Теплый бетонный пол: конструкция и материалы

Утепление бетонного пола

Бетон – это надежный материал, из которого делают большинство полов. Однако он имеет один существенный недостаток – высокую теплопроводность. Для уменьшения тепловых потерь в квартире, доме или бане нужно знать, как утеплить бетонный пол, сохранив его положительные качества.

  • Выбор утеплителя
  • Расчетная часть
  • Технологии утепления бетонного пола
  • Сплошным слоем
  • Каркасный способ
  • Под стяжку
  • Частые ошибки

Выбор утеплителя

Первый этап – анализ технологии теплоизоляции, которая зависит от помещения. Общие требования к материалу – низкая теплопроводность, устойчивость к влаге и перепаду температур. Обустройство чистового пола зависит от утеплителя.

Для волокнистых, напыляемых и частично для насыпных нужна установка жесткой чистовой поверхности. Если необходимо выбрать, как утеплить бетонный пол под ламинат, лучше использовать монолитные листы.

Материал Теплопроводность, Вт/м*К Плотность, кг/м³ Вид
Минеральная вата 0,034-0,05 До 75 Листы, рулоны
Пенопласт 0,037 До 16 Листы
Пенополистирол 0,028 До 45 Листы
Керамзит 0,16 До 800 Насыпной

Популярные виды теплоизолирующих материалов:

  • Минеральная вата. Изготавливается методом термической обработки базальтовых пород. В результате получаются полые волокна, которые связывают специальным составом. Преимущества – не горюч, хорошо сохраняет тепло. Недостатки – низкая плотность, необходим монтаж чистового пола.
  • Пенопласт. Несмотря на хорошие теплоизоляционные качества утеплять бетонный пол пенопластом в квартирах и вторых этажах частных домов не рекомендуется. Он обладает низкой механической прочностью, поверх листов нужна дополнительная стяжка или система деревянных лаг с напольным покрытием. Это увеличивает нагрузку на межэтажное перекрытие.
  • Экструдированный пенополистирол. В отличие от пенопласта обладает повышенной плотностью (до 75 кг/м³), что позволяет устанавливать поверх него декоративное покрытие – линолеум, паркет. Преимущества – простота монтажа, минимум тепловых потерь на стыках. Недостатки – горючий материал.
  • Керамзит. После обжига смеси глины и сланцевой породы получаются шарики небольших размеров с пористой структурой. Есть ряд ограничений по применению, гранулы хорошо впитывают влагу, для создания хорошего теплоизолирующего слоя нужен большой объем материала. Можно утеплить бетонный пол керамзитом на первом этаже частного дома, в гараже или бане.

Использование напыляемых покрытий (пенополиуретан, эковата) для относительного небольшого объема теплоизоляции нецелесообразно. Для формирования слоя нужно специальное оборудование, что увеличивает затраты.

Расчетная часть

Перед выбором технологи нужно рассчитать сопротивление теплопередачи теплоизолятора – R (м²*С/Вт). Это значение является суммой R всех слоев. Для оптимального сохранения тепла R не должно быть меньше 3,3. У бетонного покрытия сопротивление теплопередаче равно 0,29 при толщине 230 мм. Нужно увеличить это значение на 3,01.

Затем выбирают теплоизолятор, для расчета толщины применяют его теплопроводность. Для этого нужно оставшееся значение R умножить на теплопроводность.

Пример для того, как утеплить бетонный пол пенополистиролом в доме или квартире: 3,01*0,028=0,084 м

Самая большая толщина будет для керамзита – 3,01*0,16=0,48 м. Поэтому его чаще применяют для создания теплоизолирующей подушки под железобетонные основания. Для минеральной ваты толщина для этого примера составит 3,01*0,034=0,102 м.

К полученным значениям рекомендуется прибавить небольшой запас – 10-15%. Это необходимо для дополнительной защиты от тепловых потерь в случае аномально низкого снижения температуры на улице.

Технологии утепления бетонного пола

Нужно учитывать эксплуатационные свойства помещения. Например, до того, как утеплить бетонный пол в бане, следует сделать хорошую гидроизоляцию. Иначе в структуру бетона будет попадать влага, что привет к его частичному разрушению.

Исключение – применение теплоизоляторов с низким или нулевым влагопоглощением. К ним относятся полимерные материалы – пенопласт или экструдированный пенополистирол.

Подготовительный этап для всех видов технологий общий. Заделываются большие трещины в бетоне, убираются жировые пятна и остатки других веществ, составов. Рекомендуется выровнять поверхность, если не применяются сыпучие теплоизоляторы. Перепад высот в помещении не должен превышать 1,5 см на 1 м. Решение – применение выравнивающих смесей.

Так как утеплить бетонный пол в частном доме нужно по всей площади, для каждого помещения подбирается вид гидроизоляции. Для жилых комнат (спальни, прихожей, гостиной) выбирают гидроизоляционную пленку, но лучше использовать паро-гидроизоляцию.

Она будет способствовать удалению избытка влаги из бетона, но при этом уменьшается вероятность воздействия воды на утеплитель. Для кухни и ванной (влажных помещений) нужна только гидроизоляция. Можно применять полимерные материалы или специальную мастику.

Сплошным слоем

Для этого метода можно использовать пенополистирол. Рекомендуется выбирать экструдированный, так как он обладает лучшей жесткостью. Не нужно дополнительных несущих конструкций – лаг, обрешетки.

Проблема листовых материалов – образование «мостиков» холода в местах стыков. Это увеличит тепловые потери. Выход – установка листов со специальными пазами. Они монтируются внахлест. Но для того, чтобы правильно утеплить бетонный пол пеноплексом делают предварительный раскрой.

  1. Подготовка основания.
  2. Укладка гидроизоляции. Слои должны быть внахлест, крепление друг с другом с помощью строительного скотча.
  3. У стен устанавливаются демпферные ленты. Они минимизируют влияние теплового расширения пенополистирола.
  4. Проверка уровня.
  5. Монтаж чистового пола.

При правильной укладке крепить пенополистирол к полу дюбелями не нужно. Листы должны плотно прилегать торцами (замками). Такой метод удобен для утепления бетонного пола в квартире под ламинат или паркет. Для линолеума он не подходит, так как не обеспечит требуемую жесткость поверхности.

Читайте также:
Штукатурный полутерок: полутерка для штукатурки, виды и размеры

Каркасный способ

Этот способ выбирается для мягкого утеплителя, например – базальтовой ваты. Суть заключается в установке на бетонную поверхность дополнительной конструкции – системы лаг. Поверх них монтируется чистовое основание из листов ДСП, ОСБ или подобных материалов. Между лагами укладывается теплоизолятор.

До того, как утеплить бетонный пол под линолеум, лаги нужно просушить, потом проверить их размеры.

Этапы установки каркасной конструкции.

  1. Разметка основания под лаги. Расстояние между ними – 0,5-0,7 м.
  2. Монтаж деревянной конструкции. Лаги располагаются по длине комнаты, между ними устанавливают деревянные перемычки для жесткости. Под основанием гидроизоляция. Нельзя допустить контакт бетона и дерева.
  3. Укладка утеплителя. Его высота должна быть меньше уровня лаг на 1,5-2 см. Это необходимо для формирования вентиляционного зазора.
  4. Установка паро-гидроизоляционной пленки.
  5. Поверх лаг крепят дистанционные планки.
  6. Монтаж чистового пола.

Важно! Базальтовая вата впитывает влагу, поэтому использовать ее для кухни или ванной без качественной гидроизоляции не рекомендуется. Это снизит показатель сопротивления теплопередачи.

Под стяжку

Удобен, если планируется большая нагрузка на поверхность. Так можно утеплить бетонный пол в гараже, в подсобном помещении. Поверх слоя утеплителя заливается стяжка. Метод актуален для обустройства отопления теплого водяного или электрического пола. Стяжка снизит тепловое влияние на теплоизолятор.

Для этого способа можно использовать все материалы – керамзит, базальтовую вату, пенополистирол. Но для ваты рекомендуется установка поверх слоя утеплителя металлического каркаса. Он равномерно распределит нагрузку бетона, снизит сжатие.

Как сделать теплоизоляцию под стяжку.

  1. Укладка гидроизоляции.
  2. Установка демпферной ленты по периметру стен. Ее высота должна быть больше толщины стяжки на 2-3 см. После высыхания поверхности остаток можно обрезать.
  3. Монтаж утеплителя, герметизация стыков.
  4. Укладка паро-гидроизоляции.
  5. Установка металлической сетки (каркаса).
  6. Заливка бетоном.

Последний слой должен быть равномерным, толщина не превышает 3-4 см. В противном случае увеличится нагрузка на теплоизолятор, что приведет к уменьшению толщины из-за сжатия. Такое не происходит только с полимерными листовыми материалами, например – пенополистиролом.

Частые ошибки

Помимо правильного выбора утеплителя и расчета толщины нужно учесть ряд нюансов. Первое – подготовка материала к монтажу. Он распаковывается минимум за 1 сутки до начала работ и хранится в помещении при комнатной температуре. Так он примет нормальные линейные размеры, которые не изменятся существенно после монтажа.

Также учитывают следующие факторы:

  • После установки теплоизолятора верхнюю декоративно-защитную поверхность (чистовой пол) монтирую как можно быстрее.
  • Предварительная обработка лаг антисептиком. Это защитит их от появления грибка, плесени.
  • Применение непроницаемых мембран для защиты от воды может спровоцировать повышение влажности в одном из слоев. Лучше использовать пароизоляцию.
  • Герметизация стыков, не должно быть «мостиков» холода.

Для утепления пола квартиры или жилого дома можно устанавливать пенополистирол сплошным слоем. Сложнее монтировать базальтовую вату на лаги. Для гаража делают теплоизоляцию под стяжку. Здесь можно применять все материалы, включая керамзит. Важно соблюсти базовые условия – хороший показатель теплоизоляции, механическая прочность поверхности. В квартирах учитывают допустимые нагрузки на межэтажные перекрытия.

Виды радиаторов отопления, их достоинства и недостатки

Летом нужно готовить не только санки, как в старой поговорке. Стоит заранее позаботиться и о других атрибутах, спасающих нас от зимних холодов. Этот период лучше всего подходит для смены радиаторов отопления. Но прежде чем их менять нужно определиться с их видом и типом. Чтобы облегчить вам выбор, мы классифицировали основные виды радиаторов отопления и указали их основные характеристики, преимущества и недостатки.

Стальные радиаторы отопления

Панельные стальные радиаторы

Такие радиаторы называются еще конвекторами, они имеют высокий КПД – до 75 %. Внутри радиаторов находится одна или несколько стальных нагревательных панелей и конвекторное оребрение.


Устройство стального панельного радиатора.

Панельные радиаторы – самое бюджетное решение для собственного дома и ввиду этого являются наиболее распространенными в системах автономного теплоснабжения. В зависимости от количества нагревательных панелей и конвекционного оребрения выделяют следующие типы радиаторов водяного отопления панельной конструкции: 10, 11, 20, 21, 22, 30, 33.

Производители : Это в основном европейские страны – Германия (Buderus и Kermi), Чехия (Korado), Италия (DeLonghi), Финляндия (PURMO). Цены у них не высокие, поэтому российские изготовители не очень сильно представлены на этом рынке.

  • Инерционность – низкая, отдача тепла – отличная.
  • Объем теплоносителя мал, потребление энергии – небольшое.
  • Эти радиаторы экологичны и безвредны, поэтому могут использоваться в больницах, школах и детсадах.
  • Крайне низкая цена.
  • Если из системы отопления слить воду, то при соприкосновении кислорода со стенками радиатора начинает образовываться коррозия.
  • Гидроудары опасны для стальных радиаторов. Поэтому в многоэтажных зданиях их использовать нельзя.
  • Из-за конвекции возможны сквозняки и поднятие мелкой пыли.

Трубчатые стальные радиаторы

Конструкция радиатора представляет собой конструкцию из стальных труб, по которым проходит горячая вода. Производство таких приборов дороже, чем панельных, поэтому и цена их выше.

Читайте также:
Теплый пол электрический под плитку: монтаж


Вариантов оформления существует множество – это настоящее пиршество для фантазии дизайнера.

Производители:

Из европейских стран-производителей можно назвать Германию (Kermi, Charleston, Zehnder Charleston, Arbonia) и Италию (Israp Tesi). Отечественные приборы, выпускаемые заводом КЗТО (Кимры), отличает рабочее давление до 15 бар. А модели “РС” и “Гармония” еще и защищены от коррозии полимерным покрытием.

Плюсы и минусы: У этих радиаторов, как и у панельных, имеются присущие стальным изделиям достоинства и недостатки. Однако по давлению у них показатели лучше (это плюс), а цена их существенно выше (это минус).

Главные характеристики:

  • Давление (рабочее) – в среднем 6-10 бар (для панельных радиаторов) и 8-15 бар (для трубчатых радиаторов).
  • Тепловая мощность (общая) – 1200-1600 ватт.
  • Температура горячей воды (максимум) – 110-120 градусов.
  • рН воды – 8,3-9,5.

Алюминиевые радиаторы отопления

Как следует из названия это радиаторы сделанные полностью из алюминия. Здесь существует два вида радиаторов – литьевые и экструзионные. Оба их лучше использовать для автономного отопления – к централизованной системе они не подходят из-за давления и коррозии, которая вызвана некачественным теплоносителем в центральной теплосети.

Литьевые радиаторы

Радиаторы изготовленные методом литья под давлением, отличаются широкими каналами для горячей воды и прочными толстыми стенками.


Радиатор составлен из нескольких секций, которые при необходимости можно либо добавить, либо убрать лишние.

Типы радиаторов. Стальные, алюминиевые, чугунные, биметаллические и необычные батареи. Характеристики. Автономные переносные модели

На данный момент производители предлагают достаточно много видов отопительных приборов. Перед их приобретением нужно определиться, какая именно модель подойдет для вашего жилища. В данной статье мы разберем, какие существуют типы радиаторов для систем отопления.

Типов радиаторов достаточно много.

Стальные батареи

Данные изделия представлены двумя разновидностями.

Панельные радиаторы

Типы панельных приборов из стали.

Эти конверторные радиаторы обладают высоким КПД – около 75%. Внутри прибора расположена одна либо несколько греющих панелей с конвективными ребрами.

Такие приборы самый бюджетный выбор для частного дома.

Исходя из числа панелей и ребер, выпускаются такие модели радиаторов:

  • 10;
  • 11;
  • 20;
  • 21;
  • 22;
  • 33.
  • высокая теплоотдача;
  • низкая инерционность;
  • небольшой объем теплоносителя;
  • безвредность и экологичность;
  • невысокая цена.
  • при сливе своими руками воды из системы, кислород начинает взаимодействовать со стальными стенками, от этого они ржавеют;
  • приборы не выдерживают сильного давления и гидроударов, исходя из этого, в многоэтажных домах применять их крайне нежелательно.

Трубчатые приспособления

Такие приборы представляют собой трубчатую конструкцию, внутри которой циркулирует теплоноситель. Производство их сложнее, поэтому и стоимость выше, нежели панельных аналогов. Батареи могут окрашиваться в самые разные цвета.

Обратите внимание!
Трубчатые радиаторы из нержавеющей стали имеют те же плюсы и минусы, что и панельные модели.
Единственное – они держат большее давление.

Аналоги из алюминия

Из данного металла делаются экструзионные и литьевые радиаторы. Обе разновидности приборов рекомендуется применять для автономных отопительных систем.

Для коммунальных сетей они малопригодны, т.к. не выдерживают высокого рабочего давления и подвержены нескольким видам коррозии, вследствие плохого качества теплоносителя.

Литьевые радиаторы из алюминия состоят из отдельных секций.

  1. Литьевые изделия производятся способом литья под высоким давлением. Они имеют широкие каналы для теплоносителя и толстые прочные стенки. Прибор собран из отдельных секций. Их можно по мере нужды убирать либо добавлять.
  2. Экструзионные модели более дешевы. Их вертикальные элементы выдавливаются из алюминия на экструдере, а коллекторы отливаются из силумина.

Обратите внимание!
Такие монолитные радиаторы изменению не поддаются, т.к. секции убирать и добавлять нельзя.
Это существенный недостаток разновидности обогревателей.

Особенности приборов

  • малый вес, благодаря которому батареи легко устанавливать, без применения особо прочных держателей;
  • одна из самых высоких теплопередач среди всех типов радиаторов;
  • способность быстро обогреть помещение;
  • экономичность, приборы часто оснащаются терморегулятором;
  • современный привлекательный дизайн.
  • небольшой срок эксплуатации – 10-15 лет.
  • алюминий химически активен, из-за этого не стоек к коррозиям и нуждается в качественном носителе тепла, исключение составляют анодированные радиаторы;
  • если из теплоносителя вытесняется воздух, внутри батарей генерируется водород, смертельно опасный для алюминия;
  • приборы имеют слабую конвекцию;
  • подобные радиаторы не могут противостоять гидроударам.

Приборы из чугуна

На фото ретро-батарея из чугуна.

Такие металлические радиаторы делятся условно на устаревшие морально модели советского типа, аналоги современные и приборы в ретро-стиле.

О советских аналогах мы говорить не будем.

  1. Современные чугунные батареи просты и строги по форме, имеют плоскую лицевую поверхность и аккуратный внешний вид.
  2. Аналоги в стиле «ретро», в том числе паровые радиаторы, производятся методом художественного чугунного литья. Они имеют высокий уровень эстетичности и способны украсить собой любое помещение.

Достоинства и недостатки

  • срок службы около 50 лет;
  • материал пассивен химически, благодаря этому не подвержен коррозии;
  • отапливает помещение при помощи излучения (радиации), что оптимально для комнат с высокими потолками;
  • высокий уровень теплоемкости – прибор будет долго оставаться горячим, после выключения отопления.
  • высокая инерционность;
  • массивность изделий создает сложности при их транспортировке и установке;
  • большой вес батарей предполагает их прочный и дорогой крепеж;
  • объем теплоносителя сравнительно велик;
  • инструкция предупреждает, что чугун хрупок и не способен выдерживать сильные гидравлические удары.
Читайте также:
Шторы на маленькое окно в спальню + фото

Продукция из биметалла

Конструкция биметаллического прибора.

Приборы имеют трубчатую сердцевину из меди, стали и алюминиевый корпус. Батареи обычно состоят из четного количества секций.

Размеры агрегатов разные, есть даже низкий радиатор-скамейка.

  1. Настоящие биметаллические приборы обладают трубчатой сердцевиной из стали как по горизонтали каналов, так и по вертикали. Они предельно прочны и надежны. Однако, достаточно дороги.
  2. Аналоги псевдо-биметаллические оснащаются лишь усиленными сталью вертикальными частями каналов. Они более дешевы, имеют лучшую теплопередачу, но менее устойчивы к коррозии, т.к. теплоноситель контактирует с алюминием.

Качества изделий

Из достоинств можно выделить:

  • почти нулевая инерционность;
  • высокая теплопередача;
  • биметаллическая продукция способна держать самое высокое рабочее давление и очень сильные гидравлические удары;
  • объем теплоносителя невелик;
  • установка изделий проста;
  • их дизайн эстетичен;
  • устойчивость к коррозии.

Минус продукции: высокая стоимость.

Необычные радиаторы

Встраиваемый в пол конвектор.

Помимо описанных выше изделий производители выпускают и не совсем обычные аналоги.

Батареи из пластика

Таковы, например, пластиковые радиаторы отопления. Если перед вами стоит задача жесткой экономии, данный вариант оптимален. Единственное условие – температура теплоносителя в системе не должна превышать +80º.

Подобные низкотемпературные батареи просты в монтаже и работе, устойчивы к износу, мало весят и стоят.

Конвекторы, встраиваемые в пол

Такие отопительные приборы конвективного типа прячутся в полах. Состоят они из короба, теплообменника и декорирующей решетки. Трубчатый сердечник для теплоносителя у них стальной либо медный, конвективные ребра алюминиевые. Похожее строение имеет трехрядный радиатор, являющийся основой автомобильной печки.

  • прибор оптимален при панорамном остеклении;
  • он прочен при простой конструкции и малом весе;
  • не боится коррозии;
  • не отнимает места;
  • равномерно прогревает помещение.
  • значительная длина прибора;
  • при его использовании нельзя применять принудительную вентиляцию;
  • небольшая теплопередача;
  • неэкономичность.

Конвекторы плинтусные

Плинтусный радиатор (теплый плинтус) – это низкий конвектор (высота 20-25 см, глубина 10 см), монтируемый по нижнему периметру стен.

  • экономия места и топлива (до 40%);
  • возможность управлять температурой при помощи терморегуляторов;
  • автоматическая защита от перегревания;
  • равномерно отапливает помещение.
  • прибор прилегает к стенам, вследствие этого их облицовка может деформироваться;
  • высокая стоимость.

Характеристики продукции

В нижней таблице представлены основные технические параметры описанных типов радиаторов.

Тип радиатора Тепловая мощность, Ватт Рабочее давление, бар Температура теплоносителя максимальная, градусы Кислотность теплоносителя (рН), единицы
Панельный из стали 1200-1600 (общая) 6-10 110-120 8.3-9.5
Трубчатый из стали 1200-1600 (общая) 8-15 110-120 8.3-9.5
Алюминиевый 82-212 (секция) 6-16 110 7-8
Чугунный 100-160 (секция) 9-16 110 Не имеет значения
Биметаллический 150-200 20-65 130 Не имеет значения
Конвектор половой 130-10000 (общая) 10-16 110-130 Не имеет значения
Конвектор плинтусный 500-1500 (общая) 16 130 Не имеет значения

Автономные переносные модели

Переносной масляный радиатор.

Описанные ниже переносные разновидности радиаторов, питаются от электросети.

Они могут служить дополнением к основной отопительной системе либо являться обогревателем в небольшом помещении, магазинчике, офисе и т.д.

  1. Маслорадиатор, как следует из названия, использует в качестве теплоносителя техническое масло. Это отличный выбор для отопления помещений до 30 м². Имеет небольшой вес. Его можно переносить с места на место, по мере надобности.
  2. Кварцевый обогреватель – это монолитная плита, сделанная из особого раствора на наполнителе из кварцевого песка. Его греющий элемент является сплавом никеля и хрома. Он полностью залит в плиту.

  1. Микатермический радиатор делается по уникальной технологии. Состоит он из неметаллических греющих пластин, покрытых тончайшим слюдяным слоем.

Обратите внимание!
Обогреватель большую часть тепловой энергии (80%) передает в виде инфракрасного излучения, полезного для нашего здоровья.
Оставшиеся 20% приходятся на обычное тепловое излучение.

Вывод

На данный момент выпускается множество видов отопительных радиаторов. Они делаются из разных материалов, имеют различные конструкции и технические характеристики.

Выбирать их следует, исходя из условий в жилище и особенностей отопительной системы. Видео в этой статье дополнит наш обзор наглядными сведениями.

Особенности плинтусных систем отопления

Здесь вы узнаете:

  • Особенности и конструкция систем плинтусного отопления
  • Типы плинтусного отопления
  • Достоинства и недостатки плинтусных систем отопления
  • Монтаж отопительной системы

Существует множество способов обогрева жилых и нежилых помещений. Самый простой вариант – организовать обычное водяное отопление с классическими радиаторами. Но многих людей такая схема не устраивает. Все дело в том, что привычные нам батареи отопления обладают большими размерами и бросаются в глаза. Не так давно в мире появилось плинтусное отопление, лишенное этого недостатка – малогабаритные плинтусные радиаторы обладают предельной компактностью и вместе с тем могут похвастаться своей высокой эффективностью.

В этом обзоре мы поговорим:

  • Об особенностях плинтусных систем отопления;
  • О конструкции радиаторов;
  • О типах систем плинтусного отопления;
  • О его основных достоинствах и недостатках.
Читайте также:
Установка для производства пеллет своими руками. Как изготовить топливные пеллеты своими руками в домашних условиях

В заключение мы дадим некоторые рекомендации по выбору оборудования и по его монтажу.

Особенности и конструкция систем плинтусного отопления

Плинтусное отопление – это отличная альтернатива классическим отопительным системам. Впрочем, далеко от классики оно не ушло, ведь в его конструкции присутствуют все те же трубы, радиаторы, отопительные котлы и прочие обязательные атрибуты, вроде систем безопасности и расширительных бачков. Системы с традиционными радиаторами применяются для обогрева помещений различного назначения. Но у них есть несколько явных недостатков:

Обычные радиаторы намного крупнее плинтусных. Очень сложно спрятать подводимые к ним трубы.

  • Большие размеры радиаторов – это ключевой недостаток. Даже самые компактные батареи, отличающиеся минимальной высотой, бросаются в глаза и требуют своей маскировки;
  • Невзрачный внешний вид радиаторов – их приходится скрывать с помощью специальных декоративных панелей. Еще один выход из ситуации заключается в приобретении дизайнерских моделей, но они «кусаются» по своей цене;
  • Повсюду видны трубы – безусловно, современные металлопластиковые трубы можно проложить под полами или замуровать в стены, но в случае аварийного прорыва их замена будет затруднена.

Плинтусная система отопления хороша тем, что здесь применяются малогабаритные радиаторы. Они располагаются в плинтусной зоне и довольно эффективно обогревают помещения любого назначения.

Плинтусный радиатор отопления – это малогабаритный отопительный прибор, изготовленный из цветных металлов. Здесь применяются медные трубы и алюминиевые рассеивающие пластины. Такое сочетание металлов позволяет добиться высокой производительности, ведь площадь рассеивания достаточно мала, в сравнении с традиционными батареями. Максимальная тепловая мощность радиаторов для плинтусного отопления составляет 200-280 Вт на 1 погонный метр.

Плинтусные радиаторы работают по принципу естественной конвекции. Они нагревают воздушные массы, те поднимаются вверх, а на их место приходит холодный воздух. Тем временем горячий воздух стремится к потолку, но вдоль стен – со временем они нагреваются, их температура достигает +25-26 градусов. При этом никакого теплового излучения стены не дают, что связано с их относительно низкой температурой.

Типы плинтусного отопления

Плинтусное отопление подразделяется на водяное и электрическое. Соответственно, водяные системы работают на основе газовых или любых других котлов. Электрические системы строятся на основе плинтусных электрических конвекторов.

Водяные системы

Водяные отопительные системы строятся на основе описанных выше радиаторов, изготовленных из цветных металлов. По ним циркулирует горячий теплоноситель, подготавливаемый отопительным котлом или получаемый из центральной системы отопления.

Водяное плинтусное отопление может использоваться для обогрева помещений любого назначения – это могут быть залы, коридоры, кухонные помещения, детские, гостиные, торговые залы и многое другое. Кроме того, оно хорошо подходит для использования в помещениях с панорамным остеклением – плинтусные радиаторы предотвратят проникновение холода, защитят от образования конденсата.

Система отопления «теплый плинтус» рекомендована к монтажу в индивидуальных домовладениях. А вот ее применение с централизованной подачей теплоносителя может привести к аварии – плинтусный обогрев не переносит гидроударов. Некоторые специалисты рекомендуют использовать промежуточный теплообменник, но в этом случае будут наблюдаться определенные тепловые потери.

Водяная плинтусная система отопления состоит из следующих частей:

  • Радиаторы – они представляют собой миниатюрные конвекторы, изготовленные из цветного металла. Именно они и являются источниками тепла для обогрева комнат;
  • Защитные короба – ими закрываются сами радиаторы и трубы;
  • Трубы – в большинстве случаев тут используются металлопластиковые трубы, как более стойкие к давлению и к высокой температуре.

Монтаж водяной плинтусной системы отопления выполняется таким образом, что она не образует полное кольцо по всему дому – это вызвало бы неравномерный обогрев. Поэтому чаще всего практикуется создание отдельных направлений для каждой комнаты. Для этого в отопительной системе монтируются распределительные коллекторы, к которым подводится теплоноситель от котла.

Электрические системы

Электрическое плинтусное отопление ориентировано на использование в зданиях, не подключенных к газовым магистралям. Оно подразумевает использование малогабаритных конвекторов, питание которых осуществляется от электросети. По своей конструкции они похожи на водяные радиаторы, только вместо трубок с горячим теплоносителем здесь применяются мощные ТЭНы.

Как и в водяных системах, в электрическом отоплении желательно использовать схему с несколькими отдельными направлениями. То есть, каждое помещение питается от отдельного электрического кабеля. В здании устанавливается специальный электрощит, в котором монтируются автоматы защиты. Отсюда кабели расходятся по помещениям. Если какая-то комната не используется, ее можно отключить – тем самым обеспечивается экономия электроэнергии.

Электрические конвекторы работают по тому же самому принципу, что и водяные – они производят нагретый воздух, который как бы «прилипает» к стенкам и отправляется вверх. В это же время в оборудование засасываются холодные воздушные массы, проходящие очередную ступень нагрева. Спустя некоторое время, в комнате станет ощутимо теплее.

Основные преимущества электрического плинтусного отопления над водяными системами:

  • Повышенная надежность – использование современных ТЭНов позволяет гарантировать срок службы до 20-25 лет, в то время как для водяных приборов этот срок составляет около 10 лет;
  • Нет теплоносителя – а значит, нет риска затопить соседей;
  • Более легкий монтаж – проложить кабель значительно легче, чем возиться с трубами.
Читайте также:
Утепление стен балкона и всей площади помещения

Главным недостатком любого электроотопления является его прожорливость в плане потребления электроэнергии – в совокупности с тарифами на электричество, расходы будут высокими.

Достоинства и недостатки плинтусных систем отопления

Мы подошли к самому важному разделу нашей статьи – сейчас мы будем рассказывать о положительных и отрицательных характеристиках систем плинтусного отопления. После прочтения вы сможете принять какое-либо решение в плане целесообразности использования подобного способа обогрева. Для начала мы рассмотрим положительные черты.

Основные достоинства

Давайте представим достоинства плинтусных систем отопления в виде списка:

Плинтусные системы отопления равномерно прогревают помещение.

  • Компактность оборудования – несомненный плюс, учитывая желание потребителей сделать отопление более невидимым. Эта проблема наиболее актуальна для тех, кто хочет сделать в своем жилище дизайнерский ремонт, не терпящий видимости каких-либо деталей инженерных систем;
  • Равномерный прогрев комнат. Некоторые люди крайне чувствительны к изменению температуры буквально на 1-2 градуса. В результате чего они прекрасно чувствуют разницу температур между серединой комнаты и вблизи полов. Плинтусное отопление обеспечивает обогрев прямо от напольного покрытия;
  • В комнатах всегда теплые стены – испускаемый плинтусными конвекторами воздух поднимается вверх вдоль стен, обеспечивая их постепенный прогрев. Благодаря этому в комнатах создается вполне комфортная обстановка;
  • Возможность сочетания с любыми другими отопительными приборами – например, ничто не мешает использовать плинтусное отопление совместно с теплыми полами или с привычными радиаторами;
  • Отличный обогрев панорамных окон – если в вашем доме есть панорамные окна и вы хотите защититься от идущего от них холода, используйте плинтусные системы отопления;
  • Возможность работы на охлаждение – актуально для водяных систем, в которые подается охлажденный теплоноситель (по аналогии с некоторыми моделями внутрипольных конвекторов);
  • Низкая температура корпусов радиаторов – обеспечивает безопасность пользователей и домашних животных. Этот плюс наиболее актуален при наличии в доме маленьких детей.

Таким образом, плинтусное отопление можно назвать эффективным, безопасным и вполне практичным.

Основные минусы

Помимо положительных черт, у плинтусных систем есть и некоторые недостатки:

Пространство у плинтусного радиатора должно быть свободным, к ним нельзя вплотную приставлять мебель.

  • Дороговизна радиаторов – актуально как для электрических, так и для водяных приборов;
  • Ограничения по установке мебели – ее нельзя устанавливать вплотную к оборудованию, что приводит к снижению эффективности отопительной системы;
  • Ограниченность длины одного направления – максимальная длина не должна составляет больше 15 метров.

Некоторые источники заявляют о том, что плинтусное отопление обладает экономичностью. На самом деле, это утверждение не имеет достаточных оснований – оно не характеризуется экономичностью, но и не приводит к увеличению затрат на обогрев. В общем, вы можете забыть о том, что это оборудование поможет сохранить деньги в вашем кошельке.

Монтаж отопительной системы

Правильно подбирайте мощность радиаторов. Советуем брать приборы на 10-20% мощнее чем указано в таблице, это обеспечит запас на зимние холода.

Ничто не мешает установить плинтусное отопление своими руками, чего бы там ни говорили специалисты – ничего сложного в этом нет. И утверждения о том, что у хороших специалистов система получится более экономной и эффективной, тоже можно подвергнуть сомнениям. Главное, правильно рассчитать мощность радиаторов исходя из стандартной формулы – на каждые 10 кв. м. жилой площади необходим 1 кВт тепла.

Трубы для плинтусного отопления прокладываются под полами, доходя до мест, где будут располагаться начальные участки каждого из контуров (по одному-два контура на каждое помещение, в зависимости от размеров). Монтаж радиаторов осуществляется в соответствии с инструкцией – сначала крепится слой теплоизоляции, поверх которого располагается основание декоративного короба. Далее прокладываются трубки и крепятся сами радиаторы (рассеиватели). На последнем этапе производится проверка системы на герметичность.

Электрические конвекторы для систем плинтусного отопления укладываются схожим образом. Обязательным требованием считается использование защитных устройств на каждый контур. Провода нужно прокладывать таким образом, чтобы избежать их повреждения – для этого их можно протянуть в проложенных в полах пластиковых трубах.

Разновидности напольных радиаторов для отопления

Батареи напольного типа применяются для отопления помещений с панорамными стеклами и окнами. Они предотвращают обледенение оконной поверхности, равномерно прогревают комнаты. Напольный радиатор подойдет для жилого или загородного дома, офиса. Для правильного выбора изделия необходимо ознакомиться с разновидностями, характеристиками и особенностями.

  1. Преимущества и недостатки напольных моделей
  2. Особенности выбора устройства для отопления дома
  3. Специфика напольных батарей
  4. Принцип действия
  5. Типы материалов для напольных радиаторов
  6. Алюминиевые
  7. Биметаллические
  8. Чугунные
  9. Возможные альтернативы
  10. Встраиваемые варианты
  11. Плинтусные конвекторы
  12. Особенности подключения

Преимущества и недостатки напольных моделей

Напольные радиаторы подключаются к общей системе отопления, устанавливаются на ножки

Напольный радиаторный прибор можно устанавливать на специальные ножки или встраивать в поверхность пола, крепить по типу плинтуса. По сравнению со стандартными вариантами они имеют несколько преимуществ:

  • компактность – малогабаритные изделия не загромождают пространство;
  • высокий коэффициент теплоотдачи моделей из чугуна, биметалла, алюминия;
  • лаконичный внешний вид – подходят под любое интерьерное решение;
  • несколько вариантов расцветок – стандартные батареи изготавливаются в белом цвете, но производители окрашивают их по RAL-каталогу, обыгрывая различные фактуры;
  • простота установки – монтажные работы сводятся к подсоединению к отопительной системе или прикручиванию в пол;
  • эффективный обогрев помещения, где имеется большое окно;
  • возможность установки рядом со стенками.
Читайте также:
Состав бетона м300 на 1м3: пропорции исходного сырья

К минусам напольных радиаторов отопления относятся необходимость организации напольной разводки, сложность поиска нужной модели в оффлайн-магазинах. Среди недостатков также отмечены низкая цена в сравнении с классическими вариантами и обогрев по технологии конвекции.

Напольный прибор можно скомбинировать с классической батареей около стены или под подоконником.

Особенности выбора устройства для отопления дома

Если нужно сэкономить место, выбирают плинтусные радиаторы

При покупке обогревательного прибора необходимо учитывать несколько факторов:

  • Материал изготовления. Алюминиевые отличаются легким весом, совместимостью с любым теплоносителем. Биметаллические меньше подвергаются коррозии, а у чугунных — самый высокий показатель теплоемкости.
  • Конструкцию. Секционные варианты легко подобрать под параметры окна за счет возможности удаления или добавления элементов. Панельные быстро нагреваются и легко устанавливаются. Трубчатые отличаются стойкостью к колебаниям давления и выдерживают нагрузку до 20 атм.
  • Габариты и характеристики. Высота напольных устройств – от 14 до 50 см, а длина – до 2 м. Они рассчитаны на давление до 15 атм. и температуру воды до 110 градусов.
  • Способ нагрева и форма. Водяные батареи греются от теплоносителя, оснащаются регуляторами температуры. Электрические могут работать совместно с системой «теплый пол», а комбинированные функционируют от отопительной линии и электросети.

Для монтажа в ванной лучше выбирать плинтусные модификации, которые позволят сэкономить до 40% топлива.

Специфика напольных батарей

Низкие радиаторы устанавливают под панорамными окнами

Напольные батареи заменяют обычные, если требуется открыть пространство без маскировки фасада. Межосевое расстояние в 20 см подчеркнет панорамный тип остекления. Приборы подключаются к магистрали напольным или боковым способом в зависимости от вывода труб. Для контроля интенсивности прогревания и температурного режима комнаты могут оснащаться клапанами-термостатами и кранами.

В комплексе с панорамными стеклами отопители выглядят красиво и аккуратно. Тепловая отдача зависит от количества секций и сравнима с показателями стандартных с межосевым расстоянием 0,35 м.

Принцип действия

В качестве составляющей водяной отопительной системы напольные агрегаты функционируют так:

  1. Нагрев теплоносителя в котельной до нужной температуры.
  2. Подача воды по трубам и заполнение батарей.
  3. Нагрев корпуса.
  4. Подача тепловой энергии в помещение посредством излучения или конвекции.

По принципу излучения функционируют только панельные и секционные батареи, на что затрачивается до 80% от общей мощности. Тепловые волны направляются перпендикулярно или в две стороны под углом.

Модели с ребристым радиатором-трубкой передают тепло по принципу конвекции. Нагретый воздух двигается в помещении по направлению к потолку и вытесняет холодный.

Типы материалов для напольных радиаторов

Алюминиевые напольные радиаторы имеют повышенный ресурс работы

Водяные напольные устройства – батареи для отопления дома или квартиры, изготавливаются из нескольких материалов.

Алюминиевые

Производятся по технологии литья (отливка цельного прибора) или экструзии (соединение отдельных деталей). Имеют повышенную теплоотдачу, поэтому быстро нагреваются. Алюминиевые батареи – оптимальный вариант для домашней автономной системы. Они отличаются:

  • рабочим давлением в 5-16 атм.;
  • тепловой мощностью одной секции от 81 до 212 Вт;
  • совместимостью с теплоносителем максимальной температурой 110 градусов;
  • эффективностью при pH воды 7–8.

При выборе алюминиевых модификаций нужно делать расчеты по площади комнаты и дополнительно приобретать датчики давления, температуры, грязевые фильтры.

Биметаллические

Биметаллические радиаторы изготовлены из двух видов металла, не чувствительны к жесткости воды

Биметаллические отопители выполняются со стальным внутренним сердечником и алюминиевым корпусом. Благодаря нечувствительности к составу воды с помощью приборов может отапливаться офис или квартира.

На внутренние и наружные части изделия наносится антикоррозийное покрытие, предотвращающее появление ржавчины, износ узлов. Радиаторные системы могут выдерживать гидравлические удары и максимальное давление в 50 атм.

В зависимости от используемых материалов бывают конструкции из 100 % (стальной сердечник и алюминиевый корпус) или 50 % (стальные вертикальные трубы) биметалла. Оба типа отличаются:

  • пределом рабочего давления в 18-40 атм.;
  • тепловой мощностью отдельной секции от 125 до 180 Вт;
  • предельной температурой теплоносителя от 110 до 130 градусов.

Биметаллические варианты легкие, выглядят красиво, но стоят дорого.

Чугунные

Чугунные радиаторы отличаются повышенной теплоотдачей и эстетичным внешним видом

Имеют вид литых секций, герметично закрепленных друг к другу. Чугунный тип батарей подходит для квартиры и подбирается по общей площади, количеству окон, этажности, расположению комнат.

Конструкция характеризуется большой теплоотдачей, длительным эксплуатационным периодом и нечувствительностью к химическим воздействиям. Чугун может аккумулировать и сохранять тепло длительный период. Минусом металла является большой вес и разрывы при перепадах давления.

Отопители обладают следующими характеристиками:

  • максимальным пределом давления в 18 атм.;
  • наибольшей температурой теплоносителя 150 градусов;
  • мощностью одной секции от 100 до 150 Вт.

Основное преимущество чугуна – износостойкость, которая не зависит от состава воды.

Возможные альтернативы

Внутрипольный конвектор позволяет экономить пространство, но неудобен в уборке

Читайте также:
Теплоэнергия: как рассчитать гигакалории отопления

Радиаторы напольного типа при необходимости создания эстетичного дизайна можно заменить другими приборами.

Встраиваемые варианты

Внутрипольный агрегат позволяет прокладывать отопление скрытым способом. Он устанавливается в полу, а для вывода тепловой энергии используется декоративная решетка, стоящая на одном уровне с покрытием. Встроенные модификации отличаются:

  • способностью выдерживать давление от 10 до 16 бар;
  • тепловой мощностью от 13 до 100 кВт;
  • пределом нагрева воды от 110 до 130 градусов;
  • простотой конструкции, небольшим весом и компактностью;
  • стойкостью к коррозии;
  • скрытым расположением – монтируются в дверном проеме или напольном покрытии;
  • равномерным прогреванием помещения;
  • предотвращением запотевания оконных конструкций.

По причинам большой монтажной длины и необходимости проделывания ниши спроектировать расположение секций лучше на этапе постройки. Модели работают только по принципу излучения, поэтому их теплоотдача минимальна.

Плинтусные конвекторы

Равномерного обогрева ванной можно добиться путем встраивания плинтусных радиаторов

В ванной комнате не всегда имеется возможность встроить батареи, поэтому можно остановиться на теплых плинтусах. Изделия отличаются:

  • высотой от 20 до 25 см и глубиной 10 см;
  • экономичностью – топливные затраты сокращаются на 50 %;
  • тепловой мощностью от 50 до 150 кВт;
  • пределом рабочего давления до 16 атм.;
  • разогревом воды до 130 градусов;
  • защитой от перегревания благодаря терморегулятору;
  • удобством монтажа;
  • равномерностью распределения тепловых потоков.

Радиаторы отопления напольные низкие водяные должны устанавливать только специалисты. При несоблюдении технологии можно испортить стеновую отделку.

Особенности подключения

Для подключения используется боковая или нижняя подводка

Вне зависимости от конструкции напольные отопители подсоединяются в систему по принципу стандартных модификаций с нижним типом подводки:

  1. Труба-теплообменник находится в ножках или опорах, поэтому ее маскировать не нужно.
  2. Производится регулировка кронштейнов по высоте, их выравнивание строительным уровнем.
  3. Прикручиваются к поверхности пола вспомогательные кронштейны.
  4. Фиксируется радиатор на ножки или корпус.
  5. На боковую часть ставится ручка температурного регулятора.

На последнем этапе проверяется качество соединений и выполняется обвязка.

Напольные модели радиаторов не занимают много места, поэтому сочетаются с панорамным остеклением. При выборе устройства необходимо ориентироваться на материал изготовления, количество секций и тепловую эффективность.

Лучшие трубчатые радиаторы отопления 2021

Известно несколько разновидностей радиаторов, которые применяют в жилых и нежилых помещениях. Так, по материалу выделяют стальные, чугунные, алюминиевые и биметаллические (сталь + алюминий). По форме исполнения они могут быть трубчатыми, секционными или панельными. Материал батареи влияет на теплоотдачу, а форма — на циркуляцию тёплого воздуха (трубчатые радиаторы излучают тепло по всей поверхности). Совокупность этих факторов напрямую влияет на климатические условия в помещении. “Комсомольская правда” предлагает вашему вниманию подборку лучших трубчатых радиаторов.

Трубчатый радиатор – это конструкция из вертикальных трубок, соединённых между собой горизонтальными коллекторами сверху и снизу. Своим появлением на свет они обязаны швейцарцу Роберту Зендеру, сооснователю компании Zehnder, который создал их в далёком 1930 году по аналогии с мотоциклетным двигателем. Такая конструкция делает радиаторы очень устойчивыми к перепадам давления теплоносителя; их вес меньше по сравнению с другими моделями, также у них отличная теплоотдача. Помимо этого, на гладких трубках практически не оседает пыль.

Рейтинг топ-10 по версии КП

Выбор редакции

Гармоничный профиль Irsap Tesi3 обеспечивает универсальность использования как в классической, так и в современной обстановке. Также данная модель обладает высоким уровнем теплоотдачи и большой излучающей поверхностью. Площадь излучающей поверхности напрямую влияет на качество и скорость прогрева помещения. К недостаткам устройства можно отнести лишь небольшое максимальное рабочее давление в 10 Атм.

Цена: от 21 000 рублей

Основные характеристики
:

  • Тип трубчатый,
  • Конструкция настенная,
  • Подключение боковое,
  • Материал: сталь,
  • Теплоотдача радиатора 114.8. 2296 Вт,
  • Межосевое расстояние 500 мм,
  • Максимальная рабочая температура 95 °C,
  • Максимальная мощность 144.8. 2896 Вт,
  • Максимальное рабочее давление 10 бар,
  • Объем 1.82. 36.4 л,
  • Объем воды в секции 0.91 л,
  • Диаметр подключения 1 1/4 дюйма.

Плюсы:

  • Высокая степень надежности,
  • Хорошее соотношение параметров цена/качество.

Минусы:

  • Небольшое максимальное рабочее давление.

Элегантный внешний вид, надежность и отличная функциональность — так коротко можно описать модель от Arbonia. Это устройство имеет цельносварную конструкцию, которая обеспечивает надёжную функциональность в течение всего срока эксплуатации. Помимо этого оно обладает высококачественным защитным покрытием от наружной коррозии и внешних повреждений. Этого удалось достичь благодаря пятиступенчатой обработке поверхности прибора. Производители предусмотрели различные варианты подключения к тепловым сетям, а также напольный и настенный варианты монтажа.

Цена: от 17 000 рублей

Основные характеристики:

  • Тип трубчатый,
  • Конструкция настенная,
  • Подключение боковое,
  • Материал: сталь,
  • Теплоотдача радиатора 242. 3630 Вт,
  • Межосевое расстояние 500 мм,
  • Максимальная рабочая температура 120 °C,
  • Максимальная мощность 312. 4680 Вт,
  • Максимальное рабочее давление 10 бар,
  • Опрессовочное давление 15 бар.

Плюсы:

  • Вариативность подключения,
  • Относительно низкая цена.

Минусы:

  • Небольшой гарантийный срок,
  • Хрупкие места соединения.

Открывает наш рейтинг радиатор от производителя Zehnder – именно этой компании принадлежит патент на этот тип радиаторов. Он отлично подойдёт для всех закрытых систем отопления частного дома или квартиры. Секции у данной модели трёхтрубчатые. Они нагревают помещение с помощью теплового излучения, таким образом пространство прогревается очень равномерно. Устройство полностью безопасно для детей, так как не имеет острых углов и опасных щелей, куда ребёнок может засунуть палец. Производитель предоставляет гарантию сроком в три года.

Цена: от 26 000 рублей

Основные характеристики
:

  • Тип трубчатый,
  • Конструкция настенная,
  • Подключение боковое,
  • Материал: сталь,
  • Теплоотдача радиатора 57.8. 3352.4 Вт,
  • Межосевое расстояние 500 мм,
  • Максимальная рабочая температура 110 °C,
  • Максимальная мощность 88.5. 5133 Вт,
  • Максимальное рабочее давление 10 бар,
  • Опрессовочное давление 15 бар,
  • Объем 1. 58 л,
  • Объем воды в секции 1 л,
  • Диаметр подключения 3/4 дюйма.

Плюсы:

  • Отличное соотношение цена/качество,
  • Высокий уровень теплоотдачи.

Минусы:

  • Небольшой гарантийный срок по сравнению с другими производителями.

Тёплый плинтус: что собой представляют плинтусные радиаторы отопления и как их правильно монтировать

Необычная технология отопления, принципиально отличающаяся от привычных систем с радиаторами под окнами, дошла до нас из европейских стран недавно, хотя применяется там более двадцати лет. Название новшества говорит само за себя — тёплый плинтус, спрос на него растет благодаря техническим достоинствам и современному дизайну.

Все про разновидности плинтусного обогрева и особенностях его эксплуатации узнаете, прочитав предложенную нами статью. Мы расскажем о конструктивной специфике и правилах сооружения всех видов плинтусных систем отопления. У нас вы узнаете, где применяется греющий плинтус, какие модели популярны среди потребителей.

Принцип устройства плинтусного отопления

Плинтусный обогреватель — это нагревательный прибор 140 мм в высоту и 30 мм в толщину, который размещают вдоль стен над полом по периметру комнаты.

Представьте, что известный всем нам большой радиатор отопления уменьшили и растянули — упрощенно конструкцию можно описать именно так.

Материалы для производства используются самые теплопроводные и, соответственно, дорогие — алюминий, медь, латунь. Внешне термоплинтус представляет собой короб из алюминия, внутрь него помещен греющий элемент — две медные трубки с нанизанными на них латунными, медными или алюминиевыми пластинками (ламелями).

В зависимости от теплоносителя различают жидкостные и электрические теплые плинтусы:

  • в жидкостных циркулирует вода или антифриз, на 1 погонный метр приходится 0,34 литра жидкости, диапазон температуры — от 50 до 85 °C, температура задается вручную на коллекторе или автоматически;
  • в электрических параллельно подсоединяются ТЭНы, их работа регулируется терморегулятором с встроенным температурным датчиком, определяющим степень нагрева воздуха в помещении.

Нагревательные модули надеваются на заднюю алюминиевую пластину, которая крепится к стене непосредственно над полом. Снаружи конструкция закрывается лицевой пластиной — тоже из алюминия.

Теплоноситель подводится от распределительного коллектора. Распределительный коллектор комплектуется счетчиками расхода, кранами (сливными, отсечными), автоматическими воздухоотводчиками, термометрами, манометрами — все это нужно для контроля и регулировки отопительной системы. Безопасный нагрев поверхности плинтуса — 40°С, максимальный — 80°С, воздух в помещении прогревается до 20-24°С.

В нижней и верхней частях предусмотрены прорези. Холодный воздушный поток заходит снизу внутрь корпуса, нагревается там, проходя между горячими пластинами, и снова выходит наружу, но через верхнюю прорезь.

Производители плинтусного отопительного оборудования заявляют теплоотдачу в пределах 200 Вт на 1 метр длины, но чтобы достичь этого показателя в жидкостной системе, температуру теплоносителя надо поднимать до 65 ºС, а такой нагрев лицевой панели безопасным уже не назовешь.

Особенности плинтусного обогрева

Отопление с момента его изобретения и до сегодняшних дней делится на два вида — конвекционное и панельно-излучающее. В первом случае от горячей поверхности отопительного прибора (радиаторной батареи, конвектора) сначала нагревается воздух, после чего он циркулирует в помещении и постепенно его нагревает.

Во втором случае первоначально греются предметы в помещении, а воздух прогревается от них полезным инфракрасным излучением, не высушивающим воздух, не вытравляющим из него кислород, и этот процесс вторичен.

Среди давних примеров – печи в деревенских домах, изразцовые печи в старинных особняках, в современной интерпретации — полы с подогревом, а вот как быть с плинтусным отоплением и к какому виду отопления его отнести?

Обратимся снова к мнению производителей. Они в один голос утверждают, что излучаемое по периметру тепло поднимается от пола к потолку вдоль стен, равномерно их согревает и создает своеобразную завесу от холода, проникающего снаружи. Прогревшись достаточно, они сами начинают отдавать тепло.

На самом деле температура стен на разной высоте колеблется в интервале 26-30 ºС, а чтобы от них шла теплоотдача, поверхность должна быть нагрета значительно сильнее. Следовательно, разговоры об желанном инфракрасном тепле, исходящем от стен, не столько правда, сколько маркетинговый ход.

Более правильно утверждать, что термоплинтусы — тоже конвекторы с высокой температурой поверхности. Просто помещение более равномерно прогревается от теплых воздушных потоков, как исходящих вглубь комнаты непосредственно, так восходящих вдоль стен. Прогретые стены — гарантия того, что нигде на них вы не обнаружите ни сырости, ни плесени.

Справедливо также заметить, что по мере движения вверх количество тепла уменьшается, и это хорошо. Оно равномерно распределяется в помещении в нижней и средней зонах, в меньшей степени добираясь под потолок. Для людей такой микроклимат считается наиболее комфортным — они не мерзнут и не зябнут, но дышат при этом свежим и прохладным воздухом.

Объективно обо всех преимуществах и недостатках

Восходящий тепловой поток согласно физическому закону Коанда прижимается к стене. Не смешиваясь с остальным воздухом в комнате, он нагревает вертикальную поверхность. На высоте до полутора метров температура стены на несколько градусов выше, чем в комнате, и это создаёт тепловой комфорт для находящихся в ней людей.

В период отопительного сезона обогревательная система задействована 6-8 часов ежесуточно. Перемножив общую мощность на количество отработанных за месяц часов получаем показатель месячного потребления энергии.

Действительно ли плинтусные обогреватели экономят энергоресурсы благодаря невысокой температуре теплоносителя?

Ответом будет такой пример:

  1. Площадь комнаты — 3, 5м х 5м (17,5 кв. метров), периметр — 17 м (за вычетом дверного проема — 16 м).
  2. Объем помещения при высоте потолков 2,7 м: 17,5 * 2,7 = 47,25 куб. метров
  3. Температура на улице зимой — в среднем -10 ºC.
  4. Для поддержания в помещении +20-22ºC при нормальной теплоизоляции требуется 1,5 кВт/час. Обогрев будет работать 7 часов в сутки.

С учетом 200 Вт на 1 метр длины при нагреве теплоносителя до 65 ºС (см. выше) получаем 200 Вт * 16 м = 3200 Вт или 3,2 кВт. Поскольку этот расход вдвое завышен (3,2 кВт/1,5 кВт = 2,1), можно снизить температуру теплоносителя в той же пропорции: 65 ºС /2,1 = 31 ºС.

Рассчитаем месячное потребление электроэнергии: 1,5 кВт/час * 7 час. * 30 дн. = 315 кВт. Более достоверные результаты дает детальный теплотехнический расчет на основе полных исходных данных по объекту.

Если сравнивать по эффективности теплые пол и плинтус, то спорить можно хотя бы по той причине, что конвекторы с пола сразу нагревают воздух, а часть теплого воздуха от термоплинтуса забирает на себя внешняя стена, которая постоянно подпитывается холодом снаружи.

Тепло, расходуемое на постоянный обогрев холодных внешних стен — своего рода потери. Является ли компенсацией за это их сухость, отсутствие плесени, сырости? По этому вопросу тоже идут дебаты: одни говорят — да, другие указывают на то, что влажность в помещении регулируется приточно-вытяжной вентиляцией, а не отоплением.

Что касается внешнего вида, то плинтусные короба, закрывающие отопление, действительно красиво смотрятся в интерьере, но вот при в помещении корпусной мебели возникают проблемы — обогнуть ее спереди не получается, а за ней у теплого воздуха нет свободы движения.

И по поводу абсолютного отсутствия в воздухе пыли стоит возразить — возможно, ее меньше, чем при циркуляции воздуха в традиционных отопительных системах, но она есть, поскольку конвекция присутствует.

В целом же можно заключить, что у плинтусных радиаторов отопления уже есть покупатели, и со временем их число будет увеличиваться. Ограничивающий фактор — чрезмерно высокая стоимость оборудования, что объясняется использованием в производстве меди, латуни, алюминия, т.е. дорогостоящих материалов.

И монтаж, если заказывать его у профессионалов, дешево не обходится. Плинтусная разводка труб является самой сложной из всех имеющихся водяных отопительных схем, но и в сборке электрических плинтусов кроется много нюансов.

Монтаж теплого плинтуса

Для монтажа понадобится инструмент: разводные ключи в наборе, дрель с ударной функцией (или перфоратор), молоток, кусачки, пассатижи, ножницы (резать пластик). Плинтусная система обогрева быстро монтируется, если заранее подготовлены точки подключения.

Еще до приобретения необходимого оборудования нужно спланировать, какой мощности нужны нагревательные элементы и как разместить их по периметру комнаты.

Сборка системы водяного обогрева

Этап 1. Измеряем расстояние от точки, где будет расположен распределительный коллектор, до местонахождения плинтуса. Отрезаем две длины защитной трубы и две с припуском 20 см — соединительной. Соединительную вставляем в защитную, концы закупориваем клейкой лентой для защиты от грязи.

Этап 2. Трубы тянем по полу без натяжения так, чтобы при необходимости наращивания рядом можно было проложить еще одну или несколько. Закрепляем монтажными лентами, покрываем защитным раствором, оберегая от повреждений, и выводим в нужном месте на стену в 6 см над полом и в 10-15 см от края стены или угла, фиксируем цементом.

Этап 3. После укладки чистового пола продолжаем работу. Наклеиваем изоляционную полоску по всей длине. Протягиваем алюминиевую кромку (тоже по всей длине отопления), закрывая стык стены и пола. Привинчиваем ее или закрепляем клейкой лентой, силиконом.

Этап 4. Прокладываем по верхней линии специальный профиль, надеваем на него держатели на расстоянии 15 см от углов и через каждые 40 см по стене.

Этап 5. Для соединения отопительных труб и нагревательных элементов используем соединительные муфты с гайками, втулками и прокладками, в углах — угловые поворотные трубки 90º , в торцах — торцевые поворотные трубки 180º и заглушки. Термосекции соединяем между собой переходниками.

Этап 6. Соединенные обогревательные секции осторожно вдавливаем в держатели. Надеваем декоративные панели (прикрепляем шурупами или защелкиваем) и декоративные угловые элементы. Подключаем систему к коллектору, заливаем воду, тестируем при рабочем и максимальном давлении.

Как и всем коллекторным системам греющему плинтусу требуется циркуляционный насос, стимулирующий движение теплоносителя. Без насоса нагретой воде сложно циркулировать по протяженному контуру. Однако использование технических устройств отражается на общей стоимости системы.

Плинтус заработает, если все технологические операции были выполнены без нарушений. При протечке проблемные соединения надо дожать гаечным ключом. Подача теплоносителя осуществляется через коллектор циркуляционным насосом от котла или из общей (централизованной) системы отопления.

Сборка системы электрического обогрева

Для теплого плинтуса в электрическом щите надо сделать отдельный автоматический выключатель. Его мощность определяется количеством отопительных модулей.

Этап 1. Подводим электропитание к распределительной коробке, которая должна быть рядом с местонахождением системы на высоте 4-6 см от пола.

Этап 2. Наклеиваем на стену изоляционную ленту.

Этап 3. Устанавливаем нижний алюминиевый профиль (кромку) и верхний, на который насаживаем держатели на таком же расстоянии, как и для водяной системы – 15 см от углов и с шагом в 40 см вдоль стены. Монтируем выносной терморегулятор. Он должен находиться на высоте около 1,5 м напротив модулей системы и на расстоянии от них не менее 2 метров.

Этап 4. Вставляем электронагревательные элементы (ТЭНы) в нижнюю трубу греющего модуля, закрепляем модули в держателях так, чтобы они не касались стены.

Электрические контакты ТЭНов имеют резьбу, две гайки, стопорное кольцо на пружине, термоусадочную трубку для дополнительной изоляции. Соединяются модули параллельно силовым термостойким кабелем с покрытием силиконом и термостойкостью до 180°C.

Этап 5. Сверху закрываем систему пластиковым коробом.

Подключение смонтированной системы отопления к электропитанию лучше доверить специалисту по электрике. Он проверит надежность изоляции измерительными приборами, подаст электроэнергию и настроит термостаты.

Дизайн, область применения, цена

Тонкие, изящные, гармонирующие с общей обстановкой обогреватели позволяют реализовывать самые нестандартные дизайнерские идеи.

Особенность плинтусной системы отопления состоит в том, что она совершенно не отбирает у помещения свободное пространство, и ее можно размещать рядом с мебелью, антикварными вещами, бытовой техникой, музыкальными инструментами.

Материал, из которого изготовлено половое покрытие и стены, тоже значения не имеет — порчи и вреда не будет.

Палитра из сотни цветов и оттенков дает возможность подобрать внешний вид корпуса по своему вкусу. По текстуре это может быть ровная и гладкая поверхность или имитация под гранитный камень, мрамор, дерево.

Плинтусный радиатор выравняет температуру в более холодных угловых и торцевых комнатах, этой технологией интересуются хозяева коттеджей и дачных домов, стремящиеся создать в своих жилищах изысканный интерьер. Да и в многоэтажках многие хотят сделать обогрев лоджий, балконов, и эта задача тоже легко решается с помощью подобной схемы отопления.

Где только ни используется плинтусный обогрев — в оранжереях и зимних садах, бассейнах и спортзалах, в зданиях музеев, концертных залах и т.п. В моде панорамное строительство, но вдоль стены, представляющей собой сплошное стекло, обычные радиаторы не поставишь.

Традиционное отопление проигрывает и в помещениях с высокими потолками. Сколько ни нагревай их батареями, теплый воздух все равно будет стремиться вверх под потолок, оставляя прохладной нижнюю зону, а с помощью термоплинтуса ситуацию легко исправить.

Что касается цены, то покупка и монтаж теплого плинтуса сравнима со стоимостью теплых полов. И то, и другое не обойдется дешевле, чем установка классической отопительной системы с батареями.

К сожалению, все энергоэффективные устройства дешёвыми не назовешь, но затраты окупаются. Чтобы не переплачивать лишнее, нужно заранее скомплектовать систему — каждый ее элемент имеет свою цену. Сделать это грамотно по силам только специалисту.

Выводы и полезное видео по теме

Видео #1. Как работает теплый плинтус:

Видео #2. Монтаж системы плинтусного обогрева:

Подведем итог: теплый плинтус — новая, эстетичная и надёжная разновидность отопительного оборудования, заслуживающая внимания.

Хотите рассказать о том, как вы собирали и монтировали плинтусный радиатор? Есть желание поделиться впечатлениями от эксплуатации плинтусного отопления или задать вопрос? Пишите, пожалуйста, комментарии в расположенном ниже блоке.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: