Теплый пол электрический в рекоме. Электрический теплый пол: материалы, монтаж

Чаще всего монтажом теплых полов занимаются не самостоятельно, а приглашают для этого определенных специалистов. Для того, чтобы проконтролировать качество исполнения, необходимо обладать минимально критичными познаниями в этой области.

Что же вам нужно знать?

В самую первую очередь определитесь с типом теплых полов. Они могут быть двух видов:



Где использовать какие и почему?

Теплые полы как основной и дополнительный вид обогрева чаще всего применяют:

  • в квартире многоэтажного дома

В частном доме, вы сам себе хозяин и вольны выбирать любой тип, вариант и любую схему отопления. Здесь запретов нет. А вот в квартире уже появляются нюансы и ограничения.

Выбор теплого пола в квартире многоэтажного дома

В квартире его можно взять из двух источников:



Система радиаторного отопления неудобна двумя факторами:

Соответственно ваши теплые полы будут большую часть года простаивать.


Во-первых, он не дешевый. А во-вторых, занимает в комнате существенное пространство.

Теоретически подключиться можно, но необходимо обеспечить достаточно низкую температуру для теплых полов. Прямое соединение будет сопровождаться температурой в 70 градусов и выше, а это просто перегреет напольное покрытие.

Второй вариант ГВС – еще хуже. Так как не санкционированный отбор тепла из систем горячего водоснабжения запрещен.

Вы не сможете ни в каких инстанциях легально оформить ваше подключение. А при выявлении подобного факта при проверке, запросто нарветесь на штраф. Плюс заставят за свой счет все демонтировать.

Поэтому водяные теплые полы в многоквартирном доме большинство грамотных специалистов монтировать не рекомендуют:

  • от систем отопления неудобно
  • от ГВС нельзя

Можно конечно придумать и автономную емкость с водой, однако не забывайте, что правилами запрещено размещать ”мокрые зоны” над жилыми помещениями соседей. А водяной теплый пол как раз таки и будет считаться такой зоной. Если только вы не проживаете на первом этаже.

Остается только вариант с электрическими теплыми полами.

А вот если у вас частный дом, то здесь уже выбор более богатый. Можно остановиться как на электрическом отоплении, так и на водяном. Но что же лучше выбрать?

2 фактора выбора теплых полов

Многие до сих пор в такой ситуации делают свой выбор в пользу водяных теплых полов. Объясняется это тем, что люди боятся влияния электромагнитного излучения на организм, которое якобы оказывают электрические теплые полы.

Тем временем, все производители уже давно обязаны иметь сертификаты и бумаги подтверждающие безопасность их изделий. А все греющие кабели делают экранированными.

Если же учесть сколько вокруг нас всяких WiFi, GSM и прочих сетей, то эл.полы не самое большое зло. Однако большинство это не убеждает в их правоте.

По их мнению, для ванной может быть это еще и сгодится, а вот если это основное отопление во всех комнатах, то любые головные боли или болезни будут автоматически записываться насчет электрических теплых полов.

Водяные же теплые полы абсолютно безвредны.

Ну и второй важный момент – это абсолютная ремонтопригодность водяных полов в любом месте. Причем сделать такой ремонт можно самостоятельно, в домашних условиях.

В случае повреждения греющего кабеля электрического мата, вам придется либо сдирать всю плитку и менять его целиком, либо вызывать специалистов с оборудованием для прожига, и поиска места КЗ тепловизором, с последующей установкой муфт.

Причем поиск некоторых аварий, даже у них может вызвать определенные неразрешимые трудности.

Поэтому безопасность и ремонтопригодность, те два фактора, которые склоняют для многих выбор в пользу водяных теплых полов в качестве основного источника отопления. Электрический же вариант, остается только как дополнительный источник тепла.

А вот факторы которые могут отпугнуть от водяных теплых полов:


Нужен котел, смесительный узел, коллектор и многое другое, без чего легко обходится электрический обогрев.

  • постоянные ревизионные работы

Замена воды, накипь на тэнах, поломки насоса, течи из некачественных труб. Короче говоря, многие монтажники на водяных полах зарабатывают в разы больше, и не только при их укладке, но и при дальнейшем обслуживании.

Естественно им выгодно убеждать своих клиентов о вреде электричества и теплых полах на их основе.

Лично ваш выбор должен зависеть от двух переменных:

  • бюджета на монтаж и необходимое последующее обслуживание

Если проблем с этим нет, то вперед в магазин за водяными полами.

  • отсутствие предрассудков и вера в современные технологии

Если это про вас, то электрический теплый пол, именно то, что вам нужно.

Электрические теплые полы

Две самые популярные их разновидности:



Инфракрасная пленка

На что нужно обратить внимание при выборе инфракрасной пленки?

Она представляет из себя лист, с впаянными медными проводниками. Между ними с очень малым зазором, проложены токовые угольные дорожки, которые и являются греющим элементом.

В первую очередь смотрите на контакты. Они должны быть припаянными.

Если они сделаны пистонами, такое соединение крайне не надежное. Здесь будет происходить чрезмерный нагрев с созданием потенциального места пожара.

Пленка выступает в качестве разделителя между основанием теплого пола и декоративным покрытием. Поэтому ее нельзя укладывать туда, где будет заливаться стяжка.

Под плитку она не подойдет. Зато идеально подходит:

  • под ковролин


  • линолеум

Если под эти же материалы уложить греющий кабель, то из-за расстояния между витками (шага укладки) вы будете четко ощущать границу тепла и холода – тепловую зебру.

Пленка же греет всю поверхность равномерно. Правда, некоторые боятся, что при таком обогреве ламината, из него будут выделяться вредные вещества. И поэтому нужно покупать специальный продукт с маркировкой ”для теплого пола”.

Это не так. Солнце гораздо больше нагревает ламинат, когда напрямую светит через окно. И ничего вредного при этом не выделяется.

Еще встречаются опасения по поводу сухости воздуха и пыли, которую теплые полы неизбежно поднимают вверх. Здесь все зависит не от режима работы обогрева, наличия или полного отсутствия радиаторов в комнатах, а от вентиляции.

Обеспечите регулярный приток свежего воздуха, и не будет никаких проблем. А если закупорить все окна, то и с батареями центрального отопления будете задыхаться.

Примерный расчет расхода электроэнергии при обогреве дома пленочными теплыми полами:

Греющий кабель и мат

Где лучше использовать греющий кабель? Там, где у вас будет минимальная стяжка, либо плитка с клеем – т.е. кухня и санузел.

Как правило, после завершения работ строителями, ни о какой полноценной стяжке речи уже быть не может. Максимум вам остается 5-6см.

Если еще меньше, то выбор однозначен – только нагревательный мат. Его можно укладывать непосредственно в слой плиточного клея.

К недостатку электрического теплого пола можно отнести то, что помимо своего помещения, вы еще будете прогревать и потолок снизу. За свой счет вы будете отапливать и соседей.

У вас теплый пол, у них – теплый потолок.

Таблица сравнения эффективности нагревательного кабеля и пленочных инфракрасных полов:

Сравнить цены на текущий день теплых полов с нагревательным кабелем или матами и инфракрасной пленкой, а также их комплектующих можно .

Водяные полы

Пирог с водяными полами в идеале должен выглядеть следующим образом:


  • на эту поверхность монтируются трубы с теплоносителем

  • затем в пироге идет клеевой слой и плитка или другое покрытие

Примерная толщина всей плиты – 130-140мм. При таком условии все тепло будет расходоваться именно на вашу комнату, а не уходить вниз.

Ошибки и правила при монтаже теплого пола

1 Не используйте в качестве утеплителя фольгированные тонкие материалы (3-4мм), типа пенофола.

Их хватает максимум на 1 сезон, а то и меньше. Вот наглядный видеоэксперимент, что происходит с подобными фольгоизолами.

Не занимайтесь пустой тратой ваших денег. Кроме того, без армирования тонкой стяжки, в результате разрушения фольгированной изоляции, может произойти просадка и растрескивание напольного покрытия.

Лучшее решение – применить в качестве изоляции экструдированный пенополистерол плотностью 35кг/м3 или мультифольгу.

Основа мультифольги это воздушные карманы в виде таблеток или пупырышков. Они очень прочные и просто так их раздавить не получится.

По ним спокойно можно ходить сколь угодно долго. Причем алюминиевое покрытие нанесено с обратной стороны, т.е. повредить и разъесть его стяжкой не возможно.

2 Обязательно применяйте краевую изоляцию.

Это некий демпфер, который прокладывается по периметру плиты с теплым полом. Он необходим для компенсации расширения стяжки, которое неизбежно происходит при ее нагреве.

Если этого не сделать, бетонная стяжка будет упираться в стены и ей останется два варианта, либо ломать эти сами стены, либо ломаться самой. При заливке, край демпферной пленки должен быть выше стяжки, потом лишнее обрезается.

3 Если у вас большая площадь заливки (более 20м2), ее нужно разделять компенсационной лентой.

Так как все расширения при нагреве такого бетонного пласта, одна лишь отбортовка компенсировать не сможет.

4 Змеевик теплого водяного пола должен быть из цельного куска трубы, без соединений.
5 Ни в коем случае не используйте компрессионных фитингов, т.е. те соединения, где есть гайки и резьба.

Ничего из этого не должно попасть в вашу стяжку.

6 Если заказчик и исполнитель плохо разбираются в приготовлении растворов, то рекомендуемая высота полноценной стяжки должна быть 85мм или 7см от верхней стенки нагревательного элемента.

Такая толщина бетона поможет спасти вас от растрескивания даже при не совсем качественном цементе.

Кроме того, 85мм помогают от полосатости (тепловой зебры). Ну и последнее, это инерционность такой стяжки.

Если у вас энергоноситель электричество, в ночные часы по более дешевому тарифу можно ”разогнать” теплый пол и не включать котел целый день. Запасенного тепла должно хватить до вечера.

Такой режим отопления примерно обходится в 3 раза дешевле обычного.

7 Не экономьте и добавляйте в стяжку специальный пластификатор для теплых полов.

В конечном итоге, вам нужно получить бетон, который будет с легкостью выдерживать температурные деформации.

8 Армирование делается в крайнем случае.

В первую очередь, когда вы вынуждены вместо 85мм заливать стяжку всего 50-60мм. Но по возможности этого нужно избегать.

9 Не нужно вырезать в подложке никаких отверстий до бетонного основания, якобы для качественной сцепки.

Даже если эта сцепка произойдет, то все оторвется при первом нагреве плиты. Плита теплого пола, образно говоря, должна ”плавать” без связи с основанием и со стенами.

10 Заливать раствор с пустыми трубами пола нельзя.

Система должна быть заполнена и давление должно составлять 3 bar. В первую очередь это связано с необходимостью сохранения геометрии и формы трубы. Без давления внутри, ее легко смять.

Ощущение ровного и приятного тепла, которое дает теплый пол электрический, обеспечивает комфорт в помещении. Но подобный вид отопления стал популярным не только по этой причине. Современные интеллектуальные системы управления позволяют рационально использовать электричество и делают этот способ обогрева экономически выгодным.

Виды теплого пола электрического

В зависимости от типа нагревательного элемента, электрические полы бывают следующих разновидностей:

  • традиционные кабельные;
  • инновационные пленочные;
  • стержневые.

Кабельные модели могут поставляться в продажу в виде простого мотка, секций, а также матов, выполненных из специальной эластичной сетки. В последнем варианте используется более тонкий кабель, чем в остальных моделях.

Электрический кабельный пол бывает только конвекционным, а пленочные и стержневые модели работают по принципу инфракрасных обогревателей.

Каждая из разновидностей имеет свои особенности укладки и ограничения по использованию. Если вы решили обустроить электрический теплый пол, характеристики его выбирайте, исходя из того, какой способ монтажа возможен в помещении.

Кабельный электрический пол

Использование для обогрева кабеля уже стало классикой. Для изготовления теплых полов применяют как резистивные, так и более сложные саморегулирующиеся модели. Резистивный кабель может быть одно- или двухжильным, причем второй вариант из-за своих конструктивных особенностей используется для электрического обогрева пола гораздо чаще.


Дело в том, что следствием работы системы является электромагнитное излучение, а применение двухжильного кабеля позволяет несколько уменьшить его интенсивность. Саморегулирующиеся модели устроены намного сложнее обычного нагревательного кабеля. Они способны определять участки, на которых произошел перегрев и снижать, а то и вовсе отключать питание.

Основные правила монтажа кабельных теплых полов

В целом технология монтажа электрического теплого пола примерно одинакова вне зависимости от того, какая именно его разновидность используется. На примере укладки обычного греющего кабеля мы рассмотри основные этапы этого процесса. Особенности и нюансы, которые характеризуют процесс монтажа других моделей, будут рассмотрены в соответствующих главах.

Обустройство любой разновидности электрических полов начинается с выбора места для установки терморегулятора. В стене штрабят выемку для прибора и проводов, которые будут питать систему. В нее же будет уложен проводник для подключения датчика.

После этого готовят поверхность пола. На выровненную и очищенную от мусора плоскость укладывают теплоизоляционный материал. Нагревательные секции располагают сверху и закрепляют монтажной ленты.


Кстати, с использованием кабеля дает возможность выбирать расстояние между элементами в зависимости от того, какая интенсивность нагрева требуется. Например, вдоль холодной наружной стены секции можно укладывать с меньшим шагом, чем в более защищенных частях помещения.

Важно: Следите, чтобы нагревательные жилы не пересекались при монтаже!

После того как укладка завершена, выполняются все соединения электрических проводов. Затем устанавливается внутренний датчик. Его необходимо поместить внутрь гофрированной трубки. Это защитит прибор от повреждений. Трубку с датчиком и подсоединенным проводом размещают между нагревательным кабелем. Осталось протестировать систему на работоспособность. Если сопротивление секций и датчика соответствует данным, указанным в техническом паспорте, то можно приступать к заливке цементно-песочной стяжки.

По прошествии трех суток укладывают финишное покрытие. Теплый пол подключают только после того, как стяжка высохнет окончательно – не ранее, чем через 28 дней. Вы можете самостоятельно оборудовать теплый электрический пол, монтаж - видео которого представлено ниже, не является очень сложным процессом. Главное – следовать инструкциям, которые даются в данном ролике. Но если в процессе просмотра выяснится, что вы не обладаете какими-то навыками или у вас отсутствует необходимые инструменты, то воспользуйтесь услугами специализированной фирмы.

Нагревательные маты – вариант теплого пола под плитку

Теплые маты являются разновидностью традиционного кабельного пола. Нагревательный элемент у них одинаковый – кабель, но при изготовлении матов используются модели с меньшим сечением. Кроме того, такой пол продается в готовом виде – он закреплен на эластичной стекловолоконной сетке. Чаще всего маты используют для обогрева пола, выложенного керамической плиткой.


Нижняя сторона сетки обычно покрыта клеящим составом, который позволяет почти мгновенно зафиксировать конструкцию. Поэтому монтаж теплого пола электрического в данном случае обходится без использования монтажной ленты. После того как нагревательные маты разложены и закреплены, выполняются необходимые соединения и тестирование системы. Затем поверхность заливают раствором для крепления керамической плитки и укладывают финишное покрытие.

Инфракрасные электрические полы

Инфракрасный пол с карбоновыми нагревательными стержнями постепенно становится сильным конкурентом для других разновидностей электрических систем напольного обогрева. Только довольно высокая цена ограничивает пока его повсеместное применение. Это – самый полезный для здоровья способ поддерживать в доме комфортную температуру. Те, кто уже установили стержневой теплый пол, отзывы о нем дают в большинстве своем положительные.

Такой пол можно укладывать даже под поверхность, заставленную мебелью, а также спокойно передвигать ее в процесс эксплуатации. Карбоновые стержни не боятся перегрева потому, что обладают функцией саморегулирования. Карбоновый мат рассчитан на монтаж с использованием стяжки или клея. Он подходит для укладки керамической плитки, но также его можно использовать под другие покрытия.


Для повышения эффективности системы на поверхности пола сначала располагают подложку из теплоотражающей пленки. Для надежности сцепления клея или стяжки с черновым полом в изоляции делают специальные отверстия. Укладка электрического теплого пола осуществляется равномерно по всей поверхности. При необходимости маты разрезаются в тех местах, где находится соединительный провод, на куски нужного размера. После завершения монтажных и проверочных работ, поверхность покрывается тонким слоем цементно-песочной стяжки или клея.

Проще всего выполнить монтаж теплого электро пола пленочной конструкции. Для него не требуется проведения предварительных мероприятий по обустройству поверхности. Такой пол укладывают на теплоотражающую подложку, а сверху стелют выбранное покрытие.

Управление электрическим полом

Система не только подключается к питанию через терморегулятор, но и управляется с его помощью. Это устройство отслеживает уровень нагрева полов и воздуха, считывая показания внутренних и внешних датчиков. Внутренние датчики являются основными, их устанавливают при монтаже теплого пола электрического в стяжку или под покрытие. Вспомогательные датчики регистрируют температуру воздуха. Они обычно располагаются на стене.


Самый простой термостат способен поддерживать в помещении определенную температуру: в случае превышения определенных параметров он просто отключает питание и дает системе возможность остыть. Программируемый терморегулятор для электрического теплого пола работает по более сложной схеме. Его использование позволяет владельцам задавать желаемый алгоритм обогрева помещения.

Некоторые модели имеют набор стандартных программ, учитывающих время суток, выходные или рабочие дни.

Они самостоятельно включат питание перед приходом хозяев и отключат его на то время, пока дома никого нет. На данный момент уже существуют терморегуляторы, которые управляются дистанционно, через интернет или мобильный телефон. Это позволяет владельцам квартиры скорректировать программу в том случае, если изменились планы.

Конечно, за термостат с искусственным интеллектом придется заплатить в несколько раз больше, чем за простую модель. Но расходы окупятся за счет того, что эксплуатация теплого пола электрического будет более рациональной, а потребление энергии – экономным.

Электрический теплый пол: основная и дополнительная система отопления

Использовать электро теплый пол в качестве основной системы обогрева можно только в том случае, если тщательно проведена теплоизоляция помещения. Но даже при соблюдении данного условия такой метод отопления больше подходит для районов с теплыми зимами. В более суровых условиях он будет не очень эффективным и весьма затратным.

Для поддержки комфортного уровня температуры только за счет теплого пола его площадь должна иметь довольно большие размеры – как минимум две трети от всей площади помещения.

Соответственно, если в комнате много мебели, то система не будет выполнять свою задачу в полной мере. Кроме того, потребуется удельная мощность не менее 150 Вт.

Теплый пол для обогрева балкона

Электрические напольные системы обогрева давно вошли в нашу жизнь и прочно заняли свою нишу на современном рынке. Тем не менее с каждым годом греющие элементы, закладываемые в пол, претерпевают модернизацию, в результате чего возникают их новые разновидности. Домовладельцам, желающим лично решать все вопросы по обогреву жилища, становится все труднее разобраться в новых образцах электрических напольных нагревателей. Чтобы им помочь, разложим все по полочкам и расскажем, как можно самостоятельно выбрать электрический теплый пол и правильно выполнить работы по его монтажу.

Виды теплых полов, работающих от электроэнергии

Начнем с того, что представим перечень видов электрических систем напольного обогрева, существующих на данный момент:

  • кабельные;
  • пленочные;
  • стержневые;
  • жидкостные.

Чтобы осуществить выбор теплого пола из приведенного списка, надо иметь понятие о каждом из видов. Начнем со старожилов нашего рынка - кабельных систем. Принцип их работы похож на водяные теплые полы, только вместо труб с теплоносителем раскладывается греющий кабель. После этого поверх контура выполняется цементно-песчаная стяжка и финишное покрытие. Кабель прогревает всю поверхность пола до заданной температуры, выставляемой на термостате. Последний ориентируется на сигналы датчика температуры, вмурованного в стяжку, либо на показания внешнего устройства, регистрирующего температуру воздуха в помещении.

Существует еще одна разновидность кабельных систем, прячущихся в стяжку под кафельную плитку. Это нагревательные маты, предназначенные для устройства тонких покрытий или под клей для кафеля. Они представляют собой сетку, к которой прикреплен греющий кабель с определенным шагом. Изделие так и продается в рулонах, которые при монтаже просто раскатываются поверх основания. В том и другом случае есть возможность выбора нагревательных кабелей с разной теплоотдачей, чтобы обеспечить требуемую мощность электрического теплого пола.

Тонкая и прочная полимерная пленка с нанесенными на нее нагревательными элементами – один из новых видов теплого пола. Толщина изделия не превышает 3 мм, а ширина рулона варьируется от 0.5 до 1 м, также есть возможность подобрать пленку с различной теплоотдачей. Данный нагревательный элемент предназначен для монтажа под любое покрытие пола без стяжки, исключая кафельную плитку. Производители декларируют, что пленочная система напольного обогрева выделяет самое приемлемое для человека «мягкое тепло» в длинноволновом диапазоне.

Стержневой теплый пол – это угольные нагревательные элементы, соединенные между собой проводниками и представляющие собой цельную сетку, смотанную в рулон. Каждый карбоновый стержень – это отдельное устройство, функционирующее автономно. Поэтому при выходе из строя одного элемента не нужно вскрывать стяжку в поисках неисправности, поскольку остальные нагреватели будут продолжать работать. Стержневые теплые полы пригодны для любых помещений в частном доме или квартире и монтируются традиционным способом – в стяжку.

Ну и напоследок представляем одну из последних новинок – гибрид между электрическим и водяным напольным отоплением, - электрическую жидкостную систему. В трубы из полиэтилена, заполненные незамерзающей теплопроводящей жидкостью, введен греющий сердечник в виде изолированного кабеля с жилами из нихрома. На одном конце трубы закреплена присоединительная муфта, а на другом – демпферное устройство, компенсирующее тепловое расширение жидкости в замкнутом пространстве. При устройстве жидкостной системы обогрева используется та же технология, что и при монтаже водяных теплых полов, только подключение осуществляется к электрической сети через терморегулятор.

Потребление электроэнергии

Чтобы объективно оценивать то или иное изделие, внесем ясность в такой животрепещущий вопрос, как потребление электрических теплых полов. Слушая заверения торговых представителей о высокой экономичности и эффективности различных электрических систем напольного обогрева, надо понимать, что происходит на самом деле. В действительности любой из вышеперечисленных нагревательных элементов является прекрасным преобразователем электрической энергии в тепловую с высоким КПД (порядка 99%).

Вне зависимости от исполнения изделия и его стоимости, для выделения 99 Вт теплоты любой нагреватель потребляет 100 Вт электричества, практически один к одному. Это значит, что если в документации на пленочный элемент указана тепловая мощность 200 Вт на 1 м2, то и электричества данный теплый пол потребляет 200 Вт в час.

Как мы выяснили, насчет эффективности продавцы никого не обманывают, а вот с экономичностью все гораздо сложнее. Здание теряет зимой тепло сквозь ограждающие конструкции и вместе с вентиляционным воздухом, а система отопления призвана эти потери компенсировать. Электрический теплый пол в квартире или доме прогревает помещение до определенной температуры, после чего термостат его отключает. В этот момент тепло и начинает покидать дом, а температура падает, что через некоторое время регистрируется датчиком терморегулятора и греющие элементы снова включаются в работу.

Получается, что расход электроэнергии во время работы теплого пола зависит от длительности циклов включения и отключения, то есть, степени утепления здания. Современные инновационные нагреватели могут протапливать дом быстрее или медленнее, устанавливаться в самых неожиданных местах и быть приспособленными под любые условия эксплуатации, но электричества они израсходуют столько же, сколько тепла уйдет наружу через стены, окна и двери. Экономичность отопления целиком находится в наших руках, поэтому при выборе системы не стоит слишком доверять продавцам в этом вопросе.

Когда с экономичностью все стало понятно, приступаем к выбору электрического напольного обогрева по таким критериям:

  • назначение;
  • надежность и долговечность;
  • стоимость.

Кроме того, необходимо знать потребную тепловую мощность для каждой комнаты, но эта задача решается просто: большинство торговых представителей подбирают нагреватели с приличным запасом. Для стандартных помещений с высотой потолков до 3 м принимается показатель 130 Вт/м2 площади, что вполне корректно. Если же потолки в комнатах выше, понадобится выполнить расчет мощности отдельно исходя из расхода тепла 40 Вт на 1 м3 объема помещения.

Для обычных комнат с устройством стяжки подойдет кабельный, стержневой и жидкостный электрический теплый пол. Для ванных комнат под изделия из керамогранита предпочтительнее всего взять стержневую систему обогрева, хотя подойдет и кабельная. Комнаты, где стяжку выполнять не планируется, под напольное покрытие (ламинат, линолеум ковролин) рекомендуется отапливать пленочной системой, поскольку она наиболее приспособлена для этой цели. Однако, под стяжку или кафель ее применять нельзя.

Если вы ставите приоритет на том, чтобы электрический теплый пол, сделанный своими руками, работал как можно дольше, то лидирующую позицию тут занимают кабельные системы. Они надежны и проверены временем, а ведущие производители дают на них самый большой гарантийный срок – 20 лет. Что же до пленочных, стержневых и жидкостных теплых полов, то здесь выводы не столь однозначны. Дело в том, что эти системы еще достаточно новы и сколько они смогут прослужить – пока неизвестно. Хотя некоторые производители и для них определяют весьма большие гарантийные сроки. В то же время серьезных нареканий на работу этих систем пока что нет.

Когда выяснены характеристики всех материалов и выбран теплый пол по назначению и надежности, остается определиться со стоимостью. Тут рекомендация лишь одна – не пытаться сэкономить на качестве продукта. Особенно это касается систем, замоноличиваемых в стяжку, в случае банального заводского брака вам придется ее разрушать. Выбирайте продукты средней или высшей ценовой категории.

Какой электрический теплый пол лучше?

Из множества производителей напольного отопления, присутствующих на рынке стран СНГ, заслуживают внимания несколько самых известных, чья продукция весьма популярна и зарекомендовала себя десятилетиями безупречной работы. Из высшей ценовой категории можно выделить электрические теплые полы REHAU, их качество не подлежит сомнению. Под этим брендом продаются кабельные системы напольного обогрева REHAUSOLELEC, предназначенные для помещений с любой влажностью. Кабели здесь применяются лишь двухжильные, экранированные слоем кевлара в тефлоновой оболочке. Также предлагаются кабельные маты толщиной всего 3.5 мм, очень удобные для монтажа под кафельную плитку.

Не менее известна своей многолетней историей и высоким качеством продуктов датская компания DEVI (Danske El-Varme Industri). Электрический теплый пол DEVI появился на постсоветском пространстве еще в начале 90-х и с тех пор неизменно продает кабельные системы высокого качества. Они включают в себя одно – и двухжильные кабели различной мощности, кабельные маты и установочные комплекты с терморегуляторами и датчиками.

Совет. Если выбор пал на кабельную систему напольного отопления вам позволяет бюджет, то лучше выбрать одного из этих производителей, помимо качественного продукта вы получите полную информационную поддержку и реальный гарантийный срок эксплуатации.

К средней ценовой категории можно смело отнести теплые полы Теплолюкс, производимые в Европе на заводах компании SST Limited Liability. Продукция фирмы стала известной в странах СНГ в 2000 годах и завоевала некоторую популярность благодаря доступной цене и хорошему качеству изделий. Ассортимент включает в себя кабельные и пленочные системы, а также все аксессуары к ним. Не менее известно и крупное российское предприятие «К-Technologies», выпускающее стержневые, пленочные и жидкостные теплые полы под брендами CALEO и UNIMAT. Данные производители электрических теплых полов предлагают свои изделия по доступной цене, а кроме того, — качественные сервисные услуги.

Следует отметить, что технологии монтажа электрического теплого пола различаются в зависимости от типа нагревательной системы. Но первый этап работ одинаков во всех случаях, это подготовка качественного основания. Поверхность бетонной подготовки или плиты перекрытия должна быть начисто убрана от строительного мусора и пыли. Если на ней имеются неровности, их требуется устранить, чтобы уложенный впоследствии утеплитель представлял собой максимально ровную поверхность.

Первым делом нужно определить место установки терморегулятора, он должен стоять на стене не ниже 30 см от будущей поверхности пола. В стене прорезается строб для прокладки кабеля и углубление под сам прибор, после чего мусор надо убрать.

Чтобы правильно уложить электрический теплый пол, не стоит экономить на теплоизоляционных материалах. Плотность пенопласта лучше принять 35 кг/м3, а толщину – 80-100 мм на первом этаже здания и 30-50 мм на последующих этажах. Утеплять перекрытие так же важно, как и полы на грунте, иначе вы будете обогревать соседей за свой счет, если речь идет о квартире. Далее, для кабельных систем выбираем шаг укладки, в этом вопросе лучше положиться на инструкции производителя.

Например, используемый для любых помещений кабель DEVI DTIP-18 производитель рекомендует прокладывать с шагом 125 мм, тогда удельная тепловая мощность напольного отопления составит 130 Вт/м2. Нагревательные маты под плитку уже снабжены кабелем с необходимым шагом.

Когда толщина стяжки для электрического теплого пола не ограничивается, то в качестве нагревательных элементов применяется кабель или трубы жидкостной системы. В соответствии с нормами стяжка должна быть не менее 30 мм и не более 100 мм в толщину. Оптимальный вариант – выдержать слой раствора над проложенным кабелем или трубой 3 см. Если же поверх элементов планируется класть кафель, то лучше использовать готовые маты, они тоньше обычного кабеля и специально предназначены под плиточный клей.

Кабель крепится к основанию с помощью монтажной ленты или других средств, поставляемых производителями. Способ укладки – «улиткой» либо «змейкой», в зависимости от расположения термостата и прочих условий, влияющих на монтаж системы. После этого необходимо установить датчик температуры, проложить от него провод в гофрированной трубе и присоединить к терморегулятору. Пример раскладки кабеля в ванной комнате показан на рисунке:

Когда монтаж нагревательных элементов окончен, нужно выполнить подключение электрического теплого пола и пробный кратковременный запуск, чтобы убедиться в работоспособности системы. Затем приготавливается цементно-песчаный раствор с пластификатором или размешивается специальная строительная смесь для теплого пола и производится устройство стяжки. Тут надо быть внимательным и соблюдать осторожность, чтобы не повредить кабель.

Укладывать напольное покрытие и эксплуатировать напольное отопление можно не раньше чем через 3 недели после заливки пола, если применялся обычный раствор. Промежуток времени на застывание строительной смеси указан на упаковке.

Важно. В соответствии с Правилами устройства электроустановок (ПУЭ) подсоединение теплых полов к электрической сети требуется осуществлять через устройство защитного отключения (УЗО) с порогом срабатывания 30 мА и автоматический выключатель на 10 А. Для этой цели каждым производителем в прилагаемой к изделиям документации приводится схема подключения теплого пола.

Заключение

Монтаж современных электрических напольных систем обогрева нельзя назвать очень сложным процессом, а по мере модернизации изделий он даже упрощается. Гораздо сложнее подготовительный этап, когда надо верно подобрать теплый пол и все рассчитать. Рекомендуется делать расчеты по инструкциям производителя, чьи нагревательные элементы вы выбрали.

Стремление человека создавать себе комфортные условия для проживания привело к разработке различных систем обогрева. Среди них в последнее время все большей популярностью пользуются конструкции, вмонтированные в пол и работающие за счет электроэнергии.

Виды электрических теплых полов

Производители выпускают различные модификации, которые можно условно объединить по типу нагревательного элемента:

1. кабельный обогрев;

2. нагревательные маты;

3. пленочный инфракрасный излучатель;

4. жидкостно-электрические конструкции.

Физические принципы, заложенные в работу электрического теплого пола

Кабельный обогрев с резистивными жилами

При передаче электроэнергии на основе закона Джоуля-Ленца происходит выделение тепла. Эта закономерность заложена в основу работы нагревательных элементов.

Если в обычных проводах подбирают металлы и их сечение для того, чтобы при максимальной нагрузке снизить тепловые потери, то в системе теплого пола создают конструкции, способные выделять максимальное количество тепловой энергии длительное время без нарушения эксплуатационных характеристик.

Для этого нагревательные элементы создают в виде кабельных конструкций, состоящих из:

    токопроводящей нити резистивного типа, выделяющей тепло;

    слоя тефлоновой изоляции из теплостойкого ПВХ-пластита.

Такие кабели могут быть изготовлены с одной внутренней токопроводящей жилой или двумя. Они используются для разных способов монтажа и подключения. Производители дают на них гарантию от 20 лет и более при соблюдении правил эксплуатации.

Двухжильный кабель имеет дополнительный слой изоляции, расположенный между экранной оплеткой из тонкого медного провода и диэлектрическим теплостойким покрытием жил. Одна из жил обладает функцией нагревательного элемента, а вторая, в качестве простой токопроводящей, размещена параллельно первой. Такое их расположение значительно снижает уровень излучения электромагнитного поля и его действие на окружающую среду.

Типовая конструкция резистивного кабеля показана на картинке.

При эксплуатации этих конструкций должен соблюдаться баланс тепла, выделяемого от проходящего по жилам электрического тока и отводом его в нагреваемый пол. Для этого все прилегающие к кабелю участки пола создают с однородной структурой, обеспечивающей равномерные тепловые и механические нагрузки.

Резистивный кабель заливается цементно-песчаной стяжкой определенной толщины, которая может быть дополнительно покрыта слоем керамической плитки, ламинатом или другими напольными материалами.

Кабели с жилами саморегулирующегося нагрева

В системе теплого пола могут применяться конструкции саморегулирующегося нагревательного кабеля. Они имеют обыкновенные токопроводящие, а не нагревательные жилы, между которыми расположена полупроводниковая матрица с огромным количеством независимых между собой элементов. Ее диэлектрические свойства определяют именно эти полупроводники, реагирующие на изменения окружающей их температуры.

Когда какой-то участок саморегулирующего кабеля охлажден, то внутри матрицы за счет полупроводников создается структура с большим количеством дорожек для прохождения через них тока, который нагревает кабель и окружающие его слои.

При средней температуре структура полупроводников увеличивает электрическое сопротивление, снижая условия для протекания через них тока и, тем самым, несколько уменьшает выделение тепла.

Если какой-то участок кабеля сильно нагрет, то количество дорожек для прохождения тока в нем резко ограничивается, снижая его электрическую проводимость.

Таким способом происходит регулирование температуры обогрева окружающей среды даже без терморегулятора и датчиков температуры. Саморегулирующиеся кабели более удобны в эксплуатации потому, что не нуждаются в создании однородной структуры для передачи тепла, как их резистивные аналоги. Их отдельные участки можно подвергать различным температурным нагрузкам.

Кабельные маты

Вначале резистивные кабели при монтаже теплого пола просто раскладывали на полу в виде змейки, а затем фиксировали крепежными элементами. Эта технология применяется и сейчас для одножильных и двухжильных конструкций.

Однако производители стали выпускать кабельные маты. Пример исполнения такой конструкции показан на картинке, где сам кабель уже вплетен в мягкую диэлектрическую сетку определенным образом. Его уже не требуется тщательно выкладывать. Достаточно просто раскатать сложенный рулон по длине помещения для последующей фиксации раствором.

Холодные концы для подключения кабельного мата в электрическую схему входят в комплект поставки. Они подключаются через специальные переходники-муфты. Подсоединение «напрямую» запрещено технологией монтажа.

Если возникает необходимость поворота направления раскладки, то крепежную сетку легко разрезать обычными ножницами не задевая кабеля, который потом просто разворачивается в нужном направлении под любым углом.

Таким способом облегчается раскладка мата в любом помещении ровным слоем. При этом проще избегать наложения отдельных участков кабеля между собой.

Пленочный инфракрасный обогрев пола

Эта технология основана на использовании , исходящих от тонких нагревательных элементов, через которые пропускают электрический ток.

Их выполняют карбоновыми полосами, расположенными между двумя слоями специальной пленки. Карбон (углепластик) наносят методами нано-напыления с толщиной слоя, вымеренного до одного микрона, и изолируют с обеих сторон тонкой, но очень прочной полимерной пленкой с высокими диэлектрическими свойствами.

Карбоновые полосы подключают к медным шинам, которые служат проводниками для подачи напряжения.

Нагрев, осуществляемый инфракрасными лучами от теплого пола, по своей природе ничем не отличается от естественного обогрева светом солнца. Только температура пола доводится до 30÷35 градусов и направляется снизу вверх.

Жидкостно-электрические конструкции

Электро-водяные разработки теплого пола объединяют в себе электрический нагрев нитей с последующей передачей тепла через теплоноситель — воду, расположенную в герметичной трубке из пластика, обладающего высокопрочными механическими характеристиками.

Вся конструкция собрана в виде семижильного кабеля, использующего сплавы для нитей из хрома с никелем и оболочку с покрытием из силикона и тефлона.

Силиконовый слой выдерживает температуры до 280 градусов, обладая высокими диэлектрическими свойствами. Покрытие тефлона создает препятствие для проникновения воды и обладает большой стойкостью к воздействию химических веществ.

Жидкость, заполняющая кабель, успешно выдерживает без замерзания даже двадцатиградусный мороз, но она быстро закипает при прохождении по нитям электрического тока. Во время ее кипения тепло быстрее передается окружающей среде. Это обеспечивает .

Передача тепла от нитей нагрева в кипящую жидкость и дальше в среду теплого пола защищает хромоникелевый сплав от перегрева, предохраняет от перегорания, позволяет его эксплуатировать длительное время.

Поскольку при кипении жидкости внутри герметичной оболочки создается повышенное давление газов, то для его уменьшения используется специальная система поглощения, снижающая это воздействие и обеспечивающая безопасную эксплуатацию.

Трубчатые корпуса кабеля из структурированного сетчатого полиэтилена обладают:

    стойкостью к охлаждению при низких температурах;

    устойчивостью к образованию трещин;

    высокой ударной прочностью.

Конструкция и состав электрического теплого пола

Помещение, которое будет обогреваться, должно быть защищено от постоянных сквозняков и утечек тепла. Все нагревательные элементы для этого монтируют только на слое теплоизоляции, который предотвращает потери энергии на нагрев плит перекрытия и ухода в атмосферу.

Нагревательный кабель, выполненный по одной из перечисленных схем, располагается на теплоизоляционном слое, скрепляется монтажной лентой. Внутри его змейки на одинаковом расстоянии между витками выкладывается гофрированная трубка с помещенным в нее датчиком температуры, который будет контролировать степень нагрева пола.

Эта трубка герметично заглушена с одного конца. Она предназначена не только для размещения термодатчика, но и для возможности его удобной замены в случае поломки.

Все уложенные нагревательные элементы вместе с этой трубкой будут залиты цементно-песчаной стяжкой. Ее толщина зависит от конструкции кабеля и должна быть тщательно выполнена ровным слоем. Пустоты не допускаются. Поверх наклеивается керамическая плитка или монтируется другое напольное покрытие.

На удобной для работы высоте стены комнаты располагается , который управляет работой теплого пола в автоматическом режиме. При его подключении потребуется подвести провода от:

    кабеля питания электрощитка;

    нагревательных элементов;

    датчика температуры.

Для выполнения скрытой проводки необходимо предусмотреть кабельные каналы или провести штробление стен.

Схемы подключения элементов теплого пола к электропроводке

Важно помнить, что монтаж и сборка схемы должны завершиться проверкой работы электрооборудования под напряжением до заливки нагревательных кабелей фиксирующим раствором. На этом этапе проще устранить возникшие неисправности.

Повторное включение в работу будет выполняться после полного застывания раствора через месяц. Раньше стяжка не застынет и кабель будет поврежден.

Пример подключения теплого пола, включающего в себя два комплекта нагревательных кабеля и один терморегулятор с датчиком, показан на картинке.

В электрическом щитке от автоматического выключателя подключается УЗО. Оно защищает всю схему от возможных токов утечек через корпуса электрооборудования, которые обвязаны .

Термодатчик кабелем соединен с терморегулятором, который подключен к цепям питания через УЗО и, одновременно, управляет работой контактора посредством отдельного кабеля. Выходные цепи контактора с помощью распределительной коробки соединяются с нагревательными элементами.

Включение контактора в схему позволяет одновременно управлять работой нескольких секций нагрева и снизить нагрузку на электрические цепи терморегулятора.

Самые простые термостаты механического или электрического типа позволяют задавать только температурные границы регулирования нагрева полового покрытия.

Более сложные модели с электронным управлением обладают возможностями использовать повременной недельный график для работы нагревателей в определенное пользователем время суток. За счет этого снижается потребление электроэнергии на обогрев пола, когда хозяева отсутствуют в квартире.

Выбор напольного покрытия

    натуральный камень;

    керамическую плитку;

    керамогранит.

Они лучше всего передают через себя тепло в помещение. Допускается также применение древесины, паркета, ламината и других материалов. Однако, они обладают худшей теплопередачей и могут снизить эффект от обогрева.

Деформация покрытия

Нагревательные элементы создают перепады температуры, при которых напольное покрытие незначительно изменяет свои размеры. Чтобы избежать его деформаций следует создать небольшие зазоры для элементов ламината. Нельзя вплотную прижимать его к стенам и крепить к плинтусу. При тепловом воздействии пол должен свободно расширяться и оставаться совершенно ровным.

Теплоизоляция пола

Выбор материала для нее позволяет рационально использовать электроэнергию, поскольку влияет на тепловые потери. С целью создания комфортного обогрева используют фольгированную изоляцию, состоящую из вспененных полимерных материалов с толщиной слоя от 3 до 10 мм. Ее применение экономит электричество от 10 до 20%.

Использование твердых сортов пенополистирола с толщиной слоя от 3 см и фольгой, покрытой полимером, позволяет снизить потери до 30%.

Потребление электричества

Эффективность работы любой электрической конструкции определяется величиной, затраченной на нее электроэнергии. Чтобы система теплого пола удовлетворяла вашим запросам определите задачи для нее, которые могут быть:

    постоянный обогрев помещения;

    нагрев пола только утром и вечером, когда хозяин находится дома;

    поддержание стабилизированной температуры в дневное время для комфортного нахождения на полу маленьких детей;

    любые другие условия.

Определите площадь помещения и рассчитайте приблизительные затраты электроэнергии за 1 час ее работы или сутки, неделю, месяц. Для этого можно использовать усредненные данные эксплуатации резистивного нагревательного кабеля для создания комфортных условий:

    в сухих помещениях расходуется 120 Вт на 1 м2;

    во влажных комнатах — 140 Вт на 1м2.

Например, комната 2 на 3 метра за один час работы теплого пола потребит 2х3х0,12=0,72 кВт. При непрерывной работе в течение 10 часов расход электроэнергии составит 7,2 кВт.

Потребление электричества у пленочного инфракрасного пола и водно-электрического немного экономичнее.

Ремонтопригодность

Хотя производители и гарантируют работу теплого пола длительные сроки, однако, предусмотреть появление поломок отдельных деталей и устранение их заменой лучше всего на стадии проекта. Для этого способы подключения термодатчика с термостатом должен исключить вскрытие засохшей цементно-песчаной стяжки пола при возникновении необходимости их ремонта.

Замена пленки у инфракрасного пола не должна создать нерешаемых вопросов со сложной разборкой напольного покрытия.

У жидкостно-электрических модулей замена жидкости и нагревательного элемента может быть выполнена через специальную монтажную коробку. Ее монтируют на линии финишной стяжки пола. А в случае нарушения целостности трубы небольшой объем вытекшей жидкости укажет на место повреждения. Его просто вырезают после вскрытия. Затем накладывают муфты и подключают двухсторонний фитинг.

Системы «теплый пол», предназначенные для основного или вспомогательного отопления жилых помещений в квартирах или частных домах, перестали быть некоей «диковинкой». Они в полной мере доказали свою состоятельность, прочно заняли определенную позицию среди отопительного оборудования, находят все больше сторонников.

Существует две основных категории «теплых полов». Первые из них, водяные, представляют собой контур труб, размещённых в толще пола, по которым циркулирует теплоноситель из системы отопления. Подобная схема достаточно эффективна, но довольно сложна в исполнении, требует масштабных работ, очень точной отладки, приобретения дорогостоящего оборудования, а в ряде случаев – и согласовательных процедур с управляющими компаниями. Поэтому многие хозяева жилья отдают предпочтение электрическому подогреву полов. Хлопот по его монтажу тоже немало, но все же объемы работ и первоначальных затрат — несопоставимы с водяным. Однако, следует помнить, что электрический подогрев может осуществляться по-разному. Поэтому, если есть желание установить дома такой тип отопления, прежде нужно разобраться, как выбрать со знанием дела.

В зависимости от типа обогревательного элемента можно подразделить электрические «теплые полы» на два типа – резистивные и инфракрасные. Существует и более предметное разделение, уже по конструктивным особенностям систем – об этом будет сказано несколько ниже.

А для начала нужно разобраться, чем же хороши подобные «теплые полы», и какая мощность будет востребована для электрического подогрева помещений таким способом.

Достоинства электрических систем «теплых полов »

Во-первых , почему именно подогрев пола создает наиболее комфортные условия для проживания в квартире?

Все дело в том, что именно при такой передаче энергии происходит самое оптимальное распределение тепла в объеме помещения. Для примера, сравним, как проходит этот процесс в комнате с привычными радиаторами, и с подогреваемой поверхностью пола:


Распределение тепла с конвекционным отоплением и с системой «теплый пол»

Для начала взглянем на левую часть рисунка. Распределение температуры в помещении чрезвычайно неравномерное, причем и по высоте, и по отношению к установленным батареям отопления. Непосредственно у – пиковые температуры, достигающие значений в 60 градусов и выше, то есть даже представляющие определенную опасность в план вероятности получения ожога. Далее, температура воздуха снижается за счет конвекционных потоков, но в области потолка всегда остается повышенной, порядка 25 – 30 градусов, тогда как на уровне пола эти значения минимальны – 18 и даже меньше градусов. Если добавить ко всему этому очень неприятные горизонтальные воздушные потоки, которые сродни сквознякам, то становится понятно, что подобная схема распределения тепла очень далека от оптимальной.

Иное дело, когда подогревается поверхность пола (на рисунке справа). Передача тепловой энергии проходит внизу, а затем нагретый воздух поднимается вверх вертикально, постепенно остывая по мере увеличения высоты. Таким образом, у поверхности пола температуры порядка 25 – 27 градусов, а на уровне головы стоящего человека – около 18. Именно такой микроклимат считается самым комфортным для людей – как не вспомнить старую мудрость «держи ноги в тепле, а голову в холоде». Горизонтальных конвекционных потоков или нет вообще , или же они сведены до минимума и не причиняют никаких неудобств.

Мало того, с помощью «теплых полов» можно выполнить зонированный обогрев, акцентировав его на определенных участках, в так называемых зонах повышенного комфорта, например, в традиционных местах отдыха или детских игр. И наоборот, в некоторых областях, где нагрев не столь важен, можно при монтаже системы сделать его гораздо менее интенсивным, создав «разрежение» при укладке обогревательных элементов. Таким образом, система отличается повышенной гибкостью.

Итак, с главным достоинством теплых полов ясность есть. Теперь подробнее о том, почему многие выбирают именно электрические системы.

  • Электрические схемы «теплых полов» — универсальны, тогда как установка водяного подогрева пола в многоэтажном доме может быть попросту запрещена.
  • Никаких согласительных процедур, составления отдельных проектов, наличия аппаратуры сопряжения с существующими коммуникациями – не требуется. Расчет производится лишь по реально потреблённой электроэнергии, обычным порядком.
  • Водяной пол – это всегда массивная бетонная стяжка, которая и увеличивает нагрузки на перекрытия, и заметно уменьшает высоту потолков в помещении. При электрических системах подогрева стяжка будет тоньше, а при некоторых разновидностях «теплых полов» стяжка и вовсе не нужна.
  • Монтаж электрического «теплого пола» намного проще, занимает гораздо меньше времени.
  • Электрический обогрев полов при правильном монтаже и отладке в – намного безопаснее водяного. Вероятности аварии с прорывом воды и залитием нижних соседей нет в принципе.

При водяном подогреве пола, увы, никто не застрахован от вот таких «трагичных» казусов
  • Электрический теплый пол легко поддаётся самым точным, вплоть до одного градуса, регулировкам. Он может быть включен в систему «умного дома», может быть запрограммирован на наиболее экономное использование электроэнергии с учетом льготных ночных или воскресных тарифов, с минимальным потреблением энергии в период ежедневного отсутствия хозяев с выходом на оптимальный режим нагрева ко времени их прихода и т.п .
  • Электрические «тёплые полы» критикуют за неэкономичность в плане расхода энергии и дороговизну оплаты коммунальных счетов. С этим можно поспорить – если система рассчитана, смонтирована и отрегулирована правильно, эксплуатируется «с умом», а в самой квартире хозяевами было уделено серьезное внимание проблемам термоизоляции, то платежи за потребленную энергию по самом оптимальном микроклимате дома всегда будут в пределах разумного.

Какая мощность нагрева понадобится

Какой бы тип электрического подогрева поверхности пола ни был избран, перед приобретением комплекта необходимых элементов и расходных материалов производится обязательный расчет создаваемой системы. Алгоритмы расчета по конкретным моделям могут несколько различаться, но все же общий для всех параметр – минимально необходимая мощность нагрева.

Зависит этот показатель от целого ряда критериев:

  • На это влияют климатические особенности конкретного региона, то есть средние показатели зимних отрицательных температур.
  • Важное значение имеет ориентированность здания и конкретного помещения по сторонам света, а также относительно сложившейся в данной местности «розы ветров».
  • Конструкция самого строения – материал, примененный для возведения стен, их толщина, степень термоизолированности , материал кровли, полов и т.п .
  • Полнота и качество проведенных утеплительных работ, в том числе на стенах, цоколе здания, полах. Учитывается, какие установлены окна и двери и насколько велики их термоизоляционные качества.
  • Важным критерием является конкретное предназначение помещения, в котором планируется установка системы подогрева пола.
  • Наконец, учитывается и конечная температура, которую желают видеть хозяева жилья, устанавливая «тёплый пол» в качестве дополнительного или основного типа отопления.

Система расчета – достаточно сложна и громоздка, и это, как правило, удел специалистов теплотехников. Однако, стоят услуги специалистов — достаточно недешево , и поэтому можно попробовать подсчитать параметры «теплого пола» и самостоятельно, воспользовавшись специальными программами, которые доступны в интернете.


У них обычно – достаточно понятный интуитивно интерфейс, и останется лишь по запросам ввести ряд данных о параметрах своего жилища, чтобы программа произвела необходимые расчеты .

Ну а для тех, кто не любит загружать свою голову подробными расчетами , можно привести усредненные значения, которые будут актуальны для средней полосы России, при условии, что в доме или квартире проведены качественные утеплительные работы, установлены двойные стеклопакеты. (К слову, при несоблюдении этих требований нечего и думать об , так как деньги гарантированно будут улетать в буквальном смысле слова – на ветер).

Тип и предназначение помещения Удельная мощность электрического подогрева пола (Вт/м ²) Оптимальная погонная мощность греющего кабеля (Вт/м)
номинальная максимальная
Помещения санитарного назначения (ванные, дашевые, санузлы) 130 - 140 200 10 - 18
Дополнительное отопление в кухнях, жилых комнатах, прихожих и т.п. 100 - 150 170 10 - 18
Помещения квартир, расподложенных на первых этажах или над неотапливаемыми помещениями 130 - 180 200 10 - 18
Электрические теплые полы, смонтированные в деревянных полах на лагах 60 - 80 80 8 - 10
Электрические теплые полы без стяжки (в том числе ИК-полы, пленочные или стержневые) 100 - 120 150 8 - 10
Подогрев пола на закрытых и термоизолированных балконах и лоджиях 130 - 180 200 10 - 18
Использование электического теплого пола в качестве основного источника обогрева жилых помещений, в полах с толстой термоаккумулирующей бетонной стяжкой 150 - 200 200 10 - 18

Следующий важный момент – необходимость термоизоляционного слоя под нагревательными элементами «тёплого пола». Бытует мнение, что такая мера является обязательной только для полов на первых этажах зданий, под которыми нет отапливаемых помещений. В определённой степени - это может показаться справедливым, однако, если разобраться подробнее, то необходимость такой термоизоляции становится очевидной.


На схеме изображены два помещения: под №1 – то, в котором устанавливается система электрического подогрева пола, а под №2 – то, что расположено этажом ниже. Между ними обязательно находится мощное перекрытие №3.

Система электрического подогрева (№4) передает тепловую энергию не только вверх, на лицевое покрытие пола (№5) но и вниз. Если представить, что термоизоляционный слой (№6) не уложен, то огромное количество электроэнергии будет т ратиться впустую, на на грев бетонного перекрытия. Теплоемкость у этой массивной конструкции огромна, и плюс к этому она опирается на капитальные стены, которые также «оттягивают» терло на себя. При этом даже не столь большое значение будет иметь то, какая температура воздуха в нижнем помещении, так как температура самого перекрытия в любом случае будет меньше, и количество тепловых потерь (показаны красными стрелками) будет весьма значительным.

Задача термоизоляционного слоя (№6)– не столько оградить перекрытие от поверхности пола, сколько снизить абсолютно не нужные теплопотери на на грев бетонного массива вниз. Толщина же может быть различной – вот она зависит и от вида электрического подогрева, и от степени утепленности помещения. Например, для некоторых видов «теплых полов» обязательно потребуется достаточно толстая прослойка из пенополистирола, а для других – достаточно подложки из вспененного полиэтилена с обязательны отражающим слоем.

Ниже на диаграмме представлена зависимость количества теплопотерь от толщины утеплительного слоя. По оси ординат в процентах указаны потери от общей тепловой мощности, вырабатываемой системами нагрева. Абсциссы – это толщина утеплительного слоя (в миллиметрах) на основе обычного пенополистирола.


Расчеты проведены для помещения с качественно исполненной термоизоляцией стен, окон, дверей, потолка. Но даже в этом случае отсутствие термоизоляции на полу ведет к потере почти третьей части общего количества тепловой энергии! А вот даже незначительный слой утеплителя сразу же снижает ненужный расход.

Интересная особенность – повышение толщины термоизоляционного слоя позволяет снизить теплопотери практически втрое. Но полностью устранить этот негативный эффект вс е же не получается. И вот значение толщины пенополистирола или пенополиуретана в 35 40 мм становится, по сути, оптимальным – дальнейшее ее наращивание, в принципе, не дает видимого результата (потери стабилизируются на уровне 8 – 9 % ). А это означает, что более толстый слой приведет лишь к перестающему быть оправданным уменьшению высоты помещения.

Основные принципы укладки электрических «теплых полов »

При планировании системы электрического и составлении предварительных схем и чертежей ее монтажа обязательно учитываются несколько важных правил: В частности, укладка нагревательных элементов никогда не приводится «в сплошную ».

  • Они не должны размещаться под стационарными предметами мебели. Нагрев поверхности пола обязательно предполагает постоянный теплообмен с воздухом в помещении. Если этого эффекта нет, то неминуем перегрев кабельной части с вполне вероятным выходом ее из строя. Кроме того, излишний нагрев в реден и для мебели – деревянные или композитные детали будут рассыхаться и трескаться. Да и с экономической точки зрения – зачем тратить энергию на на грев участков пола, которые никаким образом не принимают участие в общем теплообмене?

Примерная схема укладки электрического «теплого пола»
  • Отступы от стен или стационарных элементов мебели должны планироваться примерно в 50 мм. В местах, где проходят отопительные магистрали (стояки) или же установлены иные нагревательные приборы, этот, интервал должен быть увеличен минимум до 100 мм.
  • Обычно считается, что отопление по принципу «теплый пол» будет эффективным в том случае, если площадь покрытия нагревательными контурами составит не менее 70% от общей площади помещения.
  • Целесообразно все предварительные расчеты и «прикидки» перенести на графическую схему, сначала в черновом, а затем и в окончательном варианте – это поможет не ошибиться при расчетах необходимого количества оборудования, станет руководящим документом при проведении монтажных работ. Удобнее всего выполнять подобный чертеж на миллиметровой бумаге, с обязательным соблюдением масштаба.
  • Обязательно сразу определяется оптимальное место для расположения блока управления (термостата) и термодатчика. Обычно сам блок размещают на высоте примерно 500 мм от пола в том месте, где к нему будет обеспечен беспрепятственный доступ для визуального контроля и мануального управления, и куда удобнее всего будет провести и проводку питания, и контакты самих обогревательных элементов.
  • При планировании размещения кабельной части «теплого пола» на поверхности, обязательно учитывается то, что ни при каких обстоятельствах обогревательные провода не могут пересекаться.
  • Остальные параметры укладки уже будут являться специфическими особенностями различных схем электрического подогрева.

Теперь, когда с теорией в общих чертах покончено, перейдём к рассмотрению практических вопросов – выбору конкретного вида электрического «теплого пола».

Электрические «тёплые полы» резистивного принципа действия

Резистивный принцип действия означает нагрев металлических проводов при протекании через них электрического тока за счет подобранного сопротивления металлических проводников. Технологически этот принцип исполнен в виде нагревательных кабелей или специальных матов.

Кабели для системы «теплого пола »

Кабели выпускаются тоже в достаточно широком разнообразии. Их можно разделить на резистивные одножильные , двужильные и полупроводниковые с эффектом саморегуляции нагрева.

  • Одножильные кабели – самые простые по устройству и самые недорогие по своей стоимости. По большому счету – это обыкновенная длинная «спираль в изоляции», подобно той, что используется во многих обогревательных или бытовых приборах.

Единственная жила выступает и в качестве проводника, и в качестве нагревательного элемента.

Медная оплетка является лишь экраном, подсоединенным к заземляющему проводнику, для того, чтобы минимизировать возможные электромагнитные излучения от кабеля.

С обеих сторон к такому кабелю через соединительные муфты подсоединены монтажные проводники (их еще называют в обиходе «холодными концами»). Очевидно главное неудобство такого кабеля – оба его конца должны сойтись в одной точке, чтобы быть подключёнными к клеммам блока управления – термостата.

Как правило, подобные кабели реализуются в магазинах комплектами строго определенной длины и, соответственно, мощности нагрева. Эти параметры обязательно должны быть указаны в паспорте изделия.

  • Двужильные кабеля с точки зрения планирования и прокладки системы «теплый пол» — намного удобнее.

В одном кабеле заключены два проводника. Один из них может использоваться для нагрева, а второй – лишь для замыкания цепи. Есть модели, у которых и оба провода в равной мере выполняют обе функции.


Кабель всегда завершается оконечной муфтой, в которой организовано контактное соединение обоих проводников. «Холодный конец» у двужильного кабеля один – это намного упрощает составление схемы выкладки «теплого пола», так как появляется больше свободы в размещении витков – нет нужды тянуть к термостату второй конец. Для примера – сравните два варианта, представленных на рисунке:


При абсолютно равной площади обогрева схема укладки двужильного кабеля (справа) намного проще. На схеме цифрами показаны:

1 – обогревающий кабель;

2 – «холодные концы»;

3 – соединительные муфты:

4 – кабель термодатчика;

5 – термодатчик;

6 – оконечная муфта.

И в том, и в другом случае использование греющего кабеля, как правило, предусматривает его заливку бетонной стяжкой толщиной от 30 до 50 мм – она, помимо функции выравнивания поверхности пола, будет играть роль мощного аккумулятора тепла. Общая схема будет выглядеть примерно так:


1 – плита потолочного перекрытия;

2 – слой гидроизоляции;

3 – слой термоизолятора . Про материалы и необходимую толщину подробнее было рассказано выше.

4 – Выравнивающая стяжка поверх термоизолятора , толщиной до 30 мм. В ряде случаев, например, при использовании плит экструдированного пенополистирола повышенной плотности, обходятся и без нее .

6 – обогревательный кабель, закрепленный на монтажной ленте (5).

7 – финишная стяжка, толщиной от 30 до 50 мм, которая станет основанием для декоративной отделки пола (8) и весьма емким аккумулятором тепла.

Иногда можно встретить рекомендации по возможной укладке кабельного теплого пола и без стяжки – под настеленным деревянным полом. Однако, это, скорее, является исключением из правил. Кроме того, эффективность такого нагрева все же значительно ниже, чем с использованием стяжки.


1 – термоизоляция (пенополистирол, пенополиуретан или минеральная вата).

2 – плотная алюминиевая фольга, играющая роль отражателя тепла.

3 – металлическая сетка, к которой подвязаны петли нагревательного кабеля (4).

5 – термодатчик, размещенный в гофрированной трубке и подключенные к блоку терморегуляции (8 )

6 – прорези в лагах для пропуска кабеля

7 – финишное напольное покрытие (как правило, деревянный массив).

  • Теперь надо разобраться с вопросом, сколько же потребуется обогревательного кабеля для комнаты, и с каких шагом его укладывать на полу.

Исходными данными для расчета являются площадь комнаты, на которой будет проводиться выкладка (общая , за вычетом участков, где размещение кабеля запрещено), и необходимая мощность обогрева на квадратный метр пл ощади (указана в таблице, приведенной выше).

Первым шагом определяется требуемая длина кабеля:

L = S × Р s /Р k

S – площадь, на которой будет производиться раскладка кабеля. Ее несложно вычислить на вычерченной графической схеме.

— Р s – удельная мощность электрического нагрева на единицу площади (м²), требуемая для эффективного отопления помещения (см. таблицу).

— Р k – удельная мощность конкретной модели нагревательного кабеля – она обязательно указывается в его технической документации.

Теперь несложно определиться с тем, какое межвитковое расстояние должно соблюдаться при укладке кабеля:

Н = S × 100/ L

Н – интервал между соседними проводниками (межвитковое расстояние) в сантиметрах.

S – площадь, то же самое значение что и в первой формуле.

L – определенная ранее длина обогревательного кабеля.

Калькуляторы для расчета длина нагревательного кабеля и шага укладки

Упомянутые формулы введены в предлагаемый читателю калькулятор. Введите значения, и сразу получите требуемую длину обогревательного кабеля.