Регулятор теплого пола
Регулятор теплого пола
Водяной тёплый пол перестал быть экзотикой из мира фантастических книг и фильмов. В настоящее время уже очень много людей используют у себя в домах и квартирах систему обогрева водяными тёплыми полами. Помещения любого размера, будь то огромный торговый зал или маленькая ванная комната в доме или квартире, могут быть оборудованы системой тёплых полов. Но во всех случаях это будет являться дополнительным отоплением, что в больших павильонах, что в комнатах частного дома.
И вот систему тёплых полов и радиаторного отопления смонтировали и запустили, на улице морозные –25°С, все краны шаровые стальные краны и клапаны открыты, установка работает на полную мощность, а на следующий день температура на улице повышается и становится –10°С, и в помещение приходит тропическая жара. Для того чтобы таких ситуаций с температурой не происходило, инженерами были созданы специальные регуляторы тёплого пола.
Регуляторы температуры, или термостаты – это устройства, которые управляют работой отопительного оборудования, такие устройства бывают разных уровней сложности и типа действия. Регуляторы температуры могут использоваться не только с тёплыми полами, но и с радиаторами отопления. Ещё совсем недавно водяные тёплые полы были неудобны тем, что их приходилось регулировать вручную, приходилось часто открывать или закрывать подачу теплоносителя исходя из собственных ощущений, и это было очень не комфортно и утомительно.
Регулятор температуры – это мозг всей системы отопления. Он может следить за температурой на улице, в помещении и в тепловых контурах отопления, посредством датчиков температуры и контроллера. Комфортность в помещении, безопасность систем отопления зависят от режимов работы, а для того, чтобы система безукоризненно выполняла своё предназначение, используются терморегуляторы.
Как регулируется температура в системе водяного тёплого пола?
Температура в здании и комнатах может регулироваться как радиаторным отоплением, так и водяными тёплыми полами, которые распределены по разным контурам. Для одной комнаты может использоваться больше двух контуров.
Вся система в целом и каждый контур пола должны регулироваться по отдельности. Регулирование контуров происходит через коллектор, так как все контуры водяного пола соединены с ним. Добавление и подмешивание теплоносителея выполняется через насосно-смесительный узел.
Объём теплоносителя,который проходит через контур теплого пола за единицу времени, регулируется сервоприводом с датчиком температуры и расходомером. Если датчик регистрирует снижение температуры в контуре тёплого пола, то сервопривод приоткрывает клапан, и количество воды, проходящей через контур, увеличивается, температура в контуре повышается – это тоже фиксируется датчиком, и сервопривод закрывает клапан. Сервоприводы устанавливаются на каждый контур отдельно. Термостаты сбора показателей температуры могут устанавливаются в каждом помещении или одном помещении для организации единого центра управления температурой.
Для регулирования температуры не обойтись без коллектора, термостата и сервопривода. Использование сервоприводов с терморегуляторами позволяет полностью автоматизировать систему отопления. Терморегулятор обеспечивает определённую температуру в помещениях: может отключить обогрев, когда в нём нет надобности, или включает его, когда такая необходимость появляется, что позволяет экономить на отоплении.
Как используются и работают терморегуляторы?
Терморегуляторы регулируют следующие параметры:
- только температуру пола; датчики температуры устанавливаются на контур отопления и фиксируют температуру нагрева пола. Используются для небольших по мощности систем отопления;
- только температуру воздуха; датчики устанавливаются в корпусе терморегулятора. Регулировка температуры осуществляется так, чтобы в помещении всегда была комфортная температура. Применяются для мощных систем отопления, где сделана хорошая теплоизоляция, иначе из-за теплопотери система становится экономически невыгодной;
- температуру пола и температуру воздуха комплексно; в этом случае используются два датчика – один в помещении и один рядом с системой отопления, учитываются показания того и другого. Используются в системах контроля последнего поколения.
Виды терморегуляторов
Механические терморегуляторы. Самые дешёвые и простые устройства. Регулирование температуры выполняется с помощью поворота термостатической головки. Очень простое обслуживание. Температура устанавливается поворотом диска с нанесёнными обозначениями уровней нагрева.
Сенсорные дистанционные. Управляются сенсорной панелью, дистанционно. Самые современные модели. Использует несколько параметров регулировки. Качество устройства зависит от производителя. Здесь экономить не стоит, потери из-за неисправности могут превысить разницу в цене.
Электронные простые. Функционал такой же, как и у сенсорных. На корпусе имеется экран и кнопки для выбора программы функционирования.
Электронные программируемые. Считаются сложными по настройкам и функционалу. Могут формировать работу отопительной системы на неделю или по времени в течение суток.
За счёт улучшенного функционала сокращаются финансовые затраты на отопление помещений. Регуляторы температуры создают поддержание комфортного уровня тепла, пока в помещении находятся люди, а в период их отсутствия могут переводить систему отопления в ждущий режим поддержания минимально необходимой температуры. Терморегуляторы последних поколений можно подключить в систему «умный дом» и установить температурный режим так, что ко времени возвращения жильцов в помещении была комфортная обстановка.
Электронные программируемые регуляторы могут контролировать несколько систем водяного отопления. Минусом пока можно считать только высокую стоимость и сложности в регулировке, монтаже и пуске системы.
Радиоуправляемые терморегуляторы. Самые продвинутые регуляторы. На данный момент являются самыми дорогими. Технические возможности такие же, как и у электронных. Управление сервоприводами выполняется не по проводам, а радиосигналом. Радиотермостат передаёт показания с датчиков на радиоконтроллер. Контроллер уже после обработки радиосигналов даёт команды механизмам уменьшить или увеличить подачу воды. Каждое устройство имеет свой приёмник и передатчик, именно это и увеличивает общую стоимость. Не все детали подлежат ремонту, многие неисправные элементы приходится менять на новые. Монтаж таких терморегуляторов могут позволить себе только очень состоятельные владельцы домов и коттеджей.
Самый современный метод контроля за температурой – это управление со смартфона или через планшет. Это считается частью системы «умный дом». Тёплый пол, радиаторы, котёл, кондиционеры связаны в единую систему и выполняют каждый свою функцию, не мешая друг другу. Автоматика обеспечивает комфортный и экономичный вариант отопления, а человеку нужно только установить нужную температуру через узел теплого пола. Находясь далеко от дома, можно легко контролировать температуру в своём доме – это особенно актуально для тех, кто живёт в пригороде.
Принципы работы терморегуляторов
1. Датчик. Устанавливается рядом с отопительным контуром и показывает реальную температуру там, где установлен. Показания датчика передаются на терморегулятор.
2. Терморегулятор получает и обрабатывает данные с датчика и передаёт сигнал на сервоприводы. Терморегулятор монтируется рядом с розеткой в комнате, где есть тёплый пол. Кроме этого терморегулятор может увеличивать или уменьшать мощность нагревающего котла.
3. Контроллер управления системой в целом. Срабатывает, когда открыт хотя бы один отопительный контур.
4. Сервопривод открывает или закрывает шаровый латунный кран подачи теплоносителя.
Примечание. При выборе терморегулятора учитываются его дополнительные возможности. Например, если тёплый пол смонтирован в двух помещениях, то можно обойтись одним термостатом, который будет управлять температурой в обоих помещениях – это двухзонный терморегулятор для тёплого пола.
Выводы по выбору регулятора тёплого пола
Если не требуется высокой автоматизации системы и нет возможности вложить большие средства в систему отопления, то стоит остановиться на дешёвом и надёжном механическом терморегуляторе, эти аппараты безотказные, простые, не ломаются даже в неумелых руках. Недостаток их заключается в том, что для каждого помещения нужно своё такое устройство и при изменении уличной температуры придётся пройтись по комнатам, чтобы переключить терморегуляторы для создания требуемого уровня тепла в помещении.
Электронные терморегуляторы – более функциональные устройства и позволяют без всяких затруднений и усилий контролировать температуру пола и помещения. Стоимость их выше, чем у механических регуляторов, на рынке они относятся к среднему уровню стоимости устройств автоматизации тёплых полов; их можно использовать в больших помещениях и объединять системы и контуры тёплого пола на одном терморегуляторе.
Программируемые регуляторы относятся к самым функциональным и дорогим устройствам автоматизации для водяных тёплых полов. Они позволяют создавать климат-контроль по расписанию. Именно их обычно используют в элитных коттеджах.
Теплый пол регулировка шаровым краном
Большинство производителей запорной арматуры, запрещает использовать ее как регулировочную. Задвижки, шаровые краны и многие другие запорные устройства, согласно требований производителя, не могут использоваться как регулировочная арматура, нельзя производить дросселирование через запорную арматуру. Попробуем разобраться с практической точки зрения.
Приведем пример из эксплуатации различной запорной арматуры на системах отопления в жилых домах.
Предприятия ЖКХ предпочитают применять шаровые стальные краны LD ® потому, что у них доступная цена, высокое качество, и они обеспечивают герметичность класса «А» по ГОСТ 9544-2005, в то время как задвижки только «С» и « D ».
При эксплуатации систем водяного отопления невозможно избежать работы запорной арматуры в режиме регулировки и даже дросселирования рабочей среды, приведем примеры:
Внутренняя система отопления дома отключена. Тепловой пункт с водоструйным элеватором, запорная арматура — фланцевые стальные шаровые краны LD ® Ду100.
Давление на вводе в тепловой пункт 0,7 МПа, на обратном трубопроводе 0,4 МПа, домовые краны отключены, требуется заполнить систему отопления дома.
Согласно инструкции завода, где был изготовлен кран, слесарь обязан сразу полностью открыть шаровой кран, т.к. через него дросселирование воды запрещено! Если в этом случает резко открыть к примеру кран № 4, то в первые секунды поток воды через сечение крана Ду100 при перепаде давления с 0 до 0,4 МПа составит около 0,45 м3 в секунду, получается практически гидравлический удар, выстрел водой! Результат такого заполнения системы отопления: разорванные трубы и радиаторы, промочки имущества граждан, последующие ремонтные работы и поиск виновных. На практике слесарь немного (чуть-чуть) приоткроет кран и будет медленно заполнять систему отопления с обратной линии до полного вытеснения воздуха в верхней точке.
Получается дросселирование рабочей среды через кран, что категорически запрещено заводом изготовителем. А что делать!? Это технологическая необходимость.
Что же делать? Как не испортить кран?
Есть метод, который слесари применяют не часто. Если в элеваторе установлено сопло диаметром 3÷20 мм, то можно при закрытых кранах 2 и 3, смело, полностью открыть краны 1 и 4. При такой схеме заполнения горячая сетевая вода через сопло элеватора будет медленно заполнять систему отопления, при этом краны в режиме дросселирования работать не будут.
После полного вытеснения воздуха открываются краны 2 и 3, после чего система будет нормально циркулировать.
Подобный метод можно использовать в безэлеваторных системах, заполняя отопление через дроссельные шайбы. Данный метод сохранит краны, но заполнение будет очень длительное, в сильные морозы не рекомендуется, из-за опасности замораживания крайних стояков при верхней (чердачной) разводке. Именно из-за длительности заполнения слесари этот метод не любят.
На улице температура наружного воздуха +15 °С , а отопление еще работает. Отключать без распоряжения запрещено. В квартирах неимоверно жарко. Если кран № 2 перекрыть на 90%, то система отопления значительно остынет, но очень медленно все таки будет работать. Как же так, в этом случае тоже появляется дросселирование , но при перепаде давления между сторонами крана всего в 1÷2 м.в.ст. это никак не повлияет на его дальнейшую работоспособность, т.к. скорость потока жидкости через кран будет незначительной. Инструкцией
производителя это запрещено, но в практике на протяжении 3 лет с краном ничего не произошло.
Мы выяснили, что иногда приходится регулировать поток жидкости и шаровым краном, а вот тут очень важно, какие шаровые краны мы применяем.
Сейчас очень модно ставить латунные шаровые краны, тем более они имеют диаметр от Ду15 (1/2″) до Ду100 (4″), красиво и дешево, но вот именно такими кранами действительно лучше не регулировать.
Большинство латунных кранов имеют уплотнительные седельные кольца из обыкновенного фторопласта, которые прижаты к шару с помощью резьбовой затяжки двух половинок корпуса крана. Затворный шар работает по принципу маятника, если избыточное давление с правой стороны крана, то шар прижимается к левому кольцу и не пропускает рабочую среду. Если избыточное давление с левой стороны то все наоборот. Поэтому шаром всегда плотно прижато седельное кольцо, расположенное со стороны меньшего давления. Что из
этого следует, а то что когда мы немного приоткроем кран, через образовавшиеся зазоры с большой скоростью протекает рабочая среда и именно из-за большой скорости рабочей среды может деформироваться седельное кольцо, наименее прижатое шаром, поток его вырывает из корпуса шара.
Если к тому же кран эксплуатировался достаточно долго, то вероятность деформации седельного кольца возрастает из-за его износа. Именно поэтому производители категорически запрещают любое дросселирование рабочей среды через шаровые краны.
Принципиально другая ситуация со стальными шаровыми кранами LD ® , где силами производителя разработана и внедрена в производство другая, более прогрессивная схема уплотнения «шар-кольцо».
Седельное кольцо (поз.1) выполнено из материала Ф4К20, данный материал прочнее простого фторопласта на 30%, имеет увеличенное сопротивление деформациям сжатия на 10%, износостойкость кольца возросла в 600 раз!
Специальное дублирующее уплотнительное кольцо из фторсилоксанового эластомера (поз.2) не допустит попадания рабочей среды в пространство между седельным кольцом и стальной гильзой.
Опорное кольцо из стали (поз.3) обеспечивает равномерное распределение нагрузки по всей опорной площади седельного кольца.
Тарельчатая пружина (поз. 4), выполненная из стали 65Г, компенсирует любые линейные удлинения пакета «шар-кольцо» и постоянно с равномерным усилием прижимает оба седельных кольца к рабочей поверхности шара.
Пакет колец с пружиной плотно сидит в стальной гильзе (поз.5).
Благодаря данной конструкции прочное опорное кольцо защищено стальной гильзой и постоянно прижато к шару. При такой конструкции, потоку рабочей среды практически невозможно вырвать опорное кольцо из седла корпуса крана.
В течение 3 лет эксплуатации шарового крана LD ® в системе отопления одного из предприятий ЖКХ г. Иванова, работники проводили ручную регулировку системы отопления путем «поджатия» крана в тепловом пункте на обратном трубопроводе. Кран работал довольно при высокой скорости проходящего потока (был слышен шум рабочей среды проходящей через зазоры между шаром и седлом, объективные измерения не проводились) и при этом никаких повреждений в кране выявлено не было, он до сих пор надежно и легко
перекрывается и плотно держит рабочее давление. Работники, по ряду причин, были вынуждены проводить регулировку именно таким методом. Паспорт шарового крана запрещает использовать его в качестве регулировочной арматуры, но как видно из опыта эксплуатации, качество и надежность кранов LD ® позволяет использовать их даже в несвойственных им функциях. По нашему мнению завод ООО « ЧелябинскСпецГражданСтрой » недооценивает качество собственного изделия – крана LD ® .
По сведениям поступивших с завода, в настоящее время запущена в серийное производство серия специальных регулирующих шаровых стальных кранов LD ® Regula , что наконец-то позволит приобретать надежную регулирующую арматуру по доступным ценам.
СанТехМаркет — сантехника в Иваново: шаровые краны, полипропилен, манометры, счетчики, затворы, фильтры, хомуты, насосы, отечественный смесители, полотенцесушителии т.д.
г. Иваново, пер. Врачебный, д. 4
телефон в Иваново: (4932) 26-26-86, в Ярославле и Костроме 8 (964) 492-37-56
Краны для радиаторов отопления – какие лучше и какие выбрать
Сделать качественное и надёжное отопление, одна из самых важных составляющих ремонта квартиры, частного дома или офиса. Многие из нас выбирают дорогие радиаторы отопления, подбирая их с запасом мощности (для помещения определённой площади), но совершенно не придают значения кранам. Все краны имеют резьбовые соединения и в случае их не надёжности, становятся потенциально опасным местом протечки. Если у Вас потечёт батарея (вышедшая из строя, по причине срока использования или заводского брака), можно перекрыть краны и спокойно дожидаться прихода мастера. Если же у Вас потекут краны, необходимо перекрывать общий стояк, что не всегда возможно сделать, без мастера. Поэтому, при выборе не качественных радиаторных кранов, вы рискуете затопить себя или соседей.
В сегодняшней статье мы ответим на следующие вопросы:
- Обязательно ли устанавливать краны на радиаторы?
- Какие бывают краны для батарей? Какие краны подходят для нижнего и бокового подключения?
- Шаровые краны для радиаторов отопления.
- Вентильные краны для радиаторов. Радиаторные вентили.
- Термостатические краны. Терморегуляторы для батарей.
Нужно ли ставить краны на радиаторы
Бытует мнение, что если нет необходимости регулировать мощность батареи, то и краны ставить на неё не нужно. Это суждение не верное… Каждый радиатор отопления, рано или поздно, нуждается в обслуживании или в замене, а без кранов эта процедура будет сложнее и дороже. Другими словами, вечного ничего не бывает, это касается и радиаторов отопления. Каждый отопительный прибор может рано или поздно засориться, потерять внешний вид (в этом случае, мы можем предложить Вам покрасить радиатор отопления ) или выйти из строя (потечь). Если перед радиатором установлены краны, то его демонтаж и повторный монтаж (или установка нового такого же радиатора) не составляет проблем. Если же кранов нет, то обслуживание или замена радиатора является сложным и дорогостоящим процессом. Поэтому ответ – однозначно да, на любую батарею нужно ставить краны.
Какие бывают краны для батарей. Какие краны подходят для нижнего и бокового подключения радиатора?
При выборе кранов для батарей, первый вопрос – это с каким подключением у Вас радиатор? Если Вы не знаете, боковое или нижнее у Вас подключение, советуем ознакомится со статьей «Подключение радиаторов отопления» .
Для радиаторов с нижним подключением используют узел нижнего подключения (другие названия – бинокль, сдвоенные краны, краны 50 мм). В зависимости от выводов труб (из пола или из стены), используют прямые или угловые узлы. При необходимости регулировки используют вентильную вставку (инсерт), на некоторых радиаторах она встроенная (как правило более дорогих, таких как Kermi , Purmo , Korado ), на некоторых необходимо приобретать отдельно (более бюджетные радиаторы, например Djoul , Krafter , Ultratherm ).
Встроенная вентильная вставка
Вентильная вставка отдельно
Регулировать вентильную вставку можно механическим способом (колпачком, который идет в комплекте и автоматическим способом (термоголовка – докупается отдельно). Покупать комплект узел нижнего подключения + термоголовка более выгодно, чем покупать их по отдельности.
Для радиаторов с боковым подключением есть несколько вариантов по кранам:
- Шаровые краны (полнопроходные ручка бабочка);
- Вентильные краны (вентили);
- Терморегулирующие краны (краны с термоголовкой).
Вид кранов для радиатора подбирается в зависимости от необходимости регулировки и системы отопления.
Шаровые краны для радиаторов отопления
Шаровые радиаторные краны являются запорными, то есть они могут открывать и закрывать подачу теплоносителя в радиатор. Категорически не рекомендуется регулировать поток теплоносителя радиаторными шаровыми кранами (немного приоткрывать), от этого они быстро приходят в непригодность.
Открытый шаровой кран
Закрытый шаровой кран
Приоткрытый шаровой кран
Так как шаровые краны являются полнопроходными, они наиболее подходят для однотрубных систем отопления в многоквартирных домах (старые панельные и кирпичные дома с центральной системой отопления) и частных домов с открытой системой отопления (с естественной циркуляцией воды). Другими словами, если Вы решили поменять в квартире или доме старые чугунные батареи или батареи конвекторного типа, то перед новыми отопительными приборами необходимо устанавливать только шаровые краны. Если же установить в такую систему отопления вентильные или терморегулирующие краны, то можно столкнутся со следующими последствиями:
- Краны быстро забьются и выйдут из строя. Можно установить перед кранами фильтры;
- Неполное прогревание батареи. Из-за того, что Вы установите не полнопроходные краны, можете значительно снизить давление в системе. Это чревато тем, что не все секции будут прогреваться (чем больше секций, тем больше такая вероятность). Можно поменять подключение с бокового, на диагональное.
- они полнопроходные (не боятся грязной воды и гидроударов),
- выдерживают более 10-и атмосфер (вентильные и термостатические краны выдерживают до 10-и атмосфер),
- Бюджетные.
К недостаткам шаровых кранов можно отнести отсутствие функции регулировки. Регулировать батарею шаровыми кранами нельзя. Также недостатком шаровых кранов является дизайн. К сожалению, на сегодняшний день, не один производитель не делает красивые шаровые краны.
Шаровой радиаторный кран
Купить шаровые радиаторные краны по самым доступным ценам, Вы можете в нашем интернет-магазине.
Теперь поговорим о регулирующей арматуре (кранах), её можно поделить на вентильную и терморегулирующую. Подходят данные краны для двухтрубных систем отопления, с рабочим давлением до 10-и атмосфер.
Вентильные краны для радиаторов. Радиаторные вентили
Вентильные краны (или вентили) могут регулировать поток теплоносителя в ручном режиме. Стоимость вентилей намного ниже, чем терморегуляторов, а у некоторых производителей, даже чем шаровых. Если ими можно регулировать, и они не дорогие, так зачем переплачивать. Вроде идеальный вариант. Но, есть у вентильных кранов и свои минусы. Так как регулировка происходит в ручном режиме, можно столкнутся с некоторыми неудобствами:
- Температура отапливаемого помещения зависит от следующих факторов:
- Мощность установленного радиатора;
- Качества утепления;
- Температуры воды в теплоносителе;
- Температуры воздуха на улице.
Вентильный кран для радиатора отопления
По мощности подобрать радиатор не проблема (в этом мы Вам поможем абсолютно бесплатно), утеплить дом или квартиру также возможно, температура воды в теплоносителе устанавливается собственноручно на котле или управляющим дома в котельне, но на погодные условия мы повлиять никак не можем. Сегодня может быть +5С солнечно, завтра -15С со снегом. Также, после проветривания помещения (а это нужно делать каждый день), температура воздуха падает и нужно больше открыть вентили или ждать пока помещение нагреется. Эти факторы будут влиять на температуру в помещении. Соответственно на вентильных кранах нужно будет постоянно менять положение. Отсутствие значений на вентилях (только «+» и «-») также затрудняют регулировку. Поэтому установка идеальной температуры в помещении вентильными кранами иногда напоминает установку идеальной температуры воды, перед походом в душ.
Регулировка вентилей для батарей
Преимущества вентильных кранов – бюджетные (намного дешевле термостатических), есть ручная регулировка. Также, к преимуществам можно отнести дизайн, вентильные краны не большие и аккуратные (есть варианты в разных цветовых исполнениях).
Декоративные радиаторные вентили
Недостатки вентилей для радиаторов – сложно установить точную температуру в помещении.
Купить вентильные краны для радиатора выгодно в интернет-магазине «Отопление дома».
Термостатические краны. Терморегуляторы для батарей
Термостатические краны, терморегулирующие краны, термоголовки, терморегуляторы. Всё это одно и то же и предназначено для автоматической регулировки количества теплоносителя в радиаторе и поддержания постоянной температуры в помещении.
Краны с терморегулятором для батареи
Принцип работы термоголовки следующий – в термоголовке находится термочувствительный элемент, который нажимает или отпускает клапан, при изменении температуры в помещении. Представьте, что Вы наняли специального человека, который стоит возле радиаторных кранов и поддерживает постоянную температуру. Когда температура достигает необходимого значения, он закрывает краны, когда температура начинает падать – открывает. По такому же принципу действуют и термоголовки. Вы задаете необходимую температуру в помещении (в диапазоне от +7С до +28С) и терморегулятор её постоянно поддерживает (не зависимо от открывания-закрывания окон и температуры воздуха на улице). Термоголовки позволяют значительно экономить тепловую энергию (при наличии счетчика тепла или собственного котла).
Преимущества терморегулирующих кранов:
- Постоянно поддерживают комфортную температуру;
- Экономят теплоэнергию;
- Имеют привлекательный дизайн.
Декоративные краны с термоголовкой
К недостаткам терморегуляторов можно отнести только их цену, краны с термоголовками значительно дороже, чем шаровые и вентильные.
- Только качественные краны для радиаторов отопления;
- Лучшие цены на радиаторную арматуру;
- Профессиональную консультацию по подбору кранов и терморегуляторов.
Надеемся данная статья была полезной для Вас. Для подбора кранов и терморегуляторов для батарей, обращайтесь по телефонам 0961998322, 0661152008 или оставляйте заказ на сайте.
Тёплый водяной пол своими руками
Его п реимущества очевидны – в комнате всегда тепло и сухо. Единственным недостатком является то, что если квартира находится в многоэтажном доме и подключена к центральному отоплению, в летнее время его включить невозможно. По этой причине многие жильцы выбирают себе систему, работающую от электричества. Следует помнить, что в некоторых регионах России проведение работ в многоквартирных домах, связанных с монтажом тёплых водяных полов, работающих от системы централизованного отопления, запрещено. Чтобы в этом убедиться, нужно обратиться в обслуживающую ваш дом организацию.
Всех этих недостатков лишён тёплый водяной пол, установленный своими руками в частном доме. Его можно включать в любое время года, нужно только правильно подключиться к системе отопления . Надо отметить, что тёплый водяной пол своими руками можно устанавливать только в системах отопления закрытого типа, в которых вода движется под действием насоса .
В нашем случае мы подключимся к системе централизованного отопления, обслуживающая наш дом организация разрешила проведение этих работ.
ТЁПЛЫЙ ВОДЯНОЙ ПОЛ СВОИМИ РУКАМИ
Первым делом освободим основание от старой плитки . С этим можно справиться с помощью перфоратора. Надо только вставить в патрон специальную лопатку, потом быстро и аккуратно снять старое покрытие до цементной стяжки. Ломать плитку не нужно, в будущем она может пригодиться при обустройстве дачного участка .
Чтобы очистить основание от пыли, обработаем его грунтовкой глубокого проникновения.
В этом месте следует определиться: как будем укладывать трубу на основание. Диаметр металлопласта равен 2 см. Во время работ трубу зальём раствором, сверху положим керамическую плитку. В связи со всем этим уровень основания приподнимется на 3-4 см. Если вас это устраивает, ничего дополнительного делать не надо, а если нет – нужно штробить стяжку, чтобы утопить металлопласт с ней заподлицо. В нашем случае мы трубы прятать не стали, а уложили обогревающую систему прямо на основание. Но перед этим мы бросили на него металлическую сетку, используемую для сварных работ.
Но перед этим подключим тёплый водяной пол своими руками к системе отопления. Для этого мы используем специальный уголок,
Сначала соединяем металлический уголок с трубой. Для этого на неё надеваем гайку, до упора вставляем внутрь трубы вторую часть уголка, не повреждая уплотнительные резинки, и ключом затягиваем гайку на резьбе уголка.
На следующем этапе мы прикрепим металлопласт к металлической сетке. Перед этим расположим его на поверхности сетки зигзагообразно. Расстояние между витками сделаем около 20 см, чтобы прогревалось как можно больше площади. В нашем случае мы не стали укладывать трубу в местах, где будет ванна, шкафчик и унитаз. Вы можете уложить её где угодно, кроме унитаза, так как при его установке, когда придётся сверлить основание, можно случайно попасть в металлопласт. В этом случае все труды пройдут даром.
Как было замечено ранее, прикрепим металлопласт к сетке при помощи пластиковых хомутов.
Надёжно прикрепив металлопласт к сетке, соединим тёплый водяной пол своими руками с центральным отоплением. Для этого мы впаяли в полипропиленовые трубы тройники, от которых горячая вода будет поступать в систему. Схема монтажа выглядит так: на входе в тёплый водяной пол своими руками после тройника припаиваем вентиль. Не шаровой запорный кран, а именно вентиль , чтобы можно было регулировать температуру воды в тёплом водяном полу. После вентиля устанавливаем кран Маевского для стравливания воздуха, иначе вода может в систему тёплого пола не попасть. После крана Маевского припаиваем «американку» и прикручиваем её к уголку, который мы установили ранее.
Как только включат отопление, открываем вентиль на входе и шаровой кран на выходе, стравливаем воздух из тёплого водяного пола своими руками через кран Маевского. Если вы всё сделали правильно, полы в ванной комнате должны прогреться. Регулировать температуру воды можно вентилем, увеличивая или уменьшая напор горячей воды. Если вдруг у вас обнаружилась какая-либо протечка, перекрываем краны на входе и выходе, и ждём лет 10, до следующего ремонта, когда будем менять керамическую напольную плитку. Тогда и протечки устраним. Но надеемся, что всё будет хорошо, и тёплый водяной пол своими руками принесёт комфорт и тепло в вашу ванную комнату. Удачного ремонта !