- Основные схемы подключения водяного теплого пола
- Прямое соединение с двухтрубной радиаторной сетью
- С применением регулирующих термостатических головок
- Врезка в однотрубную систему с дополнительным насосом
- Отдельное подключение от котла
- Отопление двухэтажного дома
- Двухтрубная система отопления в двухэтажном доме плюс тёплый пол
Основные схемы подключения водяного теплого пола
Чтобы монтаж тёплого водяного пола не оказался пустой тратой времени, нужно правильно выбрать схему его подключения. Ниже рассмотрено четыре допустимых варианта решения данной задачи, а также описаны достоинства и недостатки каждого из них. Рассмотрим, как подключить от системы отопления с батареями и отдельно от котла.
Прямое соединение с двухтрубной радиаторной сетью
Врезка контура тёплого пола в двухтрубную радиаторную сеть может использоваться только при соблюдении ряда условий:
- размер обогреваемой площади не превышает 100 м2;
- поступление тепла обеспечивается газовым котлом, поддерживающим температуру на уровне 40-50°C;
- высокая производительность циркулярного насоса в котельной.
При использовании данной схемы монтируемые элементы подключаются сразу к двум трубопроводам: подающему и обратному.
Такой метод допустим, но имеет серьёзные недостатки:
- большая часть воды будет двигаться по пути наименьшего сопротивления и просто попадёт в основную магистраль вместо того, чтобы заполнить греющий контур;
- в холодное время года при более сильном разогреве котлов в отапливаемой комнате становится душно;
- в помещениях, где пол выложен кафелем, создаётся эффект парилки (кроме того, в ванной и санузлах не требуется постоянное отопление).
Если пытаться врезать контур в разрыв обратной магистрали, то гидравлическое давление всей ветви снизится, как и расход теплоносителя, снизится. Это приведёт в нерабочее состояние и теплый пол, и радиатор.
С применением регулирующих термостатических головок
Это тоже вариант прямого соединения. Использование термоголовок вида RTL (или встраиваемых в стену блоков UniBox) при прямом подключении теплого пола позволит в дальнейшем регулировать температуру поступающей в трубы контура воды.
Чтобы применить данную схему, потребуется установить на обратный трубопровод автоматический термоклапан. Это устройство настраивается на желаемую температуру, после чего система начинает работать:
- Вода проходит по трубам контура, постепенно нагревая их;
- При повышении температуры воды до выбранного значения происходит закрытие клапана (циркуляция жидкости прекращается, теплоноситель охлаждается);
- Когда пол остынет, просвет клапана открывается, и горячая вода вновь начинает движение по контуру.
Недочётом схемы является невозможность её применения для трубопроводов длиной от 50 м. Несоблюдение этого правила становится причиной неравномерного обогрева из-за повышенного сопротивления в трубах конструкции. Поэтому, если требуется обогреть просторное помещение, то теплый пол придётся составлять из 2-3 (или более) контуров.
В применении RTL есть и положительные моменты:
- возможность обеспечить обогрев пола в помещении любой величины;
- отсутствие привязки к топочной или котлу;
- низкая стоимость термоголовки (особенно если сравнивать с необходимостью приобретения насосов и смесителей, требующихся в других случаях);
- возможность функционирования теплого пола в летнее время (при наличии воздушных термоголовок).
Эту схему можно опробовать и на двухтрубной сети центрального отопления, но в этом случае велика вероятность засорения и поломки термоклапана.
Врезка в однотрубную систему с дополнительным насосом
Такой вариант подключения имеет даже своё особое название – «ленинградка». Её применение требует установки насоса и проведения самостоятельной сборки смесительного узла.
Чтобы готовая система функционировала без перебоев, потребуется учесть соответствие её параметров следующим требованиям:
- раздающая магистраль по внутреннему диаметру соответствует DN25 или больше;
- на кольце размещено не более 5 радиаторов;
- петля тёплого пола подсоединяется к обратному трубопроводу после батарей;
- места врезки обратки и подачи располагаются на расстоянии больше, чем 30 см друг от друга;
- степень нагрева контура регулируется смесительным клапаном (трёхходовым, упрощённой конструкции).
В этой системе клапан необходим для приготовления воды требуемой температуры, а насос – для прогонки теплоносителя по контуру. С практическим применением такой схемы сталкиваться почти не приходится, поскольку функционирует она нестабильно, а радиаторы теряют балансировку из-за изменения расхода воды, вызванного работой насоса.
Отдельное подключение от котла
Если требуется обогреть пол сразу в нескольких комнатах, то вариант с подключением к имеющемуся радиаторному отоплению сразу отпадает. Потребуется установка распределительной гребёнки и дополнительных трубопроводов таким образом, чтобы у каждого помещения была своя подача и обратка.
Если всё необходимое уже есть, то методы подсоединения могут быть следующими:
Установка термоголовок, оценивающих степень нагрева обраток, на гребёнку (допускается, если общая длина контуров – не более 50 м).
Смысл первого метода прост – это просто реализация варианта с применением регулирующих термостатических головок в отношении сразу нескольких подключённых труб. Наличие нескольких RTL позволяет контролировать нагрев пола в каждом помещении отдельно. Прогон теплоносителя обеспечивается насосом, который находится в настенном газовом котле или в топочной.
Монтирование смесительного узла (конструкцию дополняет двухходовой клапан и коллектор).
Клапан устанавливается на подающий трубопровод. Его работу контролирует термоголовка, оснащённая термодатчиком выносного типа, который помещается внутрь коллекторной трубы, либо фиксируется на её внешней поверхности. При повышении температуры воды происходит закрытие клапана. Также допускается установка дополнительной насосной конструкции, которая будет перекачивать жидкость по всем виткам тёплого пола.
Смесительный узел с трёхходовым термовентилем. Принцип работы подобных конструкций уже был приведён выше. Данный вариант является более удачным решением. Он в большей степени рассчитан на значительный расход теплоносителя без перегрузок.
Несмотря на наличие неоспоримых достоинств второй и третий вариант подойду далеко не всем, поскольку требуют серьёзных временных (на проведение работ по монтажу) и денежных (на покупку необходимого оборудования) затрат.
Отопление двухэтажного дома
Данная схема служит примером отопления частного дома в 2 этажа только теплым полом, без использования радиаторов. На первом этаже площадь помещения больше, поэтому там показан двухконтурный обогрев.
В проекте дома теплые полы описаны в разделе «инженерные сети». Пример чертежа из проекта приведен ниже (первый этаж дома).
Надеемся, что статья была вам полезна. Свои вопросы и отзывы оставляйте в комментариях ниже.
Двухтрубная система отопления в двухэтажном доме плюс тёплый пол
Мы расскажем о том, каким образом к котлу можно подключить ещё один радиаторный контур, скажем, контур второго этажа здания, а также рассмотрим, как подключить контур тёплого пола.
- Подключение радиаторного контура
После котла два контура разделяются при помощи коллекторов на подаче и обратке, а уже к коллекторам подключаются радиаторные контуры первого и второго этажа.
Не забывайте ставить запорную арматуру непосредственно в самих коллекторах.
Рекомендуем ставить не шаровые краны, а вот такие задвижки:
Так как мы имеем два радиаторных контура первого и второго этажа, этими задвижками можно без проблем производить балансировку.
Обычно приходится поджимать второй этаж. Давайте подробнее рассмотрим, какую там нужно применять схему.
Допустим, в доме мансарда, и туда нужно провести отопление, при этом можно подключить только два или четыре радиатора. В таком случае нет никакого смысла строить схему Тихельмана, достаточно провести подачу и обратку с первого этажа и применить обычную двухтрубную систему.
В итоге получились два небольших контура. При таком подключении всё будет неплохо работать. Но если полноценный второй этаж и много радиаторов, расположенных по всему периметру этажа, то в этом случае стоит подключить радиаторы по схеме Тихельмана.
Мы получаем ту же схему подключения, что и на первом этаже.
Весь теплоноситель двигается в одном направлении – и подача, и обратка. При этом не нужно производить балансировку на самих радиаторах.
Все радиаторы греют одинаково на 100% своей мощности.
- Как подключить тёплый пол к системе
Тёплый пол подключается отдельным третьим контуром, и коллектора придётся устанавливать уже на три выхода.
Ещё для обвязки тёплого пола потребуется коллектор, отдельно циркуляционный насос и смесительный узел. В итоге получилась вот такая схема подключения трёх отдельных контуров.
Если дом достаточно большой, первый этаж имеет площадь больше 100 м², есть вероятность, что встроенный циркуляционный насос в котле не справится и не обеспечит нормальную циркуляцию для всей системы отопления.
Тогда придётся заменить обвязку котла. Посмотрите, как это лучше сделать. Для этого понадобятся распределительные коллектора на подаче и на обратке. В начале подключаем к коллектору контур тёплых полов со своим смесительным узлом.
Затем на коллектор устанавливается второй циркуляционный насос, к нему мы устанавливаем на подаче коллектор на два выхода.
Так же ставим на обратку.
К этим коллекторам подключаем контура первого и второго этажа.
Таким образом, мы на отдельный циркуляционный насос подключили два радиаторных контура. Далее мы их подключаем к котлу. Получается вот такая схема:
Получилось три циркуляционных насоса – два на распределительном коллекторе и один в котле. Между ними может возникнуть конфликт. Они могут мешать нормальной работе системы, поэтому стоит установить байпас между котлом и распределительным коллектором.
За счёт встроенного байпаса получается нулевая разница давлений между подачей и обраткой. Не забывайте ставить на коллекторах задвижки для балансировки системы и дополнительные автоматические воздухоотводчики на самих коллекторах.
Если площадь второго этажа тоже больше 100 м², то второй этаж лучше подключить на отдельный циркуляционный насос.
Если до этого был установлен байпас между котлом и распределительным коллектором, лучше поставить маленькую гидрострелку.
Всё подключаем обратно к котлу, ставим шаровые краны с накидными гайками и фильтры на обратке, а также автоматический воздухоотводчик на саму гидрострелку.
В некоторых случаях автоматический воздухоотводчик требуется установить ещё и на самих контурах после распределительного коллектора. Если у вас трубы после распределительного коллектора сразу идут вверх, воздухоотводчик можно и не ставить, но если трубы сразу идут вниз, лучше поставить автоматические воздухоотводчики на подачу и на обратку.
Установить их можно с помощью обычных тройников.
Не забывайте про сливной кран на гидрострелке. Таким образом, при данной схеме с гидрострелкой все насосы работают независимо друг от друга. Например, ранней осенью можно включить только контур тёплых полов, остальные контура будут отключены. Потом дополнительно можно включить радиаторный контур первого этажа. В насос радиаторного контура второго этажа можно дополнительно установить термостат, и насос будет сам включаться и отключаться в зависимости от заданной температуры.
В данной схеме применяется настенный котёл, но иногда приходится ставить напольный.
- Вариант подключения этой схемы с напольным котлом
Обычно напольные котлы идут одноконтурные, только для отопления, без контура горячего водоснабжения. Эти котлы дополнительно приходится укомплектовывать циркуляционным насосом и расширительным баком.
В 90% случаев к напольному котлу приходится ставить накопительный бойлер косвенного нагрева для горячей воды.
В этом случае необходима гидрострелка и распределительный коллектор с отдельными насосами.
Можно добавить, что к готовой схеме можно очень подключить какой-нибудь резервный котёл. Таких схем имеется достаточно большое количество.
Уже многие инженерные компании предлагают готовые решения, у них тоже можно найти для себя какую-нибудь подходящую схему.
Все права на видео принадлежат: Марат Ишмуратов