греющий кабель в стяжку
Теплый пол на основе саморегулирующегося кабеля
Классификация
Электрический тёплый пол можно разделить на две основных группы по по типу греющего кабеля. К первой группе относят обогрев при помощи традиционного резистивного кабеля – кабеля постоянной выделяемой мощности, что как раз и является основным минусом таких систем.
Вторая группа на основе так называемого саморегулирующегося нагревательного кабеля в последнее время находит все более широкое применение благодаря главному её преимуществу, заложенному в самом названии нагревательного кабеля.
Почему саморегулируемый кабель?
Саморегулируемый кабель, способен изменять мощность на локальных участках в зависимости от температуры окружающей его среды. Сам греющий кабель построен на основе так называемой параллельной конструкции, где две параллельные жилы замыкаются благодаря цепям, выстраиваемым молекулами углерода. При этом, при повышении температуры количество организованных цепочек молекул уменьшается, при падении температуры их становиться больше, вследствии чего и происходит изменение выделяемой мощности.
Это свойство саморегулирующегося греющего кабеля позволяет экономить электроэнергию, при этом равномерно нагревая пол. Например, в ясный день лучи солнца падают на поверхность пола, локально нагревая его, в этом месте самрег уменьшит теплоотдачу, и, напротив, в зоне периодического открывания входной двери пол будет интенсивнее охлаждаться, самрег увеличит мощность отдаваемого тепла.
Благодаря способности изменять мощность теплоотдачи самрег, в отличие от резистивного кабеля не сковывает желание хозяев дома к переменам, позволяя свободно изменять местоположение мебели, греющий кабель просто снизит или уменьшит почти до нуля тепловую мощность, будучи оказавшимся под диваном, резистивный же кабель не допускает таких вольностей, грозя перегревом и выходом системы из строя. Женщинам свойственно стремление повысить уют своего жилища, и представьте себе её разочарование, когда купленный коврик, просто невозможно будет положить на тёплый электрический пол, основанный на резистивном кабеле, самрег, как умный кабель, и в этом случае порадует хозяйку.
Параллельная конструкция и функция саморегулирования значительно упрощает монтаж тёплого пола , основанного на саморегулирующемся кабеле. Так он может быть отрезан в любую длину, концевую заделку легко будет выполнить на месте. Саморегулируемый кабель надёжно защищён изоляцией. Все соединения,включая концевую заделку греющего кабеля и подключение к термостату, при правильном монтаже гарантируют надежную и стабильную работу системы не один десяток лет. В конце концов, как и любое электрооборудование, подключать электрический тёплый пол к питанию следует с выполнением стандартных систем защиты: автоматического выключателя и устройства защитного отключения (УЗО) с током утечки не более 30мА. Кабели применяются в исполнении с экраном, мощностью от 30 до 40 вт/м. Шаг укладки от 10 до 15 см.
Минусы такого вида теплых полов:
– нужно учитывать достаточно высокий начальный (пусковой) ток таких кабелей
– ограничение греющего кабеля некоторой максимальной длиной
– возможно применение только под стяжку толщиной от 35 мм
– цена саморегулирующегося кабеля в разы выше цены резистивного кабеля
– постепенное старение тепловыделяющей матрицы
– небольшие гарантийные сроки (от 2 до 10 лет)
Системы подогрева полов , основанные на применении саморегулируемого кабеля распределяют тепло по объему комнаты намного равномернее и, кроме того, делают пол самой теплой частью комнаты, именно там, где это нужно, потому, что они учитывают влияние других источников тепла и подстраивает свою работу соответствующим образом.
Центр Теплых Полов предлагает со склада в Нижнем Новгороде теплый пол на базе саморегулирующихся кабелей TSD (Россия) и SRL(GWS) из Южной Кореи. По всем вопросам касающихся применения, покупки и монтажа просьба связываться с нашими специалистами по теплым полам.
К слову – специализированный саморегулирующийся кабель для теплого пола T2RED компании Raychem стоит около 700 руб/м. Его мощность 15 вт/м. И на квадратный метр обогреваемой площади его нужно не меньше 10 метров. Заводская 12 летняя гарантия.
Технология устройства пескобетонной стяжки теплого пола с греющим кабелем
Особенности монтажа электрического кабельного теплого пола и заливки стяжки с использованием пескобетона.
Статья подготовлена при участии специалистов компании LafargeHolcim
Система отопления «теплый пол» пользуется популярностью и у городских жителей, и у владельцев загородных домов. Это связано с тем, что, благодаря оптимальному распределению температуры по вертикали (от пола к потолку), она помогает создать комфортные условия в доме. Одним из вариантов теплого пола может стать электрический, с греющим кабелем, уложенным в стяжку из пескобетона. У многих пользователей возникают вопросы, как правильно сделать такую систему, избежать ошибок при монтаже и залить надёжную и долговечную пескобетонную стяжку. В этой статье мы, при помощи специалиста компании LafargeHolcim, расскажем:
- Как выбрать правильный «пирог» электрического теплого пола с греющим кабелем.
- Какая должна быть толщина стяжки из пескобетона при использовании греющего кабеля.
- Как выбрать качественный пескобетон и цемент.
- Как самостоятельно приготовить раствор из песка и цемента.
- Для чего в пескобетон добавляется фибра.
- Основные этапы работ по заливке пескобетоном стяжки теплого пола с греющим кабелем.
Особенности электрического тёплого пола с греющим кабелем
У меня дом с неотапливаемым подвалом. Перекрытие — бетонные плиты. Я хочу сделать электрический теплый пол на первом этаже в кухне и прихожей под плитку. Задумалась: какой теплый пол мне выбрать, из каких слоёв состоит правильный «пирог». Нужно ли укладывать утеплитель под теплый пол и какой. Как правильно сделать и залить стяжку.
Чтобы ответить на эти вопросы, сначала нужно разобраться в видах электрического теплого пола.
1. Пленочный теплый пол. Он укладывается непосредственно («на сухую») под финишное чистовое напольное покрытие — ламинат, ковролин или линолеум. Из плюсов отметим: минимальную толщину системы и высокую скорость монтажа. Минусы — такой теплый пол не положишь под плитку, в «мокрых помещениях», т.к. пленка боится влаги и агрессивных щелочных сред растворов — плиточного клея или стяжки на основе пескобетона.
2. Нагревательные маты (термоматы). Это готовое изделие с определенным, рассчитанным шагом кабеля, в прочной изоляции, уложенным в сетке. Это упрощает расчет мощности теплого пола и сокращает время на монтаж всей системы. Чаще всего нагревательные маты выбираются, когда нет возможности увеличить высоту пола и залить полноценную стяжку, а маты монтируются непосредственно в слой плиточного клея.
Например, для сухих утепленных помещений и в качестве системы отопления, дополнительной к радиаторной, мощность термоматов выбирается из расчета 120 – 140 Вт/м². Для основной системы отопления – не менее 150 Вт/м². Для помещений с повышенной влажностью и нетеплоизолированных помещений – 180 – 200 Вт/м².
3. Теплый пол на основе греющего (одножильного или двухжильного) кабеля в экранирующей оплетке, которая минимизирует уровень электромагнитного излучения.
Нагревательный кабель, как правило, дешевле термомата. Используя кабель, можно варьировать мощность системы теплого пола на один квадратный метр, регулируя шаг укладки кабеля на монтажной ленте. В отличие от нагревательных матов, укладываемых в тонкий слой (около 5 мм) плиточного клея, нагревательный кабель замоноличивается в стяжку из раствора на основе цемента (пескобетона) толщиной 3-6 см, которая хорошо аккумулирует тепло (увеличивается инерционность системы).
Важно: выбирая систему теплого пола между термоматами и нагревательным кабелем, следует помнить, что высота пола (толщина всей конструкции при использовании кабеля) будет поднята минимум на 4,5 см с учетом толщины стяжки (около 3 см), плитки (1 см) и плиточного клея (0,5 см). Включать теплый пол из нагревательных матов можно уже через 10-14 дней после укладки плиточного клея. При использовании нагревательного кабеля и пескобетонной стяжки этот срок увеличивается до 21-28 дней, т.к. стяжка из пескобетона должна набрать необходимую прочность.
Правильное строение системы («пирог») теплого пола с греющим кабелем в стяжке из пескобетона
«Пирог» электрического теплого пола с греющим кабелем зависит от особенностей отапливаемого помещения и величины его теплопотерь. Чтобы снизить теплопотери, основание, на которое монтируется теплый пол, необходимо хорошо утеплить. Иначе низкотемпературная отопительная система будет обогревать и хозяйскую комнату, а заодно и потолок соседа (в городской квартире) или, через неутеплённое перекрытие – неотапливаемый подвал или лоджию.
На этапе выбора оптимального «пирога» электрического теплого пола у пользователей возникает масса вопросов.
Мне интересно, как правильно утеплить теплый пол. Надо ли раскатывать утеплитель из вспененного фольгированного полиэтилена над стяжкой, и нужно ли закладывать утеплитель под стяжку.
Задумал сделать теплый пол. Думаю, утеплить его экструзионным пенополистиролом, сверху раскатать пенофол, а потом уложить теплый пол и класть керамогранит на раствор с добавлением пластификатора.
Практика показывает, что применение в системе теплого пола вспененной теплоизоляции с фольгированным слоем — одна из наиболее частых ошибок. Используя этот материал, пользователи полагают, что слой фольги станет отражать тепловую энергию вверх. На самом деле отражающий эффект фольги не работает в твёрдых телах, т.е. в бетонной стяжке. Эффект отражения теплового потока проявляется только при наличии воздушного зазора между фольгированным слоем и финишной отделкой. Классический пример — утепление сауны, когда на стены на обрешётку монтируется вагонка, а между фольгой и древесиной выдерживается зазор в 2-3 см.
Кроме этого, обычная фольга разрушается (растворяется) в щелочной среде бетонного раствора или клея, а вспененный (мягкий) утеплитель со временем усаживается (уплотняется) под весом стяжки, что приводит к появлению трещин.
В системе теплого пола нужно применять т.н. мультифольгу — специальный материал, в котором слой фольги защищен от негативного воздействия щелочной среды бетона слоем полиэтилена.
Такая подложка под греющий кабель препятствует прямому контакту нагревательного элемента с утеплителем (не позволяет вдавиться кабелю в теплоизоляцию, что вызовет его локальный перегрев) и не отражает, а равномерно распределяет тепло в стяжке. И, тем самым, минимизирует т.н. эффект «зебры» (неравномерный прогрев поверхности теплого пола, когда тёплые участки чередуются с более холодными).
Отсюда, оптимальный «пирог» теплого пола с греющим кабелем следующий:
- На ровное, очищенное от грязи и пыли основание укладывается утеплитель. Оптимально — ЭППС (экструзионный пенополистирол) толщиной от, минимум, 2 до, оптимально, 3-5 см.
- По периметру стен монтируется демпферная кромочная лента, которая компенсирует температурное расширение пескобетонной стяжки с теплым полом.
- На утеплитель укладывается мультифольга (если она применяется) или металлическая сетка, которая также предотвращает контакт кабеля с изоляцией. Размер ячейки: 25х25 мм или 50х50 мм. Диаметр прутка 1.6-3 мм.
- Сверху раскатывается монтажная лента, которая крепится к сетке пластиковыми хомутами. На монтажной ленте, выдержав шаг укладки (в среднем 10-12 см), проще и быстрее крепить греющий кабель, фиксируя его в замках, но можно обойтись и без неё, в этом случае кабель крепится к сетке пластиковыми хомутами.
Чтобы металлическая сетка включилась в работу (армировала стяжку, находясь в толще пескобетона, а не под ним), нужно приподнять её над слоем теплоизоляции, используя подставки или небольшие куски ЭППС. Или, как вариант, уложить на кабель, для большего армирования, второй слой сетки.
- После укладки нагревательного кабеля и датчика температуры, который должен находиться в «теле» стяжки, систему проверяют на отсутствие видимых повреждений кабеля и тестируют работоспособность электрической части. Далее выставляют маяки и заливают стяжку толщиной от 3 до 6 см.
Заливка стяжки осуществляется от стены, противоположной входу в помещение. Следует помнить, что при выравнивании высокоподвижных или литьевых стяжек нельзя использовать игольчатые валики, которые могут повредить кабели.
Нюансы выбора качественного пескобетона и цемента в мешках и особенности заливки стяжки
К этапу заливки стяжки т.н. «мокрого типа» некоторые застройщики относятся недостаточно ответственно, допуская ошибки при выборе готовой пескобетонной смеси М300 или нарушая пропорции при самостоятельном приготовлении раствора. Например, используют много воды для придания смеси большей подвижности и увеличения времени её жизни в процессе укладки, что приводит к снижению прочности стяжки и увеличению вероятности появления трещин.
Я хочу самостоятельно сделать смесь для заливки стяжки из пескобетона. Вопросы: как выбрать компоненты смеси и какие добавки лучше использовать?
Ещё один частый вопрос пользователей портала: что лучше — использовать готовый пескобетон или самостоятельно приготовить смесь из качественного цемента в мешках.
В плане удобства, надежности и стабильности результата лучше использовать уже готовые сухие смеси (пескобетон). Для данных смесей регламентируется максимальный размер зерна песка, т.е. в производстве используется сеянный песок, четко выдержаны пропорции цемент-песок и проверены параметры по трещиностойкости затвердевшего раствора.
Отметим, что смеси от проверенных производителей проходят тщательный контроль качества на всех этапах производства и соответствуют всем требованиям ГОСТа. Точно отмеренная по весу смесь поставляется на объект в надежной упаковке — мешках 40 кг.
Для устройства стяжки по теплому полу лучше использовать «мокрую» стяжку.
Поэтому полусухую стяжку сложно качественно распределить и уплотнить с учетом уложенной системы теплого пола — монтажная лента и термокабель. При снижении плотности цементного камня, из-за образования воздушных полостей, понижается эффективность прогрева, т.к. уменьшается теплопроводность стяжки.
При самостоятельном приготовлении пескобетона для стяжки особое внимание следует уделить качеству ингредиентов. Песок должен быть крупным, просеянным, без глины и прочих вредных примесей (ракушки, остатки растений, загрязнения продуктами нефтепереработки и т.д.). Подбирая пропорции смеси, следует помнить, что песок может быть разной влажности, что влияет на необходимое количество воды затворения.
При работе с готовыми сухими смесями обращайте внимание на наличие информации с рекомендациями по базовым рецептурам и точными пропорциями приготовления основных типов растворов. Это упрощает работу строителям.
Повысить качественные характеристики пескобетона и стяжки можно, используя пластификаторы и фиброволокно.
Рекомендации по применению пластификаторов и фибры при заливке пескобетонной стяжки
При использовании пластификатора, который добавляется из расчета к массе цемента, а не веса готового раствора, уменьшается необходимое количество воды затворения, т.к. добавка обладает водоредуцирующими свойствами. Также повышается удобоукладываемость и пластичность пескобетона. Состав хорошо тянется по маякам, уплотняется и заглаживается.
Теперь расскажем об особенностях использования в стяжке фиброволокна.
Армировать стяжку металлической сеткой целесообразно, если её толщина более 5 см. При устройстве цементных стяжек толщиной менее 5 см рекомендуется, для армирования стяжки, добавлять в раствор полипропиленовую фибру или использовать полипропиленовую сетку для армирования.
Фибросодержащие растворы для устройства стяжки желательно использовать совместно с химическими добавками-пластификаторами. Для получения качественного раствора, содержащего фибру, необходимо выполнить следующие действия (при использовании сухой строительной смеси «пескобетон»):
- Засыпать сухую смесь в бетономешалку или рабочую емкость, если работа ведется миксером.
- Ввести небольшое количество воды (1/3 от рекомендованного) и тщательно перемешать.
- Слегка смочить фибру и аккуратно ввести ее в смесь. Тщательно перемешать до равномерного распределения фибры по раствору. При перемешивании не должно образовываться «ёжиков» из волокон фибры.
- Отмерить рекомендованное производителем количество химической добавки-пластификатора и смешать ее со второй третью воды затворения. Ввести в раствор при постоянном перемешивании.
- После 1.5-2 минут перемешивания ввести дополнительное количество воды для достижения требуемой подвижности. Перемешать еще 30 секунд.
Использование фиброволокна уменьшает трудозатраты, связанные с армированием стяжки металлической сеткой, повышается качество стяжки, и уменьшается вероятность трещинообразования.
Также необходим правильный уход за свежеуложенной стяжкой. Для удержания влаги и предотвращения её быстрого испарения с поверхности свежеуложенную стяжку необходимо укрыть полиэтиленовой пленкой или исключить сквозняки, а также обеспечить периодическое увлажнение (2-3 раза в сутки в течение первой недели после устройства стяжки). Это обеспечивает равномерность набора прочности стяжки без возникновения внутренних напряжений, приводящих к образованию трещин. Перед укладкой финишного покрытия поверхность стяжки нужно обеспылить и очистить от загрязнений.
В видео – нюансы строительства дома из теплой керамики и особенности монтажа теплого пола.
Греющий кабель как теплый пол
Система отопления « теплый пол» давно доказала свою эффективность и комфорт, поэтому широко применяется во всем мире. Принципиальным является вопрос, какой источник энергии используется для получения тепла? Пока существует современная разница в ценах на энергоносители, человеку дешевле сжигать твердое топливо или углеводороды, нагревать полученным теплом воду, а потом уже прокачивать ее по трубам теплого пола. Но гораздо удобнее использовать греющий кабель как теплый пол, а не сложную систему трубопроводов , коллекторных узлов и насосов. Доминирование углеводородов на энергетическом рынке не будет вечным, и более удобная для передачи и применения электрическая энергия неизбежно будет применяться для отопления все шире.
Греющий кабель как теплый пол
Теоретический ликбез кабельного обогрева
Как известно из школьного курса физики, электрический ток — это не что иное, как направленное движение заряженных частиц под воздействием электрического поля. Если какое-либо вещество имеет такие свободные заряженные частицы, которые смогут двигаться, то его называют проводником, а если нет, то диэлектриком. Те вещества, которые могут менять количество частиц в зависимости от каких-то внешних факторов называют полупроводниками. В привычных металлах заряд переносят электроны, в электролитах – катионы и анионы, а в газах электрон ы и и оны.
Любой проводник не пропускает поток заряженных частиц беспрепятственно, а оказывает ему определенное сопротивление, которое физически объясняется тем, что частицы сталкиваются с атомами проводника, «расшатывают» их, теряя свою энергию , и в результате энергия электрического тока частично преобразуется во внутреннюю энергию проводника, что выражается в его нагреве.
Способность проводника сопротивляться протеканию электрического тока совершенно логично назвали сопротивлением.
В основе греющих кабелей лежит свойство проводников, имеющих сопротивление, нагреваться при протекании электрического тока
Как видно из формулы, сопротивление зависит от удельного сопротивления, которое относится к справочным данным (оно неизменно для конкретного материала), длины проводника и площади его поперечного сечения. Удельные сопротивления различных проводников можно посмотреть в таблице.
Удельное сопротивление основных проводников
Очевидно, что для передачи электрической энергии нужно применять материалы, имеющие наименьшее удельное сопротивление — тогда и процент потерь будет низок. Это алюминий, медь и сталь большого сечения для изготовления кабелей, проводов, линий электропередач. В электронике применяются: серебро, золото, олово, платина.
Если проводники будут использоваться для нагрева, то вредные для передачи потери энергии свойства оказываются очень полезными для получения тепла, поэтому и выбираются материалы с большим удельным сопротивлением: вольфрам, нихром, оцинкованная сталь, различные сплавы, которые производитель нагревателей может держать в секрете.
Для оценки количества тепловой энергии, которую может выделить проводник при протекании через него электрического тока, применяется закон Джоуля — Ленца, открытый еще в XIX веке.
Закон Джоуля — Ленца
Согласно этому закону, количество теплоты Q равно работе A, и оно напрямую зависит от квадрата силы тока – I, сопротивления – R, и промежутка времени Δt.
Из приведенной схемы видно , что в замкнутой цепи течет ток, измеряемый амперметром, причем он будет одинаков на каждом ее участке. В резервуаре с водой находится нагревательный элемент R, сопротивление которого больше других проводников настолько, что ими просто можно пренебречь. Согласно закона Джоуля — Ленца, на сопротивлении R, будет выделяться определенное количество теплоты, она начнет подогревать воду в резервуаре, тогда как на других участках цепи тепло не выделится. Реостатом можно изменять ток в цепи, соответственно будет меняться количество выделенного тепла.
Схема опыта, подтверждающего действие закона Джоуля — Ленца
Именно действие этого закона мы видим на примере электрочайников, утюгов, бойлеров, где сопротивление их термоэлектрических нагревателей – ТЭН , гораздо больше, чем электропроводки. Поэтому и тепла они выделяют больше. Греющий кабель представляет собой тот же ТЭН, только имеющий большую длину, поэтому выделение тепла происходит не локально, а по всей длине кабеля. Выделенное кабелем тепло передается на строительные конструкции, в том числе на покрытие пола. Греющие кабеля могут прокладываться в материале стяжки, в плиточном клее, в специальных сборках из металла. Подводящие силовые кабеля, имеющие низкое сопротивление, называют «холодными» или монтажными концами.
Классификация нагревательных кабелей
Казалось бы, чего проще? Надо взять материал, имеющий высокое удельное сопротивление, сделать из него кабель, подсчитать выделяемое им тепло и все готово. Но на деле это все далеко не так, нагревающие кабеля должны отвечать набору определенных требований, о которых будет рассказано ниже.
В кабельных системах обогрева (КСО) могут применяться совершенно разные по конструкции, применяемым материалам, удельной мощности кабеля, в зависимости от назначения:
- Отопление помещения. Прежде всего, используется система « теплый пол», но еще применяют и теплые стены и даже теплый потолок. Обычно электрические теплые полы делают для комфорта или дополнительного отопления в довесок основной системе. В качестве основного источника тепла их применение не рекомендуется из-за нерентабельности и в большинстве случаев недопустимо, так как никакая электроснабжающая организация не выдаст разрешения на выделенную мощность.
По теплому полу комфортно не только ходить, но и сидеть на нем
- Обогрев кровли и водостоков эффективнее всего при помощи нагревательных кабелей, так как они спасают от дорогостоящего ремонта крыши, а также исключаю т т равматизм от падающих сосулек.
Обогрев кровли продлевает ее срок службы
- Обогрев крыльца, лестниц, пандусов, въезда в гараж, пространства под воротами въезда на территорию дома. В зимнее время выгоды от комфорта и безопасности при при менении КСО в этих местах ощутимы.
На обогреваемом крыльце никогда не будет скользко
- Обогрев трубопроводов в частных домах. Трубы всегда необходимо прокладывать ниже глубины промерзания грунта, но бывает, что в местах выхода, прохода через фундамент, даже теплоизоляция не помогает уберечь трубы от промерзания. Нагревательные кабели – лучшее спасение.
Резистивный греющий кабель
В самом названии этого вида кабеля имеется в виду, что он представляет собой резистивную нагрузку — своего рода вытянутый проводник, имеющий постоянное сопротивление, которое больше, чем сопротивление «холодных кабелей»: силовых и монтажных. Нагрев происходит проводящими медными или из специального сплава, нагревательными жилами, заключенными в изоляцию. Поверх изоляции обязательно применен экран из медной оплетки или фольгированной оболочки вместе с дренажной жилой.
Экран выполняет очень важные функции:
- Экран уменьшает электромагнитное излучение, которое свойственно любым проводникам с током, особенно переменным.
- Экран подключен к заземлению (проводнику PE), которое является частью системы уравнивания потенциалов (СУП). Если произойдет пробой изоляции, то то ки утечки замкнутся на экран, и уйдут в землю, что защитит человека от поражения электрическим током. Дополнительно это вызовет срабатывание автоматических выключателей и устройств защитного отключения (УЗО).
Резистивные кабели по своему исполнению бывают:
Строение резистивных греющих кабелей
- Одножильный резистивный кабель – для нагревания используется одна токопроводящая жила. Это самый недорогой вид греющих кабелей требуе т т щательной укладки, так как начало и конец этого кабеля должны сходится в одной точке и подключаться к специальным регулирующим устройствам – термостатам.
- Двухжильный нагревательный кабель в центральной части имеет две жилы, заключенные в экран. При этом либо обе жилы могут быть нагревательными, либо одна жила нагревательная, а другая питающая или как ее называют – возвратная. На конце секции двухжильного кабеля есть специальная концевая муфта, соединяющая две нагревательные жилы и изолирующая кабель. Преимущества двухжильного кабеля очевидны — для его укладки его просто надо уложить по схеме змейкой, без надобности возвращать назад к термостату. Уровень электромагнитного излучения у двухжильного кабеля гораздо меньше, чем одножильного , так как в греющих жилах токи текут встречно. Очевидно, что такие кабели дороже.
Резистивные кабели продаются готовыми секциями, имеющими фиксированную длину, которую категорически нельзя изменять. Почему? Дело в том, что важнейшей характеристикой любого греющего кабеля является удельная мощность, выделяемая одним погонным метром кабеля. Она должна быть в диапазоне 10—20 Вт/ м и ни в коем случае не больше, так как это приведет к перегреву кабеля и выходу его из строя. Например, при укорачивании резистивного кабеля вдвое, сопротивление уменьшается наполовину, что по закону Джоуля-Ленца ведет к двухкратному росту количества теплоты, а на это не рассчитан материал кабеля.
Комлект резистивного кабеля фиксированной длины вместе с монтажным комплектом
Длину секции подбирают исходя из расчетов . Производители выпускают комплекты с длиной секции от 10 до 110 метров, так что подобрать требуемый кабель с нужной удельной мощностью всегда возможно. Существуют резистивные кабели на катушках, с которых можно отрезать любую длину, но это прерогатива специалистов способных делать нужные расчеты .
Преимущества резистивного греющего кабеля:
- Разумная стоимость.
- Постоянство характеристик.
- Отсутствие пусковых токов не требует применения специальных автоматических выключателей типа C.
Недостатками резистивного кабеля являются:
- При неграмотном монтаже есть опасность локального перегрева, что приведет к выходу из строя кабеля.
- Невозможность уменьшать длину греющего кабеля без изменения характеристик.
- Кабелю нужно обеспечить нужные параметры теплоотдачи.
Резистивный зональный (секционный) кабель
Эволюцией развития резистивных греющих кабелей стало изобретение зонального (секционного) кабеля, в котором по центру проходят два проводника низкого сопротивления, заключенных в изоляцию. Пове рх пр оводников намотана спираль из проволоки с высоким сопротивлением. Через определенный промежуток (обычно 1 метр) эта проволока подключается попеременно к одному, а затем к другому центральному проводнику. Очевидно, что в этом случае каждый участок (зона) будет представлять собой независимый от других нагревательный элемент, подобно параллельному подключению резисторов.
Схема зонального резистивного греющего кабеля
Преимущества зонального кабеля:
- Одинаковая удельная мощность кабеля по всей длине.
- Стабильность характеристик.
- При запуске не потребляет большие токи.
Недостатки зонального резистивного кабеля:
- Опасность локального перегрева.
- Необходимость обеспечения теплоотдачи.
- Более высокая цена по сравнению с обычными резистивными кабелями.
Нагревательные маты
Для облегчения процесса укладки теплого пола, производителя делают специальные нагревательные маты, где кабель с требуемым шагом прикреплен к полимерной сетке. Такие маты очень удобно укладывать на ровное основание перед укладкой керамической плитки. Их можно монтировать прямо в слой плиточного клея, в этом их главное преимущество. Правда, надо внимательно следить, чтобы не оставалось воздушных полостей, которые вызовут локальный перегрев.
Нагревательные маты на полимерной сетке облегчают процесс укладки
В помещениях со сложной геометрией могут возникнуть сложности при укладке матов. В этом их главный недостаток.
Саморегулирующийся нагревательный кабель
Флагманом среди всех греющих кабелей является саморегулирующийся нагревательный кабель, который может изменять температуру нагрева, а, значит, и тепловыделение в зависимости от окружающей температуры.
Между двумя проводниками запрессована специальная полимерная матрица со свойствами полупроводника. При понижении температуры матрица сжимается, но в ней образуется множество теплопроводящих путей с высоким сопротивлением. Протекающий ток вызывает нагрев матрицы и кабеля. При повышении температуры происходит расширение полимера и уменьшение количества путей протекания тока и, в конце концов, наступает такой момент, когда токи становятся ничтожно малы, что приводит к прекращению нагрева кабеля. Каждый участок кабеля работает автономно.
Саморегулирующийся кабель сам «выбирает» где и как нагревать
Поверх полупроводникового полимера существует слой термостойкой изоляции, затем медный или стальной экран и еще один слой изоляции. Каждый кабель имеет свою зависимость погонной (удельной) мощности от температуры и подбирается исходя из условий эксплуатации и назначением.
Зависимость погонной мощности различных саморегулирующихся кабелей от температуры
Преимущества саморегулирующихся кабелей:
- Экономия электроэнергии, которая происходит за счет нагрева только недостаточно теплых участков.
- Независимость удельной мощности от длины кабеля.
- Этот кабель «прощает» ошибки монтажа. Даже перехлест кабеля не приведет к его перегреву и выходу из строя.
Недостатки саморегулирующихся кабелей:
- Эти кабели имеют высокие стартовые токи, особенно если есть длинные холодные участки. Это обязывает ставить защитные автоматы класса C, позволяющие десятикратные скачки тока в сравнении с номинальным.
- Полимерная полупроводниковая матрица имеет ограниченный срок службы.
- Высокая це на на такие кабели часто делает их применение сомнительной выгодой.
Греющий кабель как теплый пол
При планировании обустройства электрического теплого пола в помещениях вначале нужно определиться, какую функцию он будет выполнять.
Греющий кабель для теплых полов прямого действия
Теплые полы прямого действия обычно располагаются в тонком слое стяжки непосредственно перед напольным покрытием, например, в слое плиточного клея. Главной задачей таких полов является быстрый прогрев поверхности пола до комфортной температуры 24—27 °C. Для этих целей идеально подходят маты с тонким кабелем, а также резистивный одножильный или двухжильный греющий кабель. Нужные характеристики можно посмотреть в таблице.
Таблица подбора необходимого греющего кабеля
Требуемая устанавливаемая мощность достигается шагом укладки кабеля, чтобы на одном квадратном метре было уложено столько кабеля, которое обеспечит необходимую мощность. В зависимости от площади помещения вычисляется общая длина нагревательного кабеля. Методика расчетов теплого пола приведена в отдельной статье по этой теме.
В теплых полах прямого действия теплоизоляция может не использоваться, или быть минимальной толщины, так как задачей их является нагрев поверхности, а не основное отопление. При нагреве деревянных полов применяется утеплитель между лагами, а также специальная металлическая сетка, распределяющая тепло и экран из фольги, отражающий тепло в сторону покрытия пола.
Схема обогрева деревянных полов
Греющий кабель для термоаккумулирующих теплых полов
Аккумулирующие теплые полы требуют обязательной теплоизоляции, так как они обогревают бетонную стяжку значительной толщины: от 5 до 15 см, которая будет накапливать тепло. Такие полы лучше подогревать во время сниженных тарифов на электроэнергию, а в другое время тепло будет постепенно отдаваться в помещение. Толстый слой утеплителя значительно снизит утечку тепла вниз.
Такие полы лучше делать в тех помещениях, где будут уложены покрытия с высоким термическим сопротивлением: паркетная доска, ламинат, ковролин. Тогда и передача тепла будет происходить очень мягко, что только повысит комфорт. Такая система обогрева пола может выступить уже в качестве основного отопления.
Нагревательный кабель заложен в массивную стяжку
Кабель теплого пола укладывается в среднем слое стяжки, для более равномерного распределения тепловой энергии. Из таблицы видно , что кабель для такой системы должен применяться с более высокой удельной мощностью в сочетании с металлической сеткой, которая поможет распределять тепло и будет армирующим элементом стяжки. Учитывая, что кабель будет спрятан в толстом слое стяжки, которая обеспечит теплоотвод, лучше всего для аккумулирующих теплых полов применять двухжильный резистивный кабель с удельной мощностью 20 Вт/м. Также может применяться и саморегулирующийся кабель, но его цена в 3—5 раз выше резистивного.
Применение таких систем обогрева ограничено по двум причинам:
- Стоимость обогрева электрической энергией пока высока по сравнению с газовым отоплением.
- Выделенной на квартиру или дом мощности может просто не хватить для нагрева аккумулирующих теплых полов.
Общие требования к греющим кабелям теплого пола
Временные технические требования от 2003 года регламентируют порядок применения греющих кабелей. Их этого объемного документа сделаем самые важные выдержки.
- Для личного пользования рекомендуется применять КСО только для комфорта и дополнения к основной системе отопления.
- В теплых полах прямого действия и для подогрева полов из дерева кабель не должен иметь номинальную мощность больше 2 киловатт.
- В термоаккумулирующих полах и при подогреве наружных лестниц и пандусов максимальная номинальная мощность кабеля – 4 киловатта.
- Должно соблюдаться железное правило: одно помещение – один кабель. Исключением являются помещения свыше 25 кв. м.
- Греющий кабель не должен переходить в другие помещения.
- Нагревательный кабель не должен прокладываться под стационарно стоящей мебелью.
- В комплекте к греющим кабелям всегда идут монтажные планки и другие аксессуары. Именно их и надо использовать, никакая самодеятельность не приветствуется.
Укладка кабеля должна отвечать определенным правилам
- Кабель должен укладываться в форме змейки и при этом должны соблюдаться правила :
- Касания, пересечения, закручивание и образование петель на кабеле не допускается.
- От границ зоны укладки до краев кабеля должно быть расстояние, которое не меньше шага укладки.
- От металлических конструкций и элементов проводки кабель должен иметь дистанцию не менее 50 мм, от деревянных конструкций – 30 мм, а от элементов других систем отопления – не менее 500 мм.
- Шаг укладки всегда должен быть более 6 — 10 наружных диаметров.
- Расстояние между участками уложенного кабеля должно быть большим или равным шагу укладки.
- Вся горячая часть кабеля должна находиться в однородном материале.
- Для кабеля внутри стяжки шаг не более 20 см, а в полах прямого действия – 10 см.
- Все кабели должны подключаться через терморегулятор, имеющий температурный датчик. Прямое подключение к сети допускается только в исключительных случаях для саморегулирующихся кабелей.
Схема подключения терморегулятора теплого пола
- Терморегулятор должен располагаться на расстоянии 0,5—1,5 метра над уровнем пола.
- Датчик температуры пола должен располагаться на расстоянии не менее 0,5 метра от стен, подключаться только медным проводом, помещенным в гофрированную пластмассовую или металлическую трубку.
- Все соединения греющего и питающих кабелей должны происходить на терморегуляторах, в распределительных коробках и электрощитах при помощи клемм. Никакие скрутки недопустимы.
- Силовые кабели должны быть защищены автоматическими выключателями соответствующих номиналов, а для защиты людей обязательно применение УЗО с дифференциальным током срабатывания не более 30 мА .
Подключение кабелей обогрева должно быть через УЗО и автоматический выключатель
Греющий кабель UHC-20
Двужильный экранированный электрический нагревательный кабель серии UHC-20 производства «LAVITA Co., Ltd», Южная Корея, имеет собственную электрическую удельную мощность 20 Вт/м и предназначен для отопления и обогрева зданий путём обустройства систем «тёплый пол» в жилых и нежилых помещениях. Кабель LAVITA серии UHC-20 укладывается в бетонную напольную стяжку толщиной не менее 5 см. Удельная мощность такой системы обогрева (Вт/м²) может варьироваться с помощью шага укладки греющего кабеля UHC-20. Кабель имеет большой запас механической и электрической прочности. Теплостойкая изоляция кабеля выдерживает температуру нагрева до +130° C. Данная система отопления помещений примечательна тем, что способна аккумулировать тепло в бетонной стяжке и в следствие этого, управляясь терморегуляторами с выносным датчиком температуры, обеспечивает оптимальный расход электроэнергии.
Безопасность тёплого пола с кабелем UHC-20 LAVITA гарантирована высоким качеством продукции. Медная экранирующая оплётка греющего кабеля обеспечивает заземление и защиту кабеля от механических повреждений. Фторполимерная термостойкая изоляция исключает возможность повреждения кабеля в результате перегрева. Напряжённость электромагнитного поля кабеля в 300 раз меньше, чем предельно допустимая норма!
Кабельные тёплые полы Lavita наиболее эффективно применять с напольными покрытиями, имеющими высокий коэффициент теплопроводности: кафельная плитка, керамогранит, натуральный камень.
Купить греющий кабель UHC-20 LAVITA
Мы готовы сделать отгрузку Вашего заказа в любой город России транспортными компаниями «Деловые Линии», «ПЭК», «КИТ». Чтобы заказать заинтересовавший Вас товар, пришлите нам свою заявку на электронную почту.
Технические характеристики
Монтаж нагревательного кабеля Thermocable в стяжку
Подготовка помещения для монтажа теплого пола
Перед тем как приступать к укладке греющего кабеля Thermocable в стяжку необходимо подготовить ровную, очищенную от строительного мусора поверхность.
Очень важно обеспечить хорошую теплоизоляцию пола, чтобы свести к минимуму теплопотери вниз. В качестве теплоизолирующего материала можно использовать пенополистирол (пенопласт), толщиной не менее 2 см. Однако в этом случае необходимо будет исключить касание греющего кабеля с теплоизоляцией за счет заливки промежуточной армированной стяжки толщиной не менее 2 см. В этом случае потребуется увеличивать уровень пола на дополнительные как минимум 5 см.
Избежать этого пола можно при использовании специального теплоизолирующего материала для теплого пола. Это вспененный полипропилен, с нанесенным на поверхность теплоотражающей металлизированной пленкой, которая обеспечивает изоляцию греющего кабеля от теплоизолирующего полипропилена и равномерно распределяет тепло по всей обогреваемой площади. Таким образом перед креплением греющего кабеля на поверхности необходимо будет расстелить теплоотражающей материал, на который будет укладываться греющий кабель.
Укладка греющего кабеля
Благодаря использованию двухжильного греющего кабеля не требуется возвращать конец провода к месту начала укладки, что существенно облегчает и ускоряет монтаж теплого пола. Для закрепления греющего кабеля используется монтажная лента, которая поставляется в комплекте с теплым полом Thermo. Монтажная лента фиксируется к бетонному основанию дюбель-гвоздями или саморезами. Она должна быть хорошо закреплена и уложена полосами, через каждые 40-50 см по всей площади укладки греющего кабеля.
Начинать раскладку кабеля необходимо как можно ближе к месту установки терморегулятора, так чтобы соединительного(холодного) провода хватило для подключения к терморегулятору. В противном случае, соединительный провод можно нарастить обычным электрическим кабелем с сечением 1,5 мм.
При укладке греющего кабеля расстояние между линями кабеля не должно превышать 18 см, а для влажных помещений не более 15 см. Шаг укладки можно рассчитать по формуле:
где S — это обогреваемая площадь помещения (в метрах);
L — длина греющего кабеля (в метрах);
L1 — шаг укладки (в сантиметрах).
Минимальный радиус изгиба при укладке греющего кабеля Themocable не должен превышать 5 см.
После укладки кабеля необходимо убедиться что он не был поврежден в процессе монтажа Для этого необходимо замерить омическое сопротивление греющего кабеля, оно должно соответствовать значению, указанному на наклейке переходной муфты греющего кабеля. Допускается отклонение в -5. +10 %
Монтаж датчика температуры пола
Если показатель сопротивления в норме, можно приступать к укладке гофрированной трубки, в которой будет находится датчик температуры пола. (гофрированная трубка диаметром 16 мм, поставляется в комплекте с теплым полом Thermo) Трубка укладывается от места установки терморегулятора, проходит по стене (от терморегулятора до пола), далее по полу, с заходом в зону обогрева на 30-50 см. В зоне обогрева, трубку нужно закрепить между витками кабеля, на равном расстоянии от них. При необходимости, для укладки гофрированной трубки и холодного соединительного провода сделайте штробу в стене.
Датчик температуры должен свободно передвигаться в гофрированной трубке — это необходимо для его датчика, в случае необходимости. Для свободного перемещения датчика в трубке диаметр перехода ее от стены к полу не должен быть менее 6 см, а в целях предотвращения попадания бетонного раствора в гофрированную трубку, конец ее, находящийся в полу, заматывается изолентой.
После этого в гарантийном талоне зарисовывается схема укладки, где указывается: размещение греющего кабеля в помещении, шаг укладки, местонахождения датчика температуры пола, концевой и переходной муфт, холодного соединительного провода.
Заливка стяжки
Уложенный и надежно закрепленный кабель заливается цементно-бетонной стяжкой. Толщина стяжки должна составлять 3-5 см. вместе с напольным покрытием. При заливке стяжки необходимо соблюдать меры предосторожности во избежании механического повреждения греющего кабеля. Стяжка заливается равномерно по всей площади без образования воздушных карманов.
Переходная и концевая муфты должны быть полностью залиты бетоном. Для улучшения армирующих свойств стяжки допускается использование специальных пластификаторов. При использовании теплоизолирующего материала на основе вспененного полипропилена с металлизированной пленкой толщина стяжки должна составлять не менее 3 см, а так же для лучшего сцепления с основанием пола, между витками кабеля в теплоотражателе строительным ножом необходимо сделать технические отверстия между витками кабеля.
После заливки стяжки необходимо еще раз убедиться в том, что кабель не поврежден, замерив сопротивление.
ВНИМАНИЕ: Запрещается эксплуатация кабеля до полного затвердевания бетонной стяжки. Как правило, этот срок составляет 28 дней.
При монтаже кабеля необходимо соблюдать следующие условия:
- греющий кабель должен применяться согласно рекомендациям;
- подключение к электросети должно проводиться квалифицированным электриком;
- греющий кабель не должен подвергаться механическому растяжению или напряжению;
- греющий кабель должен быть заземлен в соответствии с действующими правилами СНИП и ПУЭ;
- запрещается укорачивать или удлинять нагревательный кабель.