Как сделать электрический теплый пол. Электрический теплый пол Видео: Как выбрать электрический теплый пол

Отопление электричеством трудно назвать выгодным, но оно точно самое удобное. В том или ином виде его активно используют как в городских квартирах, так и в загородных домах. Один из наиболее удачных и популярных вариантов — электрические тёплые полы, которые отличаются универсальностью, простотой эксплуатации, а главное — обеспечивают самый высокий уровень комфорта для человека. Системы обогрева пола могут быть применены как для основного отопления, так и в качестве дополнительного источника тепла. Они монтируются на стадии строительства/реконструкции и во время косметического ремонта. В любом случае, чтобы купить правильный материал, застройщику следует чётко определиться с задачами, которые нужно решить, конструкция и монтаж системы «электрический теплый пол» должны быть хорошо изучены.

Все типы электрического тёплого пола подключаются к сети 220 вольт. Температура поверхности пола повышается благодаря передаче тепла от нагретого проводника (кабельные модели) или за счёт инфракрасного излучения (плёночные и стержневые модели). Напольное покрытие, в свою очередь, отдаёт энергию воздуху внутри помещения.

Обратите внимание! Цепь питания тёплого пола (особенно в санузле или на кухне) рекомендуется запитывать через отдельный автомат защиты и чувствительное УЗО с током отключения до 30 мА.

Автоматика

Одно из важнейших преимуществ подобных систем – простота управления и контроля. Современные терморегуляторы, через которые осуществляется подключение тёплого пола к сети, в большинстве случаев являются многофункциональными устройствами. Они позволяют не только контролировать уровень нагрева массива пола или воздуха в помещении, но также изменять режим работы системы.

Простые термостаты при достижении заданных пользователем значений температуры просто включают или отключают питание, заставляя пол нагреваться или остывать. Более технологичные терморегуляторы могут отвечать за несколько зон, а также программироваться на исполнение определённых алгоритмов, что прежде всего направлено на поддержание максимально возможного комфорта при значительной экономии энергии. Например, при наличии многотарифного счётчика можно выставить автоматику на более интенсивный нагрев в вечернее время, или наоборот — снижать мощность, когда дома никого нет (предположим, днём с 8:00 до 15:00).

Термостаты с механическим управлением (используется вращающаяся ручка) являются самыми доступными, но они позволяют только плавно или ступенчато выставлять температуру. Электронные терморегуляторы управляются кнопками или посредством сенсорного экрана, они дороже, но практичнее. Есть модели со встроенным блоком Wi-Fi, которые дают возможность удалённо контролировать и при необходимости менять режимы работы тёплого пола через смартфон или ПК.

На цифровой дисплей выводится вся необходимая информация

Датчики

Информация к терморегулятору поступает от температурных сенсоров. Основной датчик устанавливается между нагревательными элементами тёплого пола на расстоянии более 500 мм от стены, всегда на одном уровне с ними или чуть выше. Как и греющие элементы, он может находиться в стяжке или под финишным покрытием. Иногда используются дополнительные сенсоры, которые монтируются на стенах (могут быть встроены в корпус терморегулятора) и считывают температуру воздуха в помещении, некоторые — уровень влажности.

Как правило, эти устройства с помощью проводов подключаются к клеммам терморегулятора. В качестве дополнительных нередко используются беспроводные датчики, передающие информацию по радиоканалу.

Изоляционные слои

Необходимо понимать, что электрический тёплый пол — это многослойный пирог. Крайне важно направить тепловую энергию в нужном направлении. Под стяжку, которая будет нагреваться, рекомендуется укладывать листы из экструдированного пенополистирола, обычно толщиной от 3 до 5 сантиметров. Он должен иметь достаточную несущую способность (плотность от 25 кг/м 3) и малый коэффициент водопоглощения. Особенно актуально такое утепление, если создаётся конструкция электрического теплого пола по грунту (первый этаж коттеджа, в отапливаемых подвалах) или на балконе/лоджии.

При других вариантах укладки тёплого пола используют вспененный полипропилен в матах или рулонах. Для монтажа нагревательных элементов непосредственно под финишное покрытие хорошо подходит изоляция из технической пробки.

В зоне примыкания перекрытия к стене необходимо прокладывать демпферную вспененную ленту, которая будет препятствовать передаче тепла по периметру пола и создаст зазор для компенсации возможного температурного расширения конструкций.

Среди различных видов теплоизоляции наиболее эффективными считаются материалы с металлизированным лавсановым покрытием

Обратите внимание! Многие производители в качестве защиты тёплых полов от влаги предлагают использовать полиэтиленовую плёнку. В различных конструкциях её настилают под нагревательные элементы или поверх них.

Какой тёплый пол лучше

Есть несколько видов электрических тёплых полов. Вряд ли стоит говорить о достоинствах и недостатках каждой модели, так как они рассчитаны на конкретные условия эксплуатации и на определённые способы монтажа. Для описания типов тёплого пола могут использоваться различные критерии.

Традиционная классификация по исполнению нагревательного элемента:

  • кабельный тёплый пол (в мотках или в матах);
  • плёночный;
  • стержневой.

По способу нагрева и передачи тепла:

  • конвекционный пол (температура элементов повышается за счёт сопротивления проводников);
  • инфракрасный пол (плёночные и стержневые модели излучают волны, нагревающие материалы изнутри).

По возможности изменения температуры на разных участках:

  • резистивный (на всём протяжении происходит одинаковый нагрев, такой тёплый пол нельзя укладывать под мебелью без ножек или чем-то накрывать его участки, например, ковром);
  • саморегулирующийся (кабель сам снижает свою мощность там, где возможен перегрев, и добавляет её, где есть холодные зоны, например, возле окон или входной двери).

По назначению:

  • тёплый пол в качестве основного источника тепла — расчёт системы отопления «электрический тёплый пол» производится с учётом возможных тепловых потерь здания, как правило, используются нагревательные элементы с удельной мощностью от 130 до 180 Вт на квадратный метр.
  • для комфортного подогрева пола — в большинстве случаев производительности в 90-130 Вт/м 2 достаточно.

По типу монтажа:

  • модели, которые обязательно нужно заливать толстой стяжкой;
  • универсальные полы, которые можно укладывать в тонкие слои стяжки или допускающие сухой монтаж.

Популярная классификация тёплых полов

Кабельные тёплые полы в размотке

Нагревательный кабель представляет собой отрезок изолированного проводника толщиной порядка 7-8 миллиметров, имеющий удельную мощность от 10 до 25 Вт на метр погонный. Он может применяться как для дополнительного обогрева, так и в качестве основного способа отопления. Кабельные тёплые полы бывают двух видов:

  • Одножильные. Нагревательный элемент укладывается замкнутым контуром так, чтобы его конец вернулся к монтажной коробке с терморегулятором.
  • Двухжильные. Проводник не нуждается в образовании замкнутого контура, так как обе токоведущие жилы закольцованы с помощью концевой муфты и образуют рабочую цепь. Этот вариант дороже примерно на 20 процентов, но удобнее в работе и создаёт значительно меньшее электромагнитное излучение.

Кабельный пол может быть саморегулирующимся и реверсивным (с постоянным уровнем нагрева на всём протяжении).

Отличия в монтаже одно- и двухжильных кабелей

Устанавливая такой тёплый пол, пользователь сам выбирает схему укладки и шаг, с которым располагаются нитки проводника. Но главная его особенность заключается в том, что нагревательный элемент должен заливаться стяжкой толщиной не меньше 30 мм. Оптимальный вариант — около 50 мм.

Обязательное применение стяжек для заливки греющего кабеля существенно ограничивает возможности монтажа. Однако заметим, что цементный камень является хорошим аккумулятором тепла.

Обратите внимание! При использовании алюминиевых монтажных листов, которые хорошо распределяют тепло, возможна сухая укладка кабельного тёплого пола, которая осуществляется непосредственно под ламинат, паркет, сборную пробку, каркасные конструкции с массивной доской.

Нагревательный элемент в такой конструкции должен быть не мощнее 10 Вт на погонный метр (или 100 Вт/м 2)

Нюансы монтажа


Кабельные тёплые полы в матах

Нагревательные маты используются в тех случаях, когда удельной мощности в 150 Вт/м 2 достаточно для обеспечения комфортной температуры пола. Кабель толщиной в 3-4 миллиметра с заданным шагом закреплён на сеточной основе, которая часто имеет самоклеющуюся нижнюю поверхность.

Маты монтируются без использования цементно-песчаной стяжки большой толщины. К этому варианту прибегают, если нужно уложить электрический тёплый пол под плитку, но возможности поднять уровень пола нет. Также он подойдёт при лёгком ремонте, когда производится выравнивание плоскости старого пола нивелирмассой.

Обратите внимание! Этот вид кабельных тёплых полов дороже тех, что поставляются в размотке. Он проще в монтаже, так как проводник уже распределён с оптимальным шагом и корректными радиусами изгиба, но иногда возникают сложности, если помещение имеет сложную конфигурацию.

Порядок укладки кабельных матов

Нюансы монтажа

  1. Маты укладывают так, чтобы они не попадали под мебель и напольное оборудование.
  2. Чтобы развернуть часть нагревательного элемента, его нужно разрезать (ножницами разделяют сетку так, чтобы не повредить проводник) и прокрутить мат вокруг кабеля.
  3. Так как диаметр трубки с датчиком намного больше, чем диаметр кабеля, для его укладки нужно сделать штробу в основании.
  4. После проверки сопротивления поверх матов накладывается и гребёнкой разравнивается плиточный клей (либо заливаются тонкослойные самовыравнивающиеся полы). Оптимальная высота накрывающего слоя составляет порядка 5-7 миллиметров.
  5. Подключение и эксплуатация системы подогрева возможна через несколько дней, когда клей/нивелирмасса высохнет.

Плёночный инфракрасный пол

Плёночный способ обогрева применяется с любыми типами напольного покрытия, возможен как мокрый монтаж в стяжке или клею, так и сухой способ — непосредственно под финишную отделку пола. Чаще всего, конечно, плёнка укладывается сухим способом. Благодаря незначительной массе и толщине (примерно 0,3-0,4 мм) она может монтироваться не только на полу, но также на стенах и потолке, на наклонных и изогнутых поверхностях.

Структура инфракрасной нагревательной плёнки

Обратите внимание! Некоторые плёночные инфракрасные полы обладают саморегулирующими свойствами, поэтому без проблем могут быть уложены по всей площади помещений, вне зависимости от расположения мебели и различных «запирающих» тепло предметов.

Принцип действия нагревательного элемента основан на излучении инфракрасных волн, которые повышают температуру слоёв пола, расположенных выше. Структура секций состоит из карбоновой основы (линейной или сплошной), с обеих сторон заламинированной защитным электротехническим полимером. Напряжение на рабочий слой подаётся по медным шинам. Ширина рулона составляет 50-100 см, удельная мощность нагревательного элемента — от 80 до 220 Вт/м 2 , есть сверхпроизводительные модели с показателями более 400 ватт на метр квадратный.

Нюансы монтажа


Обратите внимание! Возможен мокрый способ монтажа, при котором плёнка (как и отражающая изоляция) разрезается на небольшие листы и укладывается с зазорами размером до 2 сантиметров. Также в зонах, предназначенных для разделения рулона, вырезаются сквозные отверстия. Это нужно, чтобы обеспечить сцепление плиточного клея или стяжки (толщина составляет 2-3 см, её армирование производится полимерной сеткой) с несущей основой. Для обеспечения адгезии поверхность плёнки рекомендуют обработать грунтом типа «СТ 16» или «Бетонконтакт».

В определённых условиях кабель температурного датчика лучше уложить в штробу в изоляционном материале.

Стержневой тёплый пол

Сравнительно дорогие, но очень эффективные стержневые тёплые полы работают на основе инфракрасного излучения. Они монтируются под все виды покрытий, располагаются в тонкой стяжке или накрываются плиточным клеем. Такие нагревательные элементы обладают саморегулирующими способностями, поэтому могут быть уложены по всей площади помещения, без оглядки на расстановку мебели.

Этот тип тёплых полов выполнен в виде матов с карбоновыми стержнями. Шаг между стержнями составляет 100 мм, с обеих сторон они параллельно соединены при помощи гибких токопроводящих шин. Допускается использовать цельные полосы длиной до 25 метров.

Нюансы монтажа

  1. Разрезают стержневой пол аналогично плёночным моделям — то есть рулон полностью разделяют на отдельные листы.
  2. Соединение листов в цепь производится параллельно или последовательно.
  3. Срезы шин зачищаются, для расключения используются соединительные муфты, которые изолируются полимерными термоусадочными трубками.
  4. На поверхности теплоизолятора маты фиксируются с помощью скотча.

В теплоизоляции между стержнями вырезаются окошки, для того чтобы плиточный клей имел контакт с несущей основой., для того чтобы плиточный клей имел контакт с несущей основой

Электрический тёплый пол уже давно перестал быть диковинной технической инновацией. За годы использования стало понятно, что это практичные, надёжные и безопасные системы. Главное, что требуется от застройщика, — правильно выбрать материалы под свои нужды и максимально внимательно подойти к вопросам монтажа.

Видео: какой электрический теплый пол лучше

Зима, конечно, прекрасное время года, мороз, солнце, снег…но в доме хочется в это время уюта и тепла. А теплый пол дает именно это ощущения и потому, наверное, становится все более популярным. Подогревать пол можно при помощи нагретой воды или используя различного рода электрические нагреватели. Они могут быть разными — кабельными, пленочными или стержневыми, но имеют одно общее название — электрический теплый пол.

Система достаточно сложна, а в некоторых случаях громоздка, но вполне может быть реализована и неспециалистом. Так что, если вы хотите, можете сделать электрический теплый пол своими руками. Понадобится только время, чтобы разобраться в деталях, а также некоторая сумма денег. Сколько конкретно — сказать невозможно: слишком много разных компонентов и составляющих, которые должны связываться с параметрами ваших помещений.

Нагревательные элементы — только часть системы. Но сразу можно сказать, что самые дешевые — резистивные кабели, чуть дороже стоят маты из них. Саморегулирующиеся или «умные» кабели стоят дороже раза в два, но имеют несомненное преимущество — они не бояться перегрева и сами регулируют количество тепла, которое выделяют (без управляющего элемента). Самые дорогие — , причем в обоих вариантах: и пленочные (чуть дешевле) и стержневые. Но инфракрасное излучение очень полезно, так что многие несмотря на высокую цену выбирают именно этот вариант.

Меньше всего стоят резистивные кабели для теплого пола (одножильные чуть дешевое, двухжильные — чуть дороже)

Выбирать тип нагревательного элемента нужно также исходя из способа укладки, а он может быть двух видов: «мокрый» — под стяжку, и «сухой» — без необходимости использовать раствор. Из электрических теплых полов «сухим» способом укладывается только инфракрасный пол из пленки. Потому пол своими руками делают чаще других. Его укладывать проще и быстрее всего: если черновой пол у вас ровный, в одной комнате среднего размера можно сделать подогрев за один/два дня (зависит от трудоемкости укладки напольного покрытия). Все остальные электрические нагреватели для пола предусматривают использование стяжки, или плитки, уложенной на специальный клей (для пленочного пола такой вариант — самый худший) и эксплуатировать их можно не менее чем через месяц после укладки.

Устройство электрического теплого пола

Теперь подробнее рассмотрим из каких частей состоит система. Обязательными являются несколько частей:


Это далеко не все части «пирога», а только обязательные его элементы. Строго говоря, электрический теплый пол будет работать и без терморегулятора с датчиками, но тогда он будет неэкономичным и будет достаточно большая вероятность того, что из-за несвоевременного отключения система перегреется и перестанет работать. Специалисты утверждают, что даже самый дорогой терморегулятор (программируемый электронный с возможностью управления через компьютер) окупится за первый сезон отопления. Так что, наверное, это тоже обязательный элемент системы.

Порядок работ

Чтобы принять решение: хотите или нет вы электрический теплы пол, необходимо представление об объемах работ, которые предстоят. Вот коротко что необходимо:


Это все этапы, которые необходимы, чтобы изготовить электрический теплый пол своими руками. Не самая простая задача, но достаточно реальная.

Типы нагревателей

Для подогрева пола с помощью электричества используют две технологии: конвекционную и инфракрасного излучения.

Инфракрасные теплые полы

В инфракрасных греющих элементах находится карбон, который и излучает тепло в ИК диапазоне. могут быть выполнены в виде пленок или стержневых матов. Несмотря на то, что оба используют карбон, они устанавливаются по-разному: для пленок используется «сухая» установка, для стержневого пола — «мокрая» — со стяжкой или под плитку с клеем.

Что у них общее, так это достаточно сложное электрическое соединение. Для того чтобы покрыть требуемую часть поверхности пола используют несколько полос инфракрасных пленок или стержневых матов. Причем по определенным их можно правилам нарезать из одного рулона. Вот соединение кусков в единую электрическую схему и является самой сложной и ответственной частью монтажа.

Производители позаботились о том, чтобы все было проще: в комплекте с нагревателем идут обжимные контакты, пластины изоляции и подробное руководство. Большинство серьезных фирм выпустило также видео-ролики о том, как правильно укладывать и соединять электрические полы их производства.

Соединение полос инфракрасных пленок — самая сложная часть установки

Нужно заметить, что эти обжимные контакты устанавливаются несложно, но если вы умеете паять, можно соединить все при помощи пайки — это более надежный способ.

Теперь о формах выпуска. Инфракрасные греющие пленки для пола выпускаются шириной 50 см, 80 см и 1 м. Есть наборы разной длины: от 70 см до 15 м в одном рулоне. бывают пока одного размера 82-83 см шириной. Длина одного рулона от 1 м до 12 м. Располагать полосы пленки или мата нужно встык или с некоторым расстоянием между ними (до 10-15 см), но ни в коем случае нельзя допускать перекрытия одного куска другим.

Кабельные нагреватели (конвекционный тип обогрева)

Нужно сказать, что кабельный подогрев пола в Европе используется уже лет 50. На рынке представлено значительное количество европейских производителей, имеющих очень хорошую репутацию. Многие из них дают на свои изделия (греющие кабели и маты) гарантию от 7 до 15 лет, а заявленный срок эксплуатации вообще 20-50 лет. Кабельные теплые полы выпускаются двух видов:


Что лучше? Особой разницы в параметрах нет, но маты укладываются в разы быстрее. Ведь чтобы уложить кабель, закрепить нужно по определенной схеме всю необходимую длину через каждые 30-50 см, а на поворотах еще чаще. Это занимает много времени. Если использовать крепежные планки, дело продвигается быстрее, но планки тоже нужно крепить.

В случае с матами их просто раскатывают на чистый черновой пол (можно на старую плитку). В том месте, где нужно повернуть (обычно у противоположной стены) оставляя кабель целым, сетку подложки разрезают, и разворачивают мат в нужном направлении. Так застилают все пространство. На всю процедуру уходит несколько десятков минут, в то время, как с укладкой кабеля (десятки и сотни метров) приходится возиться часами.

Теперь о . Их два: резистивные и саморегулирующиеся. Самые дешевые — резистивные. Это просто проводник (или два) в защитной оболочке. Но материал для проводника отличается, от тех, которые используются в обычных электрических кабелях. Там основная задача — провести ток без потерь, в том числе и на нагрев. В греющих кабелях цель иная — получить как можно больше тепла. Потому и материал другой.

Резистивные кабели бывают одножильными и двухжильными. Одножильные дешевле примерно на 10-20%, но укладывать их чуть сложнее: заводить на терморегулятор требуется два конца кабеля, а это усложняет задачу. При укладке двухжильных подключать нужно только один конец, к тому же они создают электромагнитные поля меньшего напряжения.

Саморегулирующиеся кабели — это, строго говоря, не кабели вовсе, а металло-полимерная матрица. Состоят они из двух токопроводящих жил, между которыми расположен полимер. Именно этот полимер и выделяет тепло. Их главное достоинство состоит в том, что они могут самостоятельно регулировать количество выделяемого тепла на каждом участке своей длины.

Все дело в том, что сопротивление полимера сильно зависит от его температуры: чем выше температура, тем выше сопротивление. Когда участок кабеля нагревается, возрастает сопротивление полимера, уменьшается проходящий через него ток и, соответственно, количество выделяемого тепла тоже снижается. Перегретый участок пола приобретает нормальную температуру.

Это свойство позволяет передвигать мебель после укладки кабельного теплого пола, и не бояться его перегрева (если использован резистивный кабель, такого делать нельзя, иначе он перегорит).

Поговорим чуть подробнее о для подогрева теплого пола. Они изготавливаются из одножильных и двухжильных резистивных кабелей. Разница в цене приблизительно такая-же — 10-20% (одножильные дешевле). Ширина рулона 45-50 см. Длина одного комплекта — от 70 см до 20-36 метров.

Расчет электрического пола

Чтобы определиться с требуемой мощностью подогрева, нужно знать несколько параметров:

  • Какую роль будет выполнять теплый пол. Если это только больший уровень комфорта, то на один квадратный метр отапливаемого пола берут примерно 150 Вт мощности. Если теплый пол — единственная отопительная система, то требуется уже 220 Вт на каждый квадрат.
  • Назначение помещения и его расположение. Например, в спальнях берут не 150 Вт/м 2 , а 180 Вт/м 2 , в ванных вообще считают по 200 Вт/м 2 . Но если та же гостиная, для которой по норме требуется 150 Вт/м 2 имеет две или три наружных стены, то лучше в ней уложить более мощный кабель/мат/пленку.
  • Тип помещение, которое находится внизу. Если это другая квартира, вам достаточно расчетной мощности, но если это неотапливаемое помещение, подвал или вообще грунт, то кроме более толстого слоя теплоизоляции вам потребуется более мощный подогрев. Электрический теплый пол на балконе требует вообще максимальных мощностей — это самое холодное помещение, особенно, если внизу под вашим балконом нет даже элементарного утепления. При этом не бойтесь «переборщить» — ведь будет стоять терморегулятор, на котором вы выставите ту температуру, которую пожелаете, а не будете ходить по обжигающему полу. Но если мощности будет недостаточно, то и термостат не поможет: пол останется холодным.

Но это еще не все. Общая мощность рассчитывается исходя из отапливаемой площади, а это далеко не все помещение. Из паспортной площади комнаты вычитаете размеры мебели, которую передвигать не собираетесь, крупногабаритной техники и сантехнических устройств. Кроме того, что некоторые обогреватели боятся перегрева (резистивные кабели и маты, а также инфракрасные пленки), просто неразумно тратить средства на подогрев шкафа, дивана или стиральной, машины. Оставшаяся площадь и будет отапливаемой.

Теперь можно прикинуть общую потребляемую мощность для обогрева пола в помещении: берете выбранную номинальную мощность, умножаете на обогреваемую площадь. И хотя цифры обычно получаются приличными, это совсем не значит, что именно столько будет отматывать ваш счетчик постоянно, каждый час. Тем и хороши термостаты, что они экономят деньги: они включают электрические нагреватели в работу только тогда, когда их температура оказывается ниже заданной на 1°С. При хорошей теплоизоляции, ваш пол будет потреблять 30-40% от расчетной мощности. Потому так важно изготовляя электрический теплый пол своими руками, достаточное внимание уделить теплоизоляции.

Подключение электрического пола

Монтаж электрического теплого пола начинается с определения места, где будет установлен термостат. Чаще всего его располагают на одной из стен, недалеко от розетки. Если суммарная мощность нагревательных элементов выше 3 КВт, обязательна установка УЗО. В принципе, даже при меньшей мощности, такое устройство не помешает: безопасность превыше всего. Потому электропитание сначала заводят на автомат, а потом выводят его к термостату.

Терморегуляторы (термостаты) бывают двух видов: накладные и врезные. Врезные отлично встраиваются в стандартную монтажную коробку и в смонтированном виде выглядят совсем неплохо. Внешний вид накладных далек от идеала, но их чаще ставят или в отдельных помещениях, отведенных под отопительное оборудование, или прячут вместе с УЗО в специальный шкаф. Это, кстати хорошая идея, если у вас есть маленькие дети: их очень привлекают всякие ручки/кнопки, и лучше все спрятать за закрывающейся дверцей.

Если выбрана врезная модель термостата, под монтажную коробку в стене вырезают отверстие, устанавливают туда монтажную коробку. Заводят электропитание, концы изолируют и к термостату пока не подключают. От коробки вниз, к полу, прокладывают штробу, в которой будут располагаться провода от электрического пола и гофрированная труба, в через которую заводится датчик температуры пола. Штроба продолжается и по полу на расстояние 50 см от стены — именно тут и будет находиться датчик, а гофра нужна для того, чтобы в случае необходимости заменить поломанный датчик, не разбирая всей конструкции.

Гофру закрепляют в штробе на полу, вторым концом заводят на монтажную коробку и тоже фиксируют. Вставляют туда датчик (из монтажной коробки опускают на собственном проводе). После того, как вы увидели, что датчик появился с другой стороны гофры, его нужно чуть подтянуть обратно, а открытый край трубы заделать изолентой или пенопластовой пробкой — чтобы не попал туда раствор. Установив датчик, провода от него подключаете к соответствующим клеммам на обратной стороне корпуса терморегулятора.

Следующий шаг — укладка в штробу и подключение кабелей от электрических нагревателей пола. Их также подключают к клеммам на термостате. И только после этого можно подключать питающие провода. И делать это должен электрик. Электрическая часть — единственное, что при монтаже теплого пола нежелательно делать самостоятельно. Все-таки лучше пригласить специалиста. Собственно на этом подключение электрического теплого пола закончено. Дальше нужно проверить работу системы (включить ее на некоторое время) и, если все в норме, приступать к следующему этапу — заливать стяжку, укладывать на клей плитку, или, если используется пленочный теплый пол, сразу укладывать на подложку ламинат, паркет или доску пола.

Заземление

Любой электрический прибор — источник потенциальной опасности. Тем более, если электричество проходит по полу, где часто может присутствовать вода. Как сделать электрический тёплый пол в ванной безопасным? Выбрать нагревательные элементы в хорошей защитной оболочке и подключить защитное заземление. Заземление не помешает и в других помещениях — случаи бывают разные, а современные нагреватели для теплых электрических полов обязательно имеют защитную металлическую оболочку. Так что все, что нужно — это подключить эту оболочку к специальной клемме на щитке.

Если ваш теплый пол не имеет защитной оплетки — поверх нагревательных электрических элементов укладывают металлическую сетку, соединяют ее проводами в единую конструкцию и потом подключают к защитной шине. Такая сетка еще и придаст полу дополнительную жесткость, что тоже не помешает. Ведь толщина электрического теплого пола не очень большая — порядка 3-5 см (без учета толщины теплоизолятора). И с сеткой механическая нагрузка будет распределяться равномернее.

Если теплый электрический пол укладываете в частном доме, то для него нужно делать отдельный контур — так безопаснее.

Итоги

Электрический теплый пол своими руками сделать реально. Главное — определиться с типом нагревательного элемента, который вас больше устраивает по каким-то параметрам, а потом просто следовать инструкции. Их сегодня множество в текстовом и видео формате: есть ролики от фирм-производителей, а есть от всяких школ ремонта.

Электрический теплый пол популярен благодаря простоте монтажа и долговечности. Он также не требует подведения никаких дополнительных коммуникаций, кроме электричества, поэтому с успехом применяется в частном строительстве. Сделать электрический теплый пол несложно, его монтаж не требует специальных знаний и занимает немного времени. Рассмотрим основные этапы и важные нюансы, которые необходимо знать при установке теплого пола.

Электрический теплый пол с успехом применяется в абсолютно любых типах помещений. Это могут быть многоквартирные либо частные дома, гаражи, бани или лоджии. Важно лишь правильно подобрать мощность системы и обеспечить достаточную теплоизоляцию. Этот метод вполне можно использовать, как единственный источник обогрева помещения. Но расходы на оплату электроэнергии могут сильно возрасти.

Типы электрического теплого пола (ЭТП)

Все варианты организации подобных систем подразделяются на три группы.

  1. ЭТП на основе греющего провода. Вся система – это терморегулятор, датчик температуры и длинный провод в двойной изоляции, который и производит нагрев. Это наиболее дешевый, но и самый трудоемкий вариант. Провод нужно разложить на базовом полу и закрепить его в специальной монтажной ленте. Важно выдерживать одинаковое расстояние между витками провода и избегать перегибов и перехлестов провода.
  2. ЭТП на основе греющих матов. Этот вариант более удобен в монтаже, так как провод в заводских условиях уложен в специальные армирующие маты и жестко закреплен в них. Вам не нужно беспокоиться об укладке провода, достаточно просто разложить на основании маты необходимой мощности и подключить их. Это значительно экономит время и снижает риск ошибки.
  3. ЭТП на основе инфракрасной пленки. Этот вариант принципиально отличается от двух предыдущих. Нагрев происходит за счет инфракрасного излечения углеродного материала, нанесенного на пленочную основу. Этот вариант не требует обязательного применения цементной стяжки, финишное покрытие можно укладывать прямо поверх пленки. Однако, это наименее надежный и неэкономичный вариант ЭТП.

Сравнительная характеристика кабельного и пленочного теплого пола

Признаки Пленочный обогрев Кабельный обогрев
Техническое помещение Не нужно Не нужно
Толщина пола со стяжкой 5-10 мм 50-100 мм
Сроки монтажа 1 день 1 день
Готовность к эксплуатации Сразу 28 дней
Варианты установки Пол, потолок, стены, любые поверхности Пол. Монтаж на другие поверхности возможен, но затруднен
Надежность При повреждении даже значительной части системы, неповрежденные сегменты продолжают работать При любом повреждении кабеля полностью выходит из строя
Затраты на ремонт Минимальные Высокие, 100%
Обслуживание Не требуется Не требуется
Замерзание зимой Отсутствует Отсутствует
Влияние на здоровье Положительное лечебное Нейтральное при условии качественного двужильного кабеля
Распределение тепла и влияние на покрытия Равномерный прогрев Неравномерность распределения температуры, есть зоны повышенной температуры
Зонирование Возможность организации отдельных точечных зон
Затраты Относительно невысокие изначально. Энергосбережение Относительно невысокие изначальные, эксплуатационные - по счетчику

Принцип работы ЭТП

В случае с греющим проводом и матами, происходит нагрев проводника под действием протекающего в нем электрического тока. Провод нагревает стяжку, которая в свою очередь нагревает финишное покрытие. Нагрев происходит путем конвекции.

В случае применения инфракрасной пленки, нагрев происходит путем теплового излучения углеродного слоя, которое возникает под действием электрического тока. Это излучение нагревает финишное покрытие и предметы, находящиеся достаточно близко к полу. От них путем конвекции происходит нагрев воздуха в помещении.

Регулирование температуры производится при помощи термодатчика и терморегулятора, через который подключен теплый пол.

Как выбрать необходимую мощность теплого пола

Перед расчетом мощности необходимо знать, будет ли комната обогреваться только при помощи ЭТП или он будет дополнять основную систему обогрева, создавая дополнительный комфорт. Каждый производитель ЭТП в техническом паспорте своего продукта указывает какую мощность необходимо выбрать в каждом случае.

Для большинства помещений в качестве комфортного ЭТП на основе греющего провода или греющего мата выбирается значение 120-140 Вт/м2. Если ЭТП делается на основе инфракрасной пленки, то комфортное значение составляет 150 Вт/м2.

Если комната будет обогреваться только за счет ЭТП, то для греющего провода или мата выбирается значение 160-180 Вт/м2, а для инфракрасной пленки мощность должна быть равна 220 Вт/м2.

Если вы используете греющий мат или инфракрасную пленку, то мощность квадратного метра известна заранее и вам просто нужно выбрать подходящий вариант. В случае использования греющего кабеля, мощность будет зависеть от расстояния между его витками. Вам нужно заранее знать площадь и форму обогревающей поверхности, после чего по таблицам в техническом паспорте или инструкции вы определите требуемое расстояние. Обычно оно составляет 10-30 см в зависимости от мощности кабеля.

Важно учитывать максимально возможную нагрузку на электросеть здания, а также использовать коммутационную аппаратуру, рассчитанную на соответствующий ток нагрузки.

К каким последствиям могут привести ошибки при монтаже ЭТП

Распространенная ошибка – это прокладывание ЭТП под массивной мебелью и бытовой техникой. Недостаточное охлаждение поверхности пола может вызвать перегрев провода и выходу его из строя.

Никогда не включайте греющие провода или маты до полного высыхания стяжки. Даже кратковременное включение может привести к поломке нагревателя. Проверка целостности уложенного кабеля и правильности подключения возможна только путем замера сопротивления. Это не касается инфракрасного пленочного пола, его можно и нужно включать в сеть для проверки.

Не перегибайте провод, не наступайте на него и избегайте натяжения провода. Все это может повлечь повреждение проводника или изоляции и поломку всей системы. Также избегайте повреждения греющей пленки, если вы монтируете инфракрасный ЭТП.

Не забывайте контролировать сопротивление изоляции на всех этапах работы, особенно перед заливкой стяжки. Значение не должно отличаться от заявленного производителем больше, чем на 10%. Если вы видите сильное расхождение в значениях, приостановите работы и найдите участок поврежденной изоляции. Если этим правилом пренебречь, то после высыхания стяжки вас может ждать очень неприятный сюрприз в виде неработающего ЭТП.

Не заливайте датчик температуры непосредственно в стяжку. Расположите его в гофре, которая и будет залита стяжкой. Датчики нередко выходят из строя и если вы зальете его в стяжку, то замена потребует немалых усилий.

При монтаже инфракрасного ЭТП не забывайте изолировать токоведущие части в местах разреза пленки. Иначе защитная аппаратура будет постоянно фиксировать ток утечки и отключать питание вашего ЭТП.

Преимущества и недостатки ЭТП

Плюсами ЭТП являются:

  • простота монтажа конструкции. Особенно это касается греющих матов и инфракрасной пленки. Их достаточно просто расстелить на основании и подключить по инструкции, это не требует никаких специальных знаний;
  • высокая надежность и долговечность. При условии целостности изоляции, греющий провод или маты, залитые в стяжку, имеют практически неограниченный срок службы;
  • высокая автономность. ЭТП не требует подключения дома к водоснабжению и работает даже от электрического генератора. Это позволяет использовать его в деревенских домах и дачах.

К минусам этого способа обогрева относятся:

  • сравнительно высокая цена обогрева помещения. ЭТП потребляет достаточно большую мощность, особенно если является единственным способом обогрева;
  • из-за сравнительно невысокой температуры поверхности пола, воздух в помещении прогревается довольно медленно. Это актуально, если ЭТП является единственным источником тепла и работает не постоянно. Например, в дачном доме в зимний период;
  • поскольку нагревательные элементы запрещено располагать под массивной мебелью, после окончания работ глобальная перестановка мебели будет невозможна.

Пошаговая инструкция по монтажу ЭТП

Подготовка основания

ЭТП пол должен укладываться на чистое, сухое основание. В стене необходимо проштробить канавку для регулятора температуры и провода. Тщательно сметите весь образовавшийся мусор.

После этого нужно положить на основание слой теплоизоляции, например, пенофол или пенополистирол. Если этажом ниже находится отапливаемое помещение, то достаточно будет положить слой пенофола толщиной 5 мм. Если же под теплым полом будет неотапливаемое помещение или грунт, то необходимо использовать пенополистирол толщиной от 20 мм до 50 мм, в зависимости от суровости зим в вашей местности. Теплоизоляция фиксируется при помощи любого клеящего материала.

Укладка нагревательных элементов

До начала монтажа разметьте пол. Важно выделить те участки, которые не должны прогреваться. Важно помнить, что до стен и крупной мебели должна соблюдаться дистанция в 0,5 м, а расстояние до нагревательных приборов, печей и каминов не менее 0,3 м.

Если вы монтируете теплый пол на основе греющего провода, то для начала необходимо установить монтажную ленту. Она будет фиксировать витки провода и предотвращать их смещение. Раскладывайте ленту на теплоизоляцию и закрепляйте дюбелями.

Крепление монтажной ленты

Аккуратно разматывайте греющий провод и раскладывайте его поверх теплоизоляции и монтажной ленты, строго соблюдая параллельность витков и промежутки между ними. Каждый виток закрепляйте с помощью фиксирующих усиков на монтажной ленте. Витки провода ни в коем случае не должны перехлестываться. После окончания укладки замерьте сопротивление изоляции, оно не должно отличаться от нормативного больше, чем на 10%.

Если вы используете инфракрасную пленку, то аккуратно размотайте ее по основанию, затем параллельно соедините листы пленки между собой. Подведите провода к месту установки терморегулятора.

Установка датчика температуры

Если вы монтируете ЭТП на основе греющего провода или мата, то датчик температуры должен располагаться в гофрированной трубке. Сделайте небольшое углубление в теплоизоляционно м слое и положите в него трубку диаметром 20 мм. Один конец трубки плотно заткните утеплителем, а другой конец выведите выше уровня пола в том же месте, где будут выходить провода.

Поместите датчик температуры в конец трубки и убедитесь, что его можно легко вынуть обратно. Это важно для возможности замены датчика после того, как пол будет залит стяжкой.

Если вы используете инфракрасный ЭТП, то его можно проверить путем включения, пол должен быть теплый на ощупь.

Заливка теплого пола стяжкой

Если вы используете инфракрасный ЭТП, то заливка не требуется, можно сразу приступать к монтажу финишного покрытия.

Если же вы используете греющий провод или мат, то заливка стяжки строго обязательна. Необходимо выполнить заливку цементной на толщину 30-50 мм. После того, как стяжка застынет можно приступать к монтажу финишного покрытия, например, плитки, ламината или линолеума. Первое включение теплого пола можно проводить только после того, как стяжка полностью высохнет. Большинство производителей устанавливают срок полного высыхания 28 дней. Это гарантирует, что вокруг провода не образуется пустот, которые со временем приведут к перегоранию провода.

Видео - Монтаж нагревательных матов

Видео - Теплый пол под плитку

Видео - Монтаж тёплого пола Electrolux, кабель

Видео - Монтаж пленочного теплого пола

Когда вы определились с тем, что однозначно будете монтировать систему теплых полов, вам необходимо высчитать, сколько же кВт энергии будет потреблять такое отопление. Сделать это можно самостоятельно, не прибегая к услугам специалистов.

Теплые полы, изготовленные из разных нагревательных элементов, имеют и разный расход электроэнергии.

Основные разновидности теплого пола:




Мощность вышеуказанных видов теплого пола следующая:



В среднем, мощность теплого пола составляет от 0,1 до 0,2квт/м2. Данную информацию всегда можно найти на коробке или бирке от изделия.

Подбирая минимальную или максимальную мощности, можно выбирать - теплый пол у вас будет основной системой отопления или дополнительной.

Основной - это когда у вас в загородном доме вообще нет центральной системы отопления или в квартире многоэтажного дома постоянно плохо греют радиаторные батареи.

Расчет затрат энергии

В первую очередь запомните, что "кушать" электроэнергию электрические полы будут исходя из условий закладки (толщина стяжки, теплопотери, наличие теплоизоляции), а не столько сколько вам клятвенно наобещали менеджеры в магазине.

Для расчета затрат электроэнергии воспользуемся следующей формулой:

суммарная мощность элементов теплого пола

коэффициент, который учитывает только полезную площадь под обогрев (то что не занято мебелью, ковриками, другими предметами, плюс обязательные отступы от стен

Пример расчета

Мощность элемента теплого пола возьмем максимальную для не очень хорошо утепленного дома 0,2квт/м2. Лучше сначала узнать свои предельные затраты.

Если же у вас дом как "термос" и всё с теплопотерями в порядке, то и применять мощные термоматы не обязательно. Берите в расчеты среднее значение 0,1-0,15квт/м2.

Условно принято использовать следующие мощности для разных отапливаемых помещений:




Общая площадь спальни, где будет укладываться пол – 20м2. Применяя формулу, получаем:

То есть в час, ваш теплый пол будет потреблять 1,6квт.

Включают такой обогрев в основном на 7-10 часов в сутки. С 17.00 до 24.00 - после прихода с работы, перед сном. И иногда по утрам с 5.00 до 8.00. Но график работы при наличии специальных устройств, о которых будет сказано ниже, вы можете с легкостью устанавливать сами.

Таким образом, расход в сутки за 10 часов составит – 16квт. Итого за месяц пользования теплыми полами счетчик намотает – 480квт. Это только в одном помещении.

Если же электрообогрев будет уложен во всех комнатах, то счета с расходом более 1000кВт в месяц вполне реальная картина.

Но не пугайтесь, такие счета могут прийти только в том случае, если:

  • электрический пол у вас работает как основной источник отопления
  • вы используете максимальную мощность элементов 0,2квт и выше
  • не применяются никакие терморегуляторы

Расчет теплых полов как основного отопления

А как узнать, хватит ли тепла от электрического пола, чтобы согреть все помещение и дом? Для этого требуется высчитать ваши теплопотери. Безусловно в каждом случае все индивидуально, и куча факторов будет влиять на погрешность.

Однако можно приблизительно сориентироваться на требования СНиП.

Они говорят, что нормальная теплопотеря для стандартной жилой квартиры - это 1кВт/ч на площади в 10м2.

При этом высота потолков - максимум 3м, а стены, пол и все остальное должно быть утеплено опять же согласно СНиП.

Возьмем те же расчетные данные, что и ранее. Площадь комнаты 20м2.

Соответственно на такой площади теплопотери составят - 2кВт/час

Ваша задача перекрыть полученные данные. То есть, вы должны уложить маты определенной мощности и на определенной площади так, чтобы итоговый результат от такого монтажа был либо равен, либо превышал расчетные тепло потери помещения.

Мы знаем, что полезная площадь, которую можно использовать под маты или греющий кабель в комнате - 8м2.

Исходя из этого высчитываем, какой мощности теплый пол нужно выбрать, чтобы его хватило для согревания комнаты как основного источника тепла.

Итого для нашей комнаты имеем:

Pтп= 2 / 8 = 0,25кВт/м2

При этом если вы проживаете в климатической зоне, когда несколько дней температура на улице может опуститься до -30 градусов, рекомендуется к этой мощности добавить еще +25%.

Если такого мощного мата или кабеля нет в наличии, то попробуйте увеличить полезную площадь укладки и сделать расчет заново.

Терморегуляторы

Что делать чтобы уменьшить такие большие цифры и киловатты расхода энергии?

Если вы будете применять терморегуляторы, то расход легко можно снизить сразу на 30-40%. Правда, установив его на максимальное значение, ни о какой экономии говорить уже не придется. Работать он будет практически без простоев.

Поэтому лучше всего использовать программируемые терморегуляторы, с выставлением не только нужной температуры, но и времени отключения-включения теплого пола.

Они хоть и стоят подороже, зато в последствии в несколько раз отобьют свою цену.

Правда, если теплый пол это основной источник тепла во всех комнатах, то придется их ставить несколько штук по разным зонам. Например в ванной комнате греющий кабель или маты работают гораздо дольше чем на кухне или в зале.

Также никто вас не ограничивает в выборе мощности обогревательного элемента теплого пола. Не обязательно использовать максимально возможные мощности.

Просчитав таким образом расход по всем помещениям, можно легко сделать соответствующие выводы: выгоден данный вид обогрева или нет.

С качественными терморегуляторами, температурными датчиками и другими комплектующими ведущих фирм, а также с текущими ценами по теплым полам на сегодняшний день, можно ознакомиться .

Как можно сэкономить?

Если теплые полы уложены в каждом помещении квартиры, то итоговая сумма за электроэнергию может выйти очень существенной. Можно ли как-то сэкономить и уменьшить свои затраты? Ответ – Да, и вот что для этого нужно сделать:

1 Утеплите собственный дом или квартиру

Почти половину тепла можно потерять из-за некачественного утепления окон и дверей.

2 Используйте терморегулятор

Его необходимо монтировать в самом прохладном месте комнаты. Отопление будет самостоятельно отключаться при достижении определенной температуры, которую вы заранее задаете и также включаться без вашего участия, экономя электроэнергию.

Понижение температуры нагрева теплых полов на 1 градус позволяет примерно сэкономить до 5% расхода эл.энергии

3 Установите многотарифный прибор учета электроэнергии

Включая теплые полы преимущественно в ночные часы, когда тариф минимален, вы сможете сэкономить не одну сотню киловатт в месяц.

4 Не прокладывайте теплый пол в тех местах, где располагается мебель и бытовая техника (без ножек)

Мало того, что это неэффективно с точки зрения обогрева помещения, так еще и запрещается производителями самих теплых полов.

Во-первых, резко уменьшается теплосъем с полезной площади. А во-вторых, повышается риск перегреть секции мата, кабеля или продавить пленку.

5 Первоначально сделанная стяжка толщиной до 85мм, очень сильно поможет вам сэкономить в будущем на отоплении

Включая такие теплые полы только на ночь, они как аккумулятор будут набирать тепло и отдавать его вплоть до вечера следующего дня.