Duljina kruga grijanog poda: optimalne vrijednosti cijevi. Kako izračunati duljinu cijevi za grijani pod Koliko metara treba biti kontura grijanog poda

Narodna mudrost nalaže mjerenje sedam puta. I s tim se ne možete raspravljati.

U praksi nije lako shvatiti ono što vam se više puta vrti u glavi.

U ovom ćemo članku govoriti o radu povezanom s komunikacijama toplovodnog poda, posebno ćemo obratiti pozornost na duljinu njegove konture.

Ako planiramo instalirati vodeno grijani pod, duljina kruga jedno je od prvih pitanja s kojima se treba pozabaviti.

Mjesto cijevi

Sustav podnog grijanja uključuje značajan popis elemenata. Zainteresirani smo za cijevi. Njihova duljina definira koncept "maksimalne duljine toplog vodenog poda". Moraju se položiti uzimajući u obzir karakteristike prostorije.

Iz ovoga dobivamo četiri opcije, poznate kao:

  • zmija;
  • dvostruka zmija;
  • kutna zmija;
  • puž.

Ako je pravilno instaliran, svaki od navedenih tipova će biti učinkovit za grijanje prostorije. Duljina cijevi i volumen vode mogu (i najvjerojatnije hoće) biti različiti. O tome će ovisiti maksimalna duljina kruga vodenog grijanog poda za određenu sobu.

Glavni proračuni: volumen vode i duljina cjevovoda

Ovdje nema nikakvih trikova, naprotiv, sve je vrlo jednostavno. Na primjer, odabrali smo opciju zmije. Koristit ćemo niz pokazatelja, među kojima je i duljina kruga vodenog grijanog poda. Drugi parametar je promjer. Uglavnom se koriste cijevi promjera 2 cm.

Također uzimamo u obzir udaljenost od cijevi do zida. Ovdje preporučuju polaganje u rasponu od 20-30 cm, ali bolje je jasno postaviti cijevi na udaljenosti od 20 cm.

Udaljenost između samih cijevi je 30 cm. Širina same cijevi je 3 cm. U praksi dobivamo udaljenost između njih 27 cm. Sada prijeđimo na područje sobe.


Ovaj će pokazatelj biti odlučujući za takav parametar toplovodnog poda kao što je duljina kruga:

  1. Recimo da je naša soba duga 5 metara i široka 4 metra.
  2. Polaganje cjevovoda našeg sustava uvijek počinje od manje strane, odnosno od širine.
  3. Da bismo stvorili bazu cjevovoda, uzimamo 15 cijevi.
  4. U blizini zidova ostaje razmak od 10 cm, koji se zatim povećava za 5 cm sa svake strane.
  5. Odsjek između cjevovoda i kolektora je 40 cm.Ova udaljenost prelazi 20 cm od zida o kojem smo gore govorili, budući da će u ovom dijelu morati biti instaliran kanal za odvod vode.

Naši pokazatelji sada omogućuju izračunavanje duljine cjevovoda: 15x3,4 = 51 m. Cijeli krug će trajati 56 m, budući da također treba uzeti u obzir duljinu tzv. dio kolektora, koji iznosi 5 m.

Duljina cijevi cijelog sustava mora odgovarati dopuštenom rasponu - 40-100 m.

Količina

Jedno od sljedećih pitanja: koja je maksimalna duljina kruga podnog grijanja vode? Što učiniti ako soba zahtijeva, na primjer, 130 ili 140-150 m cijevi? Rješenje je vrlo jednostavno: morat ćete napraviti više od jednog kruga.

Glavna stvar u radu vodenog podnog sustava je učinkovitost. Ako, prema izračunima, trebamo 160 m cijevi, tada napravimo dva kruga od po 80 m. Uostalom, optimalna duljina kruga vodenog grijanog poda ne bi trebala premašiti ovu brojku. To je zbog sposobnosti opreme da stvori potreban pritisak i cirkulaciju u sustavu.

Nije nužno da dva cjevovoda budu apsolutno jednaka, ali također nije poželjno da razlika bude uočljiva. Stručnjaci vjeruju da razlika može doseći i 15 m.

Maksimalna duljina kruga vodenog grijanog poda

Da bismo odredili ovaj parametar, moramo uzeti u obzir:

  • hidraulički otpor;
  • gubitak tlaka u određenom krugu.

Navedeni parametri određuju se, prije svega, promjerom cijevi koje se koriste za topli vodeni pod i volumenom rashladne tekućine (po jedinici vremena).

U postavljanju grijanih podova postoji koncept - učinak tzv. zaključana petlja. Govorimo o situaciji kada će cirkulacija kroz petlju biti nemoguća, bez obzira na snagu pumpe. Ovaj učinak je svojstven situaciji gubitka tlaka od 0,2 bara (20 kPa).

Kako vas ne bismo zbunili dugim izračunima, napisat ćemo nekoliko preporuka, dokazanih praksom:

  1. Za cijevi promjera 16 mm od metal-plastike ili polietilena koristi se maksimalna kontura od 100 m. Savršena opcija– 80 m
  2. Kontura od 120 m je granica za cijev od umreženog polietilena od 18 mm. Međutim, bolje je ograničiti se na raspon od 80-100 m
  3. S plastičnom cijevi od 20 mm možete napraviti konturu od 120-125 m

Dakle, maksimalna duljina cijevi za topli vodeni pod ovisi o nizu parametara, od kojih je glavni promjer i materijal cijevi.

Jesu li potrebna/moguća dva identična?

Naravno, idealna situacija bi bila kada su petlje iste duljine. U ovom slučaju neće biti potrebna nikakva podešavanja ili traženje ravnoteže. Ali to je uglavnom u teoriji. Ako pogledate praksu, ispada da nije ni preporučljivo postići takvu ravnotežu u toplom vodenom podu.

Činjenica je da je često potrebno postaviti grijane podove u objektu koji se sastoji od nekoliko soba. Jedna od njih je naglašeno mala, na primjer, kupaonica. Njegova površina je 4-5 m2. U ovom slučaju postavlja se razumno pitanje: isplati li se cijelo područje prilagoditi kupaonici, podijeliti ga na male dijelove?

Budući da to nije preporučljivo, pristupamo drugom pitanju: kako ne izgubiti pritisak. U tu svrhu stvoreni su elementi kao što su balansni ventili, čija se upotreba sastoji u izjednačavanju gubitaka tlaka duž krugova.

Opet, možete koristiti izračune. Ali oni su složeni. Iz prakse izvođenja radova na postavljanju toplovodnog poda, možemo sa sigurnošću reći da je varijacija u veličini kontura moguća unutar 30-40%. U ovom slučaju, imamo sve šanse da dobijemo maksimalni učinak od korištenja toplog vodenog poda.

Unatoč velikoj količini materijala o tome kako sami napraviti vodeni pod, bolje je obratiti se stručnjacima. Samo majstori mogu procijeniti radnu površinu i, ako je potrebno, "manipulirati" promjerom cijevi, "rezati" površinu i kombinirati korak polaganja kada su u pitanju velike površine.

Količina sa jednom pumpom

Još jedno često postavljano pitanje: koliko krugova može raditi na jednoj jedinici za miješanje i jednoj pumpi?
Pitanje, zapravo, treba biti konkretnije. Na primjer, do razine - koliko se petlji može spojiti na kolektor? U ovom slučaju uzimamo u obzir promjer kolektora, volumen rashladne tekućine koja prolazi kroz jedinicu po jedinici vremena (izračun je u m3 po satu).

Moramo pogledati podatkovnu tablicu čvora, koja pokazuje faktor maksimalne propusnosti. Ako napravimo izračune, dobit ćemo maksimalnu brojku, ali na nju ne možemo računati.

Na ovaj ili onaj način, to je naznačeno na uređaju maksimalan iznos spojevi strujnog kruga - u pravilu 12. Iako, prema izračunima, možemo dobiti 15 ili 17.

Maksimalni broj izlaza u kolektoru ne prelazi 12. Iako postoje iznimke.

Vidjeli smo da je ugradnja poda s toplom vodom vrlo problematičan zadatak. Pogotovo u dijelu gdje govorimo o duljini konture. Stoga je bolje kontaktirati stručnjake kako ne biste ponovili ne sasvim uspješnu instalaciju, koja neće donijeti očekivanu učinkovitost.

Izvor: //netholodu.com/teplyj-pol/vodyanoj/montazh/dlina-kontura.html

Optimalna duljina konture grijanog poda

Jedan od uvjeta za visokokvalitetno i pravilno grijanje prostorije s toplim podom je održavanje temperature rashladne tekućine u skladu s navedenim parametrima.

Ovi parametri određeni su projektom, uzimajući u obzir potrebnu količinu topline za grijanu sobu i podnice.

Potrebni podaci za izračun

Učinkovitost sustava grijanja ovisi o pravilno postavljenom krugu.

Za održavanje zadane temperature u prostoriji potrebno je pravilno izračunati duljinu petlji koje se koriste za cirkulaciju rashladne tekućine.

Najprije je potrebno prikupiti početne podatke na temelju kojih će se izvršiti izračun, a koji se sastoji od sljedećih pokazatelja i karakteristika:

  • temperatura koja bi trebala biti iznad podne obloge;
  • dijagram rasporeda petlji s rashladnom tekućinom;
  • udaljenost između cijevi;
  • najveća moguća duljina cijevi;
  • mogućnost korištenja nekoliko kontura različitih duljina;
  • priključak više petlji na jedan kolektor i na jednu pumpu i njihov mogući broj uz takav spoj.

Na temelju navedenih podataka možete ispravno izračunati duljinu kruga grijanog poda i time osigurati udobnost temperaturni režim u zatvorenom prostoru uz minimalne troškove energije.

Temperatura poda

Temperatura na površini poda napravljenog ispod uređaja za grijanje vode ovisi o funkcionalna namjena prostorijama.

Njegove vrijednosti ne smiju biti veće od onih navedenih u tablici:

Usklađenost s temperaturnim režimom u skladu s gore navedenim vrijednostima stvorit će povoljno okruženje za rad i odmor za ljude u njima.

Mogućnosti polaganja cijevi koje se koriste za grijane podove

Mogućnosti postavljanja grijanih podova

Uzorak polaganja može se napraviti s pravilnom, dvostrukom i kutnom zmijom ili pužem. Moguće su i različite kombinacije ovih opcija, na primjer, duž ruba sobe možete položiti cijev poput zmije, a zatim srednji dio - poput puža.

U velikim sobama sa složenim konfiguracijama, bolje je instalirati ga u stilu puža. U zatvorenom prostoru male veličine i imajući razne složene konfiguracije, koristi se polaganje zmija.

Udaljenost cijevi

Korak polaganja cijevi određuje se proračunom i obično odgovara 15, 20 i 25 cm, ali ne više. Prilikom polaganja cijevi u razmacima većim od 25 cm, stopalo osobe će osjetiti temperaturnu razliku između i neposredno iznad njih.

Uz rubove prostorije, cijev kruga grijanja polaže se u koracima od 10 cm.

Dopuštena duljina konture

Duljina kruga mora biti odabrana prema promjeru cijevi

To ovisi o tlaku u određenoj zatvorenoj petlji i hidrauličkom otporu, čije vrijednosti određuju promjer cijevi i volumen tekućine koja im se dovodi po jedinici vremena.

Prilikom ugradnje grijanog poda često se javljaju situacije kada je poremećena cirkulacija rashladne tekućine u zasebnoj petlji, koju nijedna pumpa ne može obnoviti; voda je blokirana u ovom krugu, zbog čega se hladi. To rezultira gubicima tlaka do 0,2 bara.

Na temelju praktično iskustvo, možete se pridržavati sljedećih preporučenih veličina:

  1. Manje od 100 m može biti petlja izrađena od metalno-plastične cijevi promjera 16 mm. Za pouzdanost, optimalna veličina je 80 m.
  2. Najveća duljina konture cijevi od 18 mm od umreženog polietilena nije veća od 120 m. Stručnjaci pokušavaju instalirati krug duljine 80-100 m.
  3. Ne više od 120-125 m smatra se prihvatljivom veličinom petlje za metal-plastiku promjera 20 mm. U praksi se također pokušava smanjiti ova duljina kako bi se osigurala dovoljna pouzdanost sustava.

Da biste točnije odredili veličinu duljine petlje za grijani pod u dotičnoj prostoriji, u kojoj neće biti problema s cirkulacijom rashladne tekućine, potrebno je izvršiti izračune.

Primjena više kontura različitih duljina

Dizajn sustava podnog grijanja uključuje implementaciju nekoliko krugova. Naravno, idealna opcija je kada su sve petlje iste duljine. U ovom slučaju nema potrebe za konfiguriranjem i balansiranjem sustava, ali je gotovo nemoguće implementirati takav raspored cijevi. Detaljan video Za informacije o izračunavanju duljine kruga vode pogledajte ovaj video:

Na primjer, potrebno je instalirati sustav grijanog poda u nekoliko prostorija, od kojih jedna, recimo kupaonica, ima površinu od 4 m2. To znači da će za grijanje biti potrebno 40 m cijevi. Nepraktično je organizirati petlje od 40 m u drugim prostorijama, dok se mogu napraviti petlje od 80-100 m.

Razlika u duljini cijevi određuje se proračunom. Ako je nemoguće izvršiti izračune, možete primijeniti zahtjev koji dopušta razliku u duljini kontura reda veličine 30-40%.

Također, razlika u duljini petlji može se nadoknaditi povećanjem ili smanjenjem promjera cijevi i promjenom nagiba njegove instalacije.

Mogućnost spajanja na jednu jedinicu i pumpu

Broj petlji koje se mogu spojiti na jedan kolektor i jednu pumpu određuje se ovisno o snazi ​​korištene opreme, broju toplinskih krugova, promjeru i materijalu korištenih cijevi, površini grijanih prostorija, materijal ograđujućih konstrukcija i mnogi drugi različiti pokazatelji.

Takvi izračuni moraju se povjeriti stručnjacima koji imaju znanje i praktične vještine u izvođenju takvih projekata.

Određivanje veličine petlje

Veličina petlje ovisi o ukupnoj površini prostorije

Nakon što ste prikupili sve početne podatke, razmotrili moguće opcije za stvaranje grijanog poda i odredili najoptimalniji, možete izravno nastaviti s izračunavanjem duljine kruga vodenog grijanog poda.

Da biste to učinili, morate podijeliti površinu prostorije u kojoj su postavljene petlje za vodeno podno grijanje s razmakom između cijevi i pomnožiti s faktorom 1,1, koji uzima u obzir 10% za zavoje i zavoje.

Rezultatu morate dodati duljinu cjevovoda koji će se morati položiti od kolektora do topli pod i natrag. Pogledajte odgovor na ključna pitanja o organiziranju grijanog poda u ovom videu:

Možete odrediti duljinu petlje položene u koracima od 20 cm u prostoriji od 10 m2, koja se nalazi na udaljenosti od 3 m od kolektora, slijedeći ove korake:

10/0,2*1,1+(3*2)=61 m.

U ovoj prostoriji potrebno je položiti 61 m cijevi, tvoreći toplinski krug, kako bi se osigurala mogućnost visokokvalitetnog zagrijavanja podne obloge.

Prikazani izračun pomaže u stvaranju uvjeta za održavanje ugodna temperatura zrak u malom odvojene sobe.

Kako bi se ispravno odredila duljina cijevi nekoliko krugova grijanja za veliki broj prostorija s napajanjem iz jednog kolektora, potrebno je uključiti projektantsku organizaciju.

Ona će to učiniti uz pomoć specijaliziranih programa koji uzimaju u obzir mnogo različitih čimbenika o kojima ovisi nesmetana cirkulacija vode, a time i kvalitetno podno grijanje.

Izvor: //GuruPola.ru/teplye-poly/dlina-kontura.html

Svake godine stvaraju se nove tehnologije za uređenje i udobnost stanovanja. Tako je nedavno stvoren novi inovativni dizajn za izolaciju podova s ​​vodenim grijanjem.

Ovaj je model u kratkom vremenu stekao veliku popularnost u uporabi, jer može poslužiti kao glavni ili dodatni izvor opskrbe toplinom u sobi. Ovaj sustav je vrlo jednostavan za korištenje i ima mnoge prednosti u usporedbi s drugim dizajnom grijanja.

Ali prije instaliranja ove opreme, morate znati kako izračunati cijevi za grijane podove i drugi materijali.

Prije kupnje sustava grijanja vode potrebno je izraditi toplinsku kartu vašeg doma uz pomoć stručnjaka. Takva karta pomoći će identificirati gubitak topline u sobi. Dakle, ako iznose više od 100 vata po četvorni metar, a zatim prije izračuna duljine cijevi, morate izolirati zgradu.

Pod s toplom vodom možete sami izračunati pomoću kalkulatora.

Ali ovdje je važna točka da se sustav grijanja ne može postaviti ispod velikog namještaja i stacionarne opreme. Inače će sustav grijanja brzo propasti.

Ali u isto vrijeme dizajn vode Međutim, mora zauzimati najmanje 70% površine poda, inače će soba biti slabo zagrijana.

Također, učinkovitost grijanja ovisit će o zahtjevima za prostorije.

Koji se zahtjevi za prostoriju moraju ispuniti prilikom postavljanja sustava?

Tijekom instalacijskih radova najispravnija odluka bila bi kada se cjevovod instalira u početnoj fazi izgradnje podova. Ova metoda je 30-40% ekonomičnija od radijatorske. Također je moguće već ugraditi strukturu za grijanje vode spremne prostorije, ali da biste uštedjeli obiteljski proračun, obratite pozornost na sljedeće zahtjeve:

  1. Visina stropova trebala bi omogućiti ugradnju grijanih podova debljine od 8 do 20 centimetara.
  2. Visina vrata ne smije biti manja od 210 centimetara.
  3. Za ugradnju cementno-pješčanog estriha, pod mora biti izdržljiviji.
  4. Kako bi se izbjegla prozračnost kontura i veliki hidraulički otpor, podloga za temelj konstrukcije mora biti ravna i čista. Dopuštena razina neravnina nije veća od 5 milimetara.

I također u samoj zgradi ili u pojedinim prostorijama gdje će se ugrađivati ​​sustav grijanja potrebno je izvesti žbukanje i ugraditi sve prozore.

Proračun snage vodenog poda

Proračuni sustava grijanja vode moraju se napraviti izuzetno pažljivo. Sve pogreške u budućnosti mogu dovesti do dodatnih troškova, jer se mogu ispraviti samo potpunom ili djelomičnom demontažom estriha, a to može oštetiti uređenje interijera prostorijama.

Prije nego počnete izračunavati količinu snage morate znati nekoliko parametara.

Parametri za vodeni pod

Na snagu sustava grijanja utječe nekoliko čimbenika, kao što su:

  • promjer cjevovoda;
  • snaga pumpe;
  • prostor sobe;
  • vrsta podnice.

Ovi parametri također pomažu u izračunavanju duljine cijevi za podno grijanje i njihovih grana za grijanje prostorija.

Ali kako se izračunava snaga?

Metoda proračuna snage

Vrlo je teško samostalno izračunati snagu, jer zahtijeva vještinu i iskustvo. Iz tih razloga, bolje ga je naručiti od odgovarajuće organizacije u kojoj rade inženjeri procesa. Međutim, ako se izračun vrši neovisno, tada je prosječna vrijednost 100 vata po kvadratnom metru. Ova tehnika se koristi u višekatnim zgradama.

U privatnim kućama prosječna vrijednost snage ovisit će o području zgrade. Stoga su stručnjaci sastavili sljedeće pokazatelje:

  • površine do 150 m2. m. – 120 W/m2;
  • površine od 150 do 300 m2. m. – 100 W/m2;
  • površine od 300 do 500 m2. m. – 90 W/m2.

Uzimajući u obzir metodologiju izračuna snage, morate izračunati broj cijevi. Ali da biste to učinili, prvo se trebate upoznati s metodama njihove instalacije.

Metode ugradnje cjevovoda za vodeni pod

Prije postavljanja cijevi morate planirati njihov položaj. Postoji nekoliko metoda, koje se dijele na sljedeće oblike:

  • puž od dva zavoja;
  • zmija;
  • dvostruka zmija;
  • kutna zmija.

Polaganje pužnih cijevi koristi se u pravokutnim ili kvadratnim prostorijama. Ovom instalacijom toplina se ravnomjerno raspoređuje po cijeloj površini poda.

Polaganje zmije koristi se za duge i male sobe.

Izračun količine cjevovoda za sustav grijanja ovisit će o odabranom obliku instalacije.

Kako izračunati nagib cijevi za vodeni pod

Korak je pokazatelj udaljenosti između cijevi prilikom postavljanja sustava grijanja.

Optimalan korak pomoću cijevi je kada se pod ravnomjerno zagrijava po cijelom području. Ali ovdje treba uzeti u obzir da korak prema rubu ne smije biti veći od 10 centimetara, au sredini ne manji od 15 centimetara.

Sljedeća tablica pomoći će vam da samostalno izračunate potrebnu duljinu cjevovoda za odabrani korak.

Za učinkovito zagrijavanje poda, interval između koraka ne smije biti veći od 30 centimetara.

Proračun duljine cijevi

Duljina se može odrediti pomoću sljedeće formule:

L – broj metara cijevi;

S – površina poda;

N – korak polaganja;

1.1 – dodatna rezerva cjevovoda.

Također, konačni izračun morat će uzeti u obzir udaljenost od poda do kolektora.

Veličina konture cjevovoda igrat će važnu ulogu na grijanom podu.

Duljina obrisa

Kako bi sustav grijanja bio učinkovitiji u zagrijavanju prostorije, optimalna duljina kruga ne smije biti veća od 80 metara. Budući da samo u ovom slučaju dizajn može stvoriti potrebnu cirkulaciju i pritisak u sustavu grijanja.

Ali što učiniti ako izračuni za sobu zahtijevaju 130 - 140 metara cijevi? U ovom slučaju morat ćete napraviti nekoliko kontura.

Dakle, ako trebate instalirati 160 metara cijevi, tada je trebate podijeliti na 80 metara i napraviti dva odvojena kruga.

Ne moraju biti iste veličine, jer, prema procjenama stručnjaka, razlika može biti i do 14 metara.

Izračun cijevi za topli vodeni pod također ovisi o njihovim modelima.

Modeli cijevi za krugove

  1. Izrađen od metal-plastike i polietilena promjera 16 milimetara, krug može doseći 100 metara.
  2. Maksimalna granica za konturu polietilenskih cijevi od 18 milimetara doseže 120 metara.
  3. Od plastičnih cjevovoda od 20 milimetara koristi se krug od 120 - 125 metara.

Izračun cijevi za grijani pod ovisi ne samo o proizvodnom materijalu, već io promjeru.

Proračun cijevi prema njihovom promjeru

Prije nego što počnete izračunavati cjevovod, morate se upoznati s njihovim promjerima, budući da imaju uvjetni, vanjski i unutarnji prolaz. Tako, čelične cijevi biraju se prema unutarnjem promjeru, a bešavne prema vanjskom promjeru.

Izračun promjera cijevi za grijanje s pumpom

Da biste ispravno izračunali cijevi za podno grijanje, trebali biste uzeti u obzir zavoje konstrukcije, otpor spojnica i brzinu protoka tekućine. U tome će vam pomoći i formula:

H = λ x (L/D) x (V2/2g)

H – visina nultog tlaka;

D – unutarnji promjer cijevi;

V – brzina dovoda vode, m/s;

g – konstanta, ubrzanje slobodnog pada, g = 9,81 m/s2.

L – duljina konstrukcije;

λ – koeficijent otpora cijevi;

Ovaj izračun pomaže smanjiti gubitke toplinske energije do 20%.

Proračun cirkulacijskog sustava

Za vodu grijaća struktura bez pumpe, izračun promjera cijevi temelji se na razlici tlaka i temperaturi vode koja ulazi iz kotla i natrag u sustav. Razlika tlaka izračunava se pomoću sljedeće formule:

Δpt= h x g x (ρot – ρpt)

ρpt – gustoća tekućine u dovodnoj cijevi.

gdje je h visina dizanja vode iz kotla, m;

g – ubrzanje pada, g=9,81 m/s2;

ρot je gustoća vode u povratu.

U ovom dizajnu, gravitacija djeluje kao pokretačka sila, stvarajući razlike u tekućini prema radijatoru i od njega.

Proračun promjera cijevi u strukturi s prirodnom cirkulacijom

Ovaj izračun promjera cjevovoda u sustavu grijanja provodi se na isti način kao i sustav grijanja s pumpom. Ali promjer mora biti odabran s minimalnim gubicima topline. Stoga se nekoliko vrijednosti presjeka naizmjenično zamjenjuje u danu formulu sve dok rezultati promjera ne odgovaraju standardnim uvjetima.

Razmotrivši dane savjete, nijanse i formule za potrošnju cijevi za podno grijanje i druge opreme, možemo doći do zaključka da se takav posao može obaviti samostalno kod kuće.

Ali kako bi struktura vode za grijanje bila pravilno instalirana i služila dugi vijek trajanja, prema preporukama korisnika, još uvijek vrijedi kontaktirati kompetentne stručnjake za izračun broja cijevi.

Izvor: //tepliepol.ru/teplyj-pol/vodianoy-teply-pol/raschet-truby-dlya-teplogo-pola

Danas je to teško zamisliti Kuća za odmor nema podnog grijanja. Prije nego što počnete instalirati grijanje, morate izračunati duljinu cijevi koja se koristi za grijani pod.

Gotovo svaka seoska kuća ima vlastiti sustav grijanja, vlasnici takvih kuća samostalno postavljaju vodeni pod - ako je to predviđeno rasporedom prostorija. Naravno, moguće je postaviti takve tople podove u stanove, ali takav proces može donijeti mnogo problema i vlasnicima stanova i zaposlenicima.

To je zbog činjenice da je nemoguće spojiti grijani pod na sustav grijanja, a ugradnja dodatnog kotla je problematična.

Veličina i oblik cijevi za grijani pod mogu biti različiti, stoga, da biste razumjeli kako izračunati grijani pod, morate detaljnije razumjeti sustav i strukturu takvog sustava.

Kako mogu postaviti grijani pod?

Postoji nekoliko načina za postavljanje grijanih podova. Na primjer, možemo razmotriti 2 metode.

Ispaša. Ovaj pod ima podove izrađene od različitih materijala, poput polistirena ili drva. Važno je napomenuti da je takav pod brži za postavljanje i puštanje u rad, jer ne zahtijeva dodatno vrijeme za izlijevanje estriha i njegovo sušenje.

Beton. Ova vrsta poda ima estrih, koji će trebati više vremena za nanošenje, pa ako želite napraviti topli pod što je brže moguće, onda vam ova opcija neće odgovarati.

U svakom slučaju, postavljanje grijanog poda je težak zadatak, stoga se ne preporuča sami provoditi ovaj proces. Ako nema dodatnih sredstava za radnike, tada možete sami postaviti pod, ali strogo slijedeći upute za postavljanje.

Betonska ugradnja grijanih podova

Unatoč činjenici da je potrebno više vremena za postavljanje grijanih podova na ovaj način, on je popularniji. Cijev za podno grijanje odabire se ovisno o materijalima.

Važno je napomenuti da će cijena cijevi također ovisiti o materijalu od kojeg je izrađena. Ovom metodom cijev se postavlja duž konture.

Nakon polaganja cijevi, ispunjava se betonskim estrihom bez dodatnih materijala za toplinsku izolaciju.

Izračun i ugradnja grijanih podova

Prije nego što počnete postavljati pod, morate izračunati potreban broj cijevi i drugih materijala. Prvi korak je podijeliti sobu na nekoliko identičnih kvadrata. Broj dijelova u sobi ovisi o površini prostorije i njezinoj geometriji.

Izračun potrebne količine cijevi

Maksimalna duljina kruga potrebna za topli vodeni pod ne smije prelaziti 120 metara. Vrijedno je napomenuti da su ove dimenzije naznačene iz nekoliko razloga.

Zbog činjenice da voda u cijevima može utjecati na cjelovitost estriha, ako se nepravilno postavi, može doći do oštećenja poda. Povećanje ili smanjenje temperature negativno utječe na kvalitetu drveni pod ili linoleum. Odabirom optimalnih veličina kvadrata učinkovitije distribuirate energiju i vodu kroz cijevi.

Nakon što je soba podijeljena na dijelove, možete početi planirati oblik cijevi.

Metode polaganja cijevi za grijane podove

Postoje 4 načina za polaganje cijevi:

  • Zmija;
  • Dvostruka zmija (stane u 2 cijevi);
  • Puž. Cijev je položena u 2 nabora (zavoja) koji dolaze iz jednog izvora, postupno zaokružujući prema sredini;
  • Kutna zmija. Dvije cijevi izlaze iz jednog ugla: prva cijev počinje zmiju, druga je završava.

Ovisno o tome koji način polaganja cijevi odaberete, morate izračunati broj cijevi. Važno je napomenuti da se cijevi mogu postaviti na nekoliko načina.

Koji način instalacije odabrati?

U velikim prostorijama koje imaju ravan kvadratni ili pravokutni oblik, preporuča se koristiti metodu postavljanja "puž", dakle velika soba uvijek će biti toplo i ugodno.

Ako je soba dugačka ili mala, preporuča se koristiti "zmiju".

Korak polaganja

Kako noge osobe ne bi osjetile razliku između dijelova poda, potrebno je pridržavati se određene duljine između cijevi, na rubu ta duljina treba biti otprilike 10 cm, zatim s razlikom od 5 cm, za na primjer, 15 cm, 20 cm, 25 cm.

Razmak između cijevi ne smije biti veći od 30 cm, inače će hodanje po takvom podu biti jednostavno neugodno.

Izračun cijevi za grijane podove

U prosjeku je za 1 m2 potrebno 5 dužni metri cijevi. Ovom metodom lakše je odrediti koliko je cijevi po m2 potrebno za postavljanje grijanog poda. Ovim izračunom duljina koraka je 20 cm.
Možete odrediti potrebnu količinu cijevi pomoću formule: L = S / N * 1,1, gdje:

  • S je površina sobe.
  • N - Korak polaganja.
  • 1.1 - rezerva cijevi za zavoje.

Pri izračunu također je potrebno dodati broj metara od poda do kolektora i natrag.
Primjer:

    • Površina ( učinkovito područje): 15 m2;
    • Udaljenost od poda do kolektora: 4 m;
    • Korak za polaganje grijanih podova: 15 cm (0,15 m);
    • Izračuni: 15 / 0,15 * 1,1 + (4 * 2) = 118 m.

Koliko dugo treba biti kontura vodeno grijanog poda?

Ovi parametri moraju se izračunati na temelju promjera i materijala od kojeg su izrađene cijevi. Tako, na primjer, za metalno-plastične cijevi promjera 16 inča, duljina konture vodenog grijanog poda ne smije biti veća od 100 metara. Optimalna duljina takve cijevi je 75-80 metara.

Za cijevi od umreženog polietilena promjera 18 mm, duljina konture na površini za topli pod ne smije biti veća od 120 metara. U praksi je ta duljina 90-100 metara.

Za metalno-plastičnu cijev promjera 20 mm, maksimalna duljina grijanog poda trebala bi biti približno 100-120 metara, ovisno o proizvođaču.

Preporuča se odabrati cijevi za polaganje na podu na temelju površine prostorije. Važno je napomenuti da njihova trajnost i kvaliteta rada ovise o materijalu od kojeg su cijevi izrađene i kako su položene na površinu. Najbolja opcija bile bi metalno-plastične cijevi.

Nakon što ste odabrali visokokvalitetne i pouzdane cijevi, preporuča se započeti s ugradnjom grijanog poda. To je potrebno učiniti u nekoliko faza.

Postavljanje toplinske izolacije

U ovoj fazi, pripremni rad, pod se čisti i postavlja se sloj toplinske izolacije. Polistirenska pjena može djelovati kao toplinska izolacija.

Na podlogu se postavljaju slojevi pjenaste plastike. Debljina pjene ne smije biti veća od 15 cm.

Ugradnja hidroizolacije

Nakon postavljanja pjene potrebno je postaviti sloj hidroizolacije. Kao hidroizolacija prikladan je polietilenski film. Polietilenska folija je pričvršćena na zidove (u blizini postolja), a pod je ojačan mrežom na vrhu.

Polaganje i osiguranje cijevi

Zatim možete postaviti cijevi za grijani pod. Nakon što ste izračunali i odabrali shemu polaganja cijevi, ovaj proces vam neće oduzeti puno vremena. Prilikom polaganja cijevi moraju se pričvrstiti na armaturnu mrežu posebnim sponama ili stezaljkama.

Krimpovanje

Ispitivanje tlaka praktički je posljednja faza ugradnje grijanog poda. Ispitivanje tlakom mora se provesti unutar 24 sata pri radnom tlaku. Zahvaljujući ovoj fazi, mehanička oštećenja cijevi mogu se identificirati i ukloniti.

Izlijevanje betonskog morta

Svi radovi na izlijevanju poda izvode se pod pritiskom. Važno je napomenuti da debljina betonskog sloja ne smije biti veća od 7 cm.

Nakon što se beton osuši, možete postaviti pod. Preporuča se koristiti pločice ili linoleum kao podove. Odaberete li parket ili bilo koju drugu prirodnu podlogu, zbog mogućih promjena temperature takva podloga može postati neupotrebljiva.

Razdjelni ormar i njegova montaža

Prije izračuna protoka cijevi potrebnog za ugradnju na površinsko i podno grijanje potrebno je pripremiti mjesto za kolektor.

Razdjelnik je uređaj koji održava tlak u cijevima i zagrijava korištenu vodu. Ovaj uređaj također vam omogućuje održavanje potrebne temperature u sobi. Vrijedno je napomenuti da trebate kupiti kolektor ovisno o veličini sobe.

Kako i gdje treba ugraditi razvodni ormar?

Nema ograničenja za ugradnju razvodnog ormarića, ali postoji nekoliko preporuka.

Također se ne preporučuje postavljanje ormara razdjelnika previsoko, jer u konačnici cirkulacija vode može biti neravnomjerna. Optimalna visina za ugradnju ormara je 20-30 cm iznad golog poda.

Savjeti za one koji odluče sami postaviti grijane podove

Na vrhu kolektorskog ormarića mora postojati otvor za zrak. Strogo je zabranjeno postavljanje grijanih podova ispod namještaja. Prvo, jer će to dovesti do oštećenja materijala od kojih je namještaj izrađen. Drugo, može izazvati požar.

Materijali koji su zapaljivi mogu se lako zapaliti ako je prostorija izložena toplina.

Treće, toplina s poda mora stalno rasti, namještaj to sprječava, pa se cijevi brže zagrijavaju i mogu se pokvariti.

Kolektor je potrebno odabrati ovisno o veličini prostorije. U trgovini, prilikom kupnje, morate obratiti pozornost na to za koje je dimenzije dizajniran ovaj ili onaj kolektor.

Obratite pozornost na prednosti pojedinih materijala od kojih su izrađene cijevi.

Glavne kvalitete cijevi:

  • Otpornost na habanje;
  • Otpornost na toplinu.

Kupite cijevi srednjeg promjera. Ako je promjer cijevi prevelik, voda će cirkulirati jako dugo, a kada dođe do sredine ili kraja (ovisno o načinu ugradnje), voda će se ohladiti, ista situacija će biti i s cijevi s malim promjerom. Zato najbolja opcija postat će cijevi promjera 20-40 mm.

Prije izračunavanja grijanog poda, posavjetujte se s onima koji su to već učinili. Izračun površine i broja cijevi važna je faza u pripremi za postavljanje poda. Kako ne biste pogriješili, kupite + 4 metra cijevi, to će vam omogućiti da ne uštedite na cijevi ako to nije dovoljno.

Prije polaganja cijevi unaprijed se odmaknite 20 cm od zidova, to je prosječna udaljenost na kojoj djeluje toplina iz cijevi. Mudro izračunajte svoje korake. Ako je razmak između cijevi pogrešno izračunat, soba i pod će se grijati u trakama.

Nakon ugradnje sustava testirajte ga kako biste unaprijed razumjeli je li kolektor ispravno instaliran, a također primijetite mehanička oštećenja.

Ako pravilno postavite grijani pod, služit će vam dugi niz godina. Ako imate bilo kakvih pitanja, bolje je da ih postavite stručnjaku na našoj web stranici ili se obratite stručnjacima koji će učinkovito, brzo i pouzdano poboljšati i pripremiti vašu sobu za ugradnju grijanih podova.

1. Koja temperatura treba biti rashladna tekućina u grijanom podu i kako možete kontrolirati njegovu temperaturu?

Temperatura ne smije biti viša od 55 o C, au nekim slučajevima ne viša od 45 o C.

Još preciznije: temperatura mora biti u skladu s temperaturom izračunatom u projektu, koji uzima u obzir potrebu za toplinom u pojedinoj prostoriji i materijal od kojeg je podna obloga izrađena.

Temperaturu možete kontrolirati pomoću ovakvog termometra ili još bolje dva.

Jedan termometar pokazuje temperaturu ogrjevnog medija u dovodu podnog grijanja (temperatura miješane vode), a drugi pokazuje temperaturu povrata.

Ako je razlika između očitanja dvaju termometara 5 - 10 o C, vaš sustav podnog grijanja radi ispravno.

2. Kolika bi trebala biti temperatura na površini grijanog poda?

Temperatura površine radnog grijanog poda ne smije prelaziti sljedeće vrijednosti:

    29 o C - u prostorijama u kojima su ljudi prisutni dulje vrijeme;

    35 o C - u graničnim zonama;

    33 o C - u kupaonicama, kupaonicama.

3. Koji se oblici polaganja cijevi koriste za grijane podove?

Za polaganje cijevi podnog grijanja koristite različite oblike: zmija, zmija kutnjak, puž, dvostruka zmija (meander).

Također, kada polažete jednu konturu, možete kombinirati ove oblike.

Na primjer, rubna zona se može postaviti kao zmija, a onda glavni dio može se provući kao puž.

4. Koja je najbolja instalacija za podno grijanje?

Za velike sobe kvadratnog, pravokutnog ili okruglog oblika bez geometrijske ekskluzive, bolje je koristiti puž.

Za male sobe, sobe složenih oblika ili duge sobe koristite zmiju.

5. Koji bi trebao biti korak instalacije?

Korak polaganja mora biti dizajniran u skladu s izračunima.

Za rubne zone koristi se korak od 10 cm Za ostale zone s razlikom od 5 cm - 15 cm, 20 cm, 25 cm Ali ne više od 30 cm.

Ovo ograničenje je zbog osjetljivosti ljudskog stopala.
S većim korakom cijevi stopalo počinje osjećati razliku u temperaturi podnih površina.

Da biste to učinili, možete koristiti vrlo jednostavnu formulu: L=S/S*1.1, Gdje

S je površina prostorije ili kruga za koju se izračunava duljina cijevi (m2);
N - korak polaganja;
1,1 - 10% rezerve cijevi za zavoje.

Dobivenom rezultatu ne zaboravite dodati duljinu cijevi od kolektora do grijanog poda, uključujući dovod i povrat.

Na primjer, razmotrite problem u kojem trebate izračunati duljinu cijevi za sobu u kojoj pod zauzima korisnu površinu od 12 m 2. Udaljenost od kolektora do grijanog poda je 7 m. Korak polaganja cijevi je 15 cm (ne zaboravite pretvoriti u m).

Rješenje: 12 / 0,15 * 1,1 + (7 * 2) = 102 m.

7. Kolika je najveća duljina jednog kruga?

Sve ovisi o hidrauličkom otporu ili gubitku tlaka u određenom krugu, što zauzvrat izravno ovisi o promjeru korištenih cijevi i volumenu rashladne tekućine koja se dovodi kroz poprečni presjek ovih cijevi po jedinici vremena.

U slučaju grijanih podova (ako ne uzmete u obzir gore navedene čimbenike) možete dobiti učinak takozvane zaključane petlje. Situacija u kojoj bez obzira koliko jaku tlačnu pumpu instalirate, cirkulacija kroz ovu petlju neće biti moguća.

U praksi se pokazalo da gubici tlaka od 20 kPa ili 0,2 bara dovode upravo do ovog učinka.

Kako ne bismo ulazili u izračune, dat ćemo neke preporuke koje koristimo u praksi.
Za metalno-plastičnu cijev promjera 16 mm izrađujemo konturu ne veću od 100 m. Obično se držimo 80 m.
Isto vrijedi i za polietilenske cijevi. Za 18 cijevi od umreženog polietilena maksimalna duljina kruga je 120 m. U praksi se držimo 80 - 100 m. Za 20 metalno-plastičnih cijevi maksimalna duljina kruga je 120 - 125 m.

8. Mogu li konture podnog grijanja biti različitih duljina?

Idealna situacija je kada su sve petlje iste duljine. Nema potrebe balansirati ili prilagođavati bilo što.

U praksi se to može postići, ali najčešće nije preporučljivo.

Na primjer, u objektu postoji skupina prostorija u kojima trebate postaviti grijane podove. Među njima je i kupaonica, korisna površina grijanog poda je 4 m2. Sukladno tome, duljina cjevovoda ovog kruga, zajedno s duljinom cijevi do kolektora, iznosi samo 40 m.
Trebaju li doista sve prostorije prilagoditi ovoj duljini, dijeleći korisnu površinu preostalih prostorija na 4 m2?

Naravno da ne. Ovo nije preporučljivo. I čemu onda služi balansni ventil, koji je upravo dizajniran da pomogne u izjednačavanju gubitka tlaka u krugovima?

Opet, možete koristiti izračune pomoću kojih možete vidjeti do kojeg maksimalnog ograničenja može biti dopušteno širenje duljina cijevi pojedinih krugova u određenom objektu s određenom opremom.

Ali opet, ne upuštajući vas u složene, dosadne izračune, recimo da u našim pogonima dopuštamo varijacije u duljinama cijevi pojedinačnih krugova od 30 - 40%. Također, ako je potrebno, možete se "igrati" s promjerima cijevi, razmakom polaganja i "izrezati" površine velikih prostorija ne na male ili velike, već na komade srednje veličine.

9. Koliko se krugova može spojiti na jednu jedinicu za miješanje s jednom pumpom?

Ovo pitanje je po svom fizičkom značenju slično pitanju: “Koliko tereta možete prevesti automobilom?”

Što biste još željeli znati da vam netko postavi ovo pitanje?

Potpuno tacno. Pitali biste: "O kojem automobilu govorimo?"

Stoga, u pitanju: "Koliko se petlji može spojiti na kolektor grijanog poda?", morate uzeti u obzir promjer kolektora i koliko rashladne tekućine može proći jedinica za miješanje po jedinici vremena (obično m 3 / sat). Ili, što je također ekvivalentno, kakvo toplinsko opterećenje može podnijeti jedinica za miješanje koju odaberete?

Kako saznati? Jako jednostavno.

Radi jasnoće, pokažimo to primjerom.

Pretpostavimo da ste kao jedinicu za miješanje uzeli Valtecov Combimix. Za koje toplinsko opterećenje je dizajniran? Uzimamo mu putovnicu. Pogledajte isječak iz putovnice.

Što vidimo?

Njegov maksimalni koeficijent propusnosti je 2,38 m 3 /sat. Ako ugradimo pumpu Grundfos UPS 25 60, tada je na trećoj brzini pri ovom koeficijentu ova jedinica sposobna "vući" opterećenje od 17 000 W ili 17 kW.

Što to znači u praksi? 17 kW je koliko krugova?

Zamislimo da imamo kuću u kojoj se nalazi nekoliko (nepoznatih) prostorija s 12 m2 korisne grijane površine u svakoj sobi. Naše cijevi su položene u koracima od 20 cm, što dovodi do duljine svakog kruga, uzimajući u obzir duljinu cijevi od grijanog poda do kolektora, 86 m. U skladu s projektnim proračunima, također smo utvrdili da je odvođenje topline sa svakog m 2 ovog grijanog poda daje 80 W, što nas prema tome dovodi do toplinskog opterećenja svakog kruga

12 * 80 = 960 W.

Koliko soba ili sličnih krugova naša jedinica za miješanje može opskrbiti toplinom?

17000 / 960 = 17,7 sličnih krugova ili soba.

Ali ovo je maksimum!

U praksi, u većini slučajeva nema potrebe izračunavati maksimalnu učinkovitost. Dakle, zaustavimo se na broju 15.

Sama tvrtka Valtec ima razdjelnik za ovu jedinicu s maksimalnim brojem izlaza - 12.

10. Je li potrebno napraviti nekoliko krugova podnog grijanja u velikim prostorijama?

U velikim sobama, konstrukcija grijanog poda mora se podijeliti na manje površine i napraviti nekoliko kontura.

Ova potreba javlja se iz najmanje dva razloga:

    ograničenje duljine cijevi kruga je neophodno kako bi se izbjegao učinak "zaključane petlje", u kojem neće biti cirkulacije rashladne tekućine kroz nju;

    ispravan rad same ploče za izlijevanje cementa, čija površina ne smije biti veća od 30 m2. Somjer duljina njegovih stranica treba biti 1/2, a duljina jednog od rubova ne smije biti veća od 8 m.

11. Kako mogu znati koliko krugova podnog grijanja će moj dom trebati?

Da biste razumjeli koliko će petlji podnog grijanja biti potrebno i na temelju toga odabrati odgovarajući kolektor s istim brojem izlaza, morate krenuti od područja prostora u kojem je planiran ovaj sustav.

Nakon toga izračunavate korisnu površinu grijanog poda. Kako to učiniti opisano je u pitanju 12" Kako izračunati korisnu površinu grijanog poda?".

Zatim upotrijebite sljedeću metodu: počevši od koraka grijanog poda, podijelite korisnu površinu grijanog poda u svakoj prostoriji na sljedeće dimenzije:

  • korak 15 cm - ne više od 12 m 2;
  • korak 20 cm - ne više od 16 m2;
  • korak 25 cm - ne više od 20 m 2;
  • korak 30 cm - ne više od 24 m 2.

Ako je površina poda u prostoriji manja od navedenih dimenzija, tada je nema potrebe dijeliti.
Preporučamo smanjenje ovih vrijednosti za 2 m2 ako duljina priključka cijevi od grijanog poda do kolektora prelazi 15 m.
Prilikom podjele korisne podne površine u sobama također pokušajte osigurati da duljina cijevi u tim krugovima bude jednaka ili da razlika između pojedinačnih krugova ne prelazi 30 - 40%.Kako saznati duljinu cijevi u svakom krugu, pročitajte pitanje 6 " Kako izračunati duljinu cijevi?".

Odstupite 30 cm od svakog zida sobe.Zasjenite dobiveni prostor. Označite na planu područja na kojima će stalno stajati namještaj: hladnjak, zid od namještaja, kauč, veliki ormar itd. Zasjenite i ova područja. Nezasjenjeni dio tlocrta bit će korisna površina grijanog poda koju tražite.

Radi jasnoće, izračunajmo korisnu površinu blagovaonice, gdje će biti topli pod. Ukupna površina blagovaonice je 20 m2, duljina zidova je 4 m, odnosno 5 m. Kuhinja će imati kuhinjski set, hladnjak i kauč, što ćemo označiti na planu. Ne zaboravimo se odmaknuti 30 cm od zidova.Zasjenimo zauzeta mjesta. Vidi sliku.

Sada izračunajmo korisnu površinu grijanog poda.

13. Kolika je ukupna debljina kolača s podnim grijanjem?

Sve ovisi o debljini izolacije, jer su ostale vrijednosti poznate.

Sa sljedećom debljinom izolacije dobit ćete sljedeće vrijednosti (debljina završnog premaza se ne uzima u obzir):

      • 3 cm - 9,5 cm;
      • 8 cm - 14,5 cm;
      • 9 cm - 15,5 cm.

14. Što koristite za izračun vodenog podnog sustava?

Za proračun sustava radijatorskog grijanja i sustava podnog grijanja koristimo program tvrtke Audytor CO.

U nastavku objavljujemo snimku zaslona modula ovog programa za preliminarni izračun grijanog poda i snimku zaslona modula za izračun slojeva kolača s grijanim podom.

Pažljivo proučavajući ove snimke zaslona, ​​možete shvatiti koliko je ozbiljan točan izračun grijanog poda.

Također možete vidjeti rad samog programa, koji radi moguće izvesti vizualni nadzor nad takvim važnim parametrima kao što su duljina cijevi, gubitak tlaka, temperatura na površini poda, toplina koja se beskorisno spušta, korisni protok topline itd.

15. Kako odrediti dimenzije razdjelnog ormara da bi se u njega smjestile sve potrebne komponente?

Određivanje dimenzija razdjelnog ormarića nije teško. Ponovno predlažemo korištenje proizvoda Valtec i njihovih gotovih preporuka navedenih u tablici, pod uvjetom da koristite gotove jedinice za podno grijanje ovog proizvođača.

Linearne dimenzije razdjelnog ormarića

(ŠRN - vanjski; ŠRV - unutarnji)

ModelDuljina, mmDubina, mmVisina, mm
ŠRV1 670 125 494
ŠRV2 670 125 594
ŠRV3 670 125 744
ŠRV4 670 125 894
ŠRV5 670 125 1044
ŠRV6 670 125 1150
ShRV7 670 125 1344
ShRN1 651 120 453
ShRN2 651 120 553
ShRN3 651 120 703
ShRN4 651 120 853
ShRN5 651 120 1003
ShRN7 658 121 1309


Odabir razvodnog ormara

Grupe sakupljača 1
(VT.594, VT59)

Model kabineta
ShRN/ShRV +
Combimix+
kuglasti ventil

Model kabineta
ShRN/ShRV +
Dualmix+
kuglasti ventil
Model kabineta
ShRN/ShRV + dizalica
Kolektor 1*3out ShRN3/ShRV3 ShRN4/ShRV4 ShRN1/ShRV1
Kolektor 1*4out ShRN3/ShRV3 ShRN4/ShRV4 ShRN2/ShRV2
Kolektor 1*5out ShRN4/ShRV3 ShRN5/ShRV4 ShRN2/ShRV2
Kolektor 1*6out ShRN4/ShRV4 ShRN5/ShRV5 ShRN3/ShRV3
Kolektor 1*7out ShRN4/ShRV4 ShRN5/ShRV5 ShRN3/ShRV3
Kolektor 1*8out ShRN5/ShRV4 ShRN6/ShRV5 ShRN3/ShRV3
Kolektor 1*9out ShRN5/ShRV5 ShRN6/ShRV6 ShRN4/ShRV4
Kolektor 1*10out ShRN5/ShRV5 ShRN6/ShRV6 ShRN4/ShRV4
Kolektor 1*11out ShRN6/ShRV5 ShRN7/ShRV6 ShRN4/ShRV4
Kolektor 1*12out ShRN6/ShRV6 ShRN7/ShRV7 ShRN5/ShRV5

16. Na kojoj visini treba postaviti razvodni ormar?

Ne postoje posebna pravila o ovom pitanju, ali postoje preporuke.

S jedne strane, jasno je da kod ugradnje razvodnog ormara morate voditi računa o visini budućeg estriha i završne obrade, kako ne biste došli u situaciju da vrata ormara nije moguće niti otvoriti. .

S druge strane, potrebno je voditi računa o jednostavnosti održavanja i potrebi eventualne zamjene pojedinih elemenata sustava uz mogućnost odspajanja cjevovoda.

Što je dio cijevi kraći, veća je njegova krutost i obrnuto.

Uzimajući u obzir ovaj faktor, moguće je podići ormarić razdjelnika za 20 - 25 cm od razine gotovog poda.

Međutim, ne smijemo zaboraviti na vrlo važan element dizajna. Ako podizanje ormarića uzrokuje nedopustivo remećenje dizajna i taj problem nije moguće riješiti na bilo koji drugi način, spustite ormarić do razine poda, ali tako da se može otvoriti.

Prototipovi "toplih podova" korišteni su u praksi organiziranja grijanja stambene zgrade već neko vrijeme. Tako arheolozi i stručnjaci iz područja povijesti arhitekture nalaze potvrdu za to tijekom iskapanja drevnih naselja skandinavskih plemena, u ostacima kuća rimskih patricija, u srednjovjekovnim feudalnim dvorcima Europe, u tradicionalnim stambenim zgradama dalekoistočnih naroda. Sustav kanala položenih ispod poda osiguravao je prolaz toplog zraka iz peći, što je pridonijelo ravnomjernom zagrijavanju prostorije. "Topli podovi" dobili su novo rođenje s pojavom pumpi i pojednostavljenjem proizvodnje cijevi - umjesto zraka, voda se počela koristiti kao rashladno sredstvo. Ali takvi sustavi grijanja stekli su široku popularnost i opću dostupnost tek krajem prošlog stoljeća, što je bilo zbog pojave i primjene tehnologija za proizvodnju jeftinih, visokokvalitetnih polimernih cijevi.

Trenutno se broj pristaša ove posebne metode grijanja prostorija stalno povećava. Sve više vlasnika privatnih kuća i stanova kreće u stvaranje sustava "toplih podova" na bazi vode u svojim posjedima, cijeneći njegovu isplativost, jednostavnost korištenja i stvorenu udobnu raspodjelu temperature u prostorijama. Naravno, "naš čovjek" uvijek ima želju učiniti sve ili puno. vlastitim rukama. Međutim, ne biste se trebali oslanjati na uvjeravanja nekih internetskih publikacija da je to potpuno jednostavna stvar. Da bi sustav bio učinkovit, pouzdan, besprijekoran, učinkovit i ekonomičan, potrebno je uzeti u obzir mnoge nijanse pri njegovom proračunu, uključujući parametre i kvalitetu komponenti. I u redu svakoga potrebne materijale, dijelovi i sklopovi, jedno od ključnih mjesta zauzimaju krugovi za izmjenu topline cijevi, bez zajamčene kvalitete od kojih je vodeni "topli pod" jednostavno nemoguć. Koje zahtjeve mora zadovoljiti cijev za topli pod? Kako odabrati pravu? moderan asortiman– sva ova pitanja bit će obrađena u ovoj publikaciji.

Ključni zahtjevi za cijevi za podno grijanje

Potrebno je unaprijed “ohladiti žar” onih kućnih entuzijasta koji, zaneseni idejom o stvaranju “toplog poda” u svom domu, očekuju da će se zadovoljiti nekim ostacima dostupnim u kućanstvu ili sve jeftine cijevi, na temelju razmatranja maksimiziranja troškova cijelog projekta. Najvjerojatnije neće uspjeti - takav sustav grijanja prostorija uključuje isključivo korištenje kvalitetan materijal, ispunjavajući niz zahtjeva. Nikakvi "analozi" neće pomoći u ovoj situaciji - ili je jednostavno zabranjeno, ili će njihova uporaba biti slična "podmetnutoj bombi" koja će eksplodirati nepoznato kada.

Prije donošenja odluke i planiranja putovanja u trgovinu za materijal, morate pažljivo proučiti sve osnovne zahtjeve za cijevi prihvatljive za upotrebu u "toplim podovima". Ne možete ništa učiniti - radni uvjeti su vrlo specifični.

  • Čak i ako vlasnik ima opskrbu metalne cijevi VGP, ili postoji mogućnost da ih nabavite po niskoj cijeni - u svakom slučaju, ovu ideju treba odmah odbaciti. Štoviše, uopće nije važno jesu li to obične čelične cijevi, pocinčane ili čak izrađene od nehrđajućeg čelika. Ovu kategoričku zabranu određuje nekoliko čimbenika.

Prije svega, prema važećim građevinskim propisima i propisima, u zatvorenim krugovima podnog grijanja nije dopušteno koristiti cijevi izrađene zavarenom tehnologijom (bez obzira radi li se o ravnom ili spiralnom šavu). Pa, drugo, same takve cijevi imaju vrlo impresivnu masu. Uzevši u obzir činjenicu da cijeli "kolač" grijanog poda, uzimajući u obzir izliveni estrih, teži, uporaba čeličnih kontura stvorit će povećana i potpuno neopravdana opterećenja na podovima.

Jedina mogućnost njihove upotrebe su glavni vodovi od kotlovnice do razvodnih ormarića. Ali čak iu ovom slučaju, takvo se rješenje može smatrati "jučer" - postoje jednostavnije i lakše implementirane opcije.

  • Iako postoje mogućnosti za stvaranje "toplih podova" na bazi vode pomoću "suhe" tehnologije, velika većina shema uključuje izlijevanje betonskog estriha. U ovoj opciji sustav postaje učinkovitiji, budući da monolitni sloj betona stvara ravnomjernu raspodjelu topline po površini i, osim toga, postaje snažan uređaj za pohranu toplinske energije, osiguravajući ekonomičan i nesmetan rad grijanja.

Sve to upućuje na mogućnost provođenja revizije postavljenih kontura ili izvođenja manji popravci. Svaka hitna situacija dovest će do iznimno velikih i skupih radova demontaže izlijevanje betona i zamjena cijelog kruga u cjelini. Stoga kvaliteta cijevi mora biti takva da njihov radni vijek bude usporediv s trajnošću samih građevinskih konstrukcija. Sustav "toplog poda" mora biti dizajniran za desetljeća koja dolaze.

Cijevi za "tople podove" moraju biti potpuno zaštićene od razvoja korozije, od procesa prerastanja unutarnjih stijenki kamencem i naslagama soli, sužavajući lumen. Proizvodni materijal mora biti kemijski inertan, bez obzira na vrstu korištenog rashladnog sredstva, ne podložan starenju, otporan na promjene temperature. U idealnom slučaju, preporuča se koristiti proizvode opremljene posebnom "barijerom" protiv difuzije kisika - takve cijevi imaju najveću izvedbene kvalitete.

  • Prilikom ugradnje kruga "toplog poda" potrebno je isključiti bilo kakvo spajanje cijevi prekrivenih estrihom (uz neke iznimke, koje će biti spomenute u nastavku). Bilo koja spojna točka - bilo spojnica ili zavareni spoj, uvijek je bila i ostala ranjivo mjesto, gdje se najčešće događaju nesreće hitne situacije.

Svako curenje je neugodno, ali na otvorenom prostoru u pravilu nije teško otkloniti posljedice poseban rad. Druga je stvar ako se to dogodi ispod sloja izlijevanja betona - "rezultirajuće" posljedice, u doslovnom smislu riječi, mogu postati katastrofalne. Možda neće biti moguće odmah otkriti oštećeno područje - može se osjetiti curenjem do susjeda ili čak ometanjem električne mreže, što predstavlja izuzetno veliku opasnost.

I drugi argument protiv veza u krugovima. Takvi su čvorovi uvijek osjetljiviji na stvaranje izraslina ili začepljenja. Čišćenje kruga "toplog poda" neusporedivo je teže od otvorenog radijatora grijanja.

Stoga zaključak - krug mora biti izrađen od jednog komada cijevi potrebne duljine. Osim toga, sama cijev mora biti dovoljno plastična da omogući postavljanje zakrivljenih dijelova s ​​glatkim zavojima, au isto vrijeme zadrži svoj zadani oblik bez nepotrebnih unutarnjih naprezanja u zidovima.

Može se prigovoriti da na Internetu postoje demonstracije stvorenih kontura "toplih podova" napravljenih, na primjer, od polipropilenske cijevi, naravno, pomoću zavara na zavojima, T-kompletima itd. Ali, priznajte, ne treba sve što se objavi na internetu postati uzorom za ponavljanje. Obrati pozornost na opća pozadina– riječ je o doslovce izoliranim slučajevima, čija povijest djelovanja, usput rečeno, ni na koji način nije pokrivena. Postoje i argumenti protiv takve odluke - o njima će se raspravljati prilikom razmatranja karakteristika cijevi.

  • Sljedeći logično proizlazi iz prethodne točke - cijevi moraju biti dovoljne duljine za polaganje kruga u jednom dijelu. Većina proizvoda proizvedenih za ovu vrstu primjene ispunjava ovaj zahtjev - prodaju se na metre u kolutima.

U ovom slučaju treba uzeti u obzir ograničenja ukupne duljine konture. Prevelika duljina cijevi može uzrokovati da njezin hidraulički otpor premaši njezine mogućnosti. cirkulacijska pumpa, i pojavit će se efekt "zaključane petlje" - rashladna tekućina se neće kretati duž kruga. Postoje određene granice koje se ne smiju prekoračiti.

Ako je površina prostorije u kojoj se postavlja vodeno grijani pod takva da su potrebne duže cijevi, tada će se morati podijeliti na dva ili više odjeljaka s odvojenim krugovima približno iste duljine i spojiti na zajednički kolektor.

  • Budući da je spomenut promjer cijevi, možemo se odmah usredotočiti na ovu karakteristiku.

Obično se za krugove podnog grijanja koriste cijevi tri veličine - 16,20 i, mnogo rjeđe, 25 mm.

Za grijane podove obično se koriste cijevi promjera 16, 20, rjeđe - 25 mm

U ovom slučaju važno je odabrati "zlatnu sredinu" koja najbolje odgovara određenim uvjetima. Jasno je da što je lumen cijevi uži, to je veća važnost hidrauličkog otpora, a krug će imati manji potencijal prijenosa topline. Međutim, s povećanjem promjera debljina estriha koji se izlijeva sigurno se povećava, što dovodi do porasta površine poda, što nije uvijek moguće, i povećanja opterećenja na podovima.

  • Jedan od najvažnije zahtjeve za cijevi – visoka mehanička čvrstoća. Zidovi cijevi morat će izdržati znatna opterećenja, kako vanjska, sa strane betonskog estriha, tako i unutarnja, uzrokovana tlakom rashladne tekućine u krugu. Jasno je da kritični pritisci ovdje ne bi trebali biti prisutni po definiciji, ali svejedno, kako bi se izbjegle nezgode uzrokovane ekstremnim udarima, cijev mora moći izdržati do 10 bara.
  • Materijal cijevi ne smije biti podložan toplinskoj deformaciji pri visokim temperaturama. U krugovima "toplog poda", zagrijavanje rashladne tekućine obično rijetko prelazi 40 ÷ 45 ° C, ali kako bi se u potpunosti zajamčila sigurnost cijevi, odabire se materijal koji ne mijenja svoje karakteristike čak i kada dosegne 90 ÷ 95 ° C - u slučaju nepredviđenih izvanrednih situacija na kolektorskoj opremi.
  • Stanje učinkovit rad"topli pod" također je idealna glatkoća unutarnjih zidova cijevi. To je prije svega potrebno kako bi vrijednost hidrauličkog otpora bila unutar prihvatljivih granica. Drugo, na glatkoj površini znatno je manja vjerojatnost stvaranja plaka i tvrdih naslaga. I treće, ako je površina zidova loše kvalitete, kretanje rashladne tekućine kroz cijevi može biti popraćeno bukom, što se ne sviđa svima.

Dakle, navedeni su osnovni zahtjevi za cijevi krugova "toplog poda". Sada možemo prijeći na razmatranje vrsta materijala kako bismo procijenili u kojoj mjeri odgovaraju gore navedenim parametrima, koliko su prikladni za upotrebu i koliko su ekonomični u smislu troškova materijala i instalacijskih radova.

Koje su cijevi optimalne za grijane podove?

Metalne cijevi

Jedna vrsta metalnih cijevi već je ukratko razmatrana gore - govorimo o čeliku VGP. S njima je sve jasno - oni su kategorički neprihvatljivi u konturama "toplog poda". Ali postoje i druge sorte - i one su savršene za ove svrhe.

Bakrene cijevi

Ako uzmemo u obzir bakrene cijevi u svjetlu gore navedenih zahtjeva, onda su one vjerojatno blizu ideala.

  • Bakar je izvrstan vodič topline, odnosno krug izrađen od takvih cijevi će osigurati maksimalni prijenos topline.
  • Ovaj metal karakterizira najveća otpornost na koroziju, odnosno cijevi ne bi trebale izazvati nikakvu sumnju u njihovu trajnost. U prvim fazama korištenja bakar će biti prekriven tankim slojem patine - a nakon toga proces "starenja" praktički prestaje.
  • Bakrene cijevi su vrlo duktilne i podložne određenim tehnološke metode može se saviti na vrlo mali radijus.
  • Zidovi bakrene cijevi Karakterizira ih visoka mehanička čvrstoća i ne boje se naglih skokova tlaka i promjena temperature.
  • Puno modernih proizvođača Bakrene cijevi također imaju vanjsku prevlaku od polimernog filma - to je još jedan plus za trajnost takvih krugova, koji dobivaju dodatnu zaštitu od agresivnog okoliša cementa.

Bakrene cijevi imaju nedostatke, ali se mogu klasificirati kao "neizravne" - ne utječu na performanse i sigurnost sustava grijanja:

  • Instalacija bakrenih cijevi prilično je složena stvar koja zahtijeva posebne vještine i posebnu opremu. To, naravno, značajno smanjuje mogućnosti samostvaranje sustavi "toplog poda".
  • I drugo, cijena bakrenih cijevi je neusporedivo veća od polimernih ili kompozitnih. Nisu dostupni svima, zbog čega je njihova popularnost vrlo velika.

Valovite cijevi od nehrđajućeg čelika

  • Ova vrsta cijevi pojavila se relativno nedavno, ali je odmah dokazala svoje prednosti u odnosu na mnoge druge.
  • Cijevi su izrađene od nehrđajućeg čelika, što znači da je korozija potpuno isključena. Osim toga, mogu imati dodatni polimerni premaz.

Valovite cijevi od nehrđajućeg čelika - savršeno rješenje za "topli pod"

  • Takve cijevi imaju dobru fleksibilnost, što je izuzetno važno za polaganje obrisa složenih konfiguracija, a istovremeno stabilno održavaju zadani zavoj. Čak je i slučajni lom cijevi pri oblikovanju zavoja potpuno eliminiran.
  • Mehanička čvrstoća cijevi je izvan svake pohvale.
  • Otpornost materijala na širok raspon utjecaja - temperatura, tlak, agresivni dizani mediji - omogućuje korištenje takvih cijevi čak iu tehnološkim industrijskim postrojenjima - a to već govori samo za sebe.

Valovite cijevi od nehrđajućeg čelika prodaju se u kolutima duljine do 30 ili 50 metara. Čini se da to očito nije dovoljno za konture toplog poda. Ali i ovdje sve ide dobro.

Takve cijevi imaju tako savršen sustav spajanja armatura da se spojevi mogu postaviti u estrih bez opasnosti od curenja. Ovo je vjerojatno jedina iznimka od gore spomenutog pravila - takve se cijevi mogu spojiti tijekom polaganja dugog kruga.

Što ograničava široku upotrebu takvih cijevi? Prije svega, to je, naravno, visoka razina cijena za njih. Međutim, ne može se isključiti još jedan razlog - mnogi potencijalni kupci jednostavno nemaju informacije o postojanju takve pouzdane opcije.

Cijene valovite cijevi ne hrđajući Čelik

Valovite cijevi od nehrđajućeg čelika

Polimerne cijevi

U ovoj kategoriji može se napraviti podjela na cijevi od polipropilena i na proizvode u kojima je glavni materijal polietilen različitog stupnja obrade.

Polipropilenske cijevi

O njima je već bilo riječi gore, ali ipak vrijedi posvetiti malo pažnje.

Polipropilenske cijevi izvrstan su materijal za korištenje u vodovodnim sustavima ili tijekom instalacije krugovi grijanja“klasični” tip - s radijatorima ili konvektorima za grijanje. Također su prilično prikladni za osiguranje transporta rashladne tekućine od kotla do mjesta ugradnje jedinice razdjelnog razvodnika, kako za opskrbu tako i za povrat. Njihova ugradnja je jednostavna, a ako imate poseban Stroj za zavarivanje potrebne vještine stječu se doslovno u hodu. Trošak i samih cijevi i svega potrebni elementi za ugradnju – vrlo nizak.

Polipropilenske cijevi imaju puno prednosti, ali nisu prikladne za krug "toplog poda".

Ali za krug ćete morati potražiti drugačije rješenje.

  • Oblik ispuštanja takvih cijevi su kratki (na ljestvici duljina kontura grijanog poda) dijelovi.
  • Cijev ima vrlo visoku plastičnost, odnosno nemoguće ju je saviti čak i pod relativno velikim radijusom, a da ne spominjemo polaganje konturnih petlji. To jest, u svakom slučaju, nemoguće je izbjeći zavarene spojeve, čija je nedopustivost već spomenuta.
  • Toplinska vodljivost materijala je niska, odnosno neće biti osigurana pravilna izmjena topline između rashladne tekućine i tankog poda, a ukupna učinkovitost sustava bit će niska.
  • Polipropilenske cijevi ističu se iz opće pozadine zbog najvećih stopa linearnog toplinskog širenja. Čak i ojačani namijenjeni za toplu vodu zahtijevat će ugradnju kompenzacijskih petlji na dugim dionicama. U toplom podu ispunjenom estrihom to je nemoguće učiniti, a zidovi cijevi bit će podložni značajnim unutarnjim naprezanjima, što će svakako utjecati na njihovu trajnost.

Jednom riječju, bez obzira što netko kaže, korištenje takvih cijevi za krugove podnog grijanja potpuno je neopravdana odluka s bilo koje točke gledišta.

Cijevi na bazi polietilena

Vjerojatno bi bilo prikladno odmah napraviti vrlo važnu rezervaciju. Činjenica je da ako analizirate većinu publikacija posvećenih ovom problemu, možete doći do ne sasvim ispravnog zaključka. Vrlo često, gradacija svih fleksibilnih cijevi prikladnih za sustav "toplog poda" napravljena je u one od umreženog polietilena i metal-plastike. Nenamjerno se nameće jaka asocijacija da je polietilen sam, a za metalnu plastiku koristi se neki drugi polimer.

U stvarnosti je sve nešto jednostavnije. Sve moderne fleksibilne cijevi za tu svrhu izrađene su na bazi takozvanog umreženog polietilena, koji se, međutim, može razlikovati u tehnologiji obrade izvornog materijala. Ali struktura same cijevi može uključivati ​​metalni sloj za pojačanje i neke druge tehnološke slojeve koji se povećavaju karakteristike izvedbe gotov proizvod.

Stoga ćemo se u ovom članku pokušati pridržavati iste klasifikacije - temeljene, prije svega, na izvorni materijal proizvodnja cijevi.

Za početak, vjerojatno je vrijedno steći određeno razumijevanje o tome što se krije pod tajanstvenim imenom "umreženi polietilen"

Cijevi na bazi umreženog polietilena

Razvoj jeftine i pristupačne tehnologije za proizvodnju polietilena u punom smislu te riječi revolucionirao je život čovječanstva - ovaj materijal nalazi se doslovno na svakom koraku, a bez njega je teško i zamisliti naš život. No, uz sve prednosti ovog materijala - inertnost, neškodljivost za vodu i proizvode, plastičnost, prilično visoku ukupnu čvrstoću, također ima niz nedostataka, koji su posljedica molekularnih karakteristika polimera.

Molekule polietilena su različiti dugi lanci koji međusobno nisu povezani ili su vrlo slabo povezani. Pod velikim opterećenjima, materijal se počinje snažno rastezati, a pod toplinskim utjecajem, čak i ne tako značajnim, počinje lebdjeti i gubi svoj zadani oblik. Naravno, ovo je ozbiljno ograničilo opseg primjene takvog polimera u onim proizvodima koji se koriste pod sličnim uvjetima.

Ali ako stvorite poprečne veze između lanaca molekula, slika se odmah mijenja. Ispada da struktura nije linearna, već trodimenzionalna, a polietilen, bez gubljenja svojih prednosti, dobiva dodatne kvalitete - povećanu čvrstoću i stabilnost zadanog oblika.

Što je više takvih spojnih "skakača", odnosno što je veći stupanj umreženosti polietilena, mjeren u postocima, to se dobiva stabilniji i bolji materijal.

Postoji još jedno izvanredno svojstvo umreženog polietilena - to je neka vrsta "efekta pamćenja". Ako proizvod, pod utjecajem bilo kakvih vanjskih opterećenja, promijeni svoj oblik ili konfiguraciju, tada će, kada se uvjeti normaliziraju, težiti zadanom početnom položaju. Za proizvodnju cijevi to postaje neprocjenjiva prednost.

Postoji općeprihvaćena oznaka slova po kojoj možete odmah utvrditi da je proizvod izrađen od umreženog polietilena - PEX. Ali obično nakon tih slova slijedi još jedno - to je simbol koji označava tehnologiju stvaranja poprečnih veza u molekularnoj strukturi materijala. Karakteristike izvedbe polimera prilično ovise o korištenoj metodi, pa se vrijedi zadržati na ovoj nijansi.

  • RE-Ha - međumolekularno umrežavanje polietilena nastaje pod utjecajem kemijskog reagensa - peroksida. Od svih tehnologija koje su danas usvojene, ova je ona koja pruža maksimalni stupanj umrežavanja - doseže 85%. U ovom slučaju, izvorni polimer ni na koji način ne gubi svoje kvalitete, ali njegova čvrstoća i stabilnost naglo se povećavaju, a primjećuje se posebno izražen "efekt pamćenja".

Tehnologija je prilično složena i skupa, ali daje najbolje rezultate. Također je važno da je proces umrežavanja potpuno kontroliran, odnosno da je izlaz polimer sa strogo određenim parametrima.

  • PE-Xb – stvaranje poprečnih veza događa se korištenjem silanolne tehnologije, zbog takozvanog "cijepljenja" aktivne molekule silana i obrade vodenom parom. Mora se reći da je ova tehnologija inicijalno zamišljena kao jeftinija zamjena za RE-Ha, no ne može se reći da je zadani cilj u potpunosti postignut.

Umreženi PE-Xb polietilen je inferioran u plastičnosti, odnosno savijanje cijevi duž malog radijusa bit će mnogo teže. Ukupni stupanj umreženosti rijetko prelazi 65%. Drugi nedostatak je taj tehnološki proces Teško je točno kontrolirati, a izlaz proizvoda iz različitih serija može se razlikovati u svojim parametrima. Štoviše, proces šivanja, zapravo, ne prestaje u gotovim proizvodima - jednostavno prelazi u usporenu fazu. Ispada. Da s vremenom iste cijevi mogu postati kruće i skupiti se. U nekim je zemljama takav polietilen zabranjen za upotrebu u mrežama grijanja upravo iz tog razloga - spojevi na armaturama nisu najpouzdaniji i stoga zahtijevaju redovito zatezanje. Pa, delaminacija je uočena više puta u metalno-plastičnim cijevima na bazi PE-Xb opća struktura zidova

  • PE-Xs je umreženi polietilen, u kojem umrežene veze nastaju zbog usmjerenog zračenja elektrona. Proizvodnja ovog polimera prilično je jednostavna s tehnološkog gledišta i jeftina, ali sam dobiveni materijal znatno je inferioran RE-Ha polietilenu.

Naravno, nalazi svoju primjenu, na primjer, koristi se za proizvodnju metalno-plastičnih cijevi niske cjenovne kategorije. Prilično su primjenjivi za vodoopskrbne mreže, ali se mogu koristiti u krugu podnog grijanja s vrlo velikom konvencijom.

  • PE-Hd - prema ovoj tehnologiji, poprečne veze su formirane obradom sirovina s posebnim dušikovim tvarima. Trenutno je ova metoda potpuno izgubila konkurenciju drugima i zapravo se ne koristi, a cijevi s ovim indeksom nisu pronađene.

Visokokvalitetne cijevi od umreženog polietilena naširoko se koriste u sustavima podnog grijanja. Štoviše, neke su vrste dizajnirane isključivo za takve funkcije.

  • Metalno-plastične cijevi koje kombiniraju unutarnje i vanjske slojeve umreženog polietilena i unutarnji sloj čvrstog aluminija vrlo su tražene među obrtnicima. Prihvaćena oznaka za takve cijevi je PEX-Al-PEX.

1 – unutarnji sloj PEX

2 – vanjski sloj PEX.

3 – kontinuirani sloj aluminijske folije, sučeono zavaren.

4 – ljepljivi slojevi (ljepilo), koji osiguravaju cjelovitost strukture zida.

Takve cijevi imaju sasvim pristojne performanse, jer kombiniraju prednosti polimera i metala. Dobro se podnose savijanju (podložno posebnim tehnološkim pravilima), stabilno zadržavaju zadanu konfiguraciju kruga i imaju prilično visok prijenos topline.

Ali budući da govorimo o konturama grijanog poda, tada parametri samog polimera koji se koristi za izradu cijevi dolaze u prvi plan - tome treba posvetiti posebnu pozornost. Činjenica je da su metalno-plastične cijevi vrlo slične po izgledu, a ponekad beskrupulozni prodavači pokušavaju ne educirati kupca o zamršenostima, predstavljajući svoj proizvod kao univerzalan, prikladan za sve radne uvjete.

Kao što je već spomenuto, prednost treba dati cijevima u kojima je unutarnji sloj (ili bolje oba polimerna sloja) izrađen od umreženog polietilena PE-Xa. Naravno, neće biti jeftini, ali isplati se.

Tržište građevinskog materijala doslovno vrvi krivotvorinama markiranih proizvoda, a rizik od kupnje cijevi niske kvalitete prilično je visok. Stoga morate "ostaviti svu svoju neodlučnost kod kuće" - obavezno zahtijevajte od prodavača dokumente koji potvrđuju originalnost proizvoda i njegovu usklađenost sa standardima.

Možete pronaći metaloplastične cijevi u kojima je vanjski sloj izrađen od PE-Xc ili čak običnog visokotlačnog polietilena - PE-HD. Oni se praktički ne razlikuju po izgledu, ali se ne smiju koristiti u sustavima podnog grijanja. Svaki iskusni vodoinstalater može vam reći koliko je metalno-plastičnih prekida naišao u svojoj praksi. Vremenom, nestabilni vanjski sloj počinje “tamniti”, pucati, posebno na mjestima gdje se šarke okreću ili savijaju, i lako može popucati. A tanki unutarnji sloj i sloj aluminija neće moći izdržati pritisak iznutra u takvim okolnostima.

Osim toga, ne može se isključiti postupno raslojavanje tijela cijevi, budući da materijali još uvijek imaju različite linearne koeficijente istezanja s povećanjem temperature. Stoga, unatoč brojnim stvarnim i prividnim prednostima, ipak biste trebali odbiti korištenje ove vrste cijevi u krugu ispod estriha. U ove svrhe prikladniji su jednoslojni izrađeni od umreženog polietilena PE-Xa ili PE-Xb.

Takve se cijevi prodaju u zavojnicama velikih dimenzija. Vrlo su prikladni za postavljanje čak i najsloženijih kontura, a ako se slijedi tehnologija pričvršćivanja, savršeno drže svoj oblik. Plastičnost materijala omogućuje polaganje kontura s najmanjim korakom između zavoja - oko 100 mm.

Još je bolje ako je moguće kupiti takve cijevi, dopunjene posebnom barijerom protiv difuzije kisika. Prodiranje aktivnog kisika u rashladno sredstvo izvana uzrokuje i aktivira korozijske procese u njemu metalni dijelovi i komponente sustava grijanja, te izmjenjivači topline kotlova posebno su osjetljivi na takvo starenje. Kako bi se spriječio takav proces, razvijene su posebne barijere za difuziju kisika.

1 – unutarnji sloj PE-Ha ili PE-Xb

2 – EVON antikisikova barijera.

3 – vezni slojevi.

4 – vanjski sloj, odnosno također – PE-Ha ili PE-Xb

Sama ova barijera obično je sloj posebnog organskog spoja, polietilvinil alkohola. Karakteristično je da sve komponente takve konstrukcije imaju jednake karakteristike toplinskog rastezanja, pa čak i uz značajne toplinske promjene, nikakva raslojavanja ne prijeti zidovima.

Svemu što je rečeno, treba dodati da proizvođači takvih cijevi od umreženog polietilena nužno dopunjuju svoje proizvode prikladnim spojnim elementima koji će pojednostaviti spajanje krugova podnog grijanja na kolektore.

Da biste lakše odabrali cijev i otežali beskrupuloznom prodavaču da obmane kupca, možete pokušati razumjeti sustav označavanja. Možemo to pogledati na primjeru - iako različiti proizvođači mogu imati svoje osobitosti po ovom pitanju, ali opći princip i dalje ostaje.

1 – obično prva pozicija označava marku i specifičnu vrstu proizvoda cijevi.

2 – podaci o vanjskom promjeru cijevi i ukupnoj debljini njezine stijenke.

3 – kodovi koji označavaju usklađenost s prihvaćenim međunarodnim standardima za prihvatljiva područja primjene cijevi. Indikator naveden u ovom primjeru pokazuje da je cijev prikladna za pumpanje pitke vode.

4 – kontrolna tehnologija koja se koristi za ocjenu kvalitete proizvoda.

5 – tehnologija umrežavanja polietilena o kojoj se govori u gornjem članku.

6 – potvrda usklađenosti cijevi s utvrđenim standardima DIN 16892/16893. Ovi standardi unaprijed određuju maksimalne vrijednosti temperature i tlaka dizane tekućine. Na nekim modelima cijevi prakticira se uključivanje ovih pokazatelja u oznake. Na primjer, to bi moglo izgledati ovako:

« DIN 16892PB 14/60°CPB 11/70°CPB 8/90°C",

što bi značilo max 14 bara pri t=60°C, 11 bara pri t=70°C i 8 bara pri t=60°C.

Ovi se pokazatelji također mogu navesti u tabličnom obliku u tehničkoj dokumentaciji priloženoj seriji cijevi. Osim toga, može se dati maksimalni vijek trajanja u različitim načinima rada. Na primjer:

7 – parametri serije materijala – podaci o datumu i vremenu proizvodnje, broj proizvodne linije itd.

Osim ovih informacija, cijevi su također označene duž njihove duljine - to uvelike olakšava kontrolu nad nabavom potrebne količine i polaganjem samih kontura.

Cijevi na bazi polietilena s povećanom toplinskom otpornošću (PE-RT)

Pokušaji modificiranja polietilena što je više moguće doveli su do stvaranja temeljno novog materijala, označenog kraticom PE-RT, od engleskog naziva, što doslovno znači polietilen s povećanom otpornošću na toplinu. Sada se u proizvodnji koristi druga generacija ovog polimera.

Njegova glavna razlika je u tome što materijal ne zahtijeva dodatne tehnološke korake umrežavanja - njegova molekularna struktura s brojnim i razgranatim vezama već je daleko od linearne. Štoviše, ova je kvaliteta svojstvena izvornom materijalu - konglomerat koji ulazi u ekstruzijsku liniju već je u potpunosti polimer sa stabilnom molekularnom rešetkom. Zanimljivo je da se čak ni tijekom recikliranja ne opaža gubitak svojstava.

Takav polietilen pokazuje puno bolje rezultate u pogledu otpornosti na visoke temperature i tlak. Njegov vijek trajanja može biti nekoliko desetaka godina. Jedinstvena molekularna struktura održava materijal termoplastičnim, što znači da se može zavarivati ​​ili lemiti. To u nekim slučajevima omogućuje izvođenje popravaka i restauratorskih radova bez demontaže oštećenog fragmenta i bez upotrebe okova, što je potpuno nemoguće, na primjer, s PEX-om - gdje će se oštećeno područje morati ukloniti.

Cijevi izrađene od PE-RT se ne boje i negativne temperature– imaju potencijal izdržati nekoliko ciklusa potpunog smrzavanja i odmrzavanja bez probijanja stijenki i bez gubitka kvalitete izvedbe.

Cijevi se dobro "ponašaju" u krugovima podnog grijanja i tihe su čak i uz jak pritisak pumpane rashladne tekućine.

Po analogiji s umreženim polietilenom, PE-RT se također koristi u proizvodnji cijevi od čistih polimera (sa ili bez antidifuzijskog sloja) i metal-plastičnih cijevi, u različitim kombinacijama. Budući da glavno opterećenje pada na osnovni unutarnji sloj, on je izrađen od polietilena PE-RT otpornog na toplinu, a vanjski zaštitni sloj može biti izrađen od umreženog PEX-a ili čak PE-HD. Ali u najkvalitetnijim cijevima i vanjski i unutarnji sloj izrađeni su od PE-RT-a. Stoga pri odabiru posebnu pozornost treba obratiti na formulu navedenu na etiketi.

Vjerojatno se s razlogom može reći da će PE-RT cijevi biti izbor koji u potpunosti zadovoljava sve prethodno navedene zahtjeve za krugove podnog grijanja i ne prelazi razumne granice u pogledu troškova nabave materijala i komponenti.

Cijene PE-RT cijevi

PE-RT cijevi

Koliko je cijevi potrebno za "topli pod"?

Vrlo je teško jednoznačno odgovoriti na ovo pitanje. Sve ovisi o koraku polaganja krugova, a on je, pak, izravno povezan sa zadacima dodijeljenim sustavu podnog grijanja i karakteristikama određene prostorije.

Da biste utvrdili ovaj problem, morat ćete izvršiti toplinski proračuni za svaku od prostorija u kojima se planira ugraditi "topli pod". U suštini, potrebno je izračunati toplinske gubitke prostorije, koje mora nadoknaditi takav sustav grijanja. U svakom slučaju, "topli pod" će imati smisla samo ako su poduzete mjere za maksimalnu toplinsku izolaciju prostorije. Praksa je pokazala da ako je gubitak topline veći od 80÷100 W/m², ugradnja takvog sustava grijanja kuće pretvorit će se u apsolutno neopravdani gubitak truda, novca i vremena.

Također je važno hoće li "topli pod" biti glavni izvor toplinske energije ili se planira samo kao sredstvo za povećanje udobnosti u pojedinim sobama ili čak u nekim ograničenim područjima, odnosno radit će u "tandemu". ” s radijatorima.

Obično se korak polaganja kreće od 100 do 300 mm. Smanjenje je nepraktično, a često i jednostavno nemoguće, jer to neće dopustiti dopušteni radijus savijanja cijevi. Ako je korak polaganja prevelik, toplina će se raspodijeliti neravnomjerno i pojavit će se "efekt zebre" - jasno uočljive pruge s različitim razinama zagrijavanja podne površine.

U područjima koja zahtijevaju pojačano zagrijavanje, polaganje kruga može se lokalno zbijati, au područjima je vakuumski korak prihvatljiv, ali još uvijek unutar navedenih granica.

Toplinski proračuni, uzimajući u obzir sve značajke prostora, prilično su složen postupak koji zahtijeva određeno znanje. Zaslužuje posebnu detaljnu publikaciju i neće biti razmatrana u okviru ovog članka. Najbolji izlaz je povjeriti ovo pitanje stručnjacima koji će vam pomoći da odlučite o uzorku kontura i koraku njegove ugradnje te sastavite dijagram. I tek tada će biti moguće izračunati potrebnu količinu cijevi za "topli pod"

Možete koristiti sljedeću formulu za izračun:

l = k × Syh/hyh

l— duljina konture u određenom području.

Sych- površina zemljišta.

hych— korak polaganja cijevi na mjestu.

k— koeficijent koji uzima u obzir zavoje cjevovoda.

Koeficijent k ovisi također ovisi o koraku polaganja i kreće se u rasponu od 1,1 ÷ 1,3.

Kako bismo čitatelju olakšali zadatak, u nastavku je prikladan kalkulator u kojem su već uključeni svi odnosi. Možete izračunati duljine cijevi za svaki dio s određenim korakom polaganja, zatim ih zbrojiti i ne zaboravite dodati udaljenost do točke umetanja (razdjelnik, plus ostavite otprilike 500 mm na svakom kraju za spajanje.

Topli podovi izvrsno su rješenje za uređenje vašeg doma. Temperatura poda izravno ovisi o duljini grijanih podnih cijevi skrivenih u estrihu. Cijev u podu položena je u petlje. Zapravo, ukupna duljina cijevi određena je brojem petlji i njihovom duljinom. Jasno je da što je duža cijev u istom volumenu, topliji je pod. U ovom ćemo članku govoriti o ograničenjima duljine jednog kruga grijanog poda.

Približne projektne karakteristike za cijevi promjera 16 i 20 mm su: 80-100 odnosno 100-120 metara. Ovi podaci dani su kao približne procjene. Pogledajmo pobliže proces ugradnje i izlijevanja grijanih podova.

Posljedice prekoračenja dužine

Razmotrimo do kakvih posljedica može dovesti povećanje duljine cijevi grijanog poda. Jedan od razloga je povećanje hidrauličkog otpora, što će stvoriti dodatno opterećenje hidraulička pumpa uslijed čega može zakazati ili se jednostavno ne može nositi sa zadatkom koji mu je dodijeljen. Izračun otpora sastoji se od mnogih parametara. Uvjeti, instalacijski parametri. Materijal korištenih cijevi. Evo tri glavna: duljina petlje, broj zavoja i toplinsko opterećenje na njemu.

Vrijedno je napomenuti da se toplinsko opterećenje povećava s povećanjem petlje. Brzina protoka i hidraulički otpor također se povećavaju. Postoje ograničenja brzine protoka. Ne smije prelaziti 0,5 m/s. Ako prekoračimo ovu vrijednost, u cjevovodnom sustavu mogu se pojaviti različiti šumovi. Glavni parametar za koji se ovaj izračun također povećava. Hidraulički otpor našeg sustava. I za to postoje ograničenja. Oni iznose 30-40 kP po petlji.

Sljedeći razlog je taj što se povećava duljina cijevi grijanog poda, povećava se pritisak na stijenke cijevi, zbog čega se ovaj dio produljuje kada se zagrijava. Cijev koja se nalazi u estrihu nema kamo otići. I počet će se sužavati na najslabijoj točki. Suženje može uzrokovati blokadu protoka rashladne tekućine. Cijevi izrađene od različitih materijala imaju različite koeficijente rastezanja. Na primjer, polimerne cijevi imaju vrlo visok koeficijent ekspanzije. Svi ovi parametri moraju se uzeti u obzir prilikom postavljanja grijanog poda.

Stoga je potrebno ispuniti grijani podni estrih prešanim cijevima. Bolje je tlačiti zrakom pri tlaku od oko 4 bara. Na taj način, kada napunite sustav vodom i počnete ga grijati, cijev u estrihu će imati prostora za širenje.

Optimalna duljina cijevi

Uzimajući u obzir sve gore navedene razloge, uzimajući u obzir korekcije za linearno širenje materijala cijevi, uzet ćemo kao osnovu maksimalnu duljinu cijevi podnog grijanja po krugu:

Koja će duljina cijevi za podno grijanje biti optimalna?
Otkrijmo koja je optimalna duljina cijevi za podno grijanje i kakve mogu biti posljedice ako je krug duži. Sve u našem članku

Jedan od uvjeta za visokokvalitetno i pravilno grijanje prostorije s toplim podom je održavanje temperature rashladne tekućine u skladu s navedenim parametrima.

Ovi parametri određeni su projektom, uzimajući u obzir potrebnu količinu topline za grijanu sobu i podnu oblogu.

Potrebni podaci za izračun

Za održavanje zadane temperature u prostoriji potrebno je pravilno izračunati duljinu petlji koje se koriste za cirkulaciju rashladne tekućine.

Najprije je potrebno prikupiti početne podatke na temelju kojih će se izvršiti izračun, a koji se sastoji od sljedećih pokazatelja i karakteristika:

  • temperatura koja bi trebala biti iznad podne obloge,
  • dijagram rasporeda petlji s rashladnom tekućinom,
  • udaljenost između cijevi,
  • najveća moguća duljina cijevi,
  • mogućnost korištenja više kontura različitih duljina,
  • priključak više petlji na jedan kolektor i na jednu pumpu i njihov mogući broj uz takav spoj.

Na temelju navedenih podataka možete ispravno izračunati duljinu kruga grijanog poda i time osigurati ugodan temperaturni režim u prostoriji uz minimalne troškove za opskrbu energijom.

Temperatura poda

Temperatura na površini poda, napravljena s uređajem za grijanje vode ispod, ovisi o funkcionalnoj namjeni prostorije. Njegove vrijednosti ne smiju biti veće od onih navedenih u tablici:

Mogućnosti polaganja cijevi koje se koriste za grijane podove

Uzorak polaganja može se napraviti s pravilnom, dvostrukom i kutnom zmijom ili pužem. Moguće su i različite kombinacije ovih opcija, na primjer, duž ruba sobe možete položiti cijev poput zmije, a zatim srednji dio - poput puža.

U velikim sobama sa složenim konfiguracijama, bolje je instalirati ga u stilu puža. U sobama male veličine i različitim složenim konfiguracijama koristi se polaganje zmija.

Udaljenost cijevi

Korak polaganja cijevi određuje se proračunom i obično odgovara 15, 20 i 25 cm, ali ne više. Prilikom polaganja cijevi u razmacima većim od 25 cm, stopalo osobe će osjetiti temperaturnu razliku između i neposredno iznad njih.

Uz rubove prostorije, cijev kruga grijanja polaže se u koracima od 10 cm.

Dopuštena duljina konture

To ovisi o tlaku u određenoj zatvorenoj petlji i hidrauličkom otporu, čije vrijednosti određuju promjer cijevi i volumen tekućine koja im se dovodi po jedinici vremena.

Prilikom ugradnje grijanog poda često se javljaju situacije kada je poremećena cirkulacija rashladne tekućine u zasebnoj petlji, koju nijedna pumpa ne može obnoviti; voda je blokirana u ovom krugu, zbog čega se hladi. To rezultira gubicima tlaka do 0,2 bara.

Na temelju praktičnog iskustva, možete se pridržavati sljedećih preporučenih veličina:

  1. Manje od 100 m može biti petlja izrađena od metalno-plastične cijevi promjera 16 mm. Za pouzdanost, optimalna veličina je 80 m.
  2. Najveća duljina konture cijevi od 18 mm od umreženog polietilena nije veća od 120 m. Stručnjaci pokušavaju instalirati krug duljine 80-100 m.
  3. Ne više od 120-125 m smatra se prihvatljivom veličinom petlje za metal-plastiku promjera 20 mm. U praksi se također pokušava smanjiti ova duljina kako bi se osigurala dovoljna pouzdanost sustava.

Da biste točnije odredili veličinu duljine petlje za grijani pod u dotičnoj prostoriji, u kojoj neće biti problema s cirkulacijom rashladne tekućine, potrebno je izvršiti izračune.

Primjena više kontura različitih duljina

Na primjer, potrebno je instalirati sustav grijanog poda u nekoliko prostorija, od kojih jedna, recimo kupaonica, ima površinu od 4 m2. To znači da će za grijanje biti potrebno 40 m cijevi. Nepraktično je organizirati petlje od 40 m u drugim prostorijama, dok se mogu napraviti petlje od 80-100 m.

Razlika u duljini cijevi određuje se proračunom. Ako je nemoguće izvršiti izračune, možete primijeniti zahtjev koji dopušta razliku u duljini kontura reda veličine 30-40%.

Također, razlika u duljini petlji može se nadoknaditi povećanjem ili smanjenjem promjera cijevi i promjenom nagiba njegove instalacije.

Mogućnost spajanja na jednu jedinicu i pumpu

Broj petlji koje se mogu spojiti na jedan kolektor i jednu pumpu određuje se ovisno o snazi ​​korištene opreme, broju toplinskih krugova, promjeru i materijalu korištenih cijevi, površini grijanih prostorija, materijal ograđujućih konstrukcija i mnogi drugi različiti pokazatelji.

Takvi izračuni moraju se povjeriti stručnjacima koji imaju znanje i praktične vještine u izvođenju takvih projekata.

Određivanje veličine petlje

Nakon što ste prikupili sve početne podatke, razmotrili moguće opcije za stvaranje grijanog poda i odredili najoptimalniji, možete izravno nastaviti s izračunavanjem duljine kruga vodenog grijanog poda.

Da biste to učinili, morate podijeliti površinu prostorije u kojoj su postavljene petlje za vodeno podno grijanje s razmakom između cijevi i pomnožiti s faktorom 1,1, koji uzima u obzir 10% za zavoje i zavoje.

Možete odrediti duljinu petlje položene u koracima od 20 cm u prostoriji od 10 m2, koja se nalazi na udaljenosti od 3 m od kolektora, slijedeći ove korake:

U ovoj prostoriji potrebno je položiti 61 m cijevi, tvoreći toplinski krug, kako bi se osigurala mogućnost visokokvalitetnog zagrijavanja podne obloge.

Prikazani izračun pomaže u stvaranju uvjeta za održavanje ugodne temperature zraka u malim pojedinačnim sobama.

Kako bi se ispravno odredila duljina cijevi nekoliko krugova grijanja za veliki broj prostorija s napajanjem iz jednog kolektora, potrebno je uključiti projektantsku organizaciju.

Ona će to učiniti uz pomoć specijaliziranih programa koji uzimaju u obzir mnogo različitih čimbenika o kojima ovisi nesmetana cirkulacija vode, a time i kvalitetno podno grijanje.

Optimalna duljina konture grijanog poda
Jedan od uvjeta za visokokvalitetno i pravilno grijanje prostorije pomoću grijanog poda je optimalna duljina kruga grijanog poda.


Narodna mudrost nalaže mjerenje sedam puta. I s tim se ne možete raspravljati.

U praksi nije lako shvatiti ono što vam se više puta vrti u glavi.

U ovom ćemo članku govoriti o radu povezanom s komunikacijama toplovodnog poda, posebno ćemo obratiti pozornost na duljinu njegove konture.

Ako planiramo instalirati vodeno grijani pod, duljina kruga jedno je od prvih pitanja s kojima se treba pozabaviti.

Mjesto cijevi

Sustav podnog grijanja uključuje značajan popis elemenata. Zainteresirani smo za cijevi. Njihova duljina definira koncept "maksimalne duljine toplog vodenog poda". Moraju se položiti uzimajući u obzir karakteristike prostorije.

Iz ovoga dobivamo četiri opcije, poznate kao:

Ako je pravilno instaliran, svaki od navedenih tipova će biti učinkovit za grijanje prostorije. Duljina cijevi i volumen vode mogu (i najvjerojatnije hoće) biti različiti. O tome će ovisiti maksimalna duljina kruga vodenog grijanog poda za određenu sobu.

Glavni proračuni: volumen vode i duljina cjevovoda

Ovdje nema nikakvih trikova, naprotiv, sve je vrlo jednostavno. Na primjer, odabrali smo opciju zmije. Koristit ćemo niz pokazatelja, među kojima je i duljina kruga vodenog grijanog poda. Drugi parametar je promjer. Uglavnom se koriste cijevi promjera 2 cm.

Također uzimamo u obzir udaljenost od cijevi do zida. Ovdje preporučuju polaganje u rasponu od 20-30 cm, ali bolje je jasno postaviti cijevi na udaljenosti od 20 cm.

Razmak između cijevi je 30 cm.Širina same cijevi je 3 cm.U praksi dobivamo razmak između njih 27 cm.
Sada prijeđimo na područje sobe.

Ovaj će pokazatelj biti odlučujući za takav parametar toplovodnog poda kao što je duljina kruga:

  1. Recimo da je naša soba duga 5 metara i široka 4 metra.
  2. Polaganje cjevovoda našeg sustava uvijek počinje od manje strane, odnosno od širine.
  3. Da bismo stvorili bazu cjevovoda, uzimamo 15 cijevi.
  4. U blizini zidova ostaje razmak od 10 cm, koji se zatim povećava za 5 cm sa svake strane.
  5. Odsjek između cjevovoda i kolektora je 40 cm.Ova udaljenost prelazi 20 cm od zida o kojem smo gore govorili, budući da će u ovom dijelu morati biti instaliran kanal za odvod vode.

Naši pokazatelji sada omogućuju izračunavanje duljine cjevovoda: 15x3,4 = 51 m. Cijeli krug će trajati 56 m, budući da također treba uzeti u obzir duljinu tzv. dio kolektora, koji iznosi 5 m.

Količina

Jedno od sljedećih pitanja: koja je maksimalna duljina kruga podnog grijanja vode? Što učiniti ako soba zahtijeva, na primjer, 130 ili 140-150 m cijevi? Rješenje je vrlo jednostavno: morat ćete napraviti više od jednog kruga.

Glavna stvar u radu vodenog podnog sustava je učinkovitost. Ako, prema izračunima, trebamo 160 m cijevi, tada napravimo dva kruga od po 80 m. Uostalom, optimalna duljina kruga vodenog grijanog poda ne bi trebala premašiti ovu brojku. To je zbog sposobnosti opreme da stvori potreban pritisak i cirkulaciju u sustavu.

Nije nužno da dva cjevovoda budu apsolutno jednaka, ali također nije poželjno da razlika bude uočljiva. Stručnjaci vjeruju da razlika može doseći i 15 m.

Za vas smo pripremili i sljedeće korisne informacije:

Maksimalna duljina kruga vodenog grijanog poda

Da bismo odredili ovaj parametar, moramo uzeti u obzir:

  • hidraulički otpor,
  • gubitak tlaka u određenom krugu.

Navedeni parametri određuju se, prije svega, promjerom cijevi koje se koriste za topli vodeni pod i volumenom rashladne tekućine (po jedinici vremena).

U postavljanju grijanih podova postoji koncept - učinak tzv. zaključana petlja. Govorimo o situaciji kada će cirkulacija kroz petlju biti nemoguća, bez obzira na snagu pumpe. Ovaj učinak je svojstven situaciji gubitka tlaka od 0,2 bara (20 kPa).

Kako vas ne bismo zbunili dugim izračunima, napisat ćemo nekoliko preporuka, dokazanih praksom:

  1. Za cijevi promjera 16 mm od metal-plastike ili polietilena koristi se maksimalna kontura od 100 m. Idealna opcija - 80 m
  2. Kontura od 120 m je granica za cijev od umreženog polietilena od 18 mm. Međutim, bolje je ograničiti se na raspon od 80-100 m
  3. S plastičnom cijevi od 20 mm možete napraviti konturu od 120-125 m

Dakle, maksimalna duljina cijevi za topli vodeni pod ovisi o nizu parametara, od kojih je glavni promjer i materijal cijevi.

Pročitajte na našoj web stranici o tome koji je pod najbolje odabrati za topli vodeni pod:

Također ovdje saznajte više o tome kako napraviti topli vodeni pod vlastitim rukama.

Jesu li potrebna/moguća dva identična?

Naravno, idealna situacija bi bila kada su petlje iste duljine. U ovom slučaju neće biti potrebna nikakva podešavanja ili traženje ravnoteže. Ali to je uglavnom u teoriji. Ako pogledate praksu, ispada da nije ni preporučljivo postići takvu ravnotežu u toplom vodenom podu.

Činjenica je da je često potrebno postaviti grijane podove u objektu koji se sastoji od nekoliko soba. Jedna od njih je naglašeno mala, na primjer, kupaonica. Njegova površina je 4-5 m2. U ovom slučaju postavlja se razumno pitanje: isplati li se cijelo područje prilagoditi kupaonici, podijeliti ga na male dijelove?

Budući da to nije preporučljivo, pristupamo drugom pitanju: kako ne izgubiti pritisak. U tu svrhu stvoreni su elementi kao što su balansni ventili, čija se upotreba sastoji u izjednačavanju gubitaka tlaka duž krugova.

Opet, možete koristiti izračune. Ali oni su složeni. Iz prakse izvođenja radova na postavljanju toplovodnog poda, možemo sa sigurnošću reći da je varijacija u veličini kontura moguća unutar 30-40%. U ovom slučaju, imamo sve šanse da dobijemo maksimalni učinak od korištenja toplog vodenog poda.

Količina sa jednom pumpom

Još jedno često postavljano pitanje: koliko krugova može raditi na jednoj jedinici za miješanje i jednoj pumpi?
Pitanje, zapravo, treba biti konkretnije. Na primjer, do razine - koliko se petlji može spojiti na kolektor? U ovom slučaju uzimamo u obzir promjer kolektora, volumen rashladne tekućine koja prolazi kroz jedinicu po jedinici vremena (izračun je u m3 po satu).

Moramo pogledati podatkovnu tablicu čvora, koja pokazuje faktor maksimalne propusnosti. Ako napravimo izračune, dobit ćemo maksimalnu brojku, ali na nju ne možemo računati.

Na ovaj ili onaj način, uređaj označava maksimalan broj spojeva kruga - obično 12. Iako, prema izračunima, možemo dobiti 15 ili 17.

Maksimalni broj izlaza u kolektoru ne prelazi 12. Iako postoje iznimke.

Vidjeli smo da je ugradnja poda s toplom vodom vrlo problematičan zadatak. Pogotovo u dijelu gdje govorimo o duljini konture. Stoga je bolje kontaktirati stručnjake kako ne biste ponovili ne sasvim uspješnu instalaciju, koja neće donijeti očekivanu učinkovitost.

Polaganje i izračunavanje maksimalne duljine kruga vodenog grijanog poda
Članak sadrži detaljne informacije o maksimalnoj duljini kruga vodenog grijanog poda, položaju cijevi, optimalni proračuni, kao i broj krugova s ​​jednom pumpom i jesu li potrebna dva identična.


Polaganje cijevi za grijanje ispod podne obloge smatra se jednim od najbolje opcije grijanje kuće ili stana. Oni troše manje resursa za održavanje određene temperature u prostoriji, premašuju standardne zidne radijatore u smislu pouzdanosti, ravnomjerno raspoređuju toplinu u prostoriji, umjesto da stvaraju odvojene "hladne" i "vruće" zone.

Duljina konture vodenog grijanog poda najvažniji je parametar koji se mora odrediti prije početka instalacijskih radova. O tome ovisi buduća snaga sustava, razina grijanja, izbor komponenti i strukturnih jedinica.

Mogućnosti polaganja

Graditelji koriste četiri uobičajena obrasca polaganja cijevi, od kojih je svaki prikladniji za unutarnju upotrebu. raznih oblika. Maksimalna duljina konture grijanog poda uvelike ovisi o njihovom "uzorku". Ovaj:

  • "Zmija". Sekvencijalno polaganje, gdje topli i hladni vodovi slijede jedan drugog. Prikladno za izdužene prostorije podijeljene u zone različitih temperatura.
  • "Dvostruka zmija" Koristi se u pravokutnim sobama, ali bez zoniranja. Omogućuje ravnomjerno zagrijavanje prostora.
  • "Ugaona zmija". Serijski sustav za sobu s jednake dužine zidovi i prisutnost niske zone grijanja.
  • "Puž". Dvostruki sustav polaganja, pogodan za prostorije blizu kvadratnog oblika bez hladnih točaka.

Odabrana opcija ugradnje utječe na maksimalnu duljinu vodenog poda, jer se mijenja broj petlji cijevi i radijus savijanja, što također "jede" određeni postotak materijala.

Izračun duljine

Maksimalna duljina cijevi podnog grijanja za svaki krug izračunava se zasebno. Da biste dobili traženu vrijednost, trebat će vam sljedeća formula:

Vrijednosti su izražene u metrima i znače sljedeće:

  • W je širina prostorije.
  • D je duljina sobe.
  • Shu - "korak polaganja" (udaljenost između petlji).
  • K je udaljenost od kolektora do točke spajanja s krugovima.

Duljina konture grijanog poda dobivena kao rezultat izračuna dodatno se povećava za 5%, što uključuje malu marginu za izravnavanje pogrešaka, promjenu radijusa savijanja cijevi i spajanje na armature.

Kao primjer izračuna maksimalne duljine cijevi za grijani pod za 1 krug, uzmimo sobu od 18 m2 sa stranicama od 6 i 3 m. Udaljenost do kolektora je 4 m, a korak polaganja je 20 cm. , dobivamo sljedeće:

Rezultatu se dodaje 5%, što iznosi 4,94 m, a preporučena duljina kruga vodenog grijanog poda povećava se na 103,74 m, što se zaokružuje na 104 m.

Ovisnost o promjeru cijevi

Druga najvažnija karakteristika je promjer korištene cijevi. Izravno utječe maksimalna vrijednost duljina, broj krugova u prostoriji i snaga crpke, koja je odgovorna za cirkulaciju rashladne tekućine.

U stanovima i kućama sa sobama srednje veličine koriste se cijevi od 16, 18 ili 20 mm. Prva vrijednost je optimalna za stambene prostore, uravnotežena je u pogledu troškova i performansi. Maksimalna duljina kruga vodenog grijanog poda sa 16 cijevi je 90-100 m, ovisno o izboru materijala cijevi. Ne preporučuje se prekoračenje ove brojke, jer se može pojaviti takozvani efekt "zaključane petlje" kada, bez obzira na snagu pumpe, kretanje rashladne tekućine u komunikaciji prestane zbog velikog otpora tekućine.

Da biste odabrali optimalno rješenje i uzeli u obzir sve nijanse, bolje je kontaktirati našeg stručnjaka za savjet.

Broj krugova i snaga

Instalacija sustava grijanja mora biti u skladu sa sljedećim preporukama:

  • Jedna petlja za malu sobu ili dio velike; rastezanje petlje na nekoliko soba je iracionalno.
  • Jedna pumpa po kolektoru, čak i ako je deklarirana snaga dovoljna za dva "češlja".
  • S maksimalnom duljinom cijevi podnog grijanja od 16 mm na 100 m, kolektor se postavlja na najviše 9 petlji.

Ako maksimalna duljina petlje grijanog poda od 16 cijevi prelazi preporučenu vrijednost, tada se soba dijeli na zasebne krugove, koji su razdjelnikom povezani u jednu mrežu grijanja. Kako bi se osigurala jednolika raspodjela rashladne tekućine u cijelom sustavu, stručnjaci savjetuju da ne prekoračite razliku između pojedinačnih petlji od 15 m, inače će se manji krug zagrijati mnogo više od većeg.

Ali što učiniti ako se duljina konture grijanog poda cijevi od 16 mm razlikuje za vrijednost koja prelazi 15 m? Pomoći će spojnice za balansiranje, mijenjajući količinu rashladne tekućine koja cirkulira kroz svaku petlju. Uz njegovu pomoć, razlika u duljini može biti gotovo dva puta.

Sobna temperatura

Također, duljina kontura grijanog poda za cijev 16 utječe na razinu grijanja. Za održavanje ugodnog unutarnjeg okruženja potrebna je određena temperatura. Da bi se to postiglo, voda koja se pumpa kroz sustav zagrijava se na 55-60 °C. Prekoračenje ovog pokazatelja može imati štetan učinak na cjelovitost materijala. inženjerske komunikacije. Ovisno o namjeni prostorije, u prosjeku dobivamo:

  • 27-29 °C za dnevne sobe,
  • 34-35 °C u hodnicima, hodnicima i prolaznim sobama,
  • 32-33 °C u prostorijama s visokom vlagom.

U skladu s maksimalnom duljinom kruga podnog grijanja od 16 mm na 90-100 m, razlika na "ulazu" i "izlazu" kotla za miješanje ne bi trebala prelaziti 5 °C, drugačija vrijednost označava gubitak topline na glavni grijač.

Maksimalna duljina kruga vodenog grijanog poda: polaganje i izračunavanje optimalne vrijednosti
Polaganje cijevi za grijanje ispod podne obloge smatra se jednom od najboljih opcija za grijanje kuće ili stana. Troše manje resursa za održavanje zadane temperature u prostoriji, premašuju standardne zidne radijatore u smislu pouzdanosti i ravnomjerno raspoređuju toplinu u prostoriji umjesto da stvaraju odvojene

Danas je teško zamisliti seosku kuću bez podnog grijanja. Prije nego što počnete instalirati grijanje, morate izračunati duljinu cijevi koja se koristi za grijani pod. Gotovo svaka seoska kuća ima vlastiti sustav grijanja, vlasnici takvih kuća samostalno postavljaju vodeni pod - ako je to predviđeno rasporedom prostorija. Naravno, moguće je postaviti takve tople podove u stanove, ali takav proces može donijeti mnogo problema i vlasnicima stanova i zaposlenicima. To je zbog činjenice da je nemoguće spojiti grijani pod na sustav grijanja, a ugradnja dodatnog kotla je problematična.

Veličina i oblik cijevi za grijani pod mogu biti različiti, stoga, da biste razumjeli kako izračunati grijani pod, morate detaljnije razumjeti sustav i strukturu takvog sustava.

Kako mogu postaviti grijani pod?

Postoji nekoliko načina za postavljanje grijanih podova. Na primjer, možemo razmotriti 2 metode.

Ispaša. Ovaj pod ima podove izrađene od različitih materijala, poput polistirena ili drva. Važno je napomenuti da je takav pod brži za postavljanje i puštanje u rad, jer ne zahtijeva dodatno vrijeme za izlijevanje estriha i njegovo sušenje.

Beton. Ova vrsta poda ima estrih, koji će trebati više vremena za nanošenje, pa ako želite napraviti topli pod što je brže moguće, onda vam ova opcija neće odgovarati.

U svakom slučaju, postavljanje grijanog poda je težak zadatak, stoga se ne preporuča sami provoditi ovaj proces. Ako nema dodatnih sredstava za radnike, tada možete sami postaviti pod, ali strogo slijedeći upute za postavljanje.

Betonska ugradnja grijanih podova

Unatoč činjenici da je potrebno više vremena za postavljanje grijanih podova na ovaj način, on je popularniji. Cijev za podno grijanje odabire se ovisno o materijalima. Važno je napomenuti da će cijena cijevi također ovisiti o materijalu od kojeg je izrađena. Ovom metodom cijev se postavlja duž konture. Nakon polaganja cijevi, ispunjava se betonskim estrihom bez dodatnih materijala za toplinsku izolaciju.

Izračun i ugradnja grijanih podova

Prije nego što počnete postavljati pod, morate izračunati potreban broj cijevi i drugih materijala. Prvi korak je podijeliti sobu na nekoliko identičnih kvadrata. Broj dijelova u sobi ovisi o površini prostorije i njezinoj geometriji.

Kalkulator - najjednostavniji izračun duljine cijevi:

Izračun potrebne količine cijevi

Maksimalna duljina kruga potrebna za topli vodeni pod ne smije prelaziti 120 metara. Vrijedno je napomenuti da su ove dimenzije naznačene iz nekoliko razloga.

Zbog činjenice da voda u cijevima može utjecati na cjelovitost estriha, ako se nepravilno postavi, može doći do oštećenja poda. Povećanje ili smanjenje temperature negativno utječe na kvalitetu drvenog poda ili linoleuma. Odabirom optimalnih veličina kvadrata učinkovitije distribuirate energiju i vodu kroz cijevi.

Nakon što je soba podijeljena na dijelove, možete početi planirati oblik cijevi.

Metode polaganja cijevi za grijane podove

Postoje 4 načina za polaganje cijevi:

  • Zmija;
  • Dvostruka zmija (stane u 2 cijevi);
  • Puž. Cijev je položena u 2 nabora (zavoja) koji dolaze iz jednog izvora, postupno zaokružujući prema sredini;
  • Kutna zmija. Dvije cijevi izlaze iz jednog ugla: prva cijev počinje zmiju, druga je završava.

Ovisno o tome koji način polaganja cijevi odaberete, morate izračunati broj cijevi. Važno je napomenuti da se cijevi mogu postaviti na nekoliko načina.

Koji način instalacije odabrati?

U velikim sobama koje imaju ravan kvadratni ili pravokutni oblik, preporuča se koristiti metodu postavljanja "puž", tako da će velika soba uvijek biti topla i ugodna.

Ako je soba dugačka ili mala, preporuča se koristiti "zmiju".

Korak polaganja

Kako noge osobe ne bi osjetile razliku između dijelova poda, potrebno je pridržavati se određene duljine između cijevi, na rubu ta duljina treba biti otprilike 10 cm, zatim s razlikom od 5 cm, za na primjer, 15 cm, 20 cm, 25 cm.

Razmak između cijevi ne smije biti veći od 30 cm, inače će hodanje po takvom podu biti jednostavno neugodno.

Izračun cijevi za grijane podove

U prosjeku je potrebno 5 dužnih metara cijevi po 1 m2. Ovom metodom lakše je odrediti koliko je cijevi po m2 potrebno za postavljanje grijanog poda. Ovim izračunom duljina koraka je 20 cm.
Možete odrediti potrebnu količinu cijevi pomoću formule: L = S / N * 1,1, gdje:

  • S – površina prostorije.
  • N – Korak polaganja.
  • 1.1 – rezerva cijevi za zavoje.

Pri izračunu također je potrebno dodati broj metara od poda do kolektora i natrag.
Primjer:

    • Tlocrtna površina (korisna površina): 15 m2;
    • Udaljenost od poda do kolektora: 4 m;
    • Korak za polaganje grijanih podova: 15 cm (0,15 m);
    • Izračuni: 15 / 0,15 * 1,1 + (4 * 2) = 118 m.

Koja bi trebala biti duljina kruga vodenog grijanog poda?

Ovi parametri moraju se izračunati na temelju promjera i materijala od kojeg su izrađene cijevi. Tako, na primjer, za metalno-plastične cijevi promjera 16 inča, duljina konture vodenog grijanog poda ne smije biti veća od 100 metara. Optimalna duljina takve cijevi je 75-80 metara.

Za cijevi od umreženog polietilena promjera 18 mm, duljina konture na površini za topli pod ne smije biti veća od 120 metara. U praksi je ta duljina 90-100 metara.

Za metalno-plastičnu cijev promjera 20 mm, maksimalna duljina grijanog poda trebala bi biti približno 100-120 metara, ovisno o proizvođaču.

Preporuča se odabrati cijevi za polaganje na podu na temelju površine prostorije. Važno je napomenuti da njihova trajnost i kvaliteta rada ovise o materijalu od kojeg su cijevi izrađene i kako su položene na površinu. Najbolja opcija bile bi metalno-plastične cijevi.

Koraci postavljanja poda

Nakon što ste odabrali visokokvalitetne i pouzdane cijevi, preporuča se započeti s ugradnjom grijanog poda. To je potrebno učiniti u nekoliko faza.

Postavljanje toplinske izolacije

U ovoj fazi provode se pripremni radovi, pod se čisti i postavlja se sloj toplinske izolacije. Polistirenska pjena može poslužiti kao toplinska izolacija.Na podlogu se postavljaju slojevi pjenaste plastike. Debljina pjene ne smije biti veća od 15 cm.Preporuča se izračunati debljinu ovisno o veličini prostorije, njegovom položaju u stanu, kao i individualnim preferencijama osobe.

Ugradnja hidroizolacije

Nakon postavljanja pjene potrebno je postaviti sloj hidroizolacije. Kao hidroizolacija prikladan je polietilenski film. Polietilenska folija je pričvršćena na zidove (u blizini postolja), a pod je ojačan mrežom na vrhu.

Polaganje i osiguranje cijevi

Zatim možete postaviti cijevi za grijani pod. Nakon što ste izračunali i odabrali shemu polaganja cijevi, ovaj proces vam neće oduzeti puno vremena. Prilikom polaganja cijevi moraju se pričvrstiti na armaturnu mrežu posebnim sponama ili stezaljkama.

Krimpovanje

Ispitivanje tlaka praktički je posljednja faza ugradnje grijanog poda. Ispitivanje tlakom mora se provesti unutar 24 sata pri radnom tlaku. Zahvaljujući ovoj fazi, mehanička oštećenja cijevi mogu se identificirati i ukloniti.

Izlijevanje betonskog morta

Svi radovi na izlijevanju poda izvode se pod pritiskom. Važno je napomenuti da debljina betonskog sloja ne smije biti veća od 7 cm.

Nakon što se beton osuši, možete postaviti pod. Preporuča se koristiti pločice ili linoleum kao podove. Odaberete li parket ili bilo koju drugu prirodnu podlogu, zbog mogućih promjena temperature takva podloga može postati neupotrebljiva.

Razdjelni ormar i njegova montaža

Prije izračuna protoka cijevi potrebnog za ugradnju na površinsko i podno grijanje potrebno je pripremiti mjesto za kolektor.

Razdjelnik je uređaj koji održava tlak u cijevima i zagrijava korištenu vodu. Ovaj uređaj također vam omogućuje održavanje potrebne temperature u sobi. Vrijedno je napomenuti da trebate kupiti kolektor ovisno o veličini sobe.

Kako i gdje treba ugraditi razvodni ormar?

Nema ograničenja za ugradnju razvodnog ormarića, ali postoji nekoliko preporuka.

Također se ne preporučuje postavljanje ormara razdjelnika previsoko, jer u konačnici cirkulacija vode može biti neravnomjerna. Optimalna visina za ugradnju ormara je 20-30 cm iznad golog poda.

Savjeti za one koji odluče sami postaviti grijane podove

Na vrhu kolektorskog ormarića mora postojati otvor za zrak. Strogo je zabranjeno postavljanje grijanih podova ispod namještaja. Prvo, jer će to dovesti do oštećenja materijala od kojih je namještaj izrađen. Drugo, može izazvati požar. Materijali koji su zapaljivi mogu se lako zapaliti ako je temperatura u prostoriji visoka. Treće, toplina s poda mora stalno rasti, namještaj to sprječava, pa se cijevi brže zagrijavaju i mogu se pokvariti.

Kolektor je potrebno odabrati ovisno o veličini prostorije. U trgovini, prilikom kupnje, morate obratiti pozornost na to za koje je dimenzije dizajniran ovaj ili onaj kolektor.

Obratite pozornost na prednosti pojedinih materijala od kojih su izrađene cijevi.

Glavne kvalitete cijevi:

  • Otpornost na habanje;
  • Otpornost na toplinu.

Kupite cijevi srednjeg promjera. Ako je promjer cijevi prevelik, voda će cirkulirati jako dugo, a kada dođe do sredine ili kraja (ovisno o načinu ugradnje), voda će se ohladiti, ista situacija će biti i s cijevi s malim promjerom. Stoga bi najbolja opcija bile cijevi promjera 20-40 mm.

Prije izračunavanja grijanog poda, posavjetujte se s onima koji su to već učinili. Izračun površine i broja cijevi važna je faza u pripremi za postavljanje poda. Kako ne biste pogriješili, kupite + 4 metra cijevi, to će vam omogućiti da ne uštedite na cijevi ako to nije dovoljno.

Prije polaganja cijevi unaprijed se odmaknite 20 cm od zidova, to je prosječna udaljenost na kojoj djeluje toplina iz cijevi. Mudro izračunajte svoje korake. Ako je razmak između cijevi pogrešno izračunat, soba i pod će se grijati u trakama.

Nakon ugradnje sustava testirajte ga kako biste unaprijed razumjeli je li kolektor ispravno instaliran, a također primijetite mehanička oštećenja.

Ako pravilno postavite grijani pod, služit će vam dugi niz godina. Ako imate bilo kakvih pitanja, bolje je da ih postavite stručnjaku na našoj web stranici ili se obratite stručnjacima koji će učinkovito, brzo i pouzdano poboljšati i pripremiti vašu sobu za ugradnju grijanih podova.



Učitavam...Učitavam...