Устройство нагревательного кабеля для теплого пола

Содержание
  1. Как выбрать электрический кабель для теплого пола?
  2. Какие бывают виды нагревательного кабеля?
  3. Резистивный нагревательный кабель
  4. Саморегулирующийся кабель
  5. Нагревательные маты
  6. Наиболее распространенные марки нагревательных кабелей и их характеристики
  7. Правила монтажа теплого пола с электрическим проводом
  8. Установка термостата
  9. Прокладка кабеля
  10. Как укоротить кабель?
  11. Видео: Nexans TXLP нагревательный кабель для теплого пола
  12. Греющий кабель как теплый пол: преимущества и недостатки
  13. Теоретический ликбез кабельного обогрева
  14. Классификация нагревательных кабелей
  15. Резистивный греющий кабель
  16. Резистивный зональный (секционный) кабель
  17. Нагревательные маты
  18. Цены на различные виды нагревательных матов
  19. Саморегулирующийся нагревательный кабель
  20. Греющий кабель как теплый пол
  21. Греющий кабель для теплых полов прямого действия
  22. Греющий кабель для термоаккумулирующих теплых полов
  23. Общие требования к греющим кабелям теплого пола
  24. Цены на греющий кабель и комплектующие
  25. Заключение
  26. Видео: Монтаж кабеля теплого пола Devi

Как выбрать электрический кабель для теплого пола?

Есть много способов сделать теплый пол в квартире или частном доме, но использование нагревательного кабеля является самым простым и недорогим вариантом, поэтому он пользуется большим спросом.

Электрический кабельный теплый пол

Нагревательный кабель представляет собой медный провод, по которому проходит электрический ток. Для увеличения эксплуатационных характеристик он помещен в специальную волоконную обмотку и термостойкий поливинилэтилен. Благодаря такой конструкции обеспечивается и безопасность его использования. Электрический ток, проходя по проводу, выделяет тепловую энергию, за счет которой и происходит нагрев поверхности.

Устройство нагревательного кабеля

Электрические кабеля под бетонную стяжку имеют различную мощность: от 15 до 40 Вт/м, могут нагреваться до 90 о С. В качестве проводника – жилы – выступает оцинкованная сталь или медь. Любой провод рассчитан на традиционную электрическую сеть с напряжение 220 В.

Какие бывают виды нагревательного кабеля?

Существует два критерия классификации нагревательных кабелей под стяжку:

    По количеству проводника:

      одножильный;

    Схема одножильного резистивного кабеля

    Резистивный нагревательный кабель

    Резистивный нагревательный кабель

    Электрический провод резистивного типа для теплого пола имеет одну или две жилы, которые помещены в изоляционную оболочку, а с обоих концов установлены муфты, с помощью которых происходит подсоединение к электрической сети. Если используется одножильный провод под стяжку, то необходимо обеспечить замкнутую цепь. Это значит, что кабель следует размещать на полу таким образом, чтобы оба его конца входили в монтажную коробку.

    Резистивный кабель Т2BLUE Raychem

    Если используется двухжильный провод, то наличие второго проводника обеспечивает замкнутость цепи тока, поэтому только один конец помещается в коробку, а на втором смонтирована заглушка.

    Двухжильный кабель имеет более сложное строение:

    Двухжильный нагревательный кабель для теплого пола

    • обе жилы помещаются в изоляционный материал, например, силиконовую резину;
    • объединены два провода стекловолокном;
    • для заземления используется проводник из луженой меди;
    • от локального перегрева жилы защищает алюминиевая фольга;
    • вся конструкция помещена во внешнюю оболочку, выполненную из поливинилхлорида.

    Одножильный кабель имеет одно существенное преимущество – цена, а двужильный стоит на 20% дороже. Двухжильный просто укладывать под стяжку – можно использовать любой удобный способ, без необходимости возврата второго конца в коробку.

    Одножильный и двухжильный кабель

    Резистивный провод при подключении к электросети постоянно выделяет тепло – в этом его основной недостаток. Поскольку, если тепловой энергии перекрыть выход, она поспособствует перегреванию провода и возникнет замыкание. Нельзя укладывать такие провода в тех местах, где планируется расставить мебель.

    Саморегулирующийся кабель

    Экранированный или саморегулирующийся кабель для теплого пола представляет собой матрицу, внутри которой размещены два проводника, а между ними – слой полимера, который и выделяет необходимую тепловую энергию. Особенностью этого кабеля является то, что он регулирует нагрев за счет сопротивления полимера. При увеличении температуры повышается и сопротивление, что приводит к снижению силы тока и, как следствие, уменьшается количество выделяемого тепла.

    Оплетка саморегулирующегося греющего кабеля

    Состав экранированного провода:

    Конструкция экранированного нагревательного кабеля

    • углеродистый проводник;
    • полимер;
    • изоляция;
    • армирующая оплетка;
    • внешняя изоляция из ПВХ.

    Несмотря на возможность контролировать перегрев, такой кабель также не рекомендуется укладывать под мебель, поскольку это увеличит потребление электроэнергии, но не обеспечит необходимого эффекта – нагревать шкаф бессмысленно.

    Нагревательные маты

    Способы разреза и загиба нагревательного мата

    Для упрощения монтажа теплого пола с использованием нагревательного кабеля были разработаны специальные маты. Они состоят из сеточного основания, на котором закреплены нагревательные элементы.

    Основным преимуществом такой конструкции является то, что можно не делать бетонную стяжку, а разрешается сверху сразу укладывать финишный слой (чаще всего используют плитку).

    Монтаж матов очень удобен, поскольку легко менять направление, можно укладывать в любом порядке, обходя места расположения мебели. Чаще всего в маты помещают резистивный двухжильный кабель.

    Укладка нагревательного мата

    Наиболее распространенные марки нагревательных кабелей и их характеристики

    На российском рынке представлены как отечественные производители электрических кабелей для теплого пола под стяжку, так и импортные.

    Марка Длина секции, м Мощность, Вт/м Максимальная рабочая температура, о С Срок эксплуатации, лет
    Одножильный кабель
    Национальный комфорт, НК-250 17 15 90 15
    Теплолюкс 10 14 90 25
    Neoclima 5 15,2 100 35
    Двужильный кабель
    Ceilhit 8,1 18 100 25
    Теплолюкс Elite 15 27 90 30
    Raychem T2 14 20 100 35
    Саморегулирующий кабель
    Optiheat 15/30 15 30 100 40
    Devi-pipeguard 25 25 30 85 30
    Нагревательный мат
    NeoClima 0,65 м 2 105 80 25
    Electrolux EEFM 2 м 2 150 80 35
    Национальный комфорт 0,5 м 2 130 90 25

    Правила монтажа теплого пола с электрическим проводом

    Для электрического теплого пола необходимо обеспечить идеально ровную поверхность чернового основания, поскольку в пустотах может оказаться воздух, который приведет к перегоранию резистивного элемента. На черновой пол рекомендуется тонкая стяжка от 3 до 5 см.

    Схема монтажа электрического кабеля на пол

    Далее идет термоизоляция. Толщина материала должна быть минимум 2 см, но если это квартира на первом этаже, лучше выбрать потолще. При выборе материала следует обратить внимание на термостойкость – он должен выдерживать нагрев до 100 о С. Материал с фольгированным покрытием лучше не использовать – фольга под воздействием постоянно высоких температур быстро испортится. Альтернативой является металлизированное покрытие – оно будет отражать тепло и направлять его вверх.

    Самостоятельный монтаж электрического теплого пола

    Используются как рулонные утеплители, так и плиты. Одно условие – нельзя допускать щелей меду полотнами. Если теплый пол оборудуется в ванной комнате или на кухне, следует использовать гидроизоляционные материалы. Они будут препятствовать проникновению нежелательной влаги.

    Чаще всего используется толстая полиэтиленовая пленка. Следующий этап – монтаж нагревательных элементов. Он может осуществляться на специальную монтажную ленту, которая имеет крепежи для кабеля. Заменить ее можно арматурной сеткой, ячейки которой не превышают 1,5 см.

    Этапы монтажа теплого пола с электрическим проводом

    Следующий этап – стяжка. Можно использовать любые материалы, которые выдерживают высокие температуры. Это или бетонный состав с добавлением полимеров, или готовые сухие смеси для теплого пола. Перед тем как заливать стяжку, необходимо проверить работоспособность отопительной системы. Проверка происходит с использованием тестера, который измеряет максимальное сопротивление. Допускаются отклонения в пределах 10% от данных, указанных в паспорте провода.

    Установка термостата

    Для экономии электроэнергии и более рациональной работы теплого пола следует использовать термостат. Устанавливать его нужно перед укладкой нагревательных элементов. Монтируется он в удобном месте, отступив от пола минимум 30 см. В стене нужно сделать нишу для установки коробки и провести штробу к основанию пола, в которой размещают гофру или трубу. Гофра должна пройти по основанию пола еще 0,5–1 м, в нее помещают соединительные провода от нагревательных элементов.

    Грамотное место для монтажа термостата

    Прокладка кабеля

    Есть несколько вариантов прокладки кабелей:

    • улитка;
    • змейка;
    • двойная или тройная змейка.

    Варианты схем укладки нагревательных кабелей

    Схема раскладки улиткой мене популярна, особенно если используются резистивные элементы. Шаг между витками выбирается самостоятельно, в зависимости от необходимой мощности на 1 м 2 . Минимально допустимое расстояние – 5 см, максимальное – 30 см.

    Как можно рассчитать необходимое количество провода на 1 м 2 ?

    Таблица расчета мощности нагревательного кабеля

    • Во-первых, следует определиться, основное ли это будет отопление в помещении или вспомогательное. Если основное, то нужно обеспечить мощность в 150 Вт и выше, а когда теплый пол будет лишь дополнительной системой – хватит и 110 Вт.
    • Во-вторых, в расчет берется степень утепления пола – если это квартира первого этажа, то нужно обеспечить 140–150 Вт, даже при дополнительном обогреве. На балконе или лоджии следует установить более мощные элементы – до 180 Вт.
    • В-третьих, определение отапливаемой площади – это примерно 70% пола, при этом учитывается расположение мебели (под ней провод не укладывается).

    Теперь можно рассчитать длину кабеля. Например, площадь покрытия 10м 2 , необходимо организовать мощность 140 Вт на 1м 2 . Есть греющий кабель для теплого пола, мощностью 16 Вт. Рассчитываем максимальный расход: 140*10 = 1400 Вт. Определяем длину кабеля: 1400/16 = 87,5 м. Теперь нужно подобрать такое количество бухт или секций, которые максимально приблизятся к этой величине, поскольку укоротить нагревательный кабель для теплого пола очень проблематично.

    Как укоротить кабель?

    Вопрос о том, как укоротить нагревательный кабель может возникнуть в том случае, когда выполнен неправильный расчет метража, и некуда деть излишки (необходимо помнить о минимально допустимом расстоянии между витками – 5 см). Провод продается в бухтах, которые имеют несколько секций. На концах кабеля в секции установлены муфты. Внутри каждой секции создается определенное сопротивление. Если самостоятельно обрезать провод, то нарушится баланс: сопротивление уменьшится, ток – увеличится.

    Информационная схема нагревательного кабеля

    В результате этого кабель просто перегорит, поэтому следует израсходовать весь метраж на покрытие. Но если все же такая необходимость возникла, то лучше доверить обрезку профессионалу. Он определит, какое количество сопротивления потеряно и установит, для компенсации, токоограничительный резистор.

    Видео: Nexans TXLP нагревательный кабель для теплого пола

    Греющий кабель как теплый пол: преимущества и недостатки

    Система отопления « теплый пол» давно доказала свою эффективность и комфорт, поэтому широко применяется во всем мире. Принципиальным является вопрос, какой источник энергии используется для получения тепла? Пока существует современная разница в ценах на энергоносители, человеку дешевле сжигать твердое топливо или углеводороды, нагревать полученным теплом воду, а потом уже прокачивать ее по трубам теплого пола. Но гораздо удобнее использовать греющий кабель как теплый пол, а не сложную систему трубопроводов , коллекторных узлов и насосов. Доминирование углеводородов на энергетическом рынке не будет вечным, и более удобная для передачи и применения электрическая энергия неизбежно будет применяться для отопления все шире.

    Греющий кабель как теплый пол

    Теоретический ликбез кабельного обогрева

    Как известно из школьного курса физики, электрический ток — это не что иное, как направленное движение заряженных частиц под воздействием электрического поля. Если какое-либо вещество имеет такие свободные заряженные частицы, которые смогут двигаться, то его называют проводником, а если нет, то диэлектриком. Те вещества, которые могут менять количество частиц в зависимости от каких-то внешних факторов называют полупроводниками. В привычных металлах заряд переносят электроны, в электролитах – катионы и анионы, а в газах электрон ы и и оны.

    Любой проводник не пропускает поток заряженных частиц беспрепятственно, а оказывает ему определенное сопротивление, которое физически объясняется тем, что частицы сталкиваются с атомами проводника, «расшатывают» их, теряя свою энергию , и в результате энергия электрического тока частично преобразуется во внутреннюю энергию проводника, что выражается в его нагреве.

    Способность проводника сопротивляться протеканию электрического тока совершенно логично назвали сопротивлением.

    В основе греющих кабелей лежит свойство проводников, имеющих сопротивление, нагреваться при протекании электрического тока

    Как видно из формулы, сопротивление зависит от удельного сопротивления, которое относится к справочным данным (оно неизменно для конкретного материала), длины проводника и площади его поперечного сечения. Удельные сопротивления различных проводников можно посмотреть в таблице.

    Удельное сопротивление основных проводников

    Очевидно, что для передачи электрической энергии нужно применять материалы, имеющие наименьшее удельное сопротивление — тогда и процент потерь будет низок. Это алюминий, медь и сталь большого сечения для изготовления кабелей, проводов, линий электропередач. В электронике применяются: серебро, золото, олово, платина.

    Если проводники будут использоваться для нагрева, то вредные для передачи потери энергии свойства оказываются очень полезными для получения тепла, поэтому и выбираются материалы с большим удельным сопротивлением: вольфрам, нихром, оцинкованная сталь, различные сплавы, которые производитель нагревателей может держать в секрете.

    Для оценки количества тепловой энергии, которую может выделить проводник при протекании через него электрического тока, применяется закон Джоуля — Ленца, открытый еще в XIX веке.

    Закон Джоуля — Ленца

    Согласно этому закону, количество теплоты Q равно работе A, и оно напрямую зависит от квадрата силы тока – I, сопротивления – R, и промежутка времени Δt.

    Из приведенной схемы видно , что в замкнутой цепи течет ток, измеряемый амперметром, причем он будет одинаков на каждом ее участке. В резервуаре с водой находится нагревательный элемент R, сопротивление которого больше других проводников настолько, что ими просто можно пренебречь. Согласно закона Джоуля — Ленца, на сопротивлении R, будет выделяться определенное количество теплоты, она начнет подогревать воду в резервуаре, тогда как на других участках цепи тепло не выделится. Реостатом можно изменять ток в цепи, соответственно будет меняться количество выделенного тепла.

    Схема опыта, подтверждающего действие закона Джоуля — Ленца

    Именно действие этого закона мы видим на примере электрочайников, утюгов, бойлеров, где сопротивление их термоэлектрических нагревателей – ТЭН , гораздо больше, чем электропроводки. Поэтому и тепла они выделяют больше. Греющий кабель представляет собой тот же ТЭН, только имеющий большую длину, поэтому выделение тепла происходит не локально, а по всей длине кабеля. Выделенное кабелем тепло передается на строительные конструкции, в том числе на покрытие пола. Греющие кабеля могут прокладываться в материале стяжки, в плиточном клее, в специальных сборках из металла. Подводящие силовые кабеля, имеющие низкое сопротивление, называют «холодными» или монтажными концами.

    Классификация нагревательных кабелей

    Казалось бы, чего проще? Надо взять материал, имеющий высокое удельное сопротивление, сделать из него кабель, подсчитать выделяемое им тепло и все готово. Но на деле это все далеко не так, нагревающие кабеля должны отвечать набору определенных требований, о которых будет рассказано ниже.

    В кабельных системах обогрева (КСО) могут применяться совершенно разные по конструкции, применяемым материалам, удельной мощности кабеля, в зависимости от назначения:

    • Отопление помещения. Прежде всего, используется система « теплый пол», но еще применяют и теплые стены и даже теплый потолок. Обычно электрические теплые полы делают для комфорта или дополнительного отопления в довесок основной системе. В качестве основного источника тепла их применение не рекомендуется из-за нерентабельности и в большинстве случаев недопустимо, так как никакая электроснабжающая организация не выдаст разрешения на выделенную мощность.

    По теплому полу комфортно не только ходить, но и сидеть на нем

    • Обогрев кровли и водостоков эффективнее всего при помощи нагревательных кабелей, так как они спасают от дорогостоящего ремонта крыши, а также исключаю т т равматизм от падающих сосулек.

    Обогрев кровли продлевает ее срок службы

    • Обогрев крыльца, лестниц, пандусов, въезда в гараж, пространства под воротами въезда на территорию дома. В зимнее время выгоды от комфорта и безопасности при при менении КСО в этих местах ощутимы.

    На обогреваемом крыльце никогда не будет скользко

    • Обогрев трубопроводов в частных домах. Трубы всегда необходимо прокладывать ниже глубины промерзания грунта, но бывает, что в местах выхода, прохода через фундамент, даже теплоизоляция не помогает уберечь трубы от промерзания. Нагревательные кабели – лучшее спасение.

    Обогрев труб

    Резистивный греющий кабель

    В самом названии этого вида кабеля имеется в виду, что он представляет собой резистивную нагрузку — своего рода вытянутый проводник, имеющий постоянное сопротивление, которое больше, чем сопротивление «холодных кабелей»: силовых и монтажных. Нагрев происходит проводящими медными или из специального сплава, нагревательными жилами, заключенными в изоляцию. Поверх изоляции обязательно применен экран из медной оплетки или фольгированной оболочки вместе с дренажной жилой.

    Экран выполняет очень важные функции:

    • Экран уменьшает электромагнитное излучение, которое свойственно любым проводникам с током, особенно переменным.
    • Экран подключен к заземлению (проводнику PE), которое является частью системы уравнивания потенциалов (СУП). Если произойдет пробой изоляции, то то ки утечки замкнутся на экран, и уйдут в землю, что защитит человека от поражения электрическим током. Дополнительно это вызовет срабатывание автоматических выключателей и устройств защитного отключения (УЗО).

    Резистивные кабели по своему исполнению бывают:

    Строение резистивных греющих кабелей

    • Одножильный резистивный кабель – для нагревания используется одна токопроводящая жила. Это самый недорогой вид греющих кабелей требуе т т щательной укладки, так как начало и конец этого кабеля должны сходится в одной точке и подключаться к специальным регулирующим устройствам – термостатам.
    • Двухжильный нагревательный кабель в центральной части имеет две жилы, заключенные в экран. При этом либо обе жилы могут быть нагревательными, либо одна жила нагревательная, а другая питающая или как ее называют – возвратная. На конце секции двухжильного кабеля есть специальная концевая муфта, соединяющая две нагревательные жилы и изолирующая кабель. Преимущества двухжильного кабеля очевидны — для его укладки его просто надо уложить по схеме змейкой, без надобности возвращать назад к термостату. Уровень электромагнитного излучения у двухжильного кабеля гораздо меньше, чем одножильного , так как в греющих жилах токи текут встречно. Очевидно, что такие кабели дороже.

    Резистивные кабели продаются готовыми секциями, имеющими фиксированную длину, которую категорически нельзя изменять. Почему? Дело в том, что важнейшей характеристикой любого греющего кабеля является удельная мощность, выделяемая одним погонным метром кабеля. Она должна быть в диапазоне 10—20 Вт/ м и ни в коем случае не больше, так как это приведет к перегреву кабеля и выходу его из строя. Например, при укорачивании резистивного кабеля вдвое, сопротивление уменьшается наполовину, что по закону Джоуля-Ленца ведет к двукратному росту количества теплоты, а на это не рассчитан материал кабеля.

    Комплект резистивного кабеля фиксированной длины вместе с монтажным комплектом

    Длину секции подбирают исходя из расчетов . Производители выпускают комплекты с длиной секции от 10 до 110 метров, так что подобрать требуемый кабель с нужной удельной мощностью всегда возможно. Существуют резистивные кабели на катушках, с которых можно отрезать любую длину, но это прерогатива специалистов способных делать нужные расчеты .

    Преимущества резистивного греющего кабеля:

    • Разумная стоимость.
    • Постоянство характеристик.
    • Отсутствие пусковых токов не требует применения специальных автоматических выключателей типа C.

    Недостатками резистивного кабеля являются:

    • При неграмотном монтаже есть опасность локального перегрева, что приведет к выходу из строя кабеля.
    • Невозможность уменьшать длину греющего кабеля без изменения характеристик.
    • Кабелю нужно обеспечить нужные параметры теплоотдачи.

    Резистивный зональный (секционный) кабель

    Эволюцией развития резистивных греющих кабелей стало изобретение зонального (секционного) кабеля, в котором по центру проходят два проводника низкого сопротивления, заключенных в изоляцию. Пове рх пр оводников намотана спираль из проволоки с высоким сопротивлением. Через определенный промежуток (обычно 1 метр) эта проволока подключается попеременно к одному, а затем к другому центральному проводнику. Очевидно, что в этом случае каждый участок (зона) будет представлять собой независимый от других нагревательный элемент, подобно параллельному подключению резисторов.

    Схема зонального резистивного греющего кабеля

    Преимущества зонального кабеля:

    • Одинаковая удельная мощность кабеля по всей длине.
    • Стабильность характеристик.
    • При запуске не потребляет большие токи.

    Недостатки зонального резистивного кабеля:

    • Опасность локального перегрева.
    • Необходимость обеспечения теплоотдачи.
    • Более высокая цена по сравнению с обычными резистивными кабелями.

    Нагревательные маты

    Для облегчения процесса укладки теплого пола, производителя делают специальные нагревательные маты, где кабель с требуемым шагом прикреплен к полимерной сетке. Такие маты очень удобно укладывать на ровное основание перед укладкой керамической плитки. Их можно монтировать прямо в слой плиточного клея, в этом их главное преимущество. Правда, надо внимательно следить, чтобы не оставалось воздушных полостей, которые вызовут локальный перегрев.

    Нагревательные маты на полимерной сетке облегчают процесс укладки

    В помещениях со сложной геометрией могут возникнуть сложности при укладке матов. В этом их главный недостаток.

    Цены на различные виды нагревательных матов

    Саморегулирующийся нагревательный кабель

    Флагманом среди всех греющих кабелей является саморегулирующийся нагревательный кабель, который может изменять температуру нагрева, а, значит, и тепловыделение в зависимости от окружающей температуры.

    Между двумя проводниками запрессована специальная полимерная матрица со свойствами полупроводника. При понижении температуры матрица сжимается, но в ней образуется множество теплопроводящих путей с высоким сопротивлением. Протекающий ток вызывает нагрев матрицы и кабеля. При повышении температуры происходит расширение полимера и уменьшение количества путей протекания тока и, в конце концов, наступает такой момент, когда токи становятся ничтожно малы, что приводит к прекращению нагрева кабеля. Каждый участок кабеля работает автономно.

    Саморегулирующийся кабель сам «выбирает» где и как нагревать

    Поверх полупроводникового полимера существует слой термостойкой изоляции, затем медный или стальной экран и еще один слой изоляции. Каждый кабель имеет свою зависимость погонной (удельной) мощности от температуры и подбирается исходя из условий эксплуатации и назначением.

    Зависимость погонной мощности различных саморегулирующихся кабелей от температуры

    Преимущества саморегулирующихся кабелей:

    • Экономия электроэнергии, которая происходит за счет нагрева только недостаточно теплых участков.
    • Независимость удельной мощности от длины кабеля.
    • Этот кабель «прощает» ошибки монтажа. Даже перехлест кабеля не приведет к его перегреву и выходу из строя.

    Недостатки саморегулирующихся кабелей:

    • Эти кабели имеют высокие стартовые токи, особенно если есть длинные холодные участки. Это обязывает ставить защитные автоматы класса C, позволяющие десятикратные скачки тока в сравнении с номинальным.
    • Полимерная полупроводниковая матрица имеет ограниченный срок службы.
    • Высокая це на на такие кабели часто делает их применение сомнительной выгодой.

    Греющий кабель как теплый пол

    При планировании обустройства электрического теплого пола в помещениях вначале нужно определиться, какую функцию он будет выполнять.

    Греющий кабель для теплых полов прямого действия

    Теплые полы прямого действия обычно располагаются в тонком слое стяжки непосредственно перед напольным покрытием, например, в слое плиточного клея. Главной задачей таких полов является быстрый прогрев поверхности пола до комфортной температуры 24—27 °C. Для этих целей идеально подходят маты с тонким кабелем, а также резистивный одножильный или двухжильный греющий кабель. Нужные характеристики можно посмотреть в таблице.

    Таблица подбора необходимого греющего кабеля

    Требуемая устанавливаемая мощность достигается шагом укладки кабеля, чтобы на одном квадратном метре было уложено столько кабеля, которое обеспечит необходимую мощность. В зависимости от площади помещения вычисляется общая длина нагревательного кабеля. Методика расчетов теплого пола приведена в отдельной статье по этой теме.

    В теплых полах прямого действия теплоизоляция может не использоваться, или быть минимальной толщины, так как задачей их является нагрев поверхности, а не основное отопление. При нагреве деревянных полов применяется утеплитель между лагами, а также специальная металлическая сетка, распределяющая тепло и экран из фольги, отражающий тепло в сторону покрытия пола.

    Схема обогрева деревянных полов

    Греющий кабель для термоаккумулирующих теплых полов

    Аккумулирующие теплые полы требуют обязательной теплоизоляции, так как они обогревают бетонную стяжку значительной толщины: от 5 до 15 см, которая будет накапливать тепло. Такие полы лучше подогревать во время сниженных тарифов на электроэнергию, а в другое время тепло будет постепенно отдаваться в помещение. Толстый слой утеплителя значительно снизит утечку тепла вниз.

    Такие полы лучше делать в тех помещениях, где будут уложены покрытия с высоким термическим сопротивлением: паркетная доска, ламинат, ковролин. Тогда и передача тепла будет происходить очень мягко, что только повысит комфорт. Такая система обогрева пола может выступить уже в качестве основного отопления.

    Нагревательный кабель заложен в массивную стяжку

    Кабель теплого пола укладывается в среднем слое стяжки, для более равномерного распределения тепловой энергии. Из таблицы видно , что кабель для такой системы должен применяться с более высокой удельной мощностью в сочетании с металлической сеткой, которая поможет распределять тепло и будет армирующим элементом стяжки. Учитывая, что кабель будет спрятан в толстом слое стяжки, которая обеспечит теплоотвод, лучше всего для аккумулирующих теплых полов применять двухжильный резистивный кабель с удельной мощностью 20 Вт/м. Также может применяться и саморегулирующийся кабель, но его цена в 3—5 раз выше резистивного.

    Применение таких систем обогрева ограничено по двум причинам:

    • Стоимость обогрева электрической энергией пока высока по сравнению с газовым отоплением.
    • Выделенной на квартиру или дом мощности может просто не хватить для нагрева аккумулирующих теплых полов.

    Общие требования к греющим кабелям теплого пола

    Временные технические требования от 2003 года регламентируют порядок применения греющих кабелей. Их этого объемного документа сделаем самые важные выдержки.

    • Для личного пользования рекомендуется применять КСО только для комфорта и дополнения к основной системе отопления.
    • В теплых полах прямого действия и для подогрева полов из дерева кабель не должен иметь номинальную мощность больше 2 киловатт.
    • В термоаккумулирующих полах и при подогреве наружных лестниц и пандусов максимальная номинальная мощность кабеля – 4 киловатта.
    • Должно соблюдаться железное правило: одно помещение – один кабель. Исключением являются помещения свыше 25 кв. м.
    • Греющий кабель не должен переходить в другие помещения.
    • Нагревательный кабель не должен прокладываться под стационарно стоящей мебелью.
    • В комплекте к греющим кабелям всегда идут монтажные планки и другие аксессуары. Именно их и надо использовать, никакая самодеятельность не приветствуется.

    Укладка кабеля должна отвечать определенным правилам

    • Кабель должен укладываться в форме змейки и при этом должны соблюдаться правила :
      • Касания, пересечения, закручивание и образование петель на кабеле не допускается.
      • От границ зоны укладки до краев кабеля должно быть расстояние, которое не меньше шага укладки.
      • От металлических конструкций и элементов проводки кабель должен иметь дистанцию не менее 50 мм, от деревянных конструкций – 30 мм, а от элементов других систем отопления – не менее 500 мм.
      • Шаг укладки всегда должен быть более 6 — 10 наружных диаметров.
      • Расстояние между участками уложенного кабеля должно быть большим или равным шагу укладки.
      • Вся горячая часть кабеля должна находиться в однородном материале.
      • Для кабеля внутри стяжки шаг не более 20 см, а в полах прямого действия – 10 см.
    • Все кабели должны подключаться через терморегулятор, имеющий температурный датчик. Прямое подключение к сети допускается только в исключительных случаях для саморегулирующихся кабелей.

    Схема подключения терморегулятора теплого пола

    • Терморегулятор должен располагаться на расстоянии 0,5—1,5 метра над уровнем пола.
    • Датчик температуры пола должен располагаться на расстоянии не менее 0,5 метра от стен, подключаться только медным проводом, помещенным в гофрированную пластмассовую или металлическую трубку.
    • Все соединения греющего и питающих кабелей должны происходить на терморегуляторах, в распределительных коробках и электрощитах при помощи клемм. Никакие скрутки недопустимы.
    • Силовые кабели должны быть защищены автоматическими выключателями соответствующих номиналов, а для защиты людей обязательно применение УЗО с дифференциальным током срабатывания не более 30 мА .

    Подключение кабелей обогрева должно быть через УЗО и автоматический выключатель

    • Монтаж КСО должен вести только квалифицированный персонал, имеющий соответствующий допуск.

    Цены на греющий кабель и комплектующие

    Заключение

    • Греющий кабель рекомендовано использовать для теплых полов. Наиболее предпочтительным способом применения является система прямого нагрева или «тонкий пол».
    • Среди всего разнообразия греющих кабелей лучше всего по соотношению цена — качество использовать двухжильный резистивный кабель.
    • Выбор нужного кабеля с требуемой удельной мощностью, его длину и шаг укладки получают в результате расчетов .
    • Изменять длину секции резистивного кабеля (кроме зонального) недопустимо.

    Видео: Монтаж кабеля теплого пола Devi

    Читайте также:  Как шпаклевать стены за трубами отопления
Оцените статью