Расчет мощности теплого пола
При устройстве системы полового обогрева любого вида важным пунктом становится мощность теплого пола на 1 м2. Изначально это влияет на выбор материала, площадь покрытия и тип нагревательного элемента.
В конечном итоге, эффективность отопления скажется на семейном бюджете в виде ежемесячных плат за электроэнергию. Рассмотрим специфику расчета эффективности отопления полом в зависимости от индивидуальных особенностей.
Необходимые данные
Для расчета требуемой эффективности элементов необходимо определиться с некоторыми факторами, имеющими непосредственное влияние на этот показатель:
- отапливаемая площадь;
- качество теплоизоляции стен и перекрытий;
- теплопроводность финишного покрытия пола.
Кроме этих данных, важно понимать, в качестве какого элемента будут использоваться полы: основного или дополнительного?
Для беспроблемной работы и гарантированного долгого срока службы отопления она должна работать в режиме, не превышающим 80% от максимальной мощности.
Расчет мощности теплого пола во много зависит от правильности заданной полезной площади.
В качестве основного отопления укладка электрических полов может использоваться только при условии, что покрытие составляет не менее 70% от общей площади помещения.
Для определения эффективности отопления используем формулу P = S*k, где:
P – мощность элемента обогрева;
S – полезная площадь;
k – удельная мощность.
Удельные мощности электрического теплого пола для помещений различного типа:
№ | Тип помещения | Удельная мощность системы теплого пола на 1 м2 (Вт/м2) |
---|---|---|
1 | Жилые комнаты, кухня (1 этаж) | 140-150 |
2 | Жилые комнаты, кухня (2 этаж и выше) | 110-120 |
3 | Застекленные и утепленные балконы и лоджии | 140-180 |
4 | Санузлы (1 этаж) | 120-150 |
5 | Санузлы (2 этаж и выше) | 110-130 |
6 | Основное отопление | не менее 180 |
7 | Дополнительное создание комфортных условий | 110-120 |
Расход электроэнергии при этом весьма приблизительный. Многое зависит от уровня теплоизоляции в целом: уровень теряемого тепла через окна, стены, перекрытия.
Расчет необходимой мощности комфортных полов для санузла общей площадью 10 м2 на втором этаже в качестве основной системы отопления:
Полезная площадь составит: 10/100*70= 7 м2. Удельная сила для санузлов второго этажа 130 Вт/м2, но при этом использование полов как основного элемента системы отопления предполагает мощность не менее 180 Вт/м2.
Принимаем большее значение. Получаем: Р=7*180=1260 Вт (1,26 кВт) – общая теплоотдача пола в санузле.
Не всегда планировка комнаты может позволить использовать половую систему в качестве основного источника отопления. Между нагревательным элементом и мебелью должно быть расстояние не менее 10 см.
В небольших комнатах с широкой мебелью (диван, кровать) использовать систему теплого пола в качестве основной не целесообразно.
Расчет потребления электроэнергии
При проектировании системы обогрева, как правило, составляется чертеж расположения её элементов. Исходя из данных плана, легко высчитать площадь теплого пола. Если чертеж не сохранился, то приблизительно принимаем площадь отапливаемых полов 70% от общей площади.
Условно время работы теплых полов берут из расчета 6 ч в день
Для жилого помещения первого этажа площадью 20 м2, обогревать в качестве основного источника необходимо 14 м2.
Удельная мощность теплого пола для данного типа помещения составляет 150 Вт/м2. Соответственно потребление электроэнергии на систему напольного обогрева составит: 150*14=2100 Вт.
Условно в день полы включены в течение 6 часов, тогда ежемесячная норма составит 6*2,1*30=378 кВт/час. Умножьте полученное число на стоимость 1 кВт в регионе и получите стоимость затрат на электроэнергию в данной комнате.
При условии включения в систему отопления терморегулятора и установки работы в экономичный режим расход на электроэнергию, затрачиваемую полами, можно сократить на 40%.
Мощность системы водяного теплого пола вычислить сложнее, в данных расчетах лучше довериться онлайн — калькулятору или проконсультироваться со специалистом. О том, как рассчитать мощность для пленочных полов, смотрите в этом видео:
Типы нагревательных элементов
Существует несколько видов электрического теплого пола, мощность которых напрямую зависит от типа нагревательного элемента. Электрополы работают на:
Нагревающий элемент | Мощность (Вт/м2) | Тип финишного покрытия |
---|---|---|
Инфракрасная пленка | 150 – 400 | Любое |
Электрокабель | 120 – 150 | Керамическая плитка, керамогранит |
Термомат | 120 – 200 | Керамическая плитка |
Данные приняты среднестатистические, у конкретного бренда показатели могут незначительно отличаться. Таким образом, видно, что устройство любой системы обогрева в помещение любого типа возможно всеми вариантами электрических теплых полов.
Сокращаем затраты
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:
- Обязательно смонтируйте терморегулятор. Расположить его лучше на максимальном удалении от основной отопительной системы. Регуляторы позволяют сэкономить до 40% электроэнергии за счет необходимого включения.
- 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.
- Установите многотарифную систему оплаты электроэнергии. При этом отопление полами в ночное время обойдется в зависимости от региона в 1,5 – 2 раза дешевле.
- Начните экономить ещё на этапе монтажа. Не заводите элементы отопления в места расположения мебели, делайте необходимые отступы от стен и приборов отопления.
- И простая математика: понизив температуру всего на 1 0 С, 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.
Как сделать расчет теплого пола на примере водяной системы
На эффективность теплого пола оказывают влияние многие факторы. Без их учета даже при условии, что система правильно смонтирована, и для ее устройства применены самые современные материалы, реальная теплоэффективность не оправдает ожиданий.
По этой причине монтажным работам обязательно должен предшествовать грамотный расчет теплого пола, и только тогда можно гарантировать хороший результат.
Разработка проекта отопительной системы стоит недешево, поэтому многие домашние умельцы проводят вычисления самостоятельно. Согласитесь, идея сокращения расходов на обустройство теплого пола кажется очень заманчивой.
Мы подскажем вам, как создать проект, какие критерии учесть при выборе параметров отопительной системы и распишем пошаговую методику расчета. Для наглядности мы подготовили пример вычисления теплого пола.
Исходные данные для расчета
Изначально правильно спланированный ход проектных и монтажных работ избавит от неожиданностей и неприятных проблем в дальнейшем.
При расчете теплого пола необходимо исходить из следующих данных:
- материала стен и особенностей их конструкции;
- размеров помещения в плане;
- вида финишного покрытия;
- конструкции дверей, окон и их размещения;
- расположения элементов конструкции в плане.
Для выполнения грамотного проектирования требуется обязательный учет установленного температурного режима и возможности его регулировки.
Существуют рекомендации по поводу температуры у пола, обеспечивающей комфортное пребывание в помещениях разного предназначения:
- 29°С — жилая зона;
- 33°С— ванна, помещения с бассейном и другие с высоким показателем влажности;
- 35°С — пояса холода (у входных дверей, наружных стен и т.п.).
Превышение этих значений влечет за собой перегрев как самой системы, так и финишного покрытия с последующей неизбежной порчей материала.
Проведя предварительные расчеты, можно выбрать оптимальную по личным ощущениям температуру теплоносителя, определить нагрузку на обогревательный контур и приобрести насосное оборудование, безукоризненно справляющееся со стимулированием движения теплоносителя. Его подбирают с запасом по расходу теплоносителя в 20%.
На стадии проектирования следует решить, будет ли теплый пол основным поставщиком тепла или станет использоваться лишь как дополнение к радиаторной отопительной ветке. От этого зависит доля потерь тепловой энергии, которые ему предстоит возмещать. Она может составить от 30% до 60% с вариациями.
Время нагрева водяного пола находится в зависимости от толщины элементов входящих в стяжку. Вода как теплоноситель очень эффективна, но сама система отличается сложностью в монтаже.
Определение параметров теплого пола
Целью расчета является получение величины тепловой нагрузки. Результат этого расчета влияет на последующие предпринимаемые шаги. В свою очередь, на тепловую нагрузку влияет среднее значение зимней температуры в конкретном регионе, предполагаемая температура внутри комнат, коэффициент теплопередачи потолка, стен, окон и дверей.
Итоговый результат расчетов перед устройством теплого пола водяного типа будет зависеть и от наличия дополнительных нагревательных приборов, включая тепловыделение проживающих в доме людей и домашних питомцев. Обязательно учитывают в расчете наличие инфильтрации.
Одним из важных параметров является конфигурация комнат, поэтому потребуется поэтажный план дома и соответствующие разрезы.
Методика расчета потерь тепла
Определив этот параметр, вы узнаете, сколько тепла должен вырабатывать пол для комфортного самочувствия людей, находящихся в комнате, сможете подобрать котел, насос и пол по мощности. Другими словами: теплота, отдаваемая отопительными контурами, должна компенсировать теплопотери строения.
Связь между этими двумя параметрами выражает формула:
Mп = 1,2 х Q, где
- Mп — требуемая мощность контуров;
- Q — потери тепла.
Для определения второго показателя оформляют замеры и вычисления площади окон, дверей, перекрытий, наружных стен. Так как пол будет обогреваться, площадь этой ограждающей конструкции не учитывается. Замеры делают по внешней стороне с захватом углов здания.
В расчете будет учитываться и толщина, и коэффициент теплопроводности каждой из конструкций. Нормативные значения коэффициента теплопроводности (λ) для наиболее часто используемых материалов можно взять из таблицы.
Подсчет теплопотерь выполняют отдельно для каждого элемента здания, используя формулу:
Q = 1/R*(tв-tн)*S х (1+∑b), где
- R – термическое сопротивление материала, из которого изготовлена ограждающая конструкция;
- S – площадь конструктивного элемента;
- tв и tн — температура внутренняя и наружная соответственно, при этом второй показатель берут по наиболее низкому значению;
- b — дополнительные потери тепла, связанные с ориентацией здания относительно сторон света.
Показатель термического сопротивления (R) находят, разделив толщину конструкции на коэффициент теплопроводности материала, из которого она изготовлена.
Значение коэффициента b зависит от ориентации дома:
- 0,1 – север, северо-запад или северо-восток;
- 0,05 – запад, юго-восток;
- – юг, юго-запад.
Если рассмотреть вопрос на любом примере расчета водяного теплого пола, он становится более понятным.
Конкретный пример расчета
Допустим, стены дома для непостоянного проживания, толщиной 20 см, выполнены из газобетонных блоков. Суммарная площадь ограждающих стен с вычетом оконных и дверных проемов 60 м². Наружная температура -25°С, внутренняя +20°С, конструкция ориентирована на юго-восток.
Учитывая, что коэффициент теплопроводности блоков λ = 0,3 Вт/(м°*С), можно вычислить теплопотери через стены: R=0,2/0,3= 0,67 м²°С/Вт.
Наблюдаются потери тепла и через слой штукатурки. Если ее толщина 20 мм, то Rшт. = 0,02/0,3 = 0,07 м²°С/Вт. Сумма этих двух показателей даст значение потерь тепла через стены: 0,67+0,07 = 0,74 м²°С/Вт.
Имея все исходные данные, подставляют их в формулу и получают теплопотери комнаты с такими стенами: Q = 1/0,74*(20 — (-25)) *60*(1+0,05) = 3831,08 Вт.
Таким же образом вычисляют потери тепла через остальные ограждающие конструкции: окна, дверные проемы, кровлю.
Для определения теплопотерь через потолок принимают его термическое сопротивление равным значению для планируемого или имеющегося вида утеплителя: R = 0,18/0,041 = 4,39 м²°С / Вт.
Площадь потолка идентична площади пола и равна 70 м². Подставив эти значения в формулу, получают потери тепла через верхнюю ограждающую конструкцию: Q пот. = 1/4,39*(20 — (-25))* 70* (1+0,05) = 753,42 Вт.
Чтобы определить потери тепла через поверхность окон, нужно подсчитать их площадь. При наличии 4-х окон шириной 1,5 м и высотой 1,4 м их общая площадь составит: 4*1,5*1,4 = 8,4 м².
Если производитель указывает отдельно тепловое сопротивление для стеклопакета и профиля — 0,5 и 0,56 м²°С/Вт соответственно, то Rокон = 0,5*90+0,56*10)/100 = 0,56 м²°С/Вт. Здесь 90 и 10 — доля, приходящаяся на каждый элемент окна.
Исходя из полученных данных, продолжают дальнейшие вычисления: Qокон = 1/0,56*(20 — (-25))*8,4*(1+0,05) = 708,75 Вт.
Наружная дверь имеет площадь 0,95*2,04 = 1,938 м². Тогда Rдв. = 0,06/0,14 = 0,43 м²°С/Вт. Q дв. = 1/0,43*(20 — (-25))* 1,938*(1+0,05) = 212,95 Вт.
В итоге теплопотери составят: Q = 3831,08 +753,42 + 708,75 + 212,95 + 7406,25 = Вт.
К этому результату добавляют еще 10% на инфильтрацию воздуха, тогда Q = 7406,25+740,6 = 8146,85 Вт.
Теперь можно определить и тепловую мощность пола: Mп = 1,*8146,85 = 9776,22 Вт или 9,8 кВт.
Необходимое тепло на нагрев воздуха
Если дом оборудован вентиляционной системой, то какая-то часть тепла, выделяемая источником, должна расходоваться на нагрев, поступающего извне, воздуха.
Для вычисления применяют формулу:
Qв. = c*m*(tв—tн), где
- c = 0,28 кг⁰С и обозначает теплоемкость воздушной массы;
- m символ обозначен массовый расход наружного воздуха в кг.
Получают последний параметр путем умножения общего объема воздуха, равного объему всех помещений при условии, что воздух обновляется каждый час, на плотность, изменяющуюся в зависимости от температуры.
Если в здание поступает 400 м 3 /ч, то m=400*1,422 = 568,8 кг/ч. Qв. = 0,28*568,8*45 = 7166,88 Вт.
В этом случае необходимая тепловая мощность пола значительно увеличится.
Расчет необходимого количества труб
Для устройства пола с водяным обогревом выбирают разные методы укладки труб, отличающиеся формой: змейка трех видов – собственно змейка, угловая, двойная и улитка. В одном смонтированном контуре моет встречаться комбинация разных форм. Иногда для центральной зоны пола выбирают «улитку» а для краев — однин из видов «змейки».
Дистанцию между трубами называют шагом. Выбирая этот параметр нужно удовлетворить два требования: ступня ноги не должна чувствовать разницы температуры на отдельных зонах пола, а использовать трубы нужно максимально эффективно.
Для пограничных зон пола рекомендуют применять шаг в 100 мм. На остальных участках можно сделать выбор шага в пределах от 150 до 300 мм.
Для подсчета длины трубы есть простая формула:
L = S/N*1.1, где
- S – площадь контура;
- N – шаг укладки;
- 1,1 – запас на изгибы 10%.
К итоговому значению добавляют отрезок трубы, проложенной от коллектора до разводки теплого контура как на обратке, так и на подаче.
Пример расчета.
- площадь – 10 м²;
- расстояние до коллектора – 6 м;
- шаг укладки – 0,15 м.
Решение задачи простое: 10/0,15*1,1+(6*2) = 85,3 м.
Используя металлопластиковые трубы длиной до 100 м, чаще всего выбирают диаметр 16 или 20 мм. При длине трубы 120-125 м сечение ее должно равняться 20 мм².
Одноконтурная конструкция подходит только для помещения с небольшой площадью. Пол в больших комнатах делят на несколько контуров в соотношении 1:2 – длина конструкции должна превышать ширину в 2 раза.
Вычисленное ранее значение — это протяженность трубы для пола в целом. Однако для полноты картины нужно выделить длину отдельного контура.
На этот параметр влияет гидравлическое сопротивление контура, определяемое диаметром выбранных труб и объемом воды подаваемой в единицу времени. Если этими факторами пренебречь, потери давления будут настолько большими, что никакой насос не заставит теплоноситель циркулировать.
Контуры одной длины — это случай идеальный, но на практике встречающийся нечасто, т.к площади помещений разного предназначения очень отличается и приводить длину контуров к одному значению просто нецелесообразно. Профессионалы допускают разницу в длине труб от 30 до 40%.
Величиной диаметра коллектора и пропускной способностью узла смешения определяется допустимое число петель, подключенных к нему. В паспорте на узел смешения всегда можно найти величину тепловой нагрузки, на которую он рассчитан.
Допустим, коэффициент пропускной способности (Kvs) равен 2,23 м 3 /ч. При таком коэффициенте определенные модели насоса выдерживают нагрузку от 10 до 15 Вт.
Чтобы определить количество контуров, нужно вычислить тепловую нагрузку каждого. Если площадь, занимаемая теплым полом, равняется 10 м², а теплоотдача 1 м², то показатель Kvs составляет 80 Вт, то 10*80 = 800 Вт. Значит, узел смешения сможет обеспечить 15 000/800 = 18,8 помещений или контуров площадью по 10 м².
Эти показатели максимальные, и применить их можно только теоретически, а в действительности цифру нужно уменьшить минимум на 2, тогда 18 – 2 = 16 контуров.
Нужно при подборе смесительного узла (коллектора) смотреть, есть ли у него такое количество выводов.
Проверка правильности подбора диаметра труб
Чтобы проверить, правильно ли было подобрано сечение труб, можно воспользоваться формулой:
υ = 4*Q*10ᶾ/n*d²
Когда скорость соответствует найденному значению, сечение труб выбрано верно. Нормативные документы допускают скорость максимум 3 м/сек. при диаметре до 0,25 м, но оптимальным значением является 0,8 м/сек., так как при росте ее величины повышается шумовой эффект в трубопроводе.
Дополнительная информация по расчету труб теплого пола приведена в этой статье.
Рассчитываем циркуляционный насос
Чтобы система получилась экономичной, нужно подобрать циркуляционный насос, обеспечивающий нужный напор и оптимальный расход воды в контурах. В паспортах насосов обычно указывают напор в контуре самой большой длины и суммарный расход теплоносителя во всех петлях.
На напор оказывают влияние гидравлические потери:
∆ h = L*Q²/k1, где
- L — длина контура;
- Q — расход воды л/сек;
- k1 — коэффициент, характеризующий потери в системе, показатель можно взять из справочных таблиц по гидравлике или из паспорта на оборудование.
Зная величину напора, вычисляют расход в системе:
Q = k*√H, где
k — это коэффициент расхода. Профессионалы принимают расход на каждые 10 м² дома в пределах 0,3-0,4 л/с.
Цифры, касающиеся величины напора и расхода, указанные в паспорте, нельзя воспринимать буквально — это максимум, а фактически на них оказывает влияние протяженность, геометрия сети. При слишком большом напоре уменьшают длину контура или увеличивают диаметр труб.
Рекомендации по выбору толщины стяжки
В справочниках можно найти сведения о том, что минимальная толщина стяжки составляет 30 мм. Когда помещение довольно высокое, под стяжку подкладывают утеплитель, повышающий эффективность использования тепла, отдаваемого отопительным контуром.
Самым популярным материалом для подложки является экструдированный пенополистирол. У него сопротивление теплопередачи значительно ниже, чем у бетона.
При устройстве стяжки, чтобы уравновесить линейные расширения бетона, периметр помещения оформляют демпферной лентой. Важно правильно выбрать ее толщину. Специалисты советуют при площади помещения, не превышающей 100 м², устраивать 5 мм компенсирующий слой.
Если значения площади больше за счет длины, превышающей 10 м, толщину высчитывают по формуле:
b = 0,55*L, где
L – это длина комнаты в м.
Выводы и полезное видео по теме
О расчете и монтаже теплого гидравлического пола этот видеоматериал:
В видео предоставлены практичные рекомендации по укладке пола. Информация поможет избежать ошибок, которые обычно допускают любители:
Расчет делает возможным спроектировать систему «теплый пол» с оптимальными эксплуатационными показателями. Допустимо смонтировать отопление, пользуясь паспортными данными и рекомендациями.
Оно будет работать, но профессионалы советуют все таки потратить время на расчет, чтобы в итоге система расходовала меньше энергии.
Имеете опыт в проведении расчета теплого пола и подготовки проекта отопительного контура? Или остались вопросы по теме? Пожалуйста, делитесь своим мнением и оставляйте комментарии.
Расчет теплого водяного пола
Статью опубликовал: Николай Стрелковский
Современная система тёплых водяных полов отождествляется с высоким уровнем уюта и комфорта. Такой пол эффективно обогревает помещение и не оказывает вредного воздействия на жизнь и здоровье жильцов. Подобные результаты могут быть достигнуты только при условии правильно выполненных расчётов и грамотно проведённых монтажных работах.
Расчет теплого пола водяного
Тёплый водяной пол может являться основным источником отопления жилого помещения или служить вспомогательным обогревательным элементом. Основные расчёты таких полов базируются на данных схемы работы: лёгкий подогрев поверхности для улучшения комфорта или обеспечение полноценным теплом всей площади помещения. Выполнение второго варианта предполагает более сложную конструкцию тёплого пола и надёжную систему регулировки.
График комфортных температурных условий
Данные для расчётов
Расчёты и проектирование базируются на нескольких характеристиках помещения, а также выборе варианта отопления — основное или дополнительное. Немаловажными показателями являются тип, конфигурация и площадь помещения, в котором запланирован монтаж такого вида отопительной системы. К оптимальному варианту относится использование поэтажного плана с указанием всех необходимых для расчётов параметров и размеров. Допускается самостоятельное выполнение максимально точных замеров.
График расчета теплого пола
Чтобы определиться с величиной теплопотерь, потребуется наличие следующих данных:
- тип материалов, использованных в процессе строительства;
- вариант остекления, включая тип профиля и стеклопакета;
- температурные показатели в регионе проживания;
- использование дополнительных источников обогрева;
- точные размеры площади помещения;
- предполагаемый температурный режим в помещении;
- высота этажа.
Кроме того, учитывается толщина и изоляция пола, а также вид предполагаемого к использованию напольного покрытия, что оказывает непосредственное влияние на эффективность всей отопительной системы.
При выполнении расчётов следует принимать во внимание желаемую для обустраиваемого помещения температуру.
Расход трубы теплого пола в зависимости от шага петли
Шаг, мм | Расход трубы на 1 м2, м п. |
---|---|
100 | 10 |
150 | 6,7 |
200 | 5 |
250 | 4 |
300 | 3,4 |
Особенности проектирования
Все расчёты водяных тёплых полов должны быть произведены предельно тщательно. Любые недочёты при проектировании могут быть исправлены только в результате полного или частичного демонтажа стяжки, что способно не только повредить внутреннюю отделку в помещении, но и приведёт к значительным затратам времени, сил и средств.
Рекомендуемые температурные показатели поверхности пола в зависимости от вида помещения составляют:
- жилое помещение — 29 °C;
- участки около наружных стен — 35 °C;
- ванные комнаты и зоны с высокой влажностью — 33 °C;
- под напольное покрытие из паркета — 27 °C.
Короткие трубы предполагают использование более слабого циркуляционного насоса, что делает систему экономически выгодной. Контур с диаметром 1,6 см не должен быть длиннее 100 метров, а для труб с диаметром 2 см максимальная длина составляет 120 метров.
Таблица решений для выбора системы водяного теплого пола
Правила расчёта
Для выполнения системы отопления на площади 10 квадратных оптимальным вариантом будет:
- использование 16 мм труб с длиной в 65 метров;
- показатели расхода используемого в системе насоса не могут быть меньше двух литров в минуту;
- контуры должны обладать равноценной длиной с разницей не более 20%;
- оптимальный показатель расстояния между трубами составляет 15 сантиметров.
Следует учитывать, что разница между температурой поверхности и теплоносителя может составлять порядка 15 °C.
Оптимальный способ при укладке трубной системы представлен «улиткой». Именно такой вариант монтажа способствует максимально равномерному распределению тепла по всей поверхности и позволяет минимизировать гидравлические потери, что обусловлено плавными поворотами. При укладке труб в зоне наружных стен оптимальный шаг составляет десять сантиметров. Для выполнения качественного и грамотного крепления целесообразно проводить предварительную разметку.
Таблица теплопотребления различных частей здания
Расчёты труб и мощности
Полученные в результате замеров данные являются основой для расчёта мощности такого оборудования, как нагревательный тепловой насос, газовый или электрический котёл, а также позволяют определить расстояние между трубами при выполнении монтажных работ.
Крепление труб к арматурной сетке
Чтобы правильно рассчитать необходимую для укладки длину труб, следует определиться с видом и особенностями этих элементов:
- нержавеющий гофрированный тип труб отличается эффективностью и качественной теплоотдачей;
- медные трубы характеризуются высоким уровнем теплоотдачи и внушительной стоимостью;
- сшитые полиэтиленовые трубы;
- металлопластиковый вариант труб с идеальным соотношением качества и стоимости;
- пенопропиленовые трубы с низкой теплопроводностью и доступной ценой.
Гофрированная труба для теплого пола – один из самых лучших вариантов для водяного подогрева пола
Значительно облегчить расчёты и сделать их максимально точными позволяет использование специальных компьютерных программ. Все расчёты должны выполняться с учётом способа монтажа и расстояния между трубами.
Основными показателями, характеризующими систему, являются:
- необходимая длина нагревательного контура;
- равномерность распределения выделяемой тепловой энергии;
- величина допустимых пределов активной тепловой нагрузки.
Следует учитывать, что при значительной площади отапливаемого помещения допускается увеличивать шаг укладки с одновременным увеличением температурного режима теплоносителя. Возможный диапазон шага при укладке составляет от пяти до шестидесяти сантиметров.
Наиболее распространённые соотношения расстояний и тепловых нагрузок:
- расстояние в 15 сантиметров соответствует теплоносителю от 800 Вт на 10 м²;
- расстояние в 20 сантиметров соответствует теплоносителю от 500 до 800 Вт на 10 м²;
- расстояние в 30 сантиметров соответствует теплоносителю до 500 Вт на 10 м².
Чтобы точно знать, достаточно ли использовать систему как единственный источник обогрева или же «тёплые полы» могут служить исключительно дополнением к основному отоплению, необходимо выполнить черновой, предварительный расчёт.
Схема подключения водяного теплого пола к котлу
Черновые расчёты теплового контура
Чтобы определить плотность эффективного теплового потока, отдаваемого м² тёплых полов, необходимо воспользоваться формулой:
g (Вт/м²) = Q (Вт) / F (м²)
- g — показатель плотности теплового потока;
- Q — суммарный показатель теплопотерь в помещении;
- F — предполагаемая к обустройству площадь пола.
Для вычислений величины Q учитывается площадь всех окон, средняя высота потолков в помещении, теплоизоляционные характеристики полов, стен и кровли. При выполнении напольного отопления в качестве дополнительного, суммарный объём теплопотерь целесообразно определять в форме процентного соотношения.
При расчётах величины F учёту подлежит только участок пола, участвующий в процессе обогрева помещения. На участках расположения предметов интерьера и мебели следует оставлять свободные зоны шириной порядка 50 сантиметров.
Для определения средней температуры теплоносителя в условиях нагревательного контура используется формула:
ΔТ (°С) = (TR + TO) / 2
- TR — температурный показатель на участке входа в нагревательный контур;
- ТО — температурный показатель на участке выхода из нагревательного контура.
Рекомендуемые температурные параметры в °С на вход и выход для стандартного теплоносителя составляют: 55—45, 50—40, 45—35, 40—30. Следует учитывать, что температурный показатель на подачу не может быть выше 55 °С, с условием температуры на обратный контур с разницей в 5 °С.
В соответствии с полученными величинами g и ΔТ выполняется подбор диаметра и шага для монтажа труб. Удобно использовать специальную таблицу.
Таблицы расчета теплового потока для теплого пола в зависимости от материала напольного покрытия
Таблицы расчета теплового потока для теплого пола в зависимости от материала напольного покрытия
Таблицы расчета теплового потока для теплого пола в зависимости от материала напольного покрытия
Таблицы расчета теплового потока для теплого пола в зависимости от материала напольного покрытия
На следующем этапе производится расчёт приблизительной длины задействованных в системе труб. С этой целью необходимо разделить показатель площади обогреваемого пола в м² на расстояние между уложенными трубами в метрах. К полученному показателю следует прибавить запас длины на выполнение загибов и подключение к длине прибавляется длина на загибы труб и длина на подключение к системе коллекторов.
При известной длине и диаметре труб легко высчитывается показатель объёма и скорость теплоносителя, оптимальная величина которого составляет 0,15—1 метр в секунду. При более высоких значениях скорости движения следует увеличить показатель диаметра используемых труб.
Правильный выбор насоса, используемого в отопительном контуре, базируется на величине расхода теплоносителя с запасом в двадцать процентов. Такое увеличение показателя соответствует параметрам гидравлического сопротивления в трубной системе. Подбор наноса для циркуляции нескольких отопительных систем заключается в соответствии показателей мощности этого оборудования с общим расходом всех используемых отопительных контуров.
Расчет стоимости теплого пола
Советы и рекомендации
Чтобы получить максимально точные расчёты, целесообразно обратиться за консультацией профессионалов, специализирующихся на выполнении монтажа внутренних инженерных коммуникаций.
Допускается использование онлайн-калькулятора, который облегчит расчёты, но даст весьма приблизительные вычисления, представляющие общую информацию о масштабах предстоящих монтажных работ.
Пример расчета водяного теплого пола
Для обогрева старых и ветхих сооружений, не обладающих качественным утеплением, нецелесообразно использовать систему тёплых водяных полов в качестве единственного отопительного элемента, что обусловлено низкой степенью эффективности и высоким уровнем энергозатрат.
Уровень технической грамотности всех выполненных расчётов оказывает непосредственное влияние на качественные характеристики монтируемой отопительной системы. Правильные расчёты позволяют оптимизировать финансовые затраты не только на процесс установки водяного обогрева полов, но и минимизировать расходы во время эксплуатации и обслуживания всей отопительной системы.
Видео – Расчет теплого пола водяного (часть 1)
Видео – Расчет теплого пола водяного (часть 2)
Как рассчитать мощность водяного пола онлайн
Теплый пол – дополнительная система поддержания постоянной температуры. Он может применятся как основной источник тепла в доме (обычно для относительно небольших площадей). Преимуществом такого технологического решения является его способность достигать более равномерной температуры и уменьшать ее колебания.
Мощность водяного теплого пола требует тщательного предварительного расчета параметров всех необходимых компонентов. В этом статье мы рассмотрим факторы, которые влияют на энергопотребление и укажем возможные направления оптимизации дизайна именно вашей домашней системы.
Данные, необходимые для расчета мощности
Независимо от производителя, ваш пол будет в обязательном порядке включать:
- Первичный источник тепла, т.е. или централизованное отопление, или частный котел.
- Набор распределительных коллекторов.
- Систему связанных труб для регулярной перекачки термического носителя.
- Комплекс температурного регулирования.
Обратите внимание, что как теплоноситель иногда используется дешевый антифриз (этиленгликоль). Такое решение имеет практический смысл в условиях непостоянно используемого дома или помещений в северных регионах, ведь по неаккуратности оставленная в трубах и замерзшая вода создаст серьезные проблемы при дальнейшей эксплуатации.
Трубы – важнейший и наиболее массивный компонент. Перечислим их разновидности:
- Пенопропиленовые, т.е. полимерные.
- Гофрированные.
- Полиэтиленовые, произведенные из сшитого полимера.
- Металлопластиковые.
- Медные. Это лучший материал по характеристикам, но такие изделия обходятся недешево.
Если вы собираетесь устанавливать термопол в качестве единственного источника, вам не обойтись без трудоемких инженерных вычислений (смотрите расчет мощности теплого пола водяного через калькулятор онлайн), которые должны учитывать множество взаимосвязанных факторов. Подобные расчеты более надежно проведут и адаптируют к случаю конкретного помещения специалисты в области инженерной гидравлики.
Учитывайте общую площадь помещения, предпочтительную для вас температуру воздуха, характеристики стен, параметры покрытий у ранее произведенных утеплений, материалы и конструкцию окон. Если пол выполнен из цельной доски, то потребуется увеличение всех параметров. Залогом эффективности системы является качество теплоизоляции и плотность монтирования труб. При неудачно проведенных расчетах потери составляют более 25%.
Для качественного вычисления мощности теплого водяного пола на метр нужен строительный план, где отображены все входы и выходы. В ходе циркуляции термопереносчик (вода или технический спирт-антифриз) теряет кинетическую энергию (за счет натурального теплообмена с трубами и землей). Температура падает, и поверхности прогреваются в различной степени. Если трубы окажутся неудачно распределенными, часть дома останется холодной вне зависимости от уровня потребления элекроэнергии. В то же время большая протяженность труб в составе одной системы обогрева и количество изгибов между ними замедляет циркуляцию жидкости.
Уровень нагрева жилого помещения не должен пересушивать воздух. Оптимальный контур инсталлированных труб находится в пределах 80-90 сантиметров, а общая площадь не превышает 20 м 2 . Для обогрева помещений большей площади необходимо разделять их на несколько контуров. Каждый из них будет работать независимо. После этого выбирайте коллектор требуемой конструкции с совместимым интерфейсом. Сейчас стало возможным использовать клапаны для настройки, которые помогают задавать необходимую интенсивность подачи жидкости-теплоносителя в ту или иную комнату. Иными словами, конечный пользователь может регулировать индивидуальную температуру в разных комнатах вашего дома.
Длина трубы прямо пропорциональна ее гидравлическому сопротивлению. Также оно значительно вырастет, если вы увеличите количество поворотов труб. На обогрев таких помещений, как балкон или веранда, требуется больше тепловой энергии, чем для обогрева «обычных комнат. Поэтому они отапливаются отдельно, т.е. потребуется проектирование и установка дополнительных контуров.
На 1 м² пола требуется 5 м труб с учетом стандартной процедуры укладки. Поэтому для поддержания отопления в модельном помещении площадью 20 м² понадобится 100 м труб.
Для достижения мощности 50 Вт/м² периодичность укладки должна быть примерно 30 см. Если уменьшить ее до 20 см, то мощность возрастет в полтора раза. Бывает, что невозможно обеспечить небольшое межтрубное расстояние. Это может произойти в силу конструкционных ограничений на некоторых участках. Тогда придется усиливать нагрев теплоносителя, что не всегда достижимо.
При проектировании следует сразу понять потенциальные тепловые потери и в каких местах они будут происходить. Обычно ими становятся окна и двери, а также дефекты стен. Например, существуют стандартные рекомендации:
- Нет инженерного смысла делать расстояние между трубами и стенами менее 10 см. Рекомендуемое удаление – 25 см.
- Требуемое межтрубное расстояние связано с диаметров этих труб и рабочей температурой носителя.
- К рассчитанной общей длине трубной системы добавляют 2-3 метра, которые будут использованы при подводке системы к стояку.
Параллельная техника укладки труб (известная как «змейка») используется в помещениях с исключительно внутренними стенами (ванна и туалет).Кроме того, в некоторых спальнях и детских специально утепляется наружная стена на этапе первичной отделки. Согласно теоретической гидравлике, параллельная укладка становится наиболее экономичным решением. Витки закрепляются вдоль стен и возле окон. Шаг варьируется и определяться спецификой работ. В местах, где прогнозируются наибольшие потери энергии, допускается устанавливать шаг 15 см.
Для прогрева просторных гостиных эффективной будет спиральная методика. Она сложнее в реализации, но во многих случаях оправдывает потраченные на нее усилия и средства, ведь именно при спиральной укладке достигается наиболее равномерное прогревание комнаты. Конец трубы, который территориально близок к коллектору, одновременно находится возле самого удаленного участка. Так выравнивают температуру, потери вследствие теплообмена не чувствуются жителями. Рекомендуется для холодных внешних стен. Межтрубное расстояние варьируется от 15 до 35 см. Учитывайте климат и комфортную температуру.
Гидроизоляция и теплоизоляция относятся к факультативным мерам. Демпферная лента минимизирует цементно-бетонную стяжку. Гидрофобной пленкой нужно оградить трубы от пола. Теплоизоляция пола помогает сэкономить до 20% энергии. Рассмотрите высококачественные и современные решения со стекловатой, пенобетоном, пенополистиролом. При нахождении квартиры на первом этаже достаточно проложить два сантиметра изоляции. В противном случае придется увеличить толщину.
Формула расчета
Если чувствуете в себе уверенность и готовы рассчитать мощность водяного теплого пола, то следуйте алгоритму:
- Найдите произведение площади обогреваемого помещения (в метрах квадратных) и разницы температур входящего и выходящего термоносителя (в градусах).
- Учтите эмпирические коэффициенты для вашего материала труб и материала полового покрытия (дерево, ламинат, плитка).
- Принципиально, чтобы теплоотдача не увеличивала теплопотери более чем на 25%. В противном случае придется произвести перерасчет для другого диаметра труб и характера их укладки.
- Выполните расчеты, учитывая, что показатель мощности равен диаметру выбранных труб, умноженному на коэффициент эффективности системы.
Для экономии времени и исключения грубых ошибок рекомендуется воспользоваться электронными калькуляторами расчета водяного пола.
Грамотный предварительный расчет мощности теплого пола на 1 м2 водяного нагрева сэкономит вам массу средств и нервов, а достигнутый результат будет радовать на протяжении многих лет.
Какой нужен расход трубы теплого пола на 1 м2 – расчет и таблица
Теплые полы с водяным подогревом устраивают для отопления помещений во многих индивидуальных домах, для их монтажа используют трубопровод из различных материалов, который помещают под стяжку или укладывают открытым методом. Перед проведением работ составляют план и делают расчет необходимых материалов, при этом одним из важных показателей является расход трубы теплого пола на 1 м 2 таблица значений которого может оказаться полезной специалистам или заказчикам.
Если отсутствует предварительный план с инженерными расчетами, перед прокладкой теплых полов приходится решать множество задач, связанных с методами монтажа и определением вида, геометрических размеров и количеством материала трубопровода. Пользователь может сам рассчитать трубу для теплого пола на предварительном этапе, определив важные параметры путем несложных подсчетов или воспользовавшись онлайн-калькуляторами из интернета.
Рис. 1 Варианты покрытий водонагреваемых полов частных домов
Преимущества теплых полов перед радиаторным отоплением
Главные виды теплообменников для обогревания индивидуальных домов – радиаторные батареи и водяной теплый пол, последние имеют следующие преимущества:
- Энергоэффективность водонагревного пола значительно превышает батарейное отопление, то есть для обогрева помещений потребуется меньше тепловой энергии и соответственно расхода финансовых средств на топливо.
- Благодаря тому, что трубопровод с тепловым носителем располагается под всей площадью напольного покрытия комнаты, он дает намного более равномерный обогрев помещений, чем точечно расположенные радиаторы около стен.
- Спрятанный в полу трубопровод не нарушает эстетичный вид комнат в отличии от радиаторов, расположенных около стен. К тому же обогреваемый пол удобнее батарей, которые часто мешают эстетичной и практичной расстановке мебели и предметов интерьера в помещении.
- Половой обогрев не отнимает полезную площадь в комнатах в отличие от радиаторных теплообменников.
- Довольно часто в индивидуальных домах кладут на пол плитку, которая обладает высоким коэффициентом теплопроводности и воспринимается всегда холодной. Ее подогрев через пол повышает комфортность пользования помещением, препятствует образованию по углам и в швах плесени или грибка.
- Комнату с нагреваемым полом без радиаторов намного проще убирать, из-за отсутствия грязи в местах выхода труб помещение чище с гигиенической точки зрения.
- Из-за большой массы и объема стяжки, плит перекрытия, в которых помещен нагревательный трубопровод, теплый пол обладает значительно большей тепловой инерционностью в отличие от радиаторных теплообменников. Поэтому при аварийных отключениях электроэнергии и прекращении работы нагревательного котла, тепло в доме при половом обогреве будет удерживаться значительно дольше, чем с батареями.
Рис. 2 Укладка водонагреваемых полов на пенополистирольные подложки
Какие технические параметры определяют при укладке трубопровода
Перед укладкой напольного контура обычно проводят тепловой расчет, который учитывает оптимальную температуру в помещении, потери тепла в зависимости от материала стен (теплопроводности), температурные параметры теплового носителя в системе. Полученные данные помогают рассчитать количество труб для теплого пола, то есть определить их оптимальную длину и диаметр. Перед монтажом полового отопления специалисту и (или) домовладельцу следует определиться с рядом перечисленных ниже факторов.
Выбор материала трубопровода
Для укладки теплых полов оптимально подходит несколько видов металлических и полимерных труб, главные требования к материалам: коррозионная стойкость, хорошая теплопроводность, низкий коэффициент температурного расширения и длительный эксплуатационный срок. При выборе материала трубопровода на теплый пол рассматривают следующие разновидности:
Медь. Трубы из отожженной меди обладают наивысшей степенью теплопроводности и высокой коррозионной устойчивостью, их основным недостатком является высокая стоимость. Также медные трубы сложны в монтаже, при их прокладке для сгибания нужен трубогиб, соединение обычно производят при помощи газовой сварки.
Еще одним недостатком меди может служить форма выпуска – стандартной длины бухты в 50 м не всегда достаточно для устройства контура отопления без стыковых соединений под стяжкой.
Нержавейка. Гофрированный трубопровод из нержавейки обладает приемлемой стоимостью при высокой теплопроводности, неплохой коррозионной стойкостью и относительной простотой в укладке. Его основной недостаток – высокое гидравлическое сопротивление водному потоку, связанное с ребристой поверхностью внутренних стенок, а также не всегда приемлемое качество металла в дешевом товаре, приводящее со временем к коррозии стенок и протечкам.
Рис. 3 Трубопроводы из меди и нержавейки
Сшитый полиэтилен РЕХ. Трубы из сшитого полиэтилена (ПЭ) являются основными конкурентами металлических, они имеют более низкую стоимость и наивысшую степень коррозионной стойкости из-за химической нейтральности полимеров.
Основные недостатки трубопровода из сшитого полиэтилена – высокий коэффициент теплового расширения, кислородопроницаемость и низкая теплопроводность ликвидируется одним выстрелом. После дополнения РЕХ-трубы оболочкой из алюминия (металлопластик) резко падает степень линейного расширения материала от тепла и кислородная проницаемость, улучшается теплопередача трубопроводной линии.
РЕХ-трубы без алюминиевой оболочки просты в укладывании, для их подсоединения к распределительным коллекторным гребенкам можно использовать компрессионные евро-фитинги, которые легко фиксируются разводным ключом без применения специнструмента (паяльников, пресс-клещей).
Сшитые полиэтиленовые РЕХ-трубы реализуют в бухтах длиной до 200 м, так что их метража всегда будет достаточно для устройства контуров отопления любой протяженности.
Термостойкий полиэтилен PERT. Термомодифицированный материал по физическим свойствам пластичности и гибкости напоминает обычный полиэтилен, имеет недостатки, присущие сшитому аналогу РЕХ. Более высокими характеристиками обладает улучшенные PERT-трубы с внутренней алюминиевой оболочкой. Трубопровод из термостойкого ПЭ также монтируют на компрессионные муфты (с алюминиевым слоем на пресс-муфты), его длина в бухтах доходит до 200 м.
Рис. 4 ПЭ-трубы – металлопластик и PERT
Температура пола в помещениях
Поверхность водонагревного пола не должна быть слишком холодной, при низкой температуре сложно получить достаточный обогрев помещения, а находиться и перемещаться по такому покрытию станет некомфортно. Противоположная ситуация приведет к перегреву комнат и также к неудобствам при пользовании полом. Общепринятым считается следующие температурные показатели напольного покрытия:
- для жилых помещений 29 – 32 °С;
- для ванных комнат, санитарных узлов и бассейнов 32 – 35 °С;
- для мастерских или рабочих кабинетов с активной физической деятельностью 26 – 28 °С;
- в коридорах, нежилых помещениях, лестничных площадках, тренажерных залах 18 – 22 °С.
Температура теплоносителя
Температурные характеристики теплоносителя также оказывают существенное влияние на расчет трубы для теплого пола, то есть чем она выше, тем меньшая длина трубопровода понадобится для обогревания помещений.
В отличие от радиаторных батарей, на полы подается теплоноситель в значительно меньшем температурном диапазоне от 40 до 55 °С. Установлено, что оптимальной температурной разницей между подачей и обраткой считается показатель в 10 °С – именно его придерживаются при настройке и регулировке отопительной системы.
Рис. 5 Схемы обогревания индивидуального дома
Диаметр трубопровода
Для укладки теплых полов в основном используют полимерные трубопроводы наружными диаметрами 16 или 20 мм с различной толщиной стенки.
При реализации первого варианта трубопровод легче укладывать, для перекрытия контура понадобится слой стяжки толщиной меньше на 4 мм. Основным недостатком 16 мм линии по сравнению с 20 мм является ее более высокое гидравлическое сопротивление, что приводит к снижению КПД системы. Поэтому рекомендуется укладывать 16 мм трубопровод на объектах небольшой площади, а 20 мм изделия использовать в просторных помещениях с контурами отопления большой длины.
Максимальная длина контуров отопления
Чем больше длина трубопровода и меньше его диаметр, тем более сильное гидравлическое сопротивления испытывает проходящей по контуру теплоноситель и соответственно требуется большая мощность циркуляционного насоса для его проталкивания.
Промышленность выпускает в основном циркулярные электронасосы со стандартизированными параметрами мощности, рассчитанные на определенные нагрузки, то есть если гидравлическое сопротивление в линии станет слишком большим, насос не сможет протолкнуть рабочую среду для ее нормального прохождения по контуру.
Исходя из практических результатов, установлена максимальная длина трубопроводов подогреваемых полов: для 16 мм изделий она не должна превышать 100 м, для 20 мм – 120 м.
Чтобы избежать возможных перегрузок, для работы системы в нормальном режиме обычно не укладывают 16 мм трубопровод длиной более 80 м, а 20 мм – свыше 100 м.
Рис. 6 Схемы укладки
Тип укладки
Существует две основные формы укладки половых контуров – зигзаг (змейка) и улитка (спираль). Если присмотреться к первому варианту, то очевиден его основной недостаток – разная температура теплоносителя в начальной и более удаленной от распределительной гребенки точки. К тому же при укладке змейкой трубу придется изгибать на 180 градусов, что бывает неприемлемо при использовании жестких материалов (потребует применения трубогиба), а также приведет к повышению гидравлических потерь.
При раскладке улиткой получают абсолютно равномерный прогрев пола, связанный с тем, что ветви подачи и обратки проходит рядом и их суммарная температура всегда равна. То есть в начальной точке контура при наиболее горячей подаче рядом с ней располагается трубопровод с самой холодной обраткой, и такая ситуация наблюдается по всей площади помещения. Еще одно весомое преимущество улитки – ее намного проще укладывать пол, чем зигзаг.
Исходя их вышеперечисленных особенностей, схему укладки зигзагом используют в узких помещениях малой площади и при коротком контуре отопления, а улиткой прокладывают трубопровод в основных помещениях большей площади.
Следует отметить, что недостаток укладки обычным зигзагом устранен в схеме с двойной змейкой, где обратка проходит рядом с трубопроводом подачи.
Рис. 7 Зависимость теплового потока от шага укладки, температуры теплоносителя и диаметра труб
Расстояние между трубами теплого пола (шаг укладки)
Общепринятым шагом укладки считается диапазон от 100 до 300 мм включительно, а стандартным размером его изменений является длина 50 мм. Такие расстояния определены экспериментальным путем, то есть при более близком расположении труб разница температур подачи и обратки будет слишком мала и эффективность работы отопительной системы упадет. При большем удалении сложно получить необходимую для достижения комфортного температурного режима теплоотдачу, а сама поверхность пола станет нагреваться неравномерно с ощутимыми полосками тепла. Шаг укладки влияет на расчет длины трубы для теплого пола, понятно, чем он меньше, тем длиннее трубопровод необходим для монтажа.
Также при укладке учитывают более низкие температуры стяжки около стен и оконных проемов, выходящих на улицу. Поэтому многие специалисты в районе краевых зон (1 метр от наружных стен) рекомендуют уменьшать шаг укладки на 50 мм от основного расстояния для обеспечения равномерности обогрева полового покрытия.
Также для снижения тепловых потерь трубопровод рекомендуется укладывать на расстоянии не менее 150 мм от стен, выходящих на улицу.
Общепринятым считается шар укладки в больших жилых помещениях 200 мм, малых комнатах типа небольших кухонь, ванных и санитарных узлов – 150 мм.
Рис. 8 Теплопередача полов, залитых цементно–песчаной стяжкой, под разными покрытиями
Расход трубы теплого пола на 1 м 2 таблица
Перед тем, как рассчитать длину трубы для теплого пола, определяют следующие показатели:
- общую площадь помещений в квадратных метрах под обогрев;
- и сколько метров трубы надо на 1 квадратный метр теплого пола.
Затем умножают найденную длину трубы на 1 м 2 на общий квадратаж и получают искомый результат.
Определить, сколько трубы пойдет на квадратный метр теплого пола, можно без всяких формул, призвав на помощь логику. К примеру, если трубопровод укладывается с шагом 200 мм, то на участке площадью 1 м 2 можно уложить 5 отрезков длиной 1 м, то есть получим искомый результат 5 м.
По аналогии на 1 м 2 площади при шаге 300 мм уйдет 3 отрезка по 1 м и дополнительно 1/3 длины, то есть 3,3 м.
Если при подсчетах мы учитывали, к примеру, поперечные участки, то не следует забывать и о продольных, то есть к полученным значениям в конце придется прибавить общую длину двух стен комнат или сразу отобразить это в таблице, увеличив подсчитанный ручным методом показатель.
Рис. 9 Таблица расхода трубы на 1 м2 водонагревного пола
Чтобы определить общую длину трубопровода водяного теплого пола, сначала рассчитывают его расход на 1 квадратный метр, а затем умножают полученный результат на общую площадь помещения. Обычно длина трубопровода для обогреваемых полов не должна превышать 100 м, если это происходит, укладывают два и более контуров отопления.
Расчёт тёплого пола по потерям тепла, определение метража труб и других данных
Отправим материал на почту
Проекты домов с котельной
- 5 комнат
- 2 санузла
- 201² Общая площадь
- 6 комнат
- 3 санузла
- 235² Общая площадь
- 2 комнаты
- 1 санузел
- 237.2² Общая площадь
- 17 x 13м Площадь застройки
- 4 комнаты
- 2 санузла
- 207.9² Общая площадь
- 18 x 21м Площадь застройки
- 6 комнат
- 3 санузла
- 301.7² Общая площадь
- 13 x 14м Площадь застройки
- 4 комнаты
- 1 санузел
- 207² Общая площадь
- 15 x 16м Площадь застройки
- 5 комнат
- 2 санузла
- 195² Общая площадь
- 12 x 9м Площадь застройки
- 2 комнаты
- 1 санузел
- 99² Общая площадь
- 10 x 11м Площадь застройки
- 4 комнаты
- 2 санузла
- 143² Общая площадь
- 7 x 10м Площадь застройки
- 5 комнат
- 4 санузла
- 211.8² Общая площадь
- 14 x 15м Площадь застройки
- 4 комнаты
- 3 санузла
- 159.65² Общая площадь
- 12 x 10м Площадь застройки
- 9 комнат
- 5 санузлов
- 355² Общая площадь
- 5 комнат
- 3 санузла
- 239.9² Общая площадь
- 10 x 20м Площадь застройки
- 1 комната
- 2 санузла
- 52² Общая площадь
- 9 x 8м Площадь застройки
- 10 комнат
- 6 санузлов
- 406.1² Общая площадь
- 32 x 12м Площадь застройки
- 5 комнат
- 2 санузла
- 264² Общая площадь
- 12 x 18м Площадь застройки
- 5 комнат
- 2 санузла
- 167.54² Общая площадь
- 13 x 11м Площадь застройки
- 10 комнат
- 5 санузлов
- 574² Общая площадь
- 23 x 37м Площадь застройки
- 6 комнат
- 3 санузла
- 234.4² Общая площадь
- 11 x 11м Площадь застройки
- 4 комнаты
- 3 санузла
- 274.7² Общая площадь
- 11 x 10м Площадь застройки
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.
Что потребуется для расчёта
Чтобы в доме было тепло, система отопления должна возмещать все потери тепла через ограждающие конструкции, окна и двери, вентиляционную систему. Поэтому основные параметры, которые потребуются для расчётов, это:
- размеры дома;
- материалы стен и потолка;
- размеры, количество и конструкции окон и дверей;
- мощность вентиляции (объем воздухообмена) и т.п.
Также нужно учитывать особенности климата в регионе (минимальную зимнюю температуру) и желаемую температуру воздуха в каждой комнате.
Эти данные позволят рассчитать необходимую тепловую мощность системы, которая является основным параметром для определения мощности насоса, температуры теплоносителя, длины и сечения труб и т.д.
Поможет выполнить теплотехнический расчёт трубы для тёплого пола калькулятор, размещённый на сайтах многих строительных компаний, оказывающих услуги по его монтажу.
Обратите внимание! Если водяной тёплый пол будет использоваться как дополнительный, а не основной источник тепла, полученные значения мощности уменьшают до определённой доли.
Основные расчёты
Выполнить расчёт трубы для тёплого пола, выбрать насос и коллектор для системы отопления коттеджа поможет определение требуемой мощности системы.
Расчёт теплопотерь
Требуемая мощность тепловых контуров (М) зависит от потерь тепла (Q) и определяется по формуле:
М = Q×1,2
Тепло уходит через наружные стены, перекрытия, окна.
На заметку! Так как в нашем случае пол будет отапливаться, теплопотери через него не учитываются.
На нашем сайте Вы можете ознакомиться с самыми популярными проектами домов с котельной – от строительных компаний, представленных на выставке домов «Малоэтажная Страна».
Чтобы определить потери, нужно знать значения термических сопротивлений (R) всех конструкций. Вычислить их легко, если разделить толщину стены или другой конструкции на коэффициент теплопроводности, свой для каждого материала. Он находится по таблице:
Материалы | Коэффициент теплопроводности, Вт/(м°*С) |
Железобетон | 1,7 |
Силикатный кирпич | 0,7 |
Керамический кирпич | 0,44 |
Газобетон и пенобетон | 0,26 |
Керамзитобетон | 0,4 |
Дерево | 0,18 |
Минеральная вата | 0,055 |
Пенополистирол | 0,038 |
Например, если дом построен из бруса толщиной 20 см, то термическое сопротивление наружных стен вычисляется так:
0,2/0,18 = 1,11 м²°С/Вт
Если стены утеплены минеральной ватой, расчёт нужно выполнить и для неё, и для материала фасадной отделки. Сложность расчётов заключается ещё и в том, что потери тепла считаются индивидуально для каждой конструкции: из площади стен вычитают площадь проёмов, определяют тепловое сопротивление стеклопакетов и оконных профилей, учитывают мощность, необходимую для нагрева воздуха, поступающего внутрь через вентканалы и т.д.
На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые специализируются на монтаже внутренних инженерных систем. Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».
Именно поэтому правильнее будет довериться специалистам. Но особо экономные и располагающие временем домовладельцы могут воспользоваться следующей формулой:
Q = 1/R х (Тв – Тн) х S,
где S – это площадь конструкции, а Тв и Тн – температура внутри помещения и снаружи (минимальная).
Покажем на примере, как рассчитать тёплый пол. Допустим, что площадь внешних стен в комнате нашего дома из бруса 50 м², минимальная зимняя температура на улице -30°, а внутри должна быть +24°. Тогда:
Q = 1/1,11 х (24 – (-30)) х 50 = 2432 Вт
Но это ещё не все, следует учесть ориентацию комнаты по стороне света. Если она выходит на юг, оставляем значение без изменений, если на север, умножаем на коэффициент 1,1, на запад или восток – 1,05.
Затем по той же формуле отдельно вычисляем потери тепла через окна, складывая их площадь, через входную дверь, потолок, вентиляционную систему (по объёму воздуха в единицу времени). И суммируем все результаты. И так по каждой комнате, особенно если в них предполагается поддерживать разную температуру.
Предположим, что в итоге у нас получилось 12500 Вт. Умножаем на 1,2 и получаем требуемую мощность системы 15000 Вт или 15 кВт.
Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про тёплый пол водяной – что это такое, из чего состоит и как монтируется.
Подбор насоса и коллектора
Оборудование подбирается в соответствии с мощностью тёплого пола, определённого по потерям тепла. При выборе нужно делать запас в 15-20%, чтобы гарантировать работу системы в нормальном режиме. В нашем случае потребуется оборудование мощностью 18 кВт.
Но узел смешения должен иметь необходимое количество выходов, равное количеству контуров тёплого пола.
Расчёт длины труб и числа контуров
Расход трубы на тёплый пол на м2 зависит от схемы укладки и шага между трубами. Как правило, его выбирают в пределах 15-30 см, уменьшая до 10 см в холодных зонах: вдоль наружных стен, у входной двери.
Проще посчитать требуемую длину трубы на один контур, разделив площадь обогрева (S) на шаг укладки (N), и добавив 10% на изгибы:
L = S/N х 1.1
Это важно! Не забывайте добавлять длину трубы для подачи и обратки от коллектора до контура.
Можно проверить расчёт по таблице, показывающей расход трубы в зависимости от шага укладки.
Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про утепление пола пеноплексом.
- Если результат получился меньше 100 м, можно использовать трубы диаметром 16 или 18 мм.
- Если 100-120 м, сечение увеличивают до 20 мм.
- Если больше 120 м, то в помещении укладывают 2 или 3 контура, разбивая его на примерно равные части.
- В идеале все контуры в доме должны быть одной длины, но на практике добиться этого трудно, поэтому допускается разница в 30-40%.
Видео описание
Как выбрать форму укладки и разбить помещение на контуры, можно узнать, посмотрев видео:
Количество контуров определяется исходя из теплоотдачи каждого. Например, вы решили ориентироваться на комнату площадью 12 м², расстояние от которой до коллектора 5 м. Длина труб в этом случае при шаге 20 см получится 76 м:
12/0,2 х 1,1 + 2 х 5 = 76
Если теплоотдача 1 м² 80 Вт, то всей комнаты – 12 х 80 = 960 Вт. А ваше оборудование мощностью 15 кВт сможет «потянуть» 15000/960 = 15,6 контуров такой длины. Это в теории – в реальности лучше уменьшить их на 2. Получаем 13 контуров и подбираем коллектор с таким же количеством выходов.
Или подбираем другие варианты, меняя шаг укладки, длину контура, диаметр труб.
Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте о том, чем утеплить потолок в бане.
Заключение
Если вы решили обогревать этим способом только входную зону и ванную, можно использовать самостоятельные вычисления или калькулятор тёплого пола водяного – длина трубы, её сечение и прочие параметры в этом случае не столь принципиальны. Но проект отопления целого коттеджа лучше поручить опытным специалистам, которые учтут все теплопотери и смогут выбрать оптимальную схему.