрытый сверху стяжкой или наборной конструкцией, поэтому в большинстве случаев ваша схема будет иметь следующий вид:

    • теплоизоляционный слой;
    • нагревательный водяной контур;
    • коллектор;
    • набор запорной арматуры, включающий входные и выходные вентили, кран подачи водопроводной воды и спускной клапан;
    • фитинги, крепежные элементы, используемые при монтаже конструкции.

    После того, как вы имеет представление о том, какая должна быть схема теплого водяного пола в вашем доме, берутся в расчет технологические параметры. Сюда следует отнести:

    На чем базируется методика расчетов вручную
    • площадь отапливаемого помещения;
    • оптимальный температурный режим в помещении;
    • масштабы тепловых потерь в жилом помещении;
    • тип напольного покрытия.

    На заметку: тем, кто собирается оборудовать в своей квартире теплый пол, необходимо учесть второстепенные факторы. Сюда относятся степень остекления квартиры, уровень теплоизоляции помещений, толщина стяжки и высота потолков. Без учета этих данных ваша система отопления будет не до конца просчитанной. В дальнейшем, уже в процессе обогрева помещения вы можете столкнуться с рядом вопросов, которые потребуют от вас дополнительных сил и затрат, связанных с устранением проблемы.

    Здесь уместно будет отметить следующий аспект. Особое внимание необходимо уделить деревянным полам или напольным покрытиям из паркетной доски. Древесины имеет слабую теплопроводность, в отличие от бетонной стяжки и кафеля, поэтому необходимо рассчитывать систему отопления с удвоенной мощностью.

    Калькулятор расчета водяного теплого пола

    Онлайн калькулятор водяного теплого пола предназначен для расчета основных тепловых и гидравлических параметров системы, расчета диаметра и длины трубы.

    Калькулятор предоставляет возможность осуществить расчет теплого пола, реализованного «мокрым» способом с обустройством монолитного пола из цементно-песчаного раствора или бетона, а также с реализацией «сухим» методом, с использованием тепло-распределяющих пластин. Устройство системы ТП «сухим» методом предпочтительно для деревянных полов и перекрытий.

    При завышении предельно допустимых значений основных параметров, калькулятор укажет на ошибки.

    Тепловые потоки, направленные снизу-вверх, являются наиболее предпочтительными и комфортными для человеческого восприятия. Именно поэтому обогрев помещений теплыми полами становится наиболее популярным решением по сравнению с настенными источниками тепла. Нагревательные элементы такой системы не занимают дополнительного места в отличие от настенных радиаторов.

    Правильно спроектированные и реализованные системы теплого пола являются современным и комфортным источником обогрева помещений. Использование современных и качественных материалов, а также правильных расчетов, позволяет создать эффективную и надежную систему отопления со сроком службы не менее 50 лет.

    Калькулятор расчета водяного теплого пола

    Система теплого пола может выступать единственным источником обогрева помещения только в регионах с теплым климатом и с использованием энерго-эффективных материалов. При недостаточном тепловом потоке обязательно применение дополнительных источников тепла.

    Полученные расчеты будут особенно полезны тем, кто планирует реализовать систему отопления теплого пола своими руками в частном доме.

    Для более точного расчета обязательно обратитесь к квалифицированным специалистам в вашем регионе!

    • Общий тепловой поток
    • — Кол-во выделяемого тепла в помещение. Если тепловой поток меньше тепловых потерь помещения, необходимы дополнительные источники тепла, например, такие как настенные радиаторы.

    • Тепловой поток по направлению вверх
    • — Кол-во выделяемого тепла в помещение с 1 квадратного метра площади по направлению вверх.

    • Тепловой поток по направлению вниз
    • — Кол-во «теряемого» тепла и не участвующего в обогреве помещения. Для уменьшения данного параметра необходимо выбирать максимально эффективную теплоизоляцию под трубами ТП* (*теплого пола).

    • Суммарный удельный тепловой поток
    • — Общее кол-во тепла, выделяемого системой ТП с 1 квадратного метра.

    • Суммарный тепловой поток на погонный метр
    • — Общее кол-во тепла, выделяемого системой ТП с 1 погонного метра трубы.

    • Средняя температура теплоносителя
    • — Средняя величина между расчетной температурой теплоносителя подающего трубопровода и расчетной температурой теплоносителя обратного трубопровода.

    • Максимальная температура пола
    • — Максимальная температура поверхности пола по оси нагревательного элемента.

    • Минимальная температура пола
    • — Минимальная температура поверхности пола по оси между трубами ТП.

    • Средняя температура пола
    • — Слишком высокое значение данного параметра может быть дискомфортно для человека (нормируется СП ). Для уменьшения данного параметра необходимо увеличить шаг труб, снизить температуру теплоносителя либо увеличить толщину слоев над трубами.

    • Длина трубы
    • — Общая длина трубы ТП с учетом длины подводящей магистрали. При высоком значении данного параметра калькулятор рассчитает оптимальное кол-во петель и их длину.

    • Тепловая нагрузка на трубу
    • — Суммарное количество тепловой энергии, получаемое от источников тепловой энергии, равное сумме теплопотреблений приемников тепловой энергии и потерь в тепловых сетях в единицу времени.

    • Расход теплоносителя
    • — Массовое кол-во теплоносителя предназначенного для подачи необходимого кол-ва тепла в помещение в единицу времени.

    • Скорость движения теплоносителя
    • — Чем выше скорость движения теплоносителя, тем выше гидравлическое сопротивление трубопровода, а также уровень шума, создаваемого теплоносителем. Рекомендуемое значение от до 1м/с. Данный параметр можно уменьшить за счет увеличения внутреннего диаметра трубы.

    • Линейные потери давления
    • — Снижение напора по длине трубопровода, вызванного вязкостью жидкости и шероховатостью внутренних стенок трубы. Без учета местных потерь давления. Значение не должно превышать 20000Па. Можно уменьшить за счет увеличения внутреннего диаметра трубы.

    • Общий объем теплоносителя
    • — Общее кол-во жидкости для заполнения внутреннего объема труб системы ТП.

    Калькулятор работает в тестовом режиме. Дата добавления калькулятора

    Сколько градусов допускается при перепадах температуры

    Проектирование системы кроме потерь тепла и давления подразумевает температурные перепады. Максимальный перепад – 10 градусов. Но рекомендуется ориентироваться на 5 °С для равномерной работы системы. Если заданная комфортная температура поверхности пола – 30 °С, то прямой трубопровод должен подавать около 35 °С.

    Давление и температура, а также их потери, проверяются при опрессовке (проверке системы перед финишной заливкой чистовой стяжки). Если проектирование произведено верно, то заданные параметры будут точны с погрешностью не более 3-5%. Чем выше будет перепад t, тем выше расход мощности пола.

    Расчет длины и количества труб

    Для максимально точных расчетов для начала следует составить схему укладки, обозначив на листе бумаги места нахождения тяжелой габаритной мебели и бытовой техники.

    Монтаж системы

    Кроме того, следует учитывать:

    Расчет длины и количества труб
    1. суммарная длина трубы 1-го контура не должна превышать 100 м;
    2. при большей длине оборудуется 2-контурная система;
    3. в каждом отдельно взятом помещении одного дома средняя длина труб должна быть примерно равной — максимальное отклонение 15 м.

    Формула для расчета трубы: L = Ar /a + 2 x Lzu — 2 x Ld (м), где: L — длина трубы, м; Ar — площадь комнаты, м кв.; a — шаг монтажа труб, м; Lzu — длина подающих/обратных труб, м; Ld — длина отопительных проходных труб, м.

    Как производится расчет длинны трубы?

    Существует простая формула, которая помогает определить необходимую длину: L = (S / N) * 1,1 , где

    S — общая площадь, на которую планируется укладывать водяной пол. Измеряется в квадратных метрах.

    N — расстояние шага укладки.

    1,1 — дополнительный запас трубы на повороты.

    Также определите где у вас будет стоять коллектор и какое дополнительное расстояние трубы до него необходимо. И умножите на 2, так как нужен запас как подачи, так и обратки.

    В качестве примера давайте рассмотрим простую задачу, с помощью которой мы определим необходимую длину трубы для комнаты.

    Дано: 15 метров в квадрате площадь комнаты, где будет монтироваться водяной пол. Расстояние от теплого пола до коллектора еще 3 метра. И шаг между трубами 20 см (его следует высчитывать в метрах, как и другие параметры, получается 0,2м).

    Решаем: (15/0,2)*1,1+(3*2)=88,5м. Такая длина трубы нам нужна для работы.

    Экономия за счет отопления теплым полом

    Подогрев пола позволит нам наслаждаться высоким уровнем комфорта при низкой температуре воды в системе. Поскольку вся поверхность пола становится излучающей поверхностью, можно дать потребителю такое же чувство благополучия, даже если температура воздуха будет примерно на 2 ° C ниже. Потребитель чувствует, что он живет в среде, которая нагревается до 20 ° C — 21 ° C, на самом деле термометр показывает только 18 ° C. От окружающей среды меньше рассеивается тепло, что дает нам очень интересное энергосбережение, которое соответствует новым стандартам, которые касаются экономии энергии.

    Такая низкая температура воды на входе также позволит использовать альтернативные источники энергии (солнечная энергия с использованием емкостей для хранения, энергия, вырабатываемая тепловыми насосами или извлечение из промышленных процессов). Изолирующая панель или системная плата ударной пластины выполняют важную функцию в звукоизоляции, поскольку она поглощает шум между различными этажами. Таким образом, если мы сравним эту систему с традиционной системой радиатора с точки зрения начальных затрат, мы должны принять к сведению этот важный компонент.

    Расчет расхода воды на отопление – Система отопления

    » Расчеты отопления

    Конструкция обогрева включает котел, систему соединения, развоздушки терморегуляторы, коллекторы, крепежи, бак для расширения, батареи, увеличивающие давление насосы, трубы.

    Любой фактор определенно важен. Поэтому выбор частей монтажа нужно делать правильно. На открытой вкладке мы постараемся помочь подобрать для своей квартиры нужные части монтажа.

    Монтаж обогрева особняка включает важные устройства.

    Страница 1

    Расчетный расход сетевой воды, кг/ч, для определения диаметров труб в водяных тепловых сетях при качественном регулировании отпуска теплоты следует определять отдельно для отопления, вентиляции и горячего водоснабжения по формулам:

    на отопление

    (40)

    максимальный

    (41)

    в закрытых системах теплоснабжения

    среднечасовой, при параллельной схеме присоединения водоподогревателей

    (42)

    максимальный, при параллельной схеме присоединения водоподогревателей

    (43)

    среднечасовой, при двухступенчатых схемах присоединения водоподогревателей

    (44)

    максимальный, при двухступенчатых схемах присоединения водоподогревателей

    (45)

    Расчет расхода воды на отопление – Система отопления

    Важно

    В формулах (38 – 45) расчетные тепловые потоки приводятся в Вт, теплоёмкость с принимается равной. Расчет по этим формулам производится поэтапно, для температур.

    Суммарные расчетные расходы сетевой воды, кг/ч, в двухтрубных тепловых сетях в открытых и закрытых системах теплоснабжения при качественном регулировании отпуска теплоты следует определять по формуле:

    (46)

    Коэффициент k3, учитывающий долю среднечасового расхода воды на горячее водоснабжение при регулировании по нагрузке отопления, следует принимать по таблице №2.

    Таблица №2. Значения коэффициента

    r-Радиус окружности, равный половине диаметра, м

    Q-расход воды м 3 /с

    D-Внутренний диаметр трубы, м

    V-скорость течения теплоносителя, м/с

    Сопротивление движению теплоносителя.

    Любой движущийся внутри трубы теплоноситель, стремиться к тому, чтобы прекратить свое движение. Та сила, которая приложена к тому, чтобы остановить движение теплоносителя – является силой сопротивления.

    Это сопротивление, называют – потерей напора. То есть движущийся теплоноситель по трубе определенной длины теряет напор.

    Напор измеряется в метрах или в давлениях (Па). Для удобства в расчетах необходимо использовать метры.

    Извиняйте, но я привык указывать потерю напора в метрах. 10 метров водного столба создают 0,1 МПа.

    Для того, чтобы глубже понять смысл данного материла, рекомендую проследить за решением задачи.

    Задача 1.

    В трубе с внутренним диаметром 12 мм течет вода, со скоростью 1м/с. Найти расход.

    Решение: Необходимо воспользоваться вышеуказанными формулами:

    Расчет мощности теплого водяного пола

    Перед расчётом тёплого водяного пола следует обратить внимание на следующие параметры:

    Расчет мощности теплого водяного пола

    Расчёт тёплого водяного пола включает в себя несколько этапов.

    Расчет мощности теплого водяного пола
    1. Необходимо нарисовать план помещения на листе бумаги, лучше на миллиметровой, задав масштаб. В плане должны быть отображены расположения окон и дверей.
    2. Расчёт шага труб (определённого промежутка между трубами при укладке), их расположения и диаметра.
    Расчет мощности теплого водяного пола

    неравномерноне должна быть выше 30 градусов.

    Расчет мощности теплого водяного пола

    Контур труб при укладывании должен быть в пределах 80−90 метров. Чем длиннее труба, тем больше гидравлическое сопротивление. При увеличении длины трубы и большом количестве поворотов сопротивление будет возрастать. Площадь обогрева не должна превышать 20 м². Если помещение имеет большую площадь, то тогда его надо разделить пополам и сделать два контура, или разделить на три и более контуров. Когда известно количество контуров, то тогда покупается коллектор с определённым количеством отводов. Лучший вариант — это коллектор с регулировочными клапанами, которые помогают изменять температуру, а значит регулировать подачу теплоносителя в каждый контур.

    Расчет мощности теплого водяного пола

    Расчет мощности теплого водяного пола

    Величина гидравлического сопротивления должна быть одинакова в каждом контуре, который подключен к распределительному коллектору. Для разных помещений (балкон, веранда) необходимы независимые контуры. Эти помещения должны отапливаться отдельно, потому что на их обогрев уходит много тепла.

    Расчет мощности теплого водяного пола

    Чтобы достигнуть теплоотдачи в 50 Вт на квадратный метр, шаг труб с теплоносителем должен быть 30 теплоотдача повышается до 80 Вт, тогда шаг должен уменьшаться до 20 см. Если повышаются размеры промежутков между трубами, то в таком случае рекомендуется повышать температуру теплоносителя

    Расчет мощности теплого водяного пола

    Полимерные трубы

    В этом разряде можно сделать разделение на трубы из полипропилена и на изделия, основным материалом в которых выступает полиэтилен той или иной степени обработки.

    Полипропиленовые трубы

    О них уже разговор шел выше, но все же стоит несколько заострить внимание. Полипропиленовые трубы – великолепный материал для использования его в системах водопровода или при монтаже отопительных контуров «классического» типа – с радиаторами или конвекторами отопления. Вполне подойдут они и для обеспечения транспортировки теплоносителя от котла до места установки распределительного коллекторного узла, как для подачи, так и для обратки

    Монтаж их – несложен, и при наличии специального сварочного аппарата необходимые навыки приобретаются буквально на ходу. Стоимость и самих труб, и всех необходимых элементов для монтажа – очень невысока

    Вполне подойдут они и для обеспечения транспортировки теплоносителя от котла до места установки распределительного коллекторного узла, как для подачи, так и для обратки. Монтаж их – несложен, и при наличии специального сварочного аппарата необходимые навыки приобретаются буквально на ходу. Стоимость и самих труб, и всех необходимых элементов для монтажа – очень невысока

    Полипропиленовые трубы – великолепный материал для использования его в системах водопровода или при монтаже отопительных контуров «классического» типа – с радиаторами или конвекторами отопления. Вполне подойдут они и для обеспечения транспортировки теплоносителя от котла до места установки распределительного коллекторного узла, как для подачи, так и для обратки. Монтаж их – несложен, и при наличии специального сварочного аппарата необходимые навыки приобретаются буквально на ходу. Стоимость и самих труб, и всех необходимых элементов для монтажа – очень невысока.

    Полипропиленовые трубы обладают массой достоинств, но для контура «теплого пола» не подойдут

    Но вот для контура уже придётся искать иное решение.

    • Форма выпуска таких труб – короткие (в масштабах длин контуров теплого пола) отрезки.
    • Труба обладает очень алой пластичностью, то есть изогнуть ее даже под сравнительно большим радиусом – невозможно, не говоря уже об укладке петель контура. То есть в любом случае нельзя избежать сварных стыков, о недопустимости которых уже говорилось.
    • Теплопроводность материала – невысока, то есть должного теплообмена между теплоносителем и тощей пола обеспечиваться не будет, и общая эффективность системы будет низкой.
    • Трубы из полипропилена выделяются на общем фоне самыми высокими показателями термического линейного расширения. Даже армированные, предназначенные для горячей воды, на длинных участках потребуют установки компенсаторных петель. В теплом полу, залитом стяжкой, такое выполнить невозможно, и стенки труб будут повергаться значительным внутренним напряжениям, что, безусловно, скажется на их долговечности.

    Одним словом, что бы кто ни говорил, применять такие трубы для контуров теплого пола – совершенно неоправданное ни с каких точек зрения решение.

    Трубы на основе полиэтилена

    Уместным, наверное, сразу будет сделать очень важную оговорку. Дело в том, что если проанализировать большинство публикаций, посвященных этой проблеме, то можно прийти к не совсем правильному выводу. Очень часто делается градация всех гибких труб, подходящих для системы «тёплых полов», на изготовленные из сшитого полиэтилена и на металлопластиковые. Невольно возникает стойкая ассоциация, что полиэтилен – он сам по себе, а для металлопласта применяется какой-то иной полимер.

    Для начала, наверное, стоит все же получить определенное понятие, что же скрывается под загадочным названием «сшитый полиэтилен»

    Какие трубы для теплого пола лучше использовать

    С целью проведения горячего отопления в полу трубы оценивают по трем критериям:

    1. Теплопроводность. Чем выше проводимость материала трубы, тем менее инертным будет обогрев.
    2. Гибкость. Хорошая гибкость материала позволит размещать трубы ближе друг к другу.
    3. Долговечность и отсутствие протеканий. Течь в полу – проблемная ситуация, которая требует демонтажа конструкции.

    Сразу можно отбросить стальные трубы, т.к. гнуть их в таких объемах не представляется возможным.

    Металлопластиковая труба для теплого пола

    Представляют собой полиэтиленовые трубы, армированные слоем алюминия, который обеспечивает конструкции нужную жесткость и улучшает теплообменные свойства. Кроме того, металлопластик позволяет формировать нужные изгибы и углы.

    Проведем оценку металлопластиковой трубы по пятибалльной шкале.

    1. теплопроводность 4+;
    2. гибкость 5 баллов;
    3. долговечность 5 .

    Металлопластиковые трубы легки и просты в монтаже, имеют приемлемую стоимость.

    Полипропиленовая труба для теплого пола

    Какие трубы для теплого пола лучше использовать

    Трубы из полипропилена считаются неплохим бюджетным вариантом организации отопления через пол. Их существенным минусом является ограниченный угол изгиба, что не позволит размещать трубы по отношению друг к другу ближе, чем на 30 см.

    1. теплопроводность – 4;
    2. гибкость – 4;
    3. долговечность – 5.

    Трубы из сшитого полиэтилена

    1. теплопроводность – 4;
    2. гибкость – 4;
    3. долговечность – 5.

    Как видно из оценок, трубы из сшитого полиэтилена в целом соответствуют полипропиленовым трубам.

    Медная труба для теплого пола

    Наиболее эксклюзивный вариант, как по сложности монтирования, так и по финансовым затратам. Безусловно, медь – один из самых теплопроводных металлов. Однако, как и любой металл, подвержена коррозии и окислению, что отражается на долговечности и более высокой вероятности образования течей по сравнению с полимерными трубами.

    1. теплопроводность – 5;
    2. гибкость – 4;
    3. долговечность – 4.

    Как проводится расчёт длины теплоносителей

    Расчёт длины трубопровода основывается на совмещении разных параметров:

    Как проводится расчёт длины теплоносителей
    • размер помещения;
    • необходимая температура воздуха;
    • температура на входе и выходе;
    • расположение труб, расстояние между ними;
    • вид финишного покрытия пола;
    • толщина стяжки под системой и над ней;
    • длина подводящей магистрали.

    В некоторых случаях для калькуляции требуются дополнительные показатели. Наиболее важным является расположение теплоносителей в стяжке.

    Как проводится расчёт длины теплоносителей

    Существуют общие правила, на которые ориентируются мастера и любители.

    1. Расстояние от стены до внешнего контура труб – 20-30 см.
    2. Промежуток между трубами – 30 см (учитывается диаметр самого теплоносителя – 3 мм).
    3. Расстояние от конца трубы до коллектора – примерно 40 см.
    Как проводится расчёт длины теплоносителей

    Включая данные показатели, рассчитывается максимальная длина контура водяного пола.

    Показатели температуры

    Как проводится расчёт длины теплоносителей

    Температурный режим в теплоносителе влияет на размер трубопровода. Чтобы по полу комфортно было перемещаться, вода должна быть нагрета максимум на 60 градусов. Оптимальный нагрев самой поверхности зависит от назначения помещения:

    Как проводится расчёт длины теплоносителей
    • жилые – 29 градусов;
    • проходные – 35 0 ;
    • рабочие — 33 0 .

    Для контроля и регулирования данного показателя устаналивают датчики. Их обычно 2: на входе и выходе из системы. Разница температур на этих приборах – не более 5 градусов.

    Как проводится расчёт длины теплоносителей

    При работе системы напольного обогрева вода циркулирует по трубам. Проходя по всему контуру, она охлаждается. Общая длина трубы влияет на скорость этого процесса.

    Коллектор

    Как проводится расчёт длины теплоносителей

    Коллектор – главный элемент системы отопления пола, который служит её началом и концом. Эти устройства имеют 2 модификации: внутреннюю (монтируются в полу) и внешнюю (устанавливаются в помещении на стене). При расчёте длины контура водяного тёплого пола учитывают подведение теплоносителей к данному прибору.

    Количество воды

    Как проводится расчёт длины теплоносителей

    Для создания водяного тёплого пола количество потребляемой жидкости является приоритетным показателем. Недостаток её приведёт к быстрому охлаждению системы и поверхности. Вариант калькуляции потребляемой воды может быть следующим:

    • 20 м. кв – площадь помещения;
    • 27 см – расстояние между трубами;
    • 15 труб – количество основных деталей для создания змейки;
    • 40 см – расстояние от трубы до коллектора.
    Как проводится расчёт длины теплоносителей

    При учёте данных показателей максимальная длина контура составит 51 метр. Это общие размеры всех деталей.

    Если габариты помещения таковы, что максимальная длина труб превышает 100 м, водяной контур лучше не монтировать. Его эффективность будет низкой. Оптимальными считаются 70 м. При необходимости устройства тёплого пола на превышающей 100 м площади стоит создать 2 приблизительно одинаковых контура. Например, первый – 62,5 м, второй – 77,5.

    Как проводится расчёт длины теплоносителей

    Для трубопровода в 51 м потребуется 17,5 литров воды. Такое количество жидкости должно присутствовать в системе. Для её пополнения используется насос. Он заставляет воду циркулировать, способствуетвозмещению потерь от естественного испарения.