Популярные способы расчета мощности теплых полов

Проекты домов с котельной

Количество проектов 1286

  • 6 комнат
  • 2 санузла

Проект Дома ДОК-170 / Шароль

В избранное

  • 170.6² Общая площадь
  • 9 x 10м Площадь застройки

от 3 070 800 р. Срок возведения индивидуально

  • 6 комнат
  • 2 санузла

Проект Дома ДОК-247 / Оскар

В избранное

  • 247.93² Общая площадь
  • 14 x 12м Площадь застройки

от 4 462 740 р. Срок возведения индивидуально

  • 5 комнат
  • 3 санузла

Проект Дома ДОК-279 / Флорида

В избранное

  • 279.2² Общая площадь
  • 10 x 16м Площадь застройки

от 5 025 600 р. Срок возведения индивидуально

  • 5 комнат
  • 2 санузла

Проект Дома Маршал Жуков

В избранное

  • 140² Общая площадь
  • 13 x 7м Площадь застройки

от 1 720 000 р. Срок возведения индивидуально

  • 6 комнат
  • 3 санузла

Проект Дома «Ирэн»

В избранное

  • 234.4² Общая площадь
  • 11 x 11м Площадь застройки

от 5 850 000 р. Срок возведения индивидуально

  • 4 комнаты
  • 2 санузла

Проект Дома Верея

В избранное

197² Общая площадь

индивидуальный расчет Срок возведения индивидуально

  • 4 комнаты
  • 2 санузла

Проект Дома БП-138

В избранное

  • 115.7² Общая площадь
  • 9 x 16м Площадь застройки

от 5 199 119 р. Срок возведения индивидуально

  • 5 комнат
  • 2 санузла

Проект Дома «Фелиция»

В избранное

  • 283.4² Общая площадь
  • 10 x 16м Площадь застройки

от 7 085 000 р. Срок возведения индивидуально

  • 7 комнат
  • 2 санузла

Проект Дома ДОК-276 / Родос

В избранное

  • 276² Общая площадь
  • 14 x 15м Площадь застройки

от 4 968 000 р. Срок возведения индивидуально

  • 5 комнат
  • 3 санузла

Проект Дома Кова

В избранное

  • 138.9² Общая площадь
  • 12 x 8м Площадь застройки

индивидуальный расчет Срок возведения индивидуально

  • 5 комнат
  • 2 санузла

Проект Дома Артуа

В избранное

185.2² Общая площадь

от 2 500 200 р. Срок возведения 108 дней

  • 3 комнаты
  • 2 санузла

Проект Дома Арктур

В избранное

166.3² Общая площадь

от 2 245 050 р. Срок возведения 110 дней

  • 4 комнаты
  • 2 санузла

Проект Дома ДОК-230 / Дорстен

В избранное

  • 230² Общая площадь
  • 12 x 12м Площадь застройки

от 4 140 000 р. Срок возведения индивидуально

  • 5 комнат
  • 2 санузла

Проект Дома МС-178

В избранное

  • 177.9² Общая площадь
  • 15 x 12м Площадь застройки

от 4 791 264 р. Срок возведения индивидуально

  • 4 комнаты
  • 1 санузел

Проект Дома Камелот 7,5х7,5

В избранное

87² Общая площадь

от 1 174 500 р. Срок возведения 49 дней

  • 6 комнат
  • 2 санузла

Проект Дома «Галина»

В избранное

223² Общая площадь

от 5 500 000 р. Срок возведения индивидуально

  • 4 комнаты
  • 2 санузла

Проект Дома Ясень

В избранное

230² Общая площадь

от 3 105 000 р. Срок возведения 113 дней

  • 5 комнат
  • 2 санузла

Проект Дома Байкал 163

В избранное

160² Общая площадь

от 2 337 000 р. Срок возведения индивидуально

  • 5 комнат
  • 2 санузла

Проект Дома Максима I 11,9*8

В избранное

131² Общая площадь

от 1 768 500 р. Срок возведения 69 дней

  • 6 комнат
  • 1 санузел

Проект Дома «Сантьяго»

В избранное

  • 160.9² Общая площадь
  • 11 x 9м Площадь застройки

от 3 680 000 р. Срок возведения индивидуально

Смотреть все проекты

Водяной тёплый пол в последние годы все чаще выбирают в качестве альтернативы радиаторам отопления. Таким образом, решаются основные проблемы частных домов – холодные полы и скопление тёплого воздуха под потолком. Но, чтобы система функционировала нормально и перекрывала все теплопотери, необходим профессиональный расчёт тёплого пола на этапе его проектирования. Он достаточно сложен и лучше, чтобы выполняли его специалисты. Но при желании это можно сделать и самостоятельно.


Распределение тепловых потоков при разных системах отопления Источник cs11.pikabu.ru

Расчет для разных типов помещений

В каждом помещении, в зависимости от его особенностей, требуется различная мощность подогрева пола. Наибольшей она должна быть в прохладных комнатах, а также на лоджии или балконе. В таком помещении мощность не может быть менее 180 Вт/м2. В ванной или санузле – не менее 140 Вт/м2 из-за высоких показателей влажности.

Что касается электрического пола, в этом случае минимальная мощность должна быть равна 120 Вт/м2.

Электрический теплый пол под плитку

Таблица. Мощность системы подогрева пола в случае использования ее как дополнительного источника тепла.

ПомещениеМощность, Вт/м кв.
Балкон и лоджия180
Ванная, санузел140-150
Жилые комнаты и кухня, расположенные на 2 и выше этажах120-130
Жилые комнаты и кухня, расположенные на 1 этаже140-150

Расчет тепловых потерь

Обычно системы теплого пола оснований не выступают в качестве единственного источника обогрева помещений, однако некоторые именно так и планируют отапливать дом

Но перед принятием этого инженерного решения важно убедиться, можно ли вообще конкретное помещение обогреть только таким образом

Электрический теплый пол

Если в период использования системы потери тепла не превышают 100 Вт/м2, то системы подогрева полов будет вполне достаточно для прогрева комнаты. Однако произвести расчеты, чтобы получить нужные данные, самостоятельно довольно сложно, так как используются сложные формулы. Так что рекомендуется воспользоваться онлайн-калькулятором расчета тепловых потерь помещения. В случае если потери тепла выходят больше 100 Вт/м2, то теплоизоляцию помещения нужно улучшать либо обустраивать дополнительную систему обогрева.

Мощность

У электрического пола есть две мощности в киловаттах за час в перерасчете на метр квадратный – первая «теплоотдачи» и вторая «потребления». Но в силу близкого к 100% КПД эти цифры практически идентичны. Фактически всю электроэнергию ТП преобразует в тепло либо инфракрасные лучи, которые потом нагревают поверхности в комнате.

Мощность теплоотдачи теплого пола в помещении зависит от:

  • толщины стяжки и напольного финиша;
  • шага укладки кабеля или конфигурации раскладки пленки (матов) на полу;
  • доли активной площади системы от всей квадратуры комнаты.

При использовании в качестве основного источника тепла электрические и инфракрасные теплые полы обычно закрывают около 70% площади напольного покрытия. А если такую систему применяют для локального обогрева, то этот процент оказывается и того меньше. Все это придется внимательно учитывать при расчете фактического расхода электричества.

Затраты на теплый пол в зависимости от площади

Итоговая потребляемая мощность электрического пола зависит от:

  • качества утепления помещения, а также наличия в нем окон и дверей;
  • погодных условий за окном;
  • настроек терморегулятора;
  • количества находящихся в доме людей.

Если уровень теплопотерь у комнаты минимален, то тепловой энергии для поддержания в ней комфорта требуется меньше. Пренебрегать здесь регулировкой пластиковых окон на режим «лето/зима» и сезонной перенастройкой вентиляции не стоит.

Сравнение затрат электроэнергии для разных типов полов

Формула для вычисления полезной площади

Полезная площадь помещения, где планируется укладка тёплого инфракрасного пола, рассчитывается в соответствии с определённым алгоритмом и с использованием следующих простых арифметических формул:

Полезная площадь комнаты Sпол. = Sобщ. – Sмеб. – Sогр., где:

  • Sмеб. – это часть площадь комнаты, занимаемая неподвижными предметами мебели – диванами, креслами, стенками, сервантами, шкафами-купе и другими крупногабаритными изделиями.
  • Sогр. – это участок площади комнаты по её периметру, который ограничен расстоянием от стен, обозначенных как «мёртвая зона».
  • Sобщ. – общая площадь комнаты, которая вычисляется по стандартным геометрическим формулам. Для квадратной комнаты Sобщ. = А2, где А – длина одной из стен помещения, а для прямоугольного отделываемого пространства Sобщ. = А х В, где А и В – это длины примыкающих друг к другу ортогональных стен в помещении.
  1. Sмеб. = Sмеб. 1 + Sмеб. 2 +…+ Sмеб. n.
  2. Sмеб. 1 = aмеб. 1 х bмеб. 1,
  3. Sмеб. 2 = aмеб. 2 х bмеб. 2,
  4. Sмеб. n = aмеб. n х bмеб. n,

Где a и b с разными индексами – это стороны каждого прямоугольного предмета мебели в плане. В случае расчёта радиусных приметив мебели, следуя приводить их к квадратному чтению со сторонами, равными ¾ от их диаметра.

Соответственно, Sмеб. 1, Sмеб. 2, …, Sмеб. n – это площадь в комнате, занимаемая конкретным предметом мебели.

Sогр. = P x c, где

  1. Р – это периметр комнаты по контру стен, которое равняется сумме их длин, а, в случае, с прямоугольным помещением – удвоенная сумма длин двух прилегающих друг к другу стен в комнате.
  2. с – это расстояние, которое откладывается от каждой стены к середине помещения, составляет от 300 до 500 мм, называемое «мёртвой зоной».

Согласно приведённому выше алгоритму, ниже приводится конкретный пример расчёта полезной площади в комнате с габаритами 4 х 5 м, перед укладкой в ней тёплого инфракрасного пола:

  • Sобщ. = А х В, где А = 4 м, В = 5 м.
  • Sобщ. = 4 х 5 = 20 м2.
  • В рассматриваемой комнате установлен сервант вдоль одной из стен с длиной а1 = 3 м и глубиной b1 = 1 м, а также диван на низких ножках с габаритами в плане a2 = 2,5 и b2 = 1,2 м.

Таким образом, площадь мебели Sмеб. = Sмеб. 1 + Sмеб. 2 = а1 x b1 + а2 x b2.

  1. Sмеб. 1 = 3 x 1 = 3 м2.
  2. Sмеб. 2 = 2,5 х 1,2 = 3 м2.
  3. Sмеб. = 3 + 3 = 6 м2.

«Мёртвая зона» по периметру комнаты составляет с = 300 мм, а, учитывая, что вдоль одной из стен помещения установлен сервант длиной 3 м, то данный габарит вычитается из периметра Р.

То есть, Ркомн. = 2 х (А + В) – а1 = 2 х (4 + 5) – 3 = 15 м.

Таким образом, Sогр. = Ркомн. х с = 15 х 0.3 = 4,5 м2.

На финальном этапе, определяется полезная площадь комнаты, где будет укладываться инфракрасный плёночный тёплый пол.

Sпол. = Sобщ. – Sмеб. – Sогр. = 20 х 6 – 4,5 = 9,5 м2.

Таким образом, учитывая небольшой запас на подрезку и отходы вдоль линии возможного раскроя инженерного оборудования, следует приобрести около 12 м2 плёночного ИК тёплого пола.

Следует учесть, что нескорые производители предлагают свою продукцию только в модульном исполнении по отапливаемой площади, то есть, кратную 5 м2.

В таких ситуациях следует заранее рассчитать полезную площадь всех помещений в квартире, частном доме или офисе, где планируется укладка данного оборудования, после чего приобрести с требуемым коэффициентом запаса полный объём, что снизит риск образования большого количества отходов.

Даже если площадь комнаты составляет больше, благодаря эффективному расчёту, пользователь может сэкономить деньги на приобретении оборудования и материалов, но без потери КПД данной инженерной системы, а также без снижения теплоотдачи в эксплуатируемых зонах.

Инструкция

Зная общие теплопотери ограждающими конструкциями помещения, вначале следует отнять от этого значения величину потерь через полы, поскольку при устройстве теплого пола их не будет. Полученную величину Q (Вт) надо разделить на площадь комнаты F (м2) для того, чтобы узнать удельную теплоотдачу, которую должна обеспечивать система водяного пола q (Вт/м2):

q=Q/F.

Рисунок 2. Номограмма определения удельной теплоотдачи теплого пола с ковровым покрытием или паркетом.

Дальше расчет выполняется графическим способом по номограммам, представленным на рис. 1, 2, 3. Следует выбрать ту номограмму, которая соответствует вашему напольному покрытию. Взяв получившееся значение q, откладываемое с левой стороны графика, нужно определить температуру поверхности пола, которая обеспечит необходимое поступление тепла в помещение. Например, если удельная теплоотдача должна составлять 99 Вт/м2, а покрытие синтетическое (линолеум), то по номограмме на рис. 1 необходимая температура поверхности — +29⁰С, что неприемлемо.

Тогда по той же номограмме принимается максимально допустимая температура — +26⁰С. Если от этого значения (располагается на правой шкале графика) вести горизонтальную линию, то она пересечет несколько диагональных графиков, отражающих интервал укладки труб теплого пола. Подбирается оптимальное значение, в данном примере подойдет 0,2 м. От места пересечения горизонтальной линии температуры и диагонального графика интервала укладки проводится вертикальная линия вниз. Она укажет на величину средней разности температур, в приведенном примере она составит 21⁰С. Дойдя по горизонтальной линии до самого конца, можно выяснить реальную удельную теплоотдачу контура отопления, здесь получится 68 Вт/м2.

Теперь можно рассчитать параметры теплоносителя для системы. Определяется его средняя расчетная температура:

tт=∆tср+tпом.

В этой формуле:

Рисунок 3. Номограмма определения удельной теплоотдачи теплого пола с толстым ковровым покрытием или толстым паркетом.

  • tт — средняя расчетная температура воды в системе, ⁰С;
  • ∆tср — средняя разница температур, определенная ранее по номограмме, ⁰С;
  • tпом — необходимая температура воздуха в помещении, ⁰С.

Если подставить те же цифры из рассматриваемого примера и принять значение температуры в комнате равным 20⁰С, результат будет — +41⁰С. Ранее были указаны стандартные температурные графики, которые следует принимать для теплого пола, под результат примера методом подбора определен график 45/35⁰С.

Поскольку температура поверхности была принята меньше требуемой для отопления комнаты, нужно вычислить, какова разница между потоком, который будет поступать от теплого пола, и необходимым изначально количеством теплоты для компенсации потерь через наружные ограждения. Для этого нужно площадь помещения умножить на удельную теплоотдачу от контура напольного отопления:

Qп=F×qп.

Если для примера принять значение площади равным 40 м2, то величина теплового потока будет:

68 Вт/м2х40 м2=2720 Вт.

Изначальная же расчетная величина q составляла 99 Вт/м2, а общая — 3960 Вт, разница — 1240 Вт. Это недостающее количество теплоты надо подать в комнату другим, традиционным способом отопления, то есть радиаторами.

Определив расчетный температурный график подачи теплоносителя (в примере — 45/35⁰С), интервал укладки трубопроводов отопительного контура (в примере принят 0,2 м), надо рассчитать протяженность трубы:

Схема подключения теплого пола.

L=F/a, где:

  • L — длина трубы, м;
  • а — интервал ее укладки, м;
  • F — площадь поверхности теплого пола, м2.

В примере: 40 м2/0,2 м=200 м. К этой протяженности необходимо прибавить длину труб, которые идут до помещения от распределителя, здесь для примера пусть будет 10 м. Получилось 210 м, что является слишком большим контуром, который будет иметь очень высокое гидравлическое сопротивление. Нужно разделить систему на 2 контура, тогда длина трубы составит 105 м, это максимально допустимое значение. Другой вариант — пересмотреть интервал укладки, увеличить его, тогда материала трубы понадобится меньше, но и отдача теплого пола станет ниже. В результате придется наращивать мощность радиаторов.

Основания теплого пола

Тип перекрытия влияет на материалы и выбор толщины слоев над и под трубой. Основа для теплых полов — цементные стяжки и настильные системы из полистирола или деревянных межтрубных досок. Алюминиевый профиль в реечных модулях служит как изоляция дерева от прямого контакта с нагревательным элементом и для крепежа труб.

Статья по теме:

Разводку труб контура на бетонных плитах перекрытия устраивают в теле бетонной стяжки. Объем материала и монтажные расчеты теплых полов определяют после предварительной разметки поверхности (гидравлическим или лазерным уровнем). План раскладки выполняют на бумаге (масштаб 1:50). От точности, с которой проводится вычисление, зависит расход материала и скорость выполнения работ.

В настильном варианте монтажа теплого пола в модульных плитах предусмотрены пазы для прокладки труб водяного пола

Очищенную и обработанную полимерной грунтовкой поверхность, заблаговременно выравнивают, по грунтам и первым этажам делают гидроизоляцию. Оклеивают стены по периметру демпферной лентой на высоту, которая уйдет под стяжку (с небольшим запасом). Теплоизоляционный материал с фольгированным основанием экранирует удельный тепловой поток вверх в заданном направлении. Теплопотеря через фольгу не превышает 5%.

Арматуру укладывают поверх утеплителя, каркас придает жесткость стяжке и позволяет достигнуть правильной фиксации шага. Трубный контур выкладывают, крепят, испытывают контур под давлением и заливают раствором стяжки.

Теплый водяной пол смонтирован с использованием специальных матов

Облегченные модульные системы применяют для деревянных конструкций (черновой пол или лаги), которые не обладают способностью к высоким статическим нагрузкам.

Формулы расчёта

Переходим к главному вопросу — как рассчитать тёплый пол с электрическим нагревающим элементом. А вот здесь всё очень просто. Чтобы определить мощность вашей системы достаточно мощность одного м2 умножить на площадь, которую она будет занимать.

Длина кабеля обычно уже отмеряна в комплекте под заданные параметры мощности и площади покрытия. Рекомендованное расстояние между витками кабеля — от 5 до 20 см. Если хотите точнее — воспользуйтесь следующей формулой: h=S*100/L. Как вы, наверное, догадались h — это ширина шага, S — площадь, а L — общая длина кабеля.

Чтобы ещё больше облегчить себе процесс выполнения расчёта, можете использовать специальный калькулятор для электрического тёплого пола. Просто заполните все необходимые поля, и программа сама произведёт нужные вычисления и выдаст вам итоговый результат.

Калькулятор расчёта тёплого электрического пола

Каким бы способом вы ни воспользовались, помните, что лучше потратить больше времени на этапе проектирования и расчёта, чем потом тратить время и деньги для исправления допущенных ошибок. А наградой за это вам будет уют и благоприятная погода в доме.

Сокращаем затраты

Благодаря применению терморегулятора вы сможете сэкономить до 40 % электроэнергии

Удобство и комфорт, создаваемые отапливаемыми полами, омрачает только один фактор – счет за электроэнергию. Как, не лишая себя удобств, снизить расходы на электроэнергию? Несколько советов по умному потреблению:

  1. Обязательно смонтируйте терморегулятор. Расположить его лучше на максимальном удалении от основной отопительной системы. Регуляторы позволяют сэкономить до 40% электроэнергии за счет необходимого включения.
  2. Максимально снизьте потерю тепла. При необходимости проведите работы по теплоизоляции стен. Согласно опытных статистических исследований, улучшение теплоизоляции снижает расходы на электроэнергию почти в 2 раза.
  3. Установите многотарифную систему оплаты электроэнергии. При этом отопление полами в ночное время обойдется в зависимости от региона в 1,5 – 2 раза дешевле.
  4. Начните экономить ещё на этапе монтажа. Не заводите элементы отопления в места расположения мебели, делайте необходимые отступы от стен и приборов отопления.
  5. И простая математика: понизив температуру всего на 1С, потребление электроэнергии сокращается на 5%.

Подойдите к вопросу укладки теплых полов ответственно. Заранее просчитайте необходимую мощность приборов. Эти данные помогут правильно подобрать элементы нагрева и пользоваться системой без значительного ущерба для семейного бюджета.

Расчеты потребления электроэнергии

Проводя расчет расходов потребления электроэнергии электрических теплых полов, необходимо определиться в первую очередь три составляющие:

  • Площадь обогреваемого помещения.
  • Тепловые потери здания.
  • Мощность теплого пола.

Эти показатели являются общими. Для более точного расчета вам придется найти информацию и по более конкретным факторам, влияющим на данный конечный показатель. О них мы уже писали выше (площадь остекления, количество дверей и прочее).

Для примера можно сделать расчет потребления на один квадратный метр обогреваемой площади. У нас есть площадь пола, равная 1 м². Сегодня производители теплых электрических полов предлагают различные модели с разными мощностями. Мы для примера возьмем мощность 150 Вт/м². Для обогрева одного квадратного метра нам потребуется 0,15 кВт электроэнергии. Умножаете это на 24 часа в сутки, получаете 3,6 кВт/ч в день. Это число умножаете на тариф. Вот и ваши расходы электроэнергии за сутки.

Экономим на использовании теплого пола

Но здесь есть один очень интересный момент, связанный с терморегулятором. Понятно, что по максимальной теплоотдаче электрический теплый пол будет работать лишь в самом начале, когда необходимо нагреть помещение до определенной температуры. Затем сам прибор начинает работать, так сказать, периодически. В чем суть принципа работы теплого пола?

  • С помощью терморегулятора выставляется необходимый для данного помещения температурный режим.
  • Происходит нагрев кабеля до заданного температурного показателя.
  • Затем идет остановка подачи электроэнергии.
  • Какое-то время теплый пол просто не работает только из-за того, что напольное покрытие еще отдает тепло в помещение.
  • Дойдя до критической нижней точки, терморегулятор срабатывает и подключает подачу электроэнергии на нагревательный кабель.

Получается так, что электрическая система работает не все 24 часа в сутки. Помните, мы говорили о 30% экономии? Это они и есть. Из нашего примера получается, что отопительная напольная система будет потреблять не 3,6 кВт, а 2,4 кВт. Существенная разница. Но и это еще не все, что касается вопроса, сколько потребляет теплый пол электричества.

Экономичный вариант – пленочный пол

Многое будет зависеть от того, какой напольный материал был уложен на теплый пол в качестве отделки. От этого будет зависеть тепловая отдача покрытия, а соответственно и потребность в электроэнергии. К примеру, для керамической плитки необходим теплый пол мощностью 180 Вт, для ламината 130 Вт. Варьируя этими показателями, можно правильно подобрать отопления к каждому отдельно взятому помещению.

В качестве дополнения ко всему вышесказанному необходимо сказать, что потребление электрического тока также будет зависеть и от интерьера комнаты: установлена ли в нем мебель, какая она, установлены ли на полу другие предметы (к примеру, пианино, сундук и прочее). Почему этот фактор является немаловажным? Все дело в том, что схема расположения элементов теплого пола как раз и зависит от места установки предметов мебели. Специалисты рекомендуют под них теплый пол не монтировать.

  • Во-первых, тепло из-под мебели выделяться в помещение не будет. А, если и будет, то только в мизерных количествах.
  • Во-вторых, есть большая вероятность, что в местах установки мебели, а, точнее сказать под их ножками, может произойти излом кабеля или пленки, что приведет к разрыву электрической цепи, а, значит, теплый пол работать не будет.

Специалисты поэтому при проведении расчета не берут полностью всю отапливаемую площадь помещения, а всего лишь 70%. И это опять экономия.

Комфорт плюс экономия энергоносителя

Получается очень интересная картина. Определить точно, сколько потребляет электрической энергии теплый пол, достаточно сложно. Посмотрите, сколько факторов надо учитывать, чтобы сделать точный расчет. Если вы решаетесь выполнить его самостоятельно, то это может быть очень затруднительно. Поэтому рекомендуем использовать упрощенный вариант, который мы вам показали, с небольшими  добавками на вид напольного покрытия и на учет используемого терморегулятора.

https://youtube.com/watch?v=3qIZtrUNBLc

Для водяного и электрического

 

Расчет мощности теплого пола электрического

Для расчета оптимальной производительности нагревательного кабеля (P) используется довольно простая формула:

P = Sхk, в которой

S обозначает полезную площадь, а k – удельная мощность теплого пола

Тип помещения

Требуемая удельная мощность электрического пола Вт/м2

Погонная мощность нагревательного кабеля Вт/м

Средняя

Максимальная

Санузлы (ванная, туалет, душевая)130 – 15020010–18
Кухня, прихожая, спальня гостиная, детская комната100–15017010–18
Помещения, находящиеся на 1 этажах многоквартирных зданий, а также над арками130–18020010–18
Обогрев деревянного пола на лагах60–80808–10
Тонкий пол, в том числе и с применением ИК пленочных полов100–1201508–10
Балкон, лоджии130–18020010–18
Основное отопление с применением термоаккумулирующей бетонной стяжки150–20020018–20
теплый пол электрический: мощность на квадратный метр для помещений с различными функциональными назначениями

Для облегчения расчетов обычно используют усредненные значения коэффициента k:

  • для помещений, расположенных, начиная со второго этажа – 120 Вт на м2;
  • жилых помещений на первом, ванных комнат, котельных – 140 Вт на м2;
  • застекленных балконов или лоджий, банных комнат – 180 Вт/ кв. м.

Пример расчета

Рассмотрим алгоритм расчета на конкретном примере. Допустим, на кухне, расположенной на пятом этаже многоэтажного дома, с общей площадью в 12 кв. м. предполагается установить электрический вариант. Потребляемая мощность комфортного (дополнительного) обогрева рассчитывается в следующем порядке:

  • холодильник – 0,25 кв. м,
  • мебель – 2,5 кв. м,
  • отступы по полу от стен периметру помещения – порядка 5–10 см, примерно 0,5 кв. м, то есть «холодная» площадь составляет

0,25 + 2,5 + 0,5 = 3,25 (кв. м).

Полезная площадь, таким образом, будет равна 8,75 кв. м.

Производительность в квт составит 8,75 * 120 = 1,05.

Для сравнения, отметим, что если та же квартира будет находиться на первом этаже над холодным подвалом, то для обогрева потребуется значительно большая производительность системы – 1,312 Квт.

tp-1tp-2

После расчета, какую мощность потребляет система, нужно выбрать нагревательный элемент и регулятор мощности.

Рекомендуем
Мощность пленочного теплого пола на квадратный метр рассчитывается аналогично кабельному.

Инфракрасный: потребляемая мощность

Стандартные рекомендации по выбору пленочных обогревательных систем

  • дополнительная – 120-150 Вт/м2,
  • основная –170-220 Вт/м2

на практике не являются строго обязательными к применению.

Дело в том, что при работе терморегулятора от производительности инфракрасной пленки зависит только скорость нагрева системы.

Внимание
Не исключено, что потребление энергии, например, теплого пола на матах, мощность которого меньше, суммарно может оказаться больше, чем у пленки, имеющей более высокую производительность.

В совершенно одинаковых условиях эксплуатации (уровень теплопотерь, требуемая температура и т. п.), пленочный пол в 220 Вт/кв. м нагреется быстрее, нежели ее аналог в 150 Вт/м2. Как только заданная температура будет достигнута, сработает регулятор, и система окажется обесточенной. Очевидно, что первая, более мощная и отключится раньше, и раньше же перестанет потреблять электроэнергию.

Таким образом, предположение, что использование пленочного пола в 150 Вт/кв. м обязательно будет более рентабельным – ошибочно.

При определенных условиях (например, при больших теплопотерях помещения или недостаточной теплоизоляции пола) пленка, теплоотдача которой меньше, будет работать достаточно долго, чтобы скомпенсировать теплопотери, продолжая расходовать электроэнергию.

Что же касается пленок в 220 Вт/кв. м, то у них тоже есть недостатки. В частности, они, могут перегрузить электрическую систему в доме, поэтому в некоторых случаях возникает необходимость прокладки дополнительной линии и установки автоматического выключателя.

Рекомендуем
Для квартир, расположенных на верхних этажах, для дополнительного обогрева вполне подойдут пленки в 130-150 Вт/кв. м. Подобный выбор оправдан также и в случае, когда домашняя электропроводка оставляет желать лучшего и нет возможности ее модернизировать.

Определенную роль в при выборе системы обогрева играет и тип покрытия, под которое ее закладывают. К примеру, если под ламинат, мощность в 150 Вт/кв. м. будет оптимальной, а вот мощность инфракрасного пола под плитку должна быть больше.

Теплый или комфортный пол

Сразу стоит разобраться в терминологии и в назначении подогрева пола. Могут быть две ситуации:

  • Отопление у вас сделано другого типа, а подогревать пол надо только, чтобы ногам было приятно и тепло. Так называют комфортный пол. Он может включаться самостоятельно. Летом в непогожие дни или ранней осенью, поздней весной. Но глобальное отопление решено иными средствами.

    Подогрев пола может быть основным источником тепла, а может быть только для комфорта

  • Подогрев пола — основной вид отопления. Именно он дает основное тепло. Возможно, есть другие источники тепла, но они больше как резерв — на случай слишком холодных дней. Такой тип называют теплый пол.

Это разделение неофициальное, но так будет проще понять, какой именно подход вам выбрать при расчете и проектировании. А подходы разные, так как требования отличаются.

Типы нагревательных элементов

 Обогрев системой теплого пола производится:

  • греющим кабелем;
  • термоматами;
  • инфракрасным устройством (пленочным или стержневым).

Кабель монтируется в стяжку или в клеевой слой керамических плиток. Пленочное покрытие применяется для размещения под ламинатом или линолеумом. У каждого типа есть свои особенности.

Виды теплого пола

Прежде всего, стоит отметить характерное свойство теплого пола, которое заключается в том, что обогрев производится снизу. При обогреве помещения радиаторами нижняя часть помещения остается более холодной и для создания комфорта требуется повышение на 15% затрат энергии. Естественно, когда прокладывается теплый пол электрический, такой расход энергии не требуется, в результате будет достигнута экономия тепла.

Греющий кабель

Затраты на теплые полы будут минимальными из-за небольшой стоимости кабеля, который укладывают в стяжке. На ней не стоит экономить, и приобрести рекомендуется сухую смесь, предназначенную для теплых полов. Она обладает лучшей теплопроводностью, что снижает потребление электроэнергии теплым полом. Все это идет в общую статью расходов электроэнергии, ведь учитывать надо каждую мелочь.

Требуется все как следует рассчитать, поскольку толщина стяжки составит около 5 см, что составляет существенную затратную часть, которую придется расходовать на изготовление теплого пола. Качественный раствор можно сделать своими руками, если использовать мелкое зерно и хороший цемент.

Кабели бывают резистивные и саморегулирующиеся. Первый меньше стоит и его следует брать двухжильным, чтобы не напрягаться с обратным заведением конца на терморегулятор. Кроме того, он создает меньшие электрические помехи.

Может быть интересно

Существенным недостатком резистивного кабеля является его перегрев, если тепло по каким-то причинам плохо отводится (сверху поставили мебель или постелили ковер). При заливке стяжки с таким кабелем большое значение имеет отсутствие пустот, ухудшающих отвод тепла.

Несмотря на большую стоимость, многие предпочитают применять саморегулирующийся кабель, который увеличивает сопротивление на участках с повышенной температурой. Ток в нем течет в поперечном направлении – от одного проводника к другому (рис. ниже). Если он уменьшится на определенном участке с повышенной температурой, это никак не повлияет на работу рядом расположенного сегмента.

Как выглядит саморегулирующийся кабель

Электрические кабельные маты

Электрический теплый пол делается из одножильного или двухжильного греющего кабеля, закрепленного на гибкой сетке. Его покупают рулонами. Толщина мата не превышает 3,5 мм, что позволяет размещать его в тонкой стяжке или в слое плиточного клея. Расход наливной стяжки на него небольшой. Отделка может быть любая: керамогранит, плитка, гранит, мрамор. Выбор мощности нагревателей на строительном рынке большой.

Кабельный мат по принципу действия не отличается от греющего кабеля. Проводник также выделяет тепло при прохождении по нему тока. От него способом конвекции нагреваются стяжка с покрытием, и дальше греется воздух.

Кабельный мат

Теплый пол постоянно совершенствуется. Компания «Devi» (Дания) выпускает маты, содержащие теплоизолирующий слой и покрытие, которое повышает прочность кабеля. Их раскладывают на ровном основании и подключают к терморегулятору. Сверху укладывают ламинат или паркетную доску без стяжки.

Инфракрасный обогрев

Для теплого пола применяется пленка толщиной не более 3 мм. Обогрев производится за счет пленочных нагревательных элементов на основе углерода. В отличие от кабеля, нагрев производится за счет инфракрасного излучения, что повышает КПД до 95 %. Для такого теплого пола подходит любое из известных покрытий.

Греющая пленка для теплого пола

Аналогичными свойствами обладает термомат с карбоновыми нагревателями, закрепленными на стекловолокнистой сетке. Напряжение подается с двух параллельных проводников на стержни-излучатели полупроводникового типа. Он работает по тому же принципу излучения и укладывается под напольное покрытие. При размещении в стяжке его защищают полиэтиленовой пленкой от щелочной среды. Такой теплый пол энергопотребление также снижает, поскольку принцип действия у него тот же, что и у пленки.

Пленочные нагреватели высокого качества выпускает корейская фирма «Caleo». Можно выбрать теплый пол толщиной всего 0,42 мм, но здесь требуется особая аккуратность при обращении.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookX
Напишите комментарий