Содержание

Конвектор, встраиваемый в пол – инновационное решение для обогрева дома

Системы отопления постоянно развиваются. Дело не только в том, что традиционные приборы совершенно не подходят к дизайну современного жилья, нередко их просто невозможно использовать в таких условиях, к примеру, в помещениях с большой площадью панорамного остекления. Сегодня мы является свидетелями эволюции отопления. Ярким тому свидетельством являются внутрипольные конвекторы – одна из лучших разработок последних десятилетий в этой области.

Конвектор, встраиваемый в пол, удобная и эффективная система отопления. КПД подобного оборудования превышает 90%, к тому же это реальная возможность энергосбережения. Конвектор напольный размещается в специальном металлическом коробе. Последний защищен от коррозии, а с внутренней стороны имеет напыление, отражающее тепло.

Принцип действия


Радиаторы в полу – это обычные отопительные приборы, в которых передача тепловой энергии происходит по принципу естественной конвекции, происходящей из-за разницы температур. Нагретый при контакте с обогревателем воздух подымается вверх, уступая место уже остывшему у поверхности напольного покрытия. Так продолжается по кругу: холодный воздух затягивается в короб и, нагревшись от конвектора отопления, выходит наружу.

На заметку

В ряде моделей (так называемые фанкойлы) предусмотрены встроенные вентиляторы, работающие практически бесшумно. Принудительная конвекция значительно ускоряет и улучшает обогрев, обдувая теплообменник.

Встроенный конвектор вмонтирован в пол и закрыт модельной решеткой, заподлицо с напольным покрытием, которая ничем не препятствует выходу нагретого воздуха. Встраиваемое отопление называют также дизайн радиаторами, поскольку они оригинально дополняют интерьер помещения. Такое оборудование снимает также любые ограничения на расстановку мебели. В частности, их можно располагать в достаточной близости от батареи в полу.

На заметку

Конвекционные потоки начинают свое движение непосредственно от поверхности пола. Это, несомненно, способствует более эффективному смешиванию воздуха.

Конвекторы отопления, встраиваемые в пол, водяные и электрические, отзывы

Основные виды

Внутрипольные конвекторы отопления классифицируют по разным параметрам. В частности, на основе источника нагрева их делят на:

  • электрические. В этом случае температура теплоносителя внутри радиаторов отопления в полу повышается за счет нагревательного элемента, который питается от электрической сети;
  • питающиеся от циркуляционного контура. Принцип работы этих приборов совпадает с тем, который имеет традиционный радиатор водяного отопления. То есть теплоноситель, нагретый при горении дров, дизельного топлива или газа, отдает тепло в процессе циркуляции по контуру.

Конструктивные особенности

Впольный конвектор электрический

Отметим некоторые конструктивные особенности этих приборов.

  • Нагревательный элемент – ТЭН, на корпусе которого смонтирован комплект пластин. За счет них увеличивается площадь теплопередачи. Их изготавливают из меди, алюминия и тонколистовой стали – материалов с высоким коэффициентом теплопередачи.
  • Долговечность радиатора напрямую связана с качеством ТЭНа. Многие из известных производителей изготавливают его из антикоррозионной стали. В некоторых моделях электрических конверторов пол используются теплообменники из керамики или металлокерамики.
  • Теплопроизводительность, представленных на рынке устройств колеблется в пределах 0,75 – 3,75 кВт.
  • Короб устройства, по низу которого смонтирован теплообменник, имеет форму перевернутого П. Чтобы прибор обеспечивал эффективную естественную конвекция, его высота не должна быть меньше 20 см. В случае встроенного отопления, оснащенного вентилятором, этот параметр особого значения не имеет.

Совет

Для электрических отопительных впольных устройств нет нужды в прокладке трубопровода – ни подводящего, ни обратного, достаточно только подвести электропитание.

Главный и, пожалуй, единственный минус этих устройств – высокая стоимость энергоносителя. Их устройство экономически оправдано, если расходы по прокладке водяного намного выше, чем выгода, полученная при снижении регулярных затрат на эксплуатацию электрических.

Водяной

Многие проводят аналогию между встраиваемыми водяными конвекторами и теплым полом. Пожалуй, их можно считать упрощенным вариантом последних, работающих по другому принципу.

  • Тепловой поток, который выдает теплый пол, передается через два вида теплопередачи: лучистый теплообмен и конвекцию. Тогда как при работе водяного конвектора отопления в полу налицо только конвекционная теплопередача. Что же касается другой составляющей, лучистого теплообмена, то он создает только побочный эффект.
  • Теплообменник этих приборов подключается к контуру индивидуального отопления. Производительность теплового потока для устройств с естественной конвекцией изменяется в пределах 300 – 3500 Вт в зависимости от конструкции. Для моделей с принудительной вентиляцией имеет значение не только конструкция, но и количество вентиляторов. Их производительность изменяется в промежутке 200–2800 Вт.
  • Теплообменник встраиваемого в пол водяного конвектора присоединяется к трубопроводам, по которым циркулирует теплоноситель. На лотке предусмотрено посадочное место, которое рассчитанно на декоративную решетку под определенную нагрузку.

Водяные конвекторы отопления имеют несколько вариантов исполнения теплообменника. Отметим основные:

  • черная сталь. Это самый бюджетный вариант, однако такой теплообменник недолговечен, поскольку подвержен коррозии;
  • медь. Изделия из этого дорогостоящего материала отличают высокая степень теплопроводности и полное отсутствие коррозии;
  • комбинированный вариант. Медные трубы имеют тонкое оребрение, для которого используют алюминий, значительно дешевле. Стоимость теплообменника из меди и алюминия значительно ниже медного, хотя по эффективности не очень ему уступает. Что же касается стального варианта, то его производительность как минимум вдвое меньше, чем у медно-алюминиевого.

Водяной конвектор, встраиваемый в пол, имеет определенные ограничения,  в основном связанные с установкой устройства. В частности, это связано с их минимальной глубиной, равной 6,5 см. Допустим, монтаж предполагается проводить в хрущевке. Если учесть стандартную высоту потолка (2,5 м) и глубину стяжки под напольное отопление (7 см), то очевидно, что сделать это будет достаточно сложно. Отсюда можно сделать вывод, что этот способ обогрева предпочтительнее использовать в помещениях, имеющих высокие потолки, к примеру, в частных домах.

Каким бы ни был материал теплообменника, конвектор помещают в короб. Для его изготовления используют обычно черную сталь, покрытую антикоррозийным составов, или тонкую нержавеющую сталь.

Решетка


Дизайн этих приборов обычно связывают с внешним видом решетки. Не зря же ее называют декоративной. Это единственный визуально видимый элемент конструкции. Она, можно сказать, не нагревается при работе прибора, то есть к ней можно спокойно дотрагиваться или ходить. Это позволяет использовать теплоноситель с достаточно высокой температурой.

Основные характеристики решетки – это ее площадь и размер щелей. Свободная циркуляция требуемого количества воздуха зависит от отношения площади элемента к суммарной площади щелей.

Решетка должна быть прочной и долговечной. Этим и определяется и выбор материала для нее. Это может быть металл или дерево и другие материалы. Дизайн решетки можно разнообразить, изменив форму щелей, ее цвет и фактуру поверхности.

Отзыв

Решили установить в детскую конвектор Бриз. Его площади в 1,105 кВт полностью хватает на обогрев площади в 16 кв. м., порой даже душно. Да и это собственно не проблема, достаточно слегка прикрутить вентиль. Уход за ним очень прост: их можно легко обеспылить обычным пылесосом.

Людмила, Екатеринбург

Дополнительные функции

Более дорогостоящие устройства имеют некоторые дополнительные функции, за счет которых встроенные конвекторы отопления работают более эффективно.

  • Термостатические головки позволяют автоматически поддерживать внутреннюю температуру помещения на одном уровне. Установку проводят с учетом того, что холодный воздух должен поступать через них. Закрытая термоголовка вынуждает теплоноситель двигаться через байпас. Из-за того, что он фактически не успевает достаточно остыть, тепловая мощность снижается. То есть термостатические головки дают возможность дополнительной экономии.
  • Система слива. Устройства с таким дополнением можно использовать также в помещениях повышенной влажности, скажем, бассейнах или душевых. Возможность слива дает возможность пустить по устройству холодную воду. Иначе говоря, с помощью такого конвектора можно охлаждать воздух.
  • Дистанционное управление. Конвекторы электрические могут иметь выносную панель термостата. Она выглядит как простой телевизионный пульт. Ее можно закреплять на стену.

Отзыв

Купил Ева конвектор с принудительной конвенцией для просторной лоджии. Он прекрасно вписался и почти не занимает места. Обогревом очень доволен, иногда даже жарковато. Хотя вентилятор довольно тихий, но по ночам все же слышан шум.

Кирилл, Волгоград

Монтаж


Подобное оборудование можно расположить по-разному:

  • в качестве конвектора, встраиваемого в подоконник, что позволит создать превосходную тепловую завесу. Она эффективно защитит окна от замерзания и от запотевания;
  • будучи установленным у внешней стены, он не даст ей особо промерзать;
  • вариант установки у входной двери создаст преграду на пути холодного воздуха, проникающего снаружи.

Для крепления короба к основанию используют угловые регулирующиеся кронштейны. К уголкам его фиксируют, используя винты. Короб, таким образом, можно установить в любом нужном положении. В горизонтальной плоскости верх лотка с решеткой располагают заподлицо с финишным покрытием.

Подключение имеет минимум специфических особенностей.

  • Для водяного устройства важно выполнить соединения в лотке, поскольку устранение любых неполадок в стяжке будет крайне затруднительно. Для подключения используют две трубы: подающую, на которую устанавливают термостатический клапан, и обратную с запорным вентилем. Для стравливания воздуха пользуются краном Маевского.
  • Если устанавливают электрический конвектор, главное, не ошибиться в выборе сечения медного провода. Его рассчитывают, взяв за основу 1 кв. мм сечения на 8 А пикового тока.Заливают стяжку на требуемую высоту.

На заметку

Оборудование можно устанавливать в деревянный пол. Лоток в этом случае размещают между лаг и выставляют так чтобы решетка оказалась на одном уровне с финишным покрытием.

© 2021 prestigpol.ru

Радиаторы отопления в полу: особенности монтажа

Современные радиаторы отопления, присоединяемые к централизованным системам и  встраиваемые в пол, считаются наиболее эффективным и выгодным современным вариантом обогрева помещений. Незаменимо их использование, в частности, рядом с панорамными окнами: поток тепла от внутрипольных радиаторов «отсекает» пробирающийся от оконных и дверных проемов холод, гарантируя ваш комфорт. К тому же, благодаря такому прогреву на стенах и окнах не скапливается конденсат.

Впрочем, некоторые потребители опасаются сложностей при установке такой заманчивой новинки. Спешим заверить вас: монтаж и подключение таких приборов вовсе не связаны с какими-либо особыми трудностями!

Конструкция внутрипольных конвекторов

Такие обогреватели, устанавливаемые в толще пола, состоят из теплообменника, корпуса/кожуха и декоративной решетки. Революционная эффективность в данном случае достигается не за счет усложнения конструкции, а благодаря продуманной простоте и использованию лучших материалов.

Так, теплообменником служит труба из алюминия либо меди, пронизанная прямоугольными пластинами для лучшей теплоотдачи. Кожух изнержавеющий стали (обычно оцинкованной) отражает тепло в нужном направлении и предотвращает его «уход» вниз и в стороны. Ну, а решетки закрывают и защищают утопленный в толще пола радиатор: они могут создаваться из самых разных материалов и окрашиваться в любые оттенки для гармонизации дизайна вашего помещения!

В большинстве случаев встраиваемые в пол конвекторы оснащаются еще и вентилятором для усиления конвекции: он работает от электричества, потребляя совсем немного мощности, но заметно ускоряя обогрев.

Установка радиаторов в полу

Как правило, встраиваемые в пол радиаторы довольно компактны и устанавливаются в стяжку без дополнительных работ. Они крепятся к черновому полу с помощью уголков, закрепленных шурупами и винтами (весь необходимый крепеж обычно входит в базовую комплектацию устройства). Продольное отверстие, проделанное в каждом из уголков, позволяет выравнивать положение прибора с использованием регулировочных болтов.

После того, как радиатор закреплен в нужном положении, к нему подключаются трубы и электропроводка (если в конструкции присутствует вентилятор). Чтобы присоединить устройство к центральной отопительной системе, потребуются специальные фитинги. Отходящие от конвектора трубы нужно теплоизолировать – это исключит перегрев стяжки пола.

Поверх утеплителя укладывают армирующую сетку, и уже на нее заливают раствор. Предварительно следует устроить испытания конвекторам водяного типа: выявить и устранить течь гораздо проще до того, как стяжка будет залита. Завершаются монтажные работы выполнением финишной отделки и установкой решетки – она должна быть на одном уровне с напольным покрытием.

Если в конструкции вашего пола стяжка не предусмотрена, корпус радиатора монтируется между деревянными лагами, на некотором расстоянии от чистового пола.

Как видите, установить такие современные отопительные приборы, как конвекционные радиаторы в полу, не слишком трудно даже самостоятельно. А уж профессиональные монтажники справятся с задачей быстро и аккуратно!

Водяные внутрипольные конвекторы отопления. Выбор, плюсы и минусы

Последнее время модным становится устанавливать в домах и квартирах большие панорамные окна. Решения безусловно красивые. Но как мы с вами знаем, через окна у нас происходят основные потери тепла. Поэтому зону витражей необходимо обязательно «отсекать». Для этих целей и придумали водяные внутрипольные конвекторы отопления, про которые и поговорим в этой статье.

Особенности «внутрипольников»

Внутрипольные конвекторы являются полными аналогами настенных собратьев, с той лишь разницей, что встраиваются в пол.

Основные элементы:

  • Стальной корпус
  • Медная трубка с алюминиевыми ламелями, которые выполняют роль теплообменника
  • Декоративная решетка, которая прикрывает теплообменник и выполняет так же защитную функцию
  • Вентиляторы (опционально)

В отличии от настенных, водяные внутрипольные конвекторы значительно слабее по мощности в системах отопления. Связано это целиком и полностью с конструкцией прибора и с фактом того, что они встраивается в пол.

Принцип работы конвектора

Конвекторы, в отличии от радиаторов, работают по принципу конвекции. Снизу поступает холодный воздух, сверху выдувается теплый. Все это происходит естественным способом.

Внутрипольные конвекторы работают по тому же принципу. Только конвекция у них проходит наиболее сложно в виду встраиваемости в пол.

Разновидности внутрипольных конвекторов

Каждая компания в своем арсенале имеет большую линейку конвекторов по размерам и мощности. Основные показатели – это длина, высота, ширина и тепловая мощность. У каждого производителя ассортимент схож, отличается только в деталях исполнения.

Декоративные решетки бывают из:

  • Алюминия. Наиболее часто встречающиеся варианты. Оптимальны по цене и практичности
  • Стали. Обычно используется трубоквадрат в 1 см. Самый дешевый и некрасивый вариант исполнения
  • Деревянные решетки. Самые дорогие и самые необычные.

Так же решетки внутрипольного конвектора бывают различных цветов. На качестве отопления это само собой никак не сказывается, но может добавить дополнительной красоты.

Так же внтурипольные конвекторы бывают:

  • С естественной конвекцией. В таких конвекторах отсутствуют дополнительные вентиляторы и у таких приборов отопления довольно слабая мощность
  • С принудительной конвекцией. В этих приборах уже стоят вентиляторы, усиливаюшие до 10 раз мощность

В конструкциях, где предусмотрен вентилятор для более продуктивного нагрева помещения, этот процесс нагрева происходит несколько быстрее. От размера прибора зависит и количество вентиляторов – их может быть несколько, но, так как они являются маломощными, то шумов при работе практически не издают. По понятным причинам работа вентилятора требует подачи на него переменного напряжения в 220 В или постоянного источника в 12 В.

Где используются внтурипольные конвекторы?

Область применения этого типа отопительных приборов отопления весьма обширная – офисы, торгово-развлекательные центры, ресторанные комплексы и, конечно же, жилые помещения частных домов и квартир. Во время установки конвектора нарушить общий дизайн комнаты мало вероятно, ведь существует огромное количество цветового разнообразия декоративных решёток для этого отопительного прибора, а значит, даже самый утончённый интерьер не пострадает.

За счёт того, что конвектор встроен в пол, пространство под витражом освобождается. По конструкции установленного отопительного прибора можно совершенно не бояться передвигаться и даже ставить лёгкую мебель.

Можно ли не ставить внутрипольный конвектор?

Само собой можно, но есть свои особенности. Если Вы не установите внтурипольный конвектор под панорамное окно, то вам придется ставить другой прибор отопления. Обычно это радиатор. Он уже будет закрывать часть окна и панорамный вид утратит свою оригинальность.

Если не ставить вообще прибор отопления под такое окно, то:

  • Через витраж будут происходить большие потери тепла
  • Окно будет запотевать и конденсат будет стекать на пол
  • Теплый пол далеко не во всех случаях справится с панорамными окнами

Регулировка температуры конвектора

Ключевая собенность внтурипольных конвекторов – они быстро меняют температуру в помещении. Момент реакции оставляет 5 минут. Поэтому эти приборы идеальны в комбинации с обычными комнатными датчиками температуры.

Если вы используете встраиваемые в пол конвекторы с принудительной конвекцией, то обязательно приобретите модуль вращения вентиляторов. При помощи него Вы так же сможете регулировать температуру путем изменения скорости вращения.

Так же существуют специальные термостаты, которые в зависимости от выставляемой температуры так же изменяют скорость вентиляторов.

Монтаж внутрипольных конвекторов отопления

Оконное пространство в помещении является наиболее холодным местом, отсюда следует, что для наиболее эффективного использования отопительных приборов установку следует производить под окном. Такая небольшая хитрость поможет по всему периметру помещения увеличить циркуляцию тёплого и холодного воздуха.

Используя гибкую подводку, происходит подключение теплоносителя к системе отопления. Здесь следует уточнение, что в независимости от местонахождения несущей (основной) трубы системы водяного отопления или котла произвести монтаж внутрипольного конвектора отопления можно в любом необходимом месте, что очень удобно.

Соблюдая строительные нормы, подготавливается канал для установки конвектора внутрь пола. Чтобы не было потери тепла гидроизоляцию канала делают такой же, как и во всём здании. Возможно, понадобится монтажная слабо расширяющаяся пена, чтобы заполнить пространство между стенкой конвектора и каналом. Это проделывается по причине нежелательных нагрузок на боковые стенки устройства.

Основную часть конвектором без проблем можно установить в чистовую стяжку пола, так как высота большинства приборов не превышает 10 см. Монтаж происходит в предназначенное для этого место поверх гидроизоляции на черновой пол. Крепёж выполняется входящими в комплект винтами и уголками. Используя шурупы и дюбеля, к черновому полу крепят уголки. Каждый угол отопительного прибора приходится подгонять по уровню и здесь в ход идут регулировочные болты. Они вкручиваются по углам дна короба.

Медные трубы считаются более надёжными. В соответствии виду используемых труб подбираются фитинги для подключения конвектора к системе отопления. Отходящие от конвектора трубы к системе отопления следует разместить ниже уровня стяжки, затем происходит теплоизоляция, что позволит избежать перегрева стяжки пола и уменьшить теплопотери.

Теперь пришло время армировать, залить стяжку и выровнять. Дабы всё это дело высушить короб конвектора заранее следует укрыть плотным материалом, тогда раствор внутрь никак не попадёт. Последним делом наносят финишное покрытие пола. А вот теперь самое время поставить защитную решётку.

Плюсы внутрипольных конвекторов

Основным достоинством внутрипольного конвектора является его внешний вид и отсутствие аналогов в плане грамотного обогрева больших окон.

Встраиваемые в пол конвекторы идеально вписываются в любой интерьер. В виду большой линейки размеров, можно подобрать вариант под любое окно.

Так же все трубы прячутся в стяжку и все, что вы видите – это декоративную решетку.

Минусы внутрипольных конвекторов.

Основной минус – это стоимость. Встраиваемые в пол конвекторы стоят в 5 раз дороже обычных радиаторов. А если используются вентиляторы, то в 8-10 раз. Цена обусловлена сложностью изготовления, большим количеством различных деталей и само собой маркетинговой составляющей.

Так же к минусам стоит отнести малую мощность. Конвекторы с естественной конвекцией в редких случаях способны заменить основной прибор отопления и чаще всего выступают в качестве дополнительных приборов отопления.

Правила выбора внутрипольников

Внутрипольный конвектор отопления может выбираться для двух задач: отсечь витражи или заменить основной прибор отопления.

Если вы выбирается конвектор для отсечения, то следует его подбирать по длине не менее, чем 70% от длины окна. Тогда прибора хватит для грамотного обдува. Мощность здесь играет не ключевую роль.

Если подбираете в качестве основного прибора отопления, то следует сделать первоначально тепловые расчеты помещения, определить величину теплопотерь и подобрать прибор с аналогичной мощностью.

При выборе внутрипольников с вентиляторами, выбирайте такую мощность, чтобы на 50% скорости вращения вам ее хватало. Тогда вы не будете слышать шум вентиляторов.

Читайте так же:

встраиваемые, встроенные, видео-инструкция по монтажу своими руками, фото и цена

Какими бы универсальными ни были настенные батареи, они совершенно не подойдут для установки в просторных помещениях, большая часть стен которых выполнена из стекла. В этом случае используются другие радиаторы отопления: встраиваемые в пол или монтируемые на ножках.

Практика показывает, что первый вариант наиболее приемлем, так как позволяет полностью замаскировать громоздкие и неэстетичные приборы отопления. Именно об особенностях использования и монтажа этих приборов пойдет речь ниже.

Радиатор в нише – отличное решение для закрытых террас и веранд

Необычное отопительное оборудование

Особенности конструкции

Встраиваемые в пол радиаторы отопления используются достаточно редко, но иногда они просто незаменимы. Основная сфера их применения – отопление комнат, имеющих большую площадь остекления. Это может быть просто помещение с большими окнами либо закрытая терраса с выходом в сад.

В таком случае существует несколько способов обогрева:

  1. Классические батареи, устанавливаемые на боковой или задней стене. Этот вариант является самым неэффективным, так как всем известно, что отопительное оборудование должно устанавливаться в самом холодном месте комнаты, то есть у окон. Кроме того, таким образом, может быть нарушен стиль интерьера, задуманный архитектором или дизайнером.
  2. Система подогрева, монтируемая под напольное покрытие. Неплохое решение, которое не может быть реализовано, если в качестве материала для оформления пола используется древесина: паркет, массивная или палубная доска и так далее. Дело в том, что она имеет низкий коэффициент теплопроводности. Это значительно снизит эффективность такой системы отопления.

Система подогрева пола не всегда может прогреть воздух до комфортного уровня

Кроме того, цена подобного решения будет намного больше, чем стоимость установки канальных обогревателей.

  1. Встроенные в пол радиаторы отопления. Представляют собой одну из разновидностей классических батарей, которые используются в сетях обогрева с жидким теплоносителем. Отличаются лишь формой и местом установки: они монтируются в специально сконструированных для этой цели выемках (каналах), проложенных в полу.

Сверху такие батареи закрываются решетками, не препятствующими току воздуха и отлично маскирующими установленное оборудование.

Преимущества подобного решения состоят в следующем:

  • источник тепла находится именно в том месте, где это наиболее необходимо;
  • батарея, расположенная под полом, не препятствует доступу к двери или окну и не вносит диссонанс в дизайн помещения.

Источник тепла, который не портит интерьер

Современными строительными супермаркетами предлагается две разновидности радиаторов, устанавливаемых под полом:

  1. Корпусные. В этом случае нагревательный элемент установлен в специальный корпус, который монтируется в пол и выполняет роль канала.
  2. Безкорпусные. Такие радиаторы размещаются в нишах, которые перед этим необходимо сконструировать.

Корпусные радиаторы

Короба, в которых установлены нагревательные элементы, изготавливаются из тонкого оцинкованного металла. Стенки корпуса для увеличения их теплосохраняющих свойств покрываются изоляционными материалами и окрашиваются в соответствующий цвет.

Сам отопитель делается из изогнутой особым образом трубы, на которую навариваются пластины теплообменника, увеличивающие площадь соприкосновения с воздухом. Материалом для этих элементов служит алюминий, хорошо передающий тепло горячей воды окружающему воздуху.

На фото – радиатор с корпусом из оцинковки

Сверху корпус закрывается декоративными решетками, изготовленными из древесины или металла. Это позволяет выбрать вариант, сочетающийся как с паркетом, так и с керамической плиткой.

Корпусные радиаторы бывают следующих размеров:

  • ширина – от 5 до 25 см;
  • длина – от 50 см до нескольких метров;
  • глубина – от 10 до 70 см.

Эффективность работы батареи, располагаемой под напольным покрытием, зависит не только от площади теплообменника и температуры теплоносителя, но и от скорости конвекции воздуха. Наиболее мощные модели могут быть дополнительно оборудованы электрическими вентиляторами. Недостаток такого решения – в необходимости подключения оборудования к электрической сети и повышенном уровне создаваемого им шума.

Бескорпусные

Такие радиаторы устанавливаются под полом в специально сконструированных выемках. Ниши делают в виде прямоугольника, теплоизолируют и покрывают любым негорючим декоративным материалом. Глубина, ширина и длина проектируются исходя из размеров радиаторов, которые будут в них устанавливаться.

Для монтажа безкопрусных устройств нужно обустроить специальную нишу

Примечание! Помните, что между дном ниши и теплообменником конвектора должен быть зазор не менее чем в 10 см. Он позволяет организовать естественную конвекцию воздуха, без которой невозможен равномерный нагрев помещения.

Сверху выемка в полу закрывается решеткой. Она должна быть достаточно прочной, чтобы свободно выдерживать вес проходящих по ней людей и легко сниматься, обеспечивая доступ для чистки и обслуживания установленного радиатора отопления. Края углубления, где устанавливается защитная решетка, можно оформить металлическими или алюминиевыми уголками.

Расчет мощности

Определение размеров и, соответственно, мощности нишевого отопителя производится по той же схеме, что и классической батареи. Необходимые цифры можно взять из инженерных расчетов, которые есть в проектной документации к возводимому строению.

Мощность устанавливаемых радиаторов рассчитывается по стандартной методике

Однако, чтобы работа радиаторов, расположенных под полом, была максимально эффективной, следует учитывать такие нюансы:

  • необходимо устанавливать нишевые обогреватели, мощность которых на 20% превышает необходимую по проекту;
  • если длина батареи больше 3 метров, целесообразно подключать его к трубопроводам по диагональной схеме (горячая вода входит и выходит через патрубки, расположенные на противоположных концах устройства).

Монтаж устройств

Разработка архитектурного проекта

Сразу следует отметить, что встраиваемые радиаторы отопления представляют собой достаточно сложное оборудование с точки зрения монтажа. Поэтому браться за выполнение работы своими руками можно только в том случае, если вы на 100% уверены в своих силах и умениях.

Возможность использования таких приборов отопления должна быть заложена еще на стадии архитектурного проектирования строения.

При этом целесообразно принять во внимание следующие нюансы:

  1. Удостоверится, что созданный чертеж соответствует требованиям санитарных и других служб. Здесь важно соблюсти требуемую толщину пола на первом этаже или прочность железобетонных плит перекрытия на втором. Ведь помимо непосредственно радиаторов, там же будут монтироваться трубопроводы, подающие и удаляющие теплоноситель.
  2. Важно подготовить канал нужного размера. Чем он глубже и длиннее, тем более мощную батарею вы сможете установить. Однако ниша в полу такого размера влияет на прочностные характеристики конструкции, потому инженер, осуществляющий расчеты, должен предусмотреть возможность установления радиатора под полом.

Обустройство системы отопления

Помимо конструктивных элементов здания, проектированию подлежит и сама климатическая система. В частности, нужно правильно поместить трубы, которые подводят теплоноситель, а также определить места установки воздушных клапанов, удаляющих из труб и радиаторов накопившийся там воздух.

Обратите внимание! Радиатор отопления в полу работает не так, как батареи, навешиваемые на стену. Это связано, прежде всего, с иным сопротивлением протеканию жидкости. Поэтому при проектировании необходимо очень тщательно произвести гидравлический расчет и выбрать режимы работы термоклапанов.

Иначе тепловой энергии, вырабатываемой радиаторами, будет недостаточно, чтобы прогреть воздух в помещении до нужной температуры.

Целесообразно предусмотреть автоматическое управление радиаторами с использованием электронных клапанов и датчиков. Это позволит более точно регулировать режимы работы в зависимости от внешних условий, что не только добавит комфорта, но и даст возможность более экономно расходовать энергоносители (газ, солярку, электричество и так далее).

Монтаж ниши

Самый ответственный этап – изготовление ниши под радиатор. Инструкция по ее конструированию проста. Здесь важно соблюсти всего одно очень важное условие – обеспечить непрерывный гидроизоляционный слой (особенно если монтаж ниши производится на первом этаже, где черновой пол устроен «по грунту»).

Процесс работы для удобства изложения разобьем на несколько последовательных этапов:

  1. Подготавливается ниша необходимой длины и ширины. Если пол еще не залит, это сделать просто. Но и в готовом напольном покрытии тоже можно сделать необходимые углубления. Это займет не намного больше времени.

Схема ниши для внутрипольного покрытия в межэтажном перекрытии

  1. Защита от воды обустраивается с применением обмазочных или рулонных материалов. Убедитесь, что они при нагревании не выделяют вредных для организма человека веществ.
  2. Следующий этап – утепление. Можно выложить нишу пенополистиролом или другим материалом с низким коэффициентом теплопроводности.
  3. После этого нужно оформить нишу декоративным материалом. Можно просто оштукатурить ее либо облицевать керамической плиткой, которая использовалась для укладки на пол террасы или веранды. В первом случае нужно армировать поверхности сеткой, чтобы избежать растрескивания или осыпания в результате температурных и усадочных подвижек основания.

Схема обустройства ниши в полу «по грунту»

Обратите внимание! Если подобная система монтируется на втором этаже, то архитектор или инженер, проектирующий дом, должен предусмотреть снижение перекрытия, а также расположить несущие балки или железобетонные плиты так, чтобы ниша шла вдоль них, а не поперек.

Верхнюю кромку выемки для конвектора можно оформить уголками и предусмотреть кронштейны, удерживающие декоративно-защитную решетку.

Комбинированные решения

В случае, когда необходимо обогревать очень большие по площади комнаты, где установлены большие окна, можно комбинировать канальные обогреватели с другим климатическим оборудованием:

  • классическими радиаторами отопления;
  • системой подогрева полов.

В этом случае необходимо установить и правильно настроить автоматическую систему контроля микроклимата, которая будет самостоятельно согласовывать работу всех смонтированных устройств, добиваясь максимально эффективного и экономичного результата.

Для отопления могут использоваться и комбинированные решения

Вывод

Канальные радиаторы отопления, установленные под полом, являются отличным решением для обогрева помещений в случае невозможности монтажа традиционных систем или нецелесообразности конструирования полов с подогревом. Однако существуют и другие инновационные способы отопления (см.также статью “Какими характеристиками и преимуществами обладают радиаторы отопления Рифар”).

Более подробно о них вы можете узнать из видео, размещенного ниже.

Скрытые радиаторы отопления в полу

Одна из последних тенденций в строительстве — панорамное остекление. Очень привлекательное решение, которое нравится многим. Но для отопления таких помещений использовать стандартные отопительные приборы не получается: они портят всю картину. Даже самые привлекательные из них. Специально для таких случаев и были разработаны модели скрытой установки: встраиваемые конвекторы. Чаще всего их монтируют в пол, и называют еще «внутрипольные». Редко встраивают в подоконник, чаще, в подоконник низкий.

Конвекторы были выбраны не случайно. Радиаторы, встроенные в пол, очень неэффективны. Они в большей степени греют помещение за счет теплового излучения, направленного в разные стороны. Внутрипольный прибор с трех сторон закрыт. Получается, что больше греется пол, а не воздух. Одной четвертой мощности, направленной вверх, (пусть даже чуть больше за счет отражения) явно недостаточно. Конвекторы же при любом расположении большую часть тепла выдают наверх. В стороны уходит лишь малая доля, которая становится еще меньше за счет использования изоляционных материалов: корпус при установке изолируют.

Встраиваемые конвекторы иногда устанавливают в подоконники

Строение, типы и особенности

Конструкция встраиваемых конвекторов проста: это корпус-короб из металла, в котором находится нагревательный элемент. Для повышения теплоотдачи на нагревателе закрепляют большое количество конвективных ребер. Сверху конструкция закрывается решеткой, которая находится на одном уровне с полом.

В некоторых моделях для увеличения тепловой мощности ставят вентиляторы. Так скорость нагрева воздуха (при тех же габаритах и мощностях) увеличивается на 70-90%. Но с установкой вентиляторов появляется одна проблема: они шумят. Потому в конструкции для снижения шумов должны быть предусмотрены вставки и пористой резины, которые будут гасить вибрации. Установки могут работать и при выключенном вентиляторе: тогда процессы происходят за счет естественной конвекции. Такая функция нужна, если нет необходимости в большой мощности.

Для регулировки температуры применяют электронные или электромеханические регуляторы. Они находятся внутри корпуса, также как и датчики температуры. Тот же блок контролирует и скорость вращения вентиляторов. Полезно, если имеется функция перевода на «ручное» управление: вдруг вам нужно выставить другие параметры, или пульт управления вышел из строя.

Каждая из деталей выполняет свои функции, изготовлена из разных материалов. Причем качество прибора нужно оценивать в совокупности.

Для увеличения эффективности встраивают вентилятор, а для возможности регулирования температуры термостат

Корпус

Его внешний вид не столь важен — он находится в полу. Но качество исполнения должно быть на высоте: по корпусу определяется класс прибора и можно судить о его общей надежности. Важен также металл, из которого он изготовлен.

Для влажных помещений нужен материал с повышенной стойкостью к влаге — нержавеющие маркитали. Для сухих вполне подойдет черная или оцинкованная сталь. Она все равно покрывается краской, стойкой к внешним воздействиям и защищающей от коррозии. Чаще всего это порошковые составы. Они хорошо защищают металл. Причем желательно, чтобы внутренние стенки и сами детали были выкрашены в темный цвет — так при установке их не видно.

Решетки

На то, как выглядит решетка стоит обратить пристальное внимание. Это единственная часть, которая остается на виду. Именно она будет отвечать за общее впечатление. Делают их из разных материалов:

  • алюминий;
  • сталь обычная, оцинкованная и нержавеющая;
  • древо;
  • мрамор.

Решетки бывают двух типов: линейные и рулонные. Рулонные — стоят намного дороже, но удобнее в эксплуатации. Их просто скатывают. Линейные — более дешевые, но поднимать их приходится полностью. При рулонном исполнении планки располагаются только поперек, при линейном — могут и вдоль, и поперек.

Конструкция решетки важна, если по ней будут ходить. Тогда нужно обращать внимание не только на внешний вид, но и на конструкцию. В этом случае она не должна содержать никаких пластиковых деталей (ставят иногда в местах соединения ламелей и рамы). Чтобы плавно распределить нагрузку и сделать конструкцию малошумной некоторые производители ставят в месте соединения ламели и рамки пружины (немецкая фирма VARMANN). Это и уменьшает уровень производимых шумов и повышает комфортность.

Конструкция внутрипольного конвектора

При повышенной нагрузке хорошо бы чтобы сама решетка была с обеих сторон одинаковой. Тогда после того, как она сотрется с одной стороны, ее можно перевернуть на другую и эксплуатировать дальше.

Нагревательные элементы

Во встраиваемых конвекторах ставят два типа нагревательных элементов:

  1. водяные внутрипольные конвекторы;
  2. встраиваемые электрические обогреватели.

Наиболее востребованы у нас модели, подключаемые к водяному отоплению. Оно и понятно, практически у всех такое отопление есть. Но и электрические внутрипольные конвекторы могут стать основным и дополнительным источником тепла в тех местах, где подвод водяного отопления невозможен.

Электрические модели

Никаких новостей тут нет: используется нагревательный элемент закрытого типа — ТЭН. На нем закреплены пластины для увеличения площади соприкосновения с воздухом. Чаще всего пластины делают из алюминия — это относительно недорогой металл, с хорошей теплоотдачей. В бюджетных моделях может использоваться сталь, иногда — оцинкованная сталь, в дорогих — медь.

Встраиваемые конвекторы могут работать от электричества

Не менее важен материал, из которого изготовлен ТЭН. Именно его долговечность определяет срок работы оборудования. Европейские производители устанавливают часто нагреватели из нержавейки. Они имеют самые длительные сроки эксплуатации.

Так как это бытовые приборы, они имеют высокий класс защиты и по току и по напряжению. Стоят разного рода предохранители и схемы, которые при сбоях отключают устройства. При любых условиях эти приборы безопасны.

Внутрипольные водяные конвекторы

Нагревательный элемент — полая трубка с наваренными или напрессованными металлическими пластинами. В них перенос тепла осуществляется теплоносителем (водой или антифризом, зависит от модели). Подключаются приборы к существующей системе водяного отопления через патрубки, оснащенные резьбой. Используются в системах с принудительной циркуляцией теплоносителя, разводка — однотрубная или двухтрубная.

Для водяных, встраиваемых в пол конвекторов, важны материалы, из которого изготовлен теплообменник. Самую высокую мощность выдавать могут медные и медно-алюминиевые модели (медная труба, алюминиевые ребра). Есть еще модели полностью из меди — и трубы и ребра. Но цена на них немалая. В более бюджетных вариантах используют нержавеющую сталь, а еще более дешевых — оцинкованную.

Внутренность корпуса и теплообменники покрвашены в темный цвет — так их через решетку не видно

Несмотря на большую мощность, установка устройств с медными теплообменниками — далеко не лучший выбор. Медь очень капризна при эксплуатации, требует определенного состава теплоносителя, устройства заземления, совместима далеко не со всеми металлами. Все это вместе делает их эксплуатацию в системах централизованного отопления проблемной (хоть технические характеристики и позволяют это делать). Неплохо она себя покажет только в системах индивидуального отопления, в которых разводка отопления сделана медными, полимерными или металлополимерными трубами. При этом теплообменник котла отопления тоже желательно иметь медный. Фитинги и арматуру нужно устанавливать бронзовые или латунные, а также с никелированным или хромированным покрытием.

Модели и разновидности

Как и в электрических внутрипольных конвекторах, в водяных для увеличения мощности ставят вентиляторы. Это позволяет при тех же габаритах отопительных приборов получать гораздо больше тепла. Вентиляторы могут питаться от сети переменного тока 220 В или от источника постоянного тока на 12 В или 24 В. Для снижения уровня шумов их устанавливают на виброзащитных опорах.

Несмотря на то, что устройства с принудительной конвекцией шумят, они выдают больше тепла. Потому могут эффективно отсекать холодные потоки, поступающие от стекла. Если планируется использовать внутрипольный конвектор как основной источник тепла, лучше ставить именно такие модели — они быстрее нагревают помещение и не дают образовываться конденсату на стекле.

Есть модели, которые могут использоваться не только для отопления, но и для охлаждения. Причем они бывают двухтрубными и четырехтрубными. В четырехтрубных стоят два отдельных теплообменника, подключенных к разным системам — один к отоплению, другой к охлаждению. В двухтрубных моделях один и тот же теплообменник работает с двумя системами. Эффективнее четырехтрубные, но и значительно дороже.

Иногда встречаются модели, которые позволяют подавать в помещение свежий воздух — он забирается через специальное отверстие, очищается во встроенных фильтрах, подогревается, и уходит в помещение. Очень полезная функция там, где стоят стеклопакеты — именно недостаток кислорода и влажности — частая проблема в таких помещениях.

По заказу встраиваемые конвекторы могут сделать угловыми или с радиусом кривизны — это для помещений нестандартной геометрии или для витрин. Часто есть возможность заказать устройство нестандартных разметов — именно под ваше помещение. Некоторые производители делают специальные поворотные нагревательные элементы — так легче убирать внутри корпуса, некоторые предусматривают установку теплообменника на гибких шлангах — его можно вынуть и убрать.

Внутренность корпуса и теплообменники покрвашены в темный цвет — так их через решетку не видно

Отдельно выпускают устройства для обогрева помещений с высоким уровнем влажности. В них применяются стойкие к таким условиям материалы, особое электрооборудование. Также в таких моделях делают дренажный сток для отвода конденсата.

Контролируют температуру в помещении и изменяют мощность конвектора электромеханические или электронные термостаты. Сами устройства расположены в корпусе, управляются с выносного или дистанционного пульта. В электронных моделях есть возможность запрограммировать температуру по времени суток или дням недели.

Как выбирать

При выборе электрического внутрипольного конвектора основное — его габариты и мощность. Еще вам нужно будет определиться с принудительной или естественной конвекцией вы хотите устройство. Вот, собственно, и все тонкости.

Выбор водяных встраиваемых обогревателей гораздо сложнее. Тут нужно учесть больше параметров. Кроме размеров, материала корпуса, труб и ребер, наличия вентилятора нужно обратить внимание на такие характеристики:

  1. Давление в системе. Для отопления частного дома, даже двух- трехэтажного коттеджа подойдут любые модели — давление в системе отопления редко бывает выше 3 Бар. Для квартир многоэтажных домов нужно учитывать рабочее и опрессовочное давление. В эксплуатационной организации или управляющей кампании узнайте эти параметры для вашего дома, а потом сравните с характеристиками модели. Обычно для многоэтажек рекомендуют устройства, у которых рабочее давление не меньше 15 Бар (атм).
  2. Тип и параметры теплоносителя. И снова — для индивидуального отопления подходят любые — вы сами контролируете и задаете температуру, а также характеристики теплоносителя. Обитателям многоэтажек приходится подстраиваться под то, что течет в трубах. Потому узнаете также температуру и Ph, количество взвесей и содержание кислорода, тип подключения (зависимый или нет). Находите рекомендации по теплоносителю и сравниваете с тем, что есть у вас.
  3. Тип системы и диаметры подключения. Большинство моделей работают как в однотрубных, так и в двухтрубных системах. Но не все. Потому обращайте внимание и на это. Диаметры — не самый критичный параметр — есть переходники.

Отопление в полу — современные тенденции в строительстве и ремонте

Для любого обогревателя, встраиваемого в пол, важный момент — материал корпуса и ТЭНа. Если помещение сухое, не стремитесь поставить корпус из нержавейки. У производителей с именем, это качественная сталь — им нужно поддерживать авторитет. А вот малоизвестные кампании для экономии могут использовать так называемую «техническую нержавеющую сталь». Она по характеристикам часто не лучше, а хуже черной покрытой хорошей краской.

Особенности установки

Устанавливать внутрипольные конвекторы можно двумя способами: конвектором к стеклу и к помещению.

Если развернуть конвектор к окну, будет эффективно отсекаться холодный воздух, гарантировано отсутствие конденсата. Но помещение будет прогреваться медленнее — много тепла уходит на нагрев стекла. Зато в помещении наблюдается равномерная температура: холодные и теплые массы смешиваются равномерно.

Схема монтажа внутрипольного отопления

Развернув конвектор в сторону помещения, получаем быстрый нагрев. Но на стекле может образовываться конденсат. К тому же в помещении наблюдаются зоны с разной температурой, что некомфортно.

Встраиваемые в пол обогреватели устанавливают в готовые желоба в полу. Если пол бетонный, расстояние между корпусом и стенками желоба заполняется раствором, при установке в деревянный пол вокруг делают рамку из брусьев.

Достоинства и недостатки

По сравнению с аналогичными отопительными приборами настенного или напольного монтажа они ничем не лучше и не хуже. Основное их преимущество — скрытая установка, которая дает простор для дизайнерских решений. Тем не менее, для панорамного остекления или для обогрева витрин — это наилучший выбор.

Недостаток — более высокая цена по сравнению с аналогичными приборами той же мощности. И выше в несколько раз. Причем высокие цены не только на оборудование, но и на установку: она значительно сложнее, чем для обычных моделей.

При установке такого типа оборудования трубы подводки неизбежно должны быть в полу. Это популярное решение, но с технической точки зрения очень спорное. К тому же для скрытой установки требуется поднимать пол, что позволяют далеко не все помещения. Тем не менее, радиаторы отопления в полу — популярная сегодня тенденция. И если вам не пугают все сложности — делайте внутрипольный обогрев.

Итоги

Для современных открытых интерьеров отопительные приборы часто становятся проблемой — их некуда спрятать. К тому же во многих домах и квартирах ставят панорамные окна — тут тоже радиатор не повесишь и не поставишь. Тогда вход один — встраиваемые в пол конвекторы. Они могут быть электрическими или водяными, с принудительной или естественной конвекцией. Выбор — за вами.

Встраиваемые в пол радиаторы отопления — лучшее решение для обогрева помещений, имеющих застекленный фасад или нестандартную планировку. Оборудование станет гармоничным дополнением интерьера, создаст комфортный микроклимат и будет минимально расходовать энергию.

Такими радиаторами в полу можно оборудовать частный дом, автосалон, бизнес-центр и торгово-развлекательный комплекс. Использование данных систем актуально для помещений с большой площадью: аэропорта, оранжереи, бассейна.

Преимущества и модификации

Компания TECHOWARM предлагает купить встраиваемый радиатор в Москве по доступным ценам. Мы представляем приборы непосредственно от производителя, которые отличаются:

  • Быстрым и качественным прогревом. Большая нагревательная поверхность прогреет комнату быстрее, чем стальные, алюминиевые или биметаллические модели.
  • Экономичностью. Для работы внутрипольной конструкции потребуется минимальное количество теплоносителя.
  • Компактностью и легкостью. Приборы обладают небольшой массой, занимают мало места и подходят для установки в любых помещениях.
  • Безопасностью. Прибор не нуждается в контроле во время работы и так же безопасен, как и водяной радиатор.
  • Приемлемой стоимостью. Встраиваемых в пол радиатор можно всегда купить в нашем магазине по лояльной цене.

Отопление для пола в виде внутрипольного конвектора может быть с принудительной и естественной конвекцией. Модели с естественной конвекцией устанавливаются в квартирах. Прибор обеспечивает свободную циркуляцию воздушных масс и постепенный прогрев небольшой комнаты. Если же нужно обогреть большое помещение в загородном доме или торговом центре, оптимальным решением станет модель с принудительной конвекцией. В конструкцию изделия входит мощный вентилятор, а необходимая температура нагрева устанавливается с помощью терморегулятора.

Как заказать товар

В нашей компании установлена самая доступная цена системы отопления в Москве. В каталоге представлены все современные модели конвекторов от ведущего отечественного производителя. Купите через сайт или по телефону +7(495) 784-86-99 уже сегодня! Нами выполняется быстрая доставка внутрипольной батареи по Москве и в регионы.

Тепловые радиаторы, встраиваемые в пол, чаще используются при нестандартном дизайне. В помещениях, которые имеют панорамные окна, такие батареи выполняют свои функции, не заслоняя открытое пространство. Они не только обогревают помещение, но и создают тепловую завесу, препятствуя поступлению холодного воздуха от окон. Подобные приборы устанавливают в частных домах, зимних садах, спортзалах, офисах и других помещениях социального назначения.

Радиаторы отопления встроенные в пол

Внешне такой радиатор похож на пенал, закрытый сверху решеткой. Внутри находится устройство, которые непосредственно обогревает помещение. Давайте подробнее разберемся с радиаторами отопления, встроенными в пол, их преимуществами и недостатками в использовании.

Устройство радиатора

Радиаторы отопления встроенные в пол состоят из ребристого нагревателя, корпуса и панели, прикрывающей всю конструкцию. Они могут дополняться вентиляторами для лучшего распределения тепла. Устройство помещается в стяжку и заделывается на уровне напольного покрытия.

Устройство радиаторов встраиваемых в пол.

Рассмотрим каждый элемент по отдельности:

  • Корпус такого радиатора обычно изготавливается из нержавеющей стали. Но для сухого помещения можно подобрать и другой материал. Загвоздка бывает в том, что малоизвестные компании часто применяют некачественную техническую сталь, недолговечную в эксплуатации. Обязательно узнавайте у продавца, из какого материала изготовлен корпус.

Устройство радиаторов встраиваемых в пол.

  • Ребристый нагреватель или теплообменник. Он представляет собой металлический контур с присоединенными пластинами, припаянными с помощью химического состава с молекулами серебра. Пластины плотно соединены с основой. Ни повышенные температуры, ни постоянное изменение состояния в результате расширения-сужения не влияют на прочность сцепления. Тепло от контура передается на пластины, от которых и происходит теплообмен с воздухом.

  • Напольные решетки. Они устанавливаются на уровне финишного покрытия и имеют цель предохранить конструкцию от механических повреждений. Могут быть как съемными, так и смонтированными вместе с основным механизмом радиатора. Второй вариант так и продается, готовым к подключению.
  • Воздушный вентилятор. Установка вентилятора позволяет получить больше тепла. Он подключается к электрическим сетям, а чтобы уменьшить уровень шумов, используются виброзащитные опоры. Радиаторы с имеющимися вентиляторами выдают больше тепла, так как заслоняют проход холодным воздушным потокам от окон и не дают образовываться на стекле каплям воды.

  • Клапан сброса. Устройство для сброса воздушной прослойки подключают после монтажа радиатора, встроенного в пол. Помогает устранять завоздушивание и повышает эффективность такой отопительной системы.
  • Регуляторы. Наличие таких устройств позволяет задавать нужный температурный режим в помещении.

Обратите внимание! Почти все, встраиваемые в пол радиаторы отопления, имеют регулятор мощности. Можно в любой момент выбрать уровень нагрева.

  • Вводы. Расположены с торца или бока радиатора. При невозможности использовать горячий теплоноситель, приобретают электрические батареи, которые также встраивают в пол.

Преимущества радиаторов, встраиваемых в пол

Отопительные батареи, встраиваемые в пол, прекрасно справляются с задачей обогрева помещений. Основные преимущества:

  • Появление свободного пространства. Теперь ничто не мешает ставить предметы интерьера и мебель на пол вплотную к стене.
  • Скрытое размещение радиатора. Не требуется покупать приборы, которые бы соответствовали дизайну комнаты.
  • Высокая производительность такого радиатора при долгом сроке эксплуатации.
  • Устойчивость к агрессивным теплоносителям, его надежность и соблюдение всех требований экологической безопасности.
  • Возможность установки панорамного остекления.

Установленный в пол радиатор отопления

При всех положительных качествах радиаторов отопления, встраиваемых в пол, есть моменты, которые снижают их популярность. Например, производить установку данных приборов лучше всего во время строительства дома или его капитального ремонта. А подключаются батареи с водой в качестве теплоносителя при помощи канала, который прокладывают внутри пола. Это и делает сложным монтаж, особенно если он производится в цементной стяжке.

Монтаж радиатора отопления встроенного в пол

Особенности радиаторов

  • Напольные устройства для обогревания производятся с корпусами или без них. Первые проще в установке. Сначала готовят желоб по длине радиатора, помещают в него прибор и присоединяют к коммуникациям. Размеры коробов могут колебаться от 90 см до 3 м, и позволяют подобрать нужный вариант в любое помещение.
  • Если выбран простой и бюджетный вариант без корпуса, придется подбирать способ надежного крепления батареи к полу и делать термоизоляцию, для того чтобы избежать потери тепла. В качестве такого материала может подойти практически любой, продающийся на строительном рынке, обладающий устойчивостью к нагреванию и имеющий низкий коэффициент теплопроводности.
  • Простая конструкция теплообменника, состоящая из контура и пластин, надежна и эффективна в эксплуатации. Она бывает изготовлена из оцинкованной стали, алюминия и меди. Последние варианты стоят дороже и имеют лучшие показатели мощности из-за высокой степени теплопроводности и устойчивости к коррозии.
  • Имеется возможность увеличения мощности. Если имеющийся узел недостаточен для обогревания помещения, радиаторы можно укомплектовать дополнительным теплообменником. Отапливаемая площадь увеличивается в 2-3 раза.
  • Можно выбрать понравившийся дизайн напольной решетки. Она может быть сделана из различных материалов и иметь отличающееся цветовое решение.

Различный дизайн решетки радиатора встроенного в пол

Радиаторы, встраиваемые в пол, работают, так же как и привычные настенные приборы отопления, но обладают и своими отличительными характеристиками.

Как выбрать

При покупке электрических напольных радиаторов отопления, встраиваемых в пол, нужно отталкиваться от требуемых размеров и желаемой мощности. Стоит определиться и с вентилятором: нужна ли принудительная конвекция или достаточно будет естественной.

При выборе встраиваемых батарей с теплоносителями требуется учесть многие факторы.

  1. Давление в теплосистеме. Такие радиаторы подойдут для обогрева домов, имеющих замкнутую сеть отопления. Перед установкой в квартирах многоэтажного дома требуется учесть имеющееся давление. Такие данные можно получить в ЖЭКе или работников управляющей компании, и согласно им подобрать нужную модель радиатора. Обычно такое устройство должно выдерживать давление до 15 атмосфер.
  2. Параметры и тип теплоносителя. Если встраиваемые в пол приборы монтируются в частном доме, то подходит любой теплоноситель, так как собственник жилья сам осуществляет контроль за его температурой и состоянием. Для жителей многоэтажек наполнение радиаторов может создать множество проблем. Поэтому при решении установить встраиваемые батареи нужно заранее узнать о качестве, Ph жидкости, температуре, содержании кислорода и других характеристиках теплоносителя.
  3. Тип системы отопления и диаметры подключения. Многие модели радиаторов могут нормально функционировать в однотрубной и двухтрубной системах обогревания. Но эти сведения требуется уточнить у продавцов. А при несовпадении диаметров можно воспользоваться переходниками.

Однотрубная и двухтрубная разводка системы отопления.

Обратите внимание! Радиаторы, встраиваемые в пол, могут быть единственными источниками отопления в помещении.

Разновидности моделей

Выпускается две модификации радиаторов: с естественной и принудительной конвекцией. Имеющиеся вентиляторы питаются от сети в 22 В. или источника с постоянным током на 12 или 24 В.

Среди разнообразных встраиваемых батарей продаются модели, предназначенные и для отопления, и для охлаждения. Выпускаются двухтрубные и четырехтрубные устройства. В первом варианте теплообменник подключен к отоплению и к охлаждению. Во втором — имеются два теплообменника, каждый из которых связан с одной из систем. Такие радиаторы более эффективны в эксплуатации, но и стоят дороже.

Нестандартные виды и размеры радиаторов.

Встречаются напольные модели с функцией подачи свежего воздуха. Для этого воздух всасывается через отдельное отверстие, проходит через встроенные фильтры, подогревается и уходит обратно в комнаты.

При нестандартных помещениях с имеющимся искривлением пола можно заказать угловые радиаторы или с нужным радиусом кривизны. Есть теплообменники на гибких шлангах, которые позволяют вынуть прибор на пол и убрать его обратно.

Электронные и механические термостаты позволяют контролировать и изменять температуру и мощность радиаторов, встраиваемых в пол. Такие устройства располагаются внутри корпуса, а управляются при помощи дистанционного пульта. Электронные варианты располагают возможностью программирования температуры обогрева по времени.

Термостат для батареи отопления

Можно подобрать и устройства, предназначенные для высокого уровня влажности. В таких радиаторах применяются материалы и электрооборудование, не поддающиеся коррозии. Предусмотрен и дренажный сток, по которому отводится конденсат.

Рекомендации специалистов по монтажу

Первым важным шагом после принятия решения об установке такого вида радиаторов будет составление проекта с указанием всех факторов: расположения, габаритов конструкции, производительности и остального.

Требуется приобрести все необходимое оборудование.

Монтаж встраиваемых в пол радиаторов

Во время заливки стяжки прокладываются трубы для подачи теплоносителя. А в готовом помещении делаются штробы, в которые и будут помещены трубы. Далее готовится ниша для корпуса. При этом она должна быть больше, чем короб радиатора на 5 мм по ширине и длине при торцевом подключении, и на 10 мм при боковом. После этого производится установка радиатора отопления. На этом этапе главное — это расположить конструкцию так, чтобы она не выступала за поверхность напольного покрытия. Соединяются патрубки с трубами подачи теплоносителя. Места соединений должны быть прочно зафиксированы. Для проверки обычно проводят пробный пуск отопительной системы.

Последний штрих — укладка наружной решетки на пол.

Радиатор встроенный в пол

Расчет мощности и величины прибора, встроенного в пол, производится по параметрам, учитывающим высоту потолков, размеры окон, среднюю температуру воздуха зимой окон и прочее. Приблизительно подбирают таким образом: на 1 квадратный метр площади — 100 Вт мощности батареи.

Недостатки

Конвекторы встраиваемые в пол.

  • Для установки таких батарей может потребоваться увеличение высоты пола. Это уменьшит высоту помещения и потребует лишних затрат для покупки строительных материалов.
  • Цена отопительных приборов выше, чем у привычных настенных или напольных моделей.
  • Такие батареи не самый лучший вариант для помещений с высотой потолков более 3 метров. Лучше будет приобрети настенные варианты.
  • Батареи, встроенные в пол, сложнее в установке.
  • Если у радиаторов присутствует система принудительной конвекции, то плата за электроэнергию увеличивается.
  • Внутри батарей собирается пыль, а при наличии принудительной конвекции она может разноситься по всему помещению.

Внутрипольные конвекторы | Спец. маркет встроенных в пол конвекторов отопления

Подбор на основании плана или проекта

Также специалисты смогут произвести расчёт и подбор необходимого оборудования на основании проекта или плана дома, квартиры, здания. Для этого необходимо отправить проект или план объекта на наш электронный адрес Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript..

Примеры проектов:

Стоимость услуг

Замер стандартных конвекторов

  1. Выезд мастера в пределах МКАД 4000р (до 10 приборов) + 400р/прибор сверх 10шт.
  2. Выезд мастера 4000р +35р/км от МКАД (до 10 приборов) + 400р/прибор сверх 10шт.

Замер радиусных и угловых конвекторов

  1. Выезд мастера в пределах МКАД 6500р (до 10 приборов) + 400р/прибор сверх 10шт.
  2. Выезд мастера 4000р + 35р/км от МКАД (до 10 приборов) + 400р/прибор сверх 10шт.

Замер решеток на установленных конвекторах

  1. Выезд мастера в пределах МКАД 4000р (до 10 приборов) + 400р/прибор сверх 10шт.
  2. Выезд мастера 4000р +35р/км от МКАД (до 10 приборов) + 400р/прибор сверх 10шт.

Доставка

  1. Доставка заказов (не более 2,4м длиной, вес до 400кг) – в пределах МКАД 2200р. За МКАД: +35р/км.
  2. Экспресс доставка заказов (Объект нужно было сдать ещё вчера) (не более 2,4м длиной, вес до 400кг) – в пределах МКАД 4000р. За МКАД: +35р/км.
  3. Доставка больших заказов обговаривается отдельно.

Экспресс изготовление заказа

  1. Заказ «Вне очереди» +30% от стоимости (сокращаем время производства в 2 раза).
  2. Заказ «Нужно было вчера» +50% от стоимости (изготовление заказа в выходные дни, праздники, и т.д. Дополнительно можно заказать экспресс доставку (в пределах МКАД 4000р. За МКАД: +35р/км).

Специалисты нашей компании всегда порекомендуют Вам наилучшую модель внутрипольного конвектора необходимого именно вам, для того чтоб вы смогли создать комфортную атмосферу в вашем помещении

Компания Мир Конвекторов Россия предлагает дизанерам, архитекторам, строительным компаниям и монтажным организациям выгодные условия сотрудничества.

Преимущества работы с нами:

  • Широкий ассортимент внутрипольных конвекторов
  • Квалифицированная поддержка наших партнеров
  • Обеспечение информационной продукцией
  • Фиксированные скидки за каждой группой внутрипольных конвекторов
  • Наличие на складе внутрипольных конвекторов
  • Доставка по Москве и России
  • Выезд на объект

 

Наличие на складе

Новационная система логистики позволяет нам содержать на складе практически все ходовые модели нескольких торговых марок внутрипольных конвекторов:

 

 

 

 

Itermic (Россия) Ширина Глубина Длина
Itermic ITT (без вентилятора) 200, 250, 300,350, 400 80, 90, 110 1000-3000
Itermic ITTL (без вентилятора) 160, 220 70, 90 1000-3000
Itermic ITF 130 80 600, 1600

 

 

Klima (Словения) Ширина Глубина Длина
TK 13 200.10 (без вентилятора) 200 100 1000-2500
TK 13 300.10 (без вентилятора) 300 100 1000-2500
ТКВ 200.10 (с вентилятором) 200 100 1000-2500
ТКВ 300.10 (с вентилятором) 300 100 1000-2500

 

Varmann (Россия) Ширина Глубина Длина
Ntherm 180.90 (без вентилятора) 180 90 800-2900
Ntherm 230.90 (без вентилятора) 230 90 800-2900
Ntherm 230.110 (без вентилятора) 230 110 800-2900
Ntherm 300.90 (без вентилятора) 300 90 800-2900
Qtherm 230.110 (с вентилятором) 230 110 800-3000
Qtherm 230.110 (с вентилятором) 230 75 800-3000

 

Хитман (Германия) Ширина Глубина Длина
Line 250.90 (без вентилятора) 250 90 1000-3000
Line 300.125 (без вентилятора) 300 125 1000-3000

 

Minib (Чехия) Ширина Глубина Длина
Minib KT (с вентилятором) 303 125 1000-3000
Minib T 80 (с вентилятором) 243 80 1000-3000

 

 Обновлено 17.12.2019

Монтаж и установка внутрипольного конвектора это один из самых первых вопросов перед тем, как начать решать вопрос о покупки встроенного в пол конвектора в целом. Так есть много вопросов о особенностях установки, габаритных размерах, глубины конвектора в пол, будет ли вообще возможно установить конвектор. Поэтому в данной статье мы попробуем ответить на самые распространенные вопросы, которые нам задают наши клиенты. Мы разделили нашу статью на несколько пунктов.

Установка внутрипольного конвектора считается довольно несложным процессом, который можно осуществить как с помощью профессионала, так и самостоятельно. Перед началом установки встроенного в пол конвектора требуется внимательно изучить инструкцию по монтажу и использованию отопительного прибора и тщательно соблюдать все прописанные рекомендации. От правильности установки зависит не только ваша безопасность, внешний вид помещения, но и срок службы конвектора. В зависимости от помещения и размеров оконного пространства, выбирается оптимальное расположение конвектора: на полу, на стене, внутри пола, внутри стены, в ступеньках, в оконном пространстве (под подоконником). Первой задачей является выбор правильного места: удобного, безопасного и позволяющего использовать возможности конвектора по максимуму. Необходимо помнить, что конвекторы нельзя устанавливать под вентиляционными отверстиями, за шторами, жалюзями, дверьми, ширмой.

Ниша для внутрипольного конвектора

Впервую очередь необходимо понимать как и какую нишу для самого внутрипольного конвектора надо подготовить. У кждаого конвектора есть определенные габаритные размеры, глубина короба, длина и ширина. Частые вопросы насколько ниша должна быть больше чем точные размеры короба, а особенно самый частый вопрос это по глубине.

Глубина монтажной ниши — должна обеспечить правильную установку декоративной решетки и достаточную конвекцию в теплообменнике. Прибор должен выступать или находиться ниже уровня пола не более, чем на 1мм. Зазор на посадку 10-15 мм.

Зазор на посадку 10-20 мм.

Ширина монтажной ниши — ширина короба конвектора + зазор на посадку 30-50 мм. Для того чтобы была нормальная возможность зафиксировать короб цементирующим раствором, а также при необходимости отрегулировать высоту короба регулирующими болтами и подвести нормально напольное покрытие.

Длина монтажной ниши — длина также как и ширина, берется зазор на установку 30-50 мм. для удобства монтажа, и особенно подключения с одной из сторон. Как правило со стороны подключения оставляют немного больше места.

Зазор на посадку 30-50 мм.

При монтаже приборов предназначенных для влажных помещений либо конвекторов-кондиционеров к отводу нижней части короба присоединяется дренажный трубопровод. При этом необходимо обеспечить монтаж короба под уклоном 1-2 градуса в сторону патрубка, что обеспечит более полное устранение влаги из короба прибора.

Внутрипольные конвекторы в комплекте содержат специальные опорные ножки и регулирующие болты, которыми прибор крепится к полу. Процесс монтажа очень простой: ножки закрепляются на черновом поле, после чего планка высота конвектора регулируется с помощью регулирующих болтов. У разных производителей +/- схема крепления похожая, но есть иногда различия.

Так как стенки и дно короба не предназначены для переноса нагрузки, прежде, чем приступите к заливке короба изоляционным материалом, удостоверьтесь, что установлены распорочные пластины и защитные планки, которые закрывают попадание мусора в конвектор. Ну и конечно не забудьте их снять после монтажа прибора.

В процессе монтажа запрещено попадание строительного мусора в корпус прибора (вентиляторы, теплообменник), так как это может привести к поломке вентилятора и понижению теплопроизводительности теплообменника.

Рекомендуется при установке конвектора под окном соблюдать отступ в пределах 10-15 см. Для того что бы не стоять на пути у теплового потока шторы или гардины рекомендуют подстраивать под конвектор, а не наоборот. Конвектор должен выполнять свою основную функцию отсекать холодный воздух и прогревать помещение и как бы нам не хотелось его спрятать за красивейшими шторами-делать это не стоит.

Подключение конвектора

Гидравлическое подключение

Существует два варианта подключения к системе отопления: это гибкое и жесткое. У каждого вида свои преимущества.

Гибкое подключение — соединение дает возможность выполнить боковое подключение, упрощает уборку самого конвектора. Суть в том, что подключение основано на гибких шлангах. В конвекторах где есть возможность поднимать теплообменник, это очень удобно для чистки конвектора от пыли и грязи.

Жесткое подключение —  считается более надежным из-за используемых материалов при подключении. Но в данном случае тяжелее производит уюорку внутрипольного конвектора, так как нет возможности поднять теплообменник.

Электрическое подключение

Вы выбрали конвектор с вентилятором, тогда нужно учесть такой момент, как подключение к электрической сети. Так как вентиляторы, используемые в конвекторах обычно 12 В, а в сети 220, то необходимо приобрести модуль конвектора(трансформатор). С помощью модуля осуществляется управление комнатным термостатом и наоборот. Комнатный термостат измеряет температуру в помещении при помощи встроенного датчика и поддерживает ее значение на уровне заданной величины. Параллельно с этим он может управлять сервоприводами и плавно регулировать скорость вращения вентилятора.У некоторых производителей предусмотрена возможность укладки трансформатора в короб с конвектором, что упрощает работы при его установке.

Вентилятор, ближе или дальше от окна?

Положение вентилятора внутрипольного радиатора по отношению к оконному проему зависит от целевого назначения прибора. Если конвектор устанавливается только как тепловая завеса, вентилятор должен располагаться ближе к помещению, и направлять поток теплого воздуха на остекление.

Если основная функция впольного конвектора – обогрев помещения, то вентилятор необходимо устанавливать ближе к оконному проему, чтобы он холодный воздух от остекления направлял через теплообменник в комнату.

Мы рекомендуем всегда устанавливать вентилятор ближе к остеклению. Благодаря увеличенной мощности этих приборов в таком положении они будут справляться с обеими функциями: и обогрев, и отсекание холодного воздуха.

Отступы от стен и окна

Производители рекомендуют отступать от окна 10-25 мм., в зависимости от интерьера. Здесь необходимо вписаться в этот лимит, а как именно это решать клиенту, опираясь больше на дизайн интерьера. От стен также необходимо отступать 10-20 мм., в первую очередь для удобства монтажа и дальнейшей эксплуатации проибора.

Решетки для конвектора

          Выбирая решетку к конвектору стает вопрос деревянная или алюминиевая. На самом деле все зависит от индивидуальных предпочтений. Хотелось бы подчеркнуть , что деревянные решетки изготавливаются только из натурального дерева. Для предохранения решетки, изготовленной из дерева, рекомендуется применять морение или лакирование. Алюминиевые решетки считаются более износостойкими, так как дополнительно проходят процесс аннодирования. Все решетки выдерживают нагрузку от 40 кг на одну планку. Единственный момент, так это то , что деревянная решетка более подвержена внешнему износу, то есть более видны будут затирания от ходьбы по ней.

 

Декоративная рамка


              Многие производители предлагают обрамление конвектора, это необходимо в первую очередь для того чтобы закрыть стыки, часто плиточники не совсем идеально подводят плитку к конвектору и остаются зазоры и щели, вот в таких случаях и устанавливается обрамление. Оно бывает двух видов: U-образное и F-образное. U-образное менее заметное, так как не ложится на напольное покрытие. F-образное ложится сверху и бывает шириной 1-2 мм, тем самым полностью скрывает стык между конвектором и полом, но в таком случае решетка немного выше пола, то есть образуется небольшой подъем. Если же без рамки, то пол, конвектор и решетка на одном уровне.

 

Фото галерея установки


 

Видео галерея установки

 

 

 

 

 

 

Что лучше радиаторы или теплый пол: батареи и комбинированное отопление

Для комфортных условий проживания в квартире или частном доме необходима эффективная и экономичная система отопления. Она должна поддерживать заданную температуру в помещениях и отличаться оптимальным потреблением тепловой энергии. В качестве источника тепла могут служить традиционные сети водяного отопления с радиаторами или система «теплый пол». Чтобы понять что выгоднее, нужно оценить преимущества и недостатки этих способов обогрева. Сравнение также поможет узнать, какие лучше использовать батареи для отопления квартиры и частного дома.


Особенности радиаторного отопления

Популярность классического способа обогрева помещений с помощью батарей обусловлена простотой монтажа и доступной стоимостью оборудования. К другим преимуществам системы относятся:

  • быстрый нагрев воздуха в помещении;
  • отсутствие дополнительной нагрузки на перекрытия между этажами;
  • высокий уровень КПД, составляющий до 75 %;
  • возможность замены поврежденных элементов без отключения коммуникаций.

Разнообразие батарей представлено чугунными, алюминиевыми и биметаллическими моделями. Какие радиаторы выбрать для отопления квартиры зависит от сети обогрева и конструктивных особенностей помещения. Для централизованных систем с высокой вероятностью гидравлических ударов подойдут биметаллические радиаторы. Модель итальянского производства Royal Thermo Piano Forte 500/Noir Sable рассчитана на рабочее давление 30 атм., а теплоотдача одной секции при температуре теплоносителя 70 °C составляет 185 Вт.

В отличие от нее батарея Halsen 350/80 выдерживает до 25 атм. и имеет теплоотдачу 138 Вт. Благодаря высоте 415 мм она востребована в помещениях с нестандартными оконными проемами и панорамным остеклением. Радиатор Alecord с рабочим давлением 25 атм. и теплоотдачей общей теплоотдачей 648 Вт состоит из четырех секций и легко уместится в ванной комнате или туалете.

В квартирах, оборудованных автономным источником тепла, можно устанавливать чугунные батареи. Они несколько громоздки и занимают полезную площадь, но нечувствительны к составу теплоносителя и долго сохраняют тепло. Примером таких радиаторов могут служить модели МС-140 и ST Nova (10 секций) с осевым расстоянием 500 мм. Первый тип батарей с рабочим давлением 15 бар отличается традиционной конструкцией, которая способствует циркуляции пыли в помещении. Радиатор ST Nova рассчитан на давление 12 бар и имеет меньшую теплоотдачу в 120 Вт. Однако благодаря современной форме создает тепловой поток, который на 34 % больше, чем у моделей стандартной конструкции.

Помимо массивности, неравномерного прогрева и уменьшения полезной площади система отопления с помощью радиаторов имеет и другие недостатки. Среди них — низкая устойчивость некоторых батарей к гидравлическим ударам, требовательность к составу теплоносителя и склонность к засорению при низком качестве рабочей среды. К таким радиаторам относятся модели из алюминия, которые предназначены для установки в частных домах. Рабочее давление автономных систем составляет 4-5 атм., а примеси из теплоносителя легко устраняются с помощью фильтров. Благодаря техническим характеристикам сети обогрева и созданию определенных условий алюминиевые батарей сохраняют функциональность в течение продолжительного времени.

В зависимости от особенностей конструкции они бывают:

  • Стандартными. Радиатор Alecord премиум 500/96 с теплоотдачей секции 186 Вт и рабочим давлением 24 атм. более эффективен, чем ROMMER Optima 500. Последняя модель ниже на 15 мм и имеет теплоотдачу 155 Вт при аналогичном рабочем давлении.
  • Низкими. Такие батареи устанавливают в зимних садах и помещениях с панорамным остеклением. Например, радиатор Oasis 200/100 высотой 268 мм. Он имеет теплоотдачу 127Вт и способен выдерживать давление 16 атм. Модель Rommer Plus 200 высотой 282 мм также рассчитана на давление 16 атм., но ее теплоотдача ниже и составляет 120 Вт.
  • С малым количеством секций. Они востребованы в помещениях небольшой площади, в гардеробных, в ванных комнатах и туалетах.

Некоторые недостатки радиаторной системы отопления можно компенсировать, правильно подобрав схему разводки трубопровода и необходимое оборудование.


Преимущества и недостатки обогрева системой «теплый пол»

Система «теплый пол» обеспечивает равномерный нагрев воздуха. Отсутствие холодных зон предотвращает появление грибка и плесени, а рациональное распределение температуры позволяет создать в помещении комфортный микроклимат. При использовании системы «теплый пол» нельзя получить ожоги, что особенно важно для семей с маленькими детьми.

Отопление можно организовать следующими способами:

  • С помощью труб, подключенных к водяной сети отопления. Такой вариант чаще всего востребован в частных домах с автономными коммуникациями.
  • Путем укладки электрического кабеля и специальных матов. Такой обогрев отличается высоким потреблением электроэнергии.

Водяной «теплый пол» позволяет снизить расход тепловой энергии примерно на 12 % за счет уменьшения температуры рабочей среды до 40-60 °C. Он отличается инертностью и сохраняет заданную температуру в комнатах до 2 суток. Аналогичный плюс у чугунной батареи МС-140 с рабочим давлением 15 бар и теплоотдачей секции 150 Вт: она долго остается теплой, но в отличие от теплого пола не снижает влажность воздуха в помещении.

К недостаткам системы относятся трудоемкость и значительная стоимость монтажа, необходимость тщательного выбора напольного покрытия и уменьшение высоты помещений. При повреждении теплого пола сложно выявить место протечек, а для его ремонта потребуется демонтировать стяжку.


Сравнение разных вариантов отопления

Несмотря на небольшой расход энергии, теплый пол требует значительных финансовых вложений и уступает отоплению с помощью батарей по стоимости. Он более трудоемкий в установке, ремонте и обслуживании, поэтому для обогрева помещений целесообразно использовать традиционные радиаторы. При желании можно сочетать батареи и теплые полы, получая комбинированное отопление. В этом случае для обогрева жилых помещений в квартирах используют радиаторы. Теплый пол устанавливают в ванной комнате, в прихожей, туалете и на кухне.

В частных малоэтажных домах применяют и другой вариант организации обогрева. Для поддержания комфортной температуры в помещениях первого этажа используют систему «теплый пол», а на остальных — традиционные радиаторы.

24.08.2017

Возврат к списку

Лучшая система водяного отопления для вашего дома »The Money Pit

Полы с подогревом против радиаторов: лучшая система водяного отопления для вашего дома

Приточное воздушное отопление может быть наиболее распространенной формой системы отопления в большей части страны, но у него есть свои недостатки: аллергия, протечка воздуховодов и сложность зонирования системы могут сделать ваш дом комфортным и дорогим в холодную погоду. Гидравлическое (горячее водоснабжение) отопление, при котором для подачи тепла в ваш дом используется горячая вода вместо горячего воздуха, является разумной альтернативой.

Равномерное распределение тепла — главное преимущество лучистого отопления. Как видно из названия, тепло должно исходить от источника тепла, а это означает, что в комнатах без должным образом спроектированного отопления могут появиться горячие и прохладные зоны. Какой метод лучистого тепла лучше для распределения тепла? В этом случае есть явный победитель.

Если вы хотите рассмотреть вариант нагрева горячей водой, в этой категории следует рассмотреть два различных типа распределительных систем: излучающий пол и радиаторы, что дает вам большую свободу выбора источника тепла, который соответствует вашим предпочтениям.Чтобы помочь разобраться в относительных сильных и слабых сторонах радиаторов и полов с подогревом, примите во внимание следующие советы. гид.

Распределение тепла

Равномерное распределение тепла — главное преимущество любой системы отопления. Как видно из названия, тепло должно исходить от источника тепла, а это означает, что в комнатах без должным образом спроектированного отопления могут появиться горячие и прохладные зоны. Какой метод лучистого тепла лучше для распределения тепла? В этом случае есть явный победитель.

  • Теплый пол с подогревом. Когда дело доходит до равномерного отопления, лучистые полы — лучший выбор, потому что они могут быть разработаны специально для решения этой проблемы. При правильном планировании и установке системы лучистого теплого пола обеспечивают равномерное тепло по всей комнате, гарантируя, что змеевики распределены равномерно, и тепло будет подниматься от пола без необходимости циркуляции воздуха.
  • Радиаторы. Радиаторы физически не настроены на равномерное распределение тепла, потому что они обычно занимают одну сторону или угол комнаты, а затем нагреваются быстрее, чем остальное пространство, а области, расположенные ближе всего к радиатору, всегда будут самыми теплыми.Если радиатор установлен возле наружных стен или окон, это может быть хорошо, но если это не так, вероятны резкие различия между горячими и холодными зонами в одной комнате.

Энергоэффективность

Существует множество факторов, которые необходимо учитывать при определении эффективности использования энергии, но когда дело доходит до распределения тепла, то топливо, которое вы используете, может иметь значение. Для обогрева теплых полов можно использовать электричество или воду, а в радиаторах — воду или пар.Электричество в большинстве случаев не является эффективным вариантом, хотя это может зависеть от затрат на коммунальные услуги в вашем районе и от того, как спроектирован ваш пол. Современные регуляторы термостата могут помочь повысить энергоэффективность для обоих вариантов, независимо от того, используется ли тепло электричеством или обычным водонагревательным котлом.

  • Теплый пол с подогревом. Тип пола, который вы выберете для своих полов с подогревом, также может иметь большое значение в том, насколько он эффективен.Если вы покроете системы лучистого теплого пола ковром, это фактически изолирует тепло и сделает его менее эффективным. Бетон, с другой стороны, хорошо сохраняет тепло и может оставаться теплым, даже когда система не работает.
  • Радиаторы. Распределение тепла играет важную роль при рассмотрении энергоэффективности. Если ваш радиатор не нагревает ваш дом равномерно, вы можете почувствовать необходимость увеличить нагрев, что может означать, что в конечном итоге вы будете платить за радиатор больше.
Фото: Pinterest

Обслуживание системы отопления

Техническое обслуживание является серьезной проблемой при выборе между теплыми полами и радиаторами. Если у вас есть проблема с вашей системой, между ними есть большая разница в том, как она будет решена и сколько будет стоить это решение.

  • Теплый пол с подогревом. Диагностика и устранение неисправностей полов с подогревом является довольно сложной задачей и может даже потребовать удаления значительной части напольного покрытия, чтобы обеспечить доступ к компонентам системы отопления.Части системы, которые не находятся под полом, легче обслуживать, но перед тем, как выбирать этот вариант, определенно стоит учесть потенциальную стоимость и сложность ремонта.
  • Радиаторы. С другой стороны, радиаторы находятся над землей, полностью видны и довольно легко ремонтируются и заменяются. Регулярное техническое обслуживание, такое как выпуск скопившегося воздуха в трубах, вызывает беспокойство, но это довольно быстрое и простое действие, которое можно выполнить с большинством радиаторных систем.

Выбор подходящего варианта

В конечном итоге радиаторы могут оказаться экономически эффективным выбором, тогда как лучистые полы — это скорее модернизация.Какую бы систему вы ни выбрали, убедитесь, что вы выбрали правильный дизайн, чтобы оптимизировать эффективность, комфорт и стоимость.

Комбинированные радиаторы и лучистое напольное отопление

Мы только начинаем работу над пристройкой площадью 800 кв. Футов (2 этажа по 400 кв. Футов каждый) в кирпичном колониальном здании 1938 года в районе Вашингтона, округ Колумбия. Мы также закончим подвал (сейчас незавершенный) и по пути проведем небольшой ремонт интерьера. Раскопки в поисках места для обхода начались сегодня, и я знаю, что должен был уже принять эти решения.

В настоящее время у нас есть старый газовый котел, питающий традиционные чугунные радиаторы отопления. Нам нравится качество лучистого тепла (у нас есть центральный воздух для охлаждающей стороны), и мы приняли дорогостоящее решение сохранить лучистое тепло вместо того, чтобы просто выбросить его и установить тепловые насосы.

Попутно мы решили использовать Runtals для радиаторов в новом дополнении и, вероятно, заменим радиаторы в главном доме на новые, так как нам нужно удалить много существующих труб, чтобы освободить место для реконструкции подвала. и они занимают меньше места в и без того относительно небольших помещениях.Наш парень HVAC также рекомендовал пойти на все Runtals, чтобы сохранить простоту в долгосрочной перспективе и освободить место.

Один из моих вопросов касается температуры воды для старых радаров и новых рунталов, о чем я хотел спросить и в какой-то момент задам этот вопрос. Несмотря на то, что существующие стены в нашем доме, вероятно, только что-то вроде R3 (кирпич, блоки и штукатурка), старые радиаторы нагреваются только в очень холодную погоду, и даже тогда вы все равно можете положить на них руку и не почувствовать, что они слишком горячие, чтобы опереться и т. д.Так что, возможно, они могли бы работать с одинаковыми темпами, поскольку Runtals будут находиться в комнатах с R21 в стенах и R38 в потолке. Приветствуются любые мысли о ценности использования Runtals, смешанных с традиционными радиаторами, а не просто Runtals.

В последние несколько дней мы также начали рассматривать полы с лучистыми полами вместо Runtals, а затем либо Runtals в главном доме, либо просто использовать существующие традиционные радиаторы в главном доме. Я ожидаю, что полы и радиаторы (любого типа) определенно будут иметь существенно разные температуры.Новый котел будет высокоэффективным котлом Lochinvar Knight с косвенным нагревателем горячей воды на 65 галлонов.

Мои вопросы о излучающих полах связаны со сложностью и эффективностью смешанной системы, поскольку мы ни за что не взялись бы за использование излучающих полов в существующем доме.

Насколько сложно (и дорого) работать с разными температурами? Я так понимаю, нужен смесительный клапан. Требуется ли для этого много тонкой настройки и опыта?

В гибридной системе излучающих полов и радиаторов, уменьшаете ли вы эффективность потребности полов в более низких температурах, поскольку вам нужно нагреть воду до температуры радиаторов, а затем просто «поливать» полы?

Приветствуются любые мысли, особенно потому, что я знаю, что мне нужно очень быстро принять решение о теплых полах, потому что это нужно учитывать перед созданием каркаса.

Спасибо.

Теплые полы против радиаторов | Nu-Heat

Не знаю, почему мы так долго миримся с радиаторами — я никогда не вернусь!

Мы постоянно слышим это от людей, живущих с подогревом полов.

В прошлом радиаторы всегда были очевидным выбором для обогрева помещения, но теперь UFH настолько универсален, что его можно установить практически в любом доме. Напрашивается вопрос, теплый пол или радиаторы; какой вариант лучше для меня?

Полы с подогревом можно использовать в любой комнате вашего дома.Благодаря широкому выбору вариантов теплого пола, от низкопрофильного теплого пола до электрических систем UFH и влажных систем UFH, вы можете найти идеальное решение для ваших потребностей в отоплении. Однако мы понимаем, что могут возникнуть ситуации, когда вы предпочтете оставить существующие радиаторы в некоторых частях своего дома.

Нажмите ниже, чтобы перейти в нужный вам раздел:

Почему бы нам не написать нам по электронной почте или позвонить по телефону 01404 549770, чтобы обсудить вопросы?

Полы с подогревом и радиаторы: разные типы сборки

Объединение теплых полов и радиаторов при ремонте дома

Не всегда должен идти речь о теплых полах и радиаторах; их можно совместить.Возможно, вы не в состоянии переосмыслить отопление для всего вашего дома, или вы можете просто захотеть сохранить некоторые из ваших нынешних радиаторов. Эти две системы могут работать рука об руку, чтобы эффективно обогревать ваш дом.

Может быть, вы хотите избежать перебоев при демонтаже существующих радиаторов, или, возможно, у вас нет бюджета на замену всей вашей системы отопления. С таким количеством предлагаемых гибких модернизируемых систем теплого пола (UFH) возможности для гибридных систем UFH и радиаторов увеличиваются.

Благодаря этим разработкам больше нет необходимости выбирать одну систему для всей вашей собственности. Как полы с подогревом, так и радиаторы можно успешно установить в разных частях дома, чтобы создать гибкую и эффективную систему отопления. Установив радиаторный коллектор, вы можете управлять системой отопления всего дома из одного приложения, включая радиаторы и полы с подогревом.

Полы с подогревом и радиаторы в существующей сборке

Выбор между УФН и радиаторами в существующем здании зависит от масштаба проводимой реконструкции.Подъем полов для установки определенных систем UFH может быть большой работой, поэтому, если пол не входил в ваш список «дел» для ремонта, вы можете подумать, что пол с подогревом — не лучший вариант для вас. Однако вам следует подумать о модернизации систем УВГ, таких как LoPro ® — они быстро и легко укладываются поверх существующего пола, помогая свести к минимуму неудобства в вашем доме.

Если есть планы по расширению собственности в ближайшем будущем, и в настоящее время в ней есть радиаторы, у вас есть выбор: придерживаться существующих радиаторов или установить перспективную систему UFH (с учетом дополнительных портов на коллекторе, чтобы UFH мог также быть установленным внутри расширения).В любом случае вам может потребоваться повысить уровень изоляции в старых зданиях, чтобы дом оставался уютным.

Ознакомьтесь с некоторыми из наших примеров использования теплого пола для ремонта

Полы с подогревом и радиаторы при ремонте отдельной комнаты

Когда дело доходит до ремонта отдельной комнаты, выбор между полом с подогревом или радиаторами сводится к тому, как будет использоваться комната.

  • Это миф, что если в доме уже есть радиаторы и новая комната будет спальней, радиатор, вероятно, будет более дешевым и простым вариантом.UFH идеально подходит для спален и даже может помочь вам сэкономить деньги. Узнайте больше о расходах на теплые полы.
  • Ремонт кухни и жилых помещений особенно хорошо подходит для UFH, освобождая пространство на стенах и предлагая немного роскоши, особенно если будет использоваться плитка или деревянный пол.

Полы с подогревом и радиаторы в новой пристройке

Вместо того, чтобы разрушать весь ваш дом, вы можете установить UFH в новой пристройке, сохранив радиаторы в остальной части дома.Поскольку пристройки должны быть построены в соответствии с действующими стандартами строительства, будет много изоляции. Это означает, что он подойдет для большинства систем теплого пола, в зависимости от пола.

В этом сценарии UFH может быть установлен без необходимости замены или разрушения существующей системы радиатора. Он может даже отключаться от существующего контура радиатора — отлично подходит для новых кухонь или жилых помещений.

При добавлении новой надстройки единый пакет стяжки UFH экономичен, прост в установке и предлагает значительно больше преимуществ, чем радиаторная система.

Ознакомьтесь с некоторыми из наших примеров использования теплых полов для пристройки

Добавление теплого пола к существующей радиаторной системе

Легко установить теплый пол рядом с существующей радиаторной системой. UFH можно установить на всех этажах или в отдельной комнате, например, в ванной или пристройке.

Но как UFH контролируется вместе с существующей радиаторной системой? На это повлияет тип системы теплого пола, которую вы выберете — стандартная стяжка или модифицированная система:

  • Если UFH представляет собой стандартную систему стяжки или плавающего пола , она будет работать наилучшим образом при независимом управлении от радиаторов.Это учитывает разницу во времени нагрева.
  • Если UFH является модернизированной системой, такой как LoPro ® Max, которая обеспечивает высокую тепловую мощность. UFH запускается непосредственно от существующего контура радиатора. Это решение нагревается и охлаждается аналогично традиционной радиаторной системе, и им легко управлять с помощью существующих таймеров.

Полы с подогревом и радиаторы в новостройках

В новостройке нужно подумать, стоит ли вообще устанавливать радиаторы.

Полы с подогревом легко установить в рамках графика строительства, и это также является рентабельным, предлагая гораздо больше преимуществ, чем радиаторная система, при сопоставимых эксплуатационных расходах.

Вы даже можете сэкономить на счетах за электроэнергию, поскольку полы с подогревом на 25% эффективнее радиаторов. Открытая планировка часто является ключевой особенностью дизайна новостройки, а это означает, что пол с подогревом, вероятно, является более желательным решением.

Взгляните на некоторые из наших полов с подогревом в тематических исследованиях нового строительства

Полы с подогревом лучше всего подходят для возобновляемых источников энергии и экологически чистых домов

Заинтересованы в создании более энергоэффективной, экологически чистой и экологически чистой собственности?

Стандартные радиаторы находятся в невыгодном положении, когда дело доходит до их совместимости с возобновляемыми источниками тепла, такими как воздушные и наземные тепловые насосы.Чтобы радиатор обогревал комнату, используя более низкую температуру подачи теплового насоса, его необходимо было бы увеличить по размеру и занять больше места на стене.

В этом типе сценария UFH всегда будет лучше.

UFH примерно на 40% эффективнее радиаторов в паре с тепловым насосом, поскольку он использует гораздо более низкую температуру воды, чем требуется для радиаторов.

Узнайте больше о решениях Nu-Heat в области возобновляемых источников энергии

Теплые полы VS Радиаторы: за и против

Полы с подогревом Плюсы Минусы с подогревом пола
Без холодных пятен и сквозняков Первоначальная закупочная стоимость может быть выше
Энергосбережение на 25% выше Может быть для вас в новинку
Прекрасный теплый пол с подогревом
Освобождает пространство на стене
Без открытых горячих поверхностей или острых углов
Полная свобода дизайна интерьера
Радиатор Плюсы Минусы радиатора
Вероятно, в вашем доме они уже есть Неравномерная жара, сквозняки и холодные точки
Все знают, чего ожидать Некрасиво и занимает место на стене
Быстрые выбросы сфокусированного тепла Открытые небезопасные горячие поверхности
Не очень энергоэффективен

Полы с подогревом дают вам свободу наслаждаться своим домом.

То, как мы отапливаем дома, влияет на то, как мы в них живем. Если вы обнаружите, что ваша холодная кухня — запретная зона, почаще откажитесь от удобного дивана, чтобы бороться за горячую точку у радиатора, и обнаружите, что тянетесь за дополнительным одеялом — пора освободиться от плохого отопления.

Не позволяйте радиаторам портить вам удовольствие. Освободите место и замените радиаторы на UFH.

Теплый водяной пол с подогревом дает вам свободу наслаждаться каждым последним сантиметром вашего дома, а это означает, что вы можете размещать светильники и фурнитуру в любом месте.Мы считаем, что полы с подогревом — лучший способ обогреть ваш дом, и вот почему.

  1. Ваш стиль не стеснит вас: Теплый пол освободит ваши стены. Вам больше никогда не придется ставить диван под изящным углом или идти на компромисс в дизайне интерьера. Вы даже можете спрятать термостаты и управлять всей системой со своего смартфона или планшета. Даже со стандартным термостатом с круговой шкалой требуется только один в каждой зоне — гораздо менее навязчиво, чем хотя бы один радиатор в каждой комнате.UFH особенно хорошо подходит для открытой планировки.
  2. Освободите свое пространство: Снимите пушистые тапочки и поставьте шампанское на лед — ваша холодная кухня стала идеальным местом для развлечений. Когда вы выбираете пол с подогревом, все в комнате становится жарко. Никаких сквозняков, холодных пятен и носков!
  3. Безумно эффективный: Полы с подогревом великолепны в том, что они кажутся фантастическими и освобождают ваш дом, оставаясь при этом невероятно эффективными.Эффективность до 25% по сравнению с аналогичной радиаторной системой *. * EURay 2005

Сделайте ставку на будущее и попробуйте открытую планировку с теплыми полами

Самое большое преимущество радиаторов в том, что они знакомы. Обычно все установщики знают, как установить радиаторную систему, и каждый домовладелец знает, чего ожидать, когда дело доходит до производительности. Радиаторы работают и будут работать во многих домах.

Однако одним из недостатков является то, что они не подходят для проживания открытой планировки.В большой кухне-столовой открытой планировки могут быть двустворчатые двери, кухонные гарнитуры и бытовая техника, оставляя лишь небольшой участок стены для радиатора.

В этом случае маловероятно, что радиатор сможет в достаточной степени обогреть комнату — на стене просто недостаточно места для необходимого размера радиатора. Поскольку все больше домовладельцев выбирают открытую планировку, это становится проблемой.

Выбрать отопление как должно быть

Независимо от возраста, размера или конструкции вашего дома, скорее всего, он подходит для полов с подогревом.

Планируете ли вы пристройку, беретесь за новую постройку или проводите капитальный ремонт существующего дома, ваше отопление должно быть спроектировано таким образом, чтобы оно идеально подходило. С UFH нет никаких догадок — все рассчитано для вас, поэтому вы знаете, что система будет работать.

Разработка индивидуального решения для теплого пола для вашего дома

Мы проведем расчеты теплопотерь для каждой комнаты, спроектируя вашу индивидуальную систему подогрева пола, чтобы обеспечить суперэффективную и сенсационную уютную атмосферу во всем вашем доме.Каждая система, которую поставляет Nu-Heat, учитывает размеры помещения, напольное покрытие и то, как помещения используются в повседневной жизни.

Полы с подогревом установить проще, чем радиаторы

Еще одним большим плюсом для теплого пола является то, что его действительно просто установить с помощью четкого и подробного руководства по эксплуатации — некоторые домовладельцы даже сами кладут трубки УФН, а сантехнику дают испытать давление и ввести систему в эксплуатацию.

UFH также требует меньше подводящих трубопроводов от котла, чем радиаторная система.Вам нужно только запустить поток и вернуться к коллектору / ам, а не ко всей радиаторной системе, что упростит установку. Почему бы не заказать посещение объекта, чтобы обсудить варианты вашего проекта?

Более 60 различных решений для теплого пола

Имея в наличии более 60 различных конструкций перекрытий, UFH представляет собой очень гибкое решение, которое может быть установлено в любом типе собственности. Возможна установка:

  • По всему дому
  • На уровне одного этажа
  • В отдельной комнате, такой как ванная, кухня или новая пристройка

Новые системы модернизации, которые устанавливаются поверх существующего пола, делают UFH привлекательным вариантом для проектов реконструкции.Их можно установить очень быстро и вызвать минимальное повреждение существующей арматуры и фурнитуры. Вы даже можете выбрать беспроводные термостаты, чтобы не заедать проводами по стенам.

Все еще не уверены в лучшем решении для проекта?

Позвоните по телефону 01404 540650 или по электронной почте [email protected], и один из наших сотрудников будет рад помочь.

Hydronic Radiant Heat Vs. Электрическое отопление

Строите ли вы новый дом или ремонтируете или расширяете существующий? В таком случае очень важно определить, как вы будете его нагревать.Две популярные системы — это водяная или горячая вода и электрическое отопление, поэтому давайте рассмотрим преимущества и недостатки обеих.

Гидравлическое или горячее водоснабжение (плинтус и излучающий теплый пол) предполагает установку трубок с водяным обогревом по всему пространству пола в случае излучающего пола или вдоль стен в случае плинтуса. Бойлер или водонагреватель используются для нагрева воды или жидкости, обычно с использованием горючего топлива. Циркуляционная система перемещает воду в трубопроводе внутри линий подачи пола или плинтуса, распределяя тепло.Вода расширяется при нагревании, поэтому обычно требуется расширительный бак, чтобы дать воде больше места при нагревании. Наконец, термостат дает жильцам возможность управлять системой отопления. Установка зависит от дизайна и напольного покрытия.

Системы электрического отопления Runtal состоят из обогревателей плинтусов, стеновых панелей, отдельно стоящих или полотенцесушителей для ванной комнаты. Наш интеллектуальный термостат позволяет жильцам управлять системой отопления дома или из мобильного приложения. Эти агрегаты не требуют дополнительного оборудования, такого как бойлер и расширительный бак.

Преимущества систем электрического отопления

Процесс быстрой установки

Плинтусные системы отопления просты в установке и могут быть завершены за считанные часы, а не дни или даже недели. Из-за сложности установки системы лучистого теплого пола при возникновении каких-либо проблем это может вызвать задержки в строительстве.

Снижение первоначальной стоимости

Установка водяного водяного теплого пола требует гораздо больших первоначальных вложений в отопительное оборудование, чем электрическое отопление.Для лучистого тепла горячей воды требуется бойлер, насосы, трубы или трубопроводы в полу и светоотражающая изоляция. Стоимость установки почти всегда намного выше, что увеличивает стоимость проекта.

Меньше места Для систем

Hydronic требуется бойлер, насосы и, возможно, расширительный бак, а также бак для пропана, природного газа или мазута. Для этого оборудования требуется место для хранения, обычно в механическом помещении. Электрические нагревательные элементы крепятся к стене, как правило, под окном.Таким образом, электрические плинтусы практически не занимают площади на полу.

Идеально для модернизации

Как следует из названия, под полом устанавливается лучистое отопление. Хотя расширенное планирование может позволить ему хорошо работать при новом строительстве, его может быть сложно установить при реконструкции и пристройке помещений. В некоторых проектах установка включает в себя разрыв идеального пола или стен, что увеличивает стоимость проекта и приводит к образованию отходов. Электрические обогреватели легко интегрируются практически с любым проектом, большим или маленьким.

Бесшовная установка

В случае систем водяного водяного отопления требуются токопроводящие материалы для пола, такие как плитка, фарфор или бетон. Поэтому он не идеален для деревянных полов, пластикового ламината, линолеума или ковровых покрытий. Это требование ограничивает варианты напольного покрытия. Напротив, электрическое плинтусное отопление или стеновые панели не требуют особых материалов для пола для большей свободы дизайна.

Легко расширяется

Электрический обогреватель имеет очень простую конструкцию и хорошо подходит для пристройки помещения.Эти простые системы не требуют подключения к централизованной системе, что обеспечивает плавный процесс модернизации.

Идеально для дома для отдыха

Системы водяного отопления часто содержат воду в трубках. Это означает, что в доме не должно быть ниже нуля, иначе могут быть повреждены трубки. Один из способов обойти это — слить горячую воду из трубки. Системы жидкостных излучающих полов также требуют больше времени для полного обогрева дома. Таким образом, он не идеален для применений, где нужно нагреть дом на много градусов за короткий период времени.Напротив, электрические системы могут быстро обогреть дом до оптимальных температур.

Очиститель воздуха в помещении

Поскольку беспокойство о здоровье и безопасности домашнего воздуха возрастает, многие домовладельцы и жители квартир хотят избегать использования топлива для сжигания. Для электрического обогрева плинтуса не требуется топлива, такого как природный газ или пропан.

Отлично для квартир

Арендодатели обычно предпочитают, чтобы арендаторы сами оплачивали счета за отопление.С электрическим обогревом этого легко и просто достичь, особенно если каждый прибор измеряется отдельно.

Хорошо интегрируется с возобновляемыми источниками энергии

Многие домовладельцы ищут более чистые источники энергии для обогрева своих домов. По мере того как все больше электростанций, загрязняющих окружающую среду, выводятся из эксплуатации, электроснабжение в стране становится более экологичным. Кроме того, солнечная и ветровая энергия являются одними из самых чистых доступных источников электроэнергии. В отличие от водогрейных котлов, работающих на природном газе или пропане, плинтусное отопление может работать исключительно на чистой энергии.

Энергоэффективность

Водяное или водяное отопление известно своей энергоэффективностью. Это особенно актуально для старых, неэффективных домов с высокими требованиями к отоплению. Сейчас многие новые дома обладают высокой энергоэффективностью, потому что они хорошо изолированы и плотно построены. Когда дома имеют эффективную изоляцию и другие энергосберегающие функции, преимущества энергосберегающей системы отопления меньше влияют на счета за электроэнергию, что делает электрическое отопление эффективной альтернативой

В конечном счете, идеальная система отопления для дома или пристройки комнаты зависит от множества факторов.Когда предпочтительнее простое и недорогое решение, идеальным вариантом будет электрическая система плинтуса или стеновых панелей. Новые интеллектуальные термостаты даже позволяют пассажирам контролировать температуру в доме с мобильных устройств, повышая комфорт при одновременной экономии энергии.

Зданий | Бесплатный полнотекстовый | Сравнение теплоснабжения в одноквартирном доме с радиаторными системами и системами теплого пола

1. Введение

Отопление — это основная потребность в энергии в регионах с холодным климатом, и с ростом мирового населения и количества городских городов количество отапливаемых территорий также увеличивается.Поскольку на строительный сектор приходится примерно 40% от общего потребления энергии в Европейском Союзе [1], из которых две трети используется для отопления помещений [2], энергоэффективность зданий остается и остается важной проблемой. По данным Шведского энергетического агентства, в 2014 году общее конечное потребление энергии для отопления и горячего водоснабжения в домашних хозяйствах составило около 82 ТВтч [3]. Текущие цели по сокращению энергопотребления в Швеции составляют 20% к 2020 году и 50% к 2050 году по сравнению с базовым 1995 годом [3].В Швеции на частные дома приходится большая доля от общего спроса на тепло, немногим более 40% [1]. Кроме того, эксплуатационные затраты на энергию выше для односемейных домов по сравнению с многоквартирными домами, а также жилыми помещениями [4]. Существует множество типов систем отопления для частных домов, которые можно классифицировать по различным параметрам, таким как источники энергии, теплоноситель, а также процесс теплопередачи. Основное внимание в этом исследовании уделяется гидравлическим системам. Системы водяного отопления — одна из наиболее энергоэффективных систем отопления, в которой вода используется для распределения тепла в помещении.Наиболее коммерческими типами систем водяного отопления являются водяные полы с подогревом и радиаторы. Системы водяного отопления работают с низкотемпературными источниками энергии, что дает им наибольшие преимущества перед другими системами отопления. Следовательно, возможно интегрировать систему теплого пола с любой системой возобновляемой тепловой энергии, такой как солнечный или геотермальный тепловой насос и низкотемпературная система централизованного теплоснабжения [5]. Надежный контроль, обогрев ног и равномерное распределение температуры — другие преимущества теплого пола [6].Теплый пол не только создает приятные ощущения при ходьбе по полу с подогревом, но и является сухим и снижает вероятность роста клещей и других аллергенных организмов. Люди, страдающие аллергией, часто предпочитают лучистое тепло, потому что оно не распространяет аллергены, как системы принудительной подачи воздуха [7,8,9]. Однако производительность системы подогрева пола во многом зависит от типа конструкции здания, а также от состояния пола. Тепло, излучаемое системой теплого пола, передается в обоих направлениях (т.е.е., в комнату и к земле), что означает риск значительной потери тепла из-за плохого подземного изоляционного слоя. Это приводит к более высоким инвестиционным затратам на систему в случае ремонта и более высоким начальным затратам на новые здания. Кроме того, тепловая инерция пола оказывает прямое влияние на климатические условия в помещении и работу энергосистемы. Материал полов с более высокой теплоаккумулирующей способностью вызывает относительно долгое время реакции на условия внезапного изменения климата.Это означает, что при быстром падении температуры наружного воздуха этот тип напольного покрытия может помочь поддерживать равномерную температуру в помещении, но при быстром повышении температуры наружного воздуха возникает риск перегрева, поскольку система отопления медленно адаптируется. В качестве альтернативы, рассматривая напольный материал с более низкой теплоаккумулирующей способностью, такой как ламинат, система обогрева должна быстрее адаптироваться к меняющимся условиям [10]. Кроме того, радиаторы обычно размещают под окнами, чтобы уменьшить потери тепла из-за нисходящих потоков с холодной поверхности окон, что также делает систему местного отопления по сравнению с системой теплого пола, которая является широко распространенной системой распределения тепла.Таким образом, благодаря внедрению низкотемпературных и высокоэффективных радиаторных систем температура подачи для обеих систем почти одинакова [11]. Однако есть некоторые противоречивые результаты предыдущих исследований годовой потребности в отоплении радиаторных систем и систем напольного отопления в зданиях. Таким образом, основная цель данного исследования — сравнить годовой спрос на отопление для дома на одну семью, построенного либо в соответствии с шведскими строительными нормами (BBR), либо с критериями пассивного дома, и в сочетании с радиаторами или подогревом полов в качестве системы распределения тепла.Еще одна цель — изучить влияние напольного покрытия на годовую потребность зданий в отоплении.

2. Гидравлическая система отопления

Гидравлическая система отопления может быть оценена с учетом различных аспектов, включая общую подачу тепла, тепловой комфорт, инвестиции, а также затраты на эксплуатацию и техническое обслуживание. В этом разделе кратко представлен обзор предыдущих исследований радиаторов и систем теплого пола.

2.1. Радиаторы
Радиаторные системы отопления представлены секционными чугунными колоннами, крупнотрубными агрегатами, плоскими панелями и сборными стальными секциями.В данном исследовании панельные радиаторы рассматривались как радиаторные системы отопления, поскольку этот тип радиаторов является одним из самых популярных типов радиаторов в жилых домах [12]. Энергетические характеристики радиаторов были широко изучены, но в основном они связаны с влиянием различных типов энергоносителей на энергетические характеристики здания, а также на конфигурацию радиаторов и оценку температуры подачи. [13] изучали переходную модель жидкостного панельного радиатора.Панельный радиатор был смоделирован численно, и результаты были сопоставлены с результатами экспериментов. В исследовании оценивалось влияние переходного периода в моделировании системы на оценку энергетической эффективности. В исследовании моделирование переходной системы сравнивалось с сосредоточенной стационарной моделью. Результаты показали, что модель стационарного состояния вызвала завышенную оценку выделяемого тепла. Jangsten et al. [12] оценили температуру подачи и возврата от радиаторов в Швеции с помощью статистической оценки.Средняя температура подачи и возврата составила 64 ° C и 42 ° C, соответственно, при расчетной температуре наружного воздуха (DOT) -16 ° C. Хотя расчетные температуры радиаторных систем были разными из-за климатических условий, а также национальной энергетической политики в каждой стране, они также менялись в течение года. Расчетная температура подачи также была очень важна с точки зрения общего энергопотребления, которую следует оценить в дальнейших исследованиях. В Швеции системы централизованного теплоснабжения являются наиболее распространенной системой производства горячей воды, которая используется как в системах горячего водоснабжения, так и в системах водяного отопления.Наивысшие расчетные температуры для общей системы централизованного теплоснабжения в Швеции составляют около 90/70 ° C и 80/60 ° C для температуры подачи и возврата, соответственно [14]. Однако из-за пересмотра шведских строительных норм и правил расчетная температура подачи радиатора ограничена и должна быть ниже 55 ° C в большинстве случаев, но не выше 60 ° C в особых случаях [15]. Поэтому радиаторные системы обычно рассчитаны на более низкие температуры подачи и возврата, такие как 60/45 ° C, 60/40 ° C и 55/45 ° C в Швеции [16].Это приводит к наличию двух типов радиаторных систем в существующих зданиях: «низкотемпературных» и «высокотемпературных» систем [17]. Низкотемпературные радиаторы были исследованы Сарбу и Себархиевич [9] для офиса, расположенного в Политехническом университете Тимишоары в Румынии, где расчетные температуры внутреннего и наружного воздуха составляли 22 ° C и -15 ° C, а температуры подачи и возврата для температура радиаторной системы отопления была 45 ° C и 35 ° C соответственно. Обзор литературы был проведен Karmann et al.[18], чтобы оценить, обеспечивают ли радиаторные системы лучший, равный или более низкий тепловой комфорт, чем воздушные системы. Karmann et al. [18] пришли к выводу, что доступно ограниченное количество исследований и, следовательно, нельзя дать однозначный ответ. Тем не менее, есть убедительные доказательства того, что излучающие системы могут обеспечить такой же или лучший комфорт, чем воздушные системы.
2.2. Напольное отопление
Системы напольного отопления — это тип системы лучистого панельного отопления, который широко используется в холодных климатических условиях, например в Швеции.Системы лучистого панельного отопления поставляют тепло непосредственно к полу, стене или потолку с помощью воздушных, водных или электрических элементов. Существуют различные типы систем водяного теплого пола, которые классифицируются в зависимости от конфигурации сборки [19]. Наиболее распространенный тип конфигурации системы теплого пола — плита на уровне земли, когда лучистая труба заделана в стяжку. Трубка обычно прикрепляется к металлической сетке с помощью пластиковых стяжек. Остальные типы узлов теплого пола с расчетным значением R-Value их сборки приведены в таблице 1.

За последние два десятилетия было проведено несколько исследований для оценки энергетических характеристик напольного отопления; однако системы теплого пола все еще находятся в стадии разработки.

Weitzmann et al. [20] оценили влияние конструкции фундамента и пола на производительность системы подогрева пола с использованием имитационной модели 2D тепловых потерь и температуры в плите на земле. Результаты показали, что фундамент и тип пола существенно влияют на теплопотери на землю при использовании системы теплого пола [20].Саттари и Фархани [21] изучали влияние многих параметров конфигурации, включая влияние материала напольного покрытия, толщины покрытия, диаметров труб, количества труб и других размерных эффектов для комнаты. Результаты показали, что диаметр и тип трубы оказывают меньшее влияние, но толщина и тип покрытия пола существенно влияют на тепловые характеристики системы. Карлссон [22,23] оценил температуру подачи и эффект саморегулирования, рассмотрев численную модель системы теплого пола в одноквартирном доме, расположенном в Швеции.Также оценивался эффект от конструкции пола. В этом исследовании оптимальная температура подачи для системы теплого пола была рассчитана с использованием метода прогнозирующего контроля. Целевая функция оптимизации заключалась в минимизации использования энергии, параметром ограничения был тепловой комфорт, а температура подачи рассматривалась как оптимизированная переменная. Результаты для эталонного помещения показали, что оптимизированная температура подачи была относительно стабильной во времени [22,23]. В исследовательском проекте, выполненном Рахими и Сабернаеми [24], три типа механизмов теплопередачи в комнате с системой подогрева пола были оценены, чтобы оценить вклад свободной конвекции, излучения и теплопроводности от системы напольного отопления к воздуху помещения и другим поверхностям, включая землю.Он пришел к выводу, что излучение было существенным механизмом передачи тепла от теплой поверхности пола к другим поверхностям ограждения с использованием системы подогрева пола, тогда как 75–80% этой потери тепла было обеспечено механизмом излучения от поверхность пола с подогревом [24].
2.3. Сравнение радиаторных систем и систем теплого пола
Существует несколько сравнительных исследований распределения температуры в помещении и оценки стоимости систем радиаторного и напольного отопления. Однако согласованных результатов по общему теплоснабжению односемейного дома с радиаторами или подогревом полов нет.Ливонен [25] показал, что для многоквартирного дома теплоснабжение полов на 15–25% выше, чем у современных низкотемпературных радиаторных систем. Однако другой информации о рассматриваемом типе конструкции здания в данном исследовании нет. Перссон [26] в обзоре литературы, выполненном на основе нескольких исследований, проведенных между 1970 и 2000 годами, указал, что шведские односемейные дома с подогревом пола потребляют больше энергии, чем соответствующие дома с радиаторными системами. Ни в одном из исследований не рассматривались стандарты строительных норм для предлагаемых тематических исследований.Сарбу и Себархиевич [5] пришли к выводу, что системы напольного отопления имеют меньшую подачу тепла, чем системы радиаторного отопления. В ходе численного исследования они показали, что в хорошо изолированном здании общая теплоснабжение системы радиаторного отопления на 10% больше, чем системы теплого пола. Сарбу и др. [9] в отдельном экспериментальном и численном исследовании сравнили коэффициент полезного действия системы (COP), когда в качестве основной системы отопления в офисном здании выбрана система радиаторного или напольного отопления.Результаты показали, что коэффициент полезного действия существенно не изменился при использовании радиаторного отопления или теплого пола; однако, если системы отопления были подключены к тепловому насосу, рекомендуется использовать систему теплого пола вместо системы радиаторов из-за более низкой температуры подачи [9] .Farooq et al. [27] выполнили оценку энергетического анализа в здании, оборудованном радиаторами или подогревом пола в качестве системы отопления, с точки зрения теплового комфорта и энергоэффективности. Результаты показали, что потребность в отоплении в здании с радиаторами составляет 7.На 5% выше по сравнению с системой теплого пола. Хорасанизаде и др. [28] провели численное исследование двухмерного ограждения с подогревом пола, и полученные результаты показали, что распределение температуры в замкнутой зоне с системой подогрева пола было более равномерным, чем в централизованной системе отопления, такой как радиаторы, которые создают лучшую теплоотдачу. комфорт. Хорасанизаде и др. [28] также сравнили общий тепловой поток в системе теплого пола и централизованной системе отопления, и был сделан вывод, что система теплого пола снизит мощность тепловой нагрузки.Результаты также показали, что при использовании напольного отопления условия теплового комфорта были лучше с точки зрения структуры потока и распределения температуры. Myhern и Holmberg [29,30] провели численное исследование, чтобы сравнить традиционный двухпанельный радиатор с вентилируемым радиатором. Результаты показали потенциал экономии энергии с помощью вентилируемого радиатора по сравнению с традиционным двухпанельным радиатором. Аспект теплового комфорта в помещении также оценивался для офисного здания в Швеции. В этом исследовании изучались структура потока, скорость движения воздуха и распределение температуры для коммерческой системы отопления, включая средне- и высокотемпературные радиаторы, системы напольного отопления и отопления стен.Результаты показали, что расположение излучателей и конструкция систем вентиляции очень важны. Он также пришел к выводу, что низкотемпературные системы отопления могут улучшить работу системы, но могут вызвать некоторый локальный тепловой дискомфорт [29,30]. Ольсон [8,31] оценил энергоэффективность напольного отопления и радиаторов для жилых, офисных и других помещений. промышленные здания для трех различных типов климатических условий — Стокгольма, Брюсселя и Венеции — где основное внимание уделялось количеству потерь тепла, а также оценивалась потребность в энергии в каждом конкретном случае.Результаты показали, что потребность в первичной энергии для теплого пола была ниже, чем для радиаторной системы [8,31]. Карабай и др. [7] изучали параметры конфигурации системы подогрева пола, такие как диаметр трубы, длина трубы, толщина, материал трубы, массовый расход и температура подачи. Эффективность системы подогрева пола сравнивалась с обогревом стен с точки зрения распределения температуры, и результаты показали, что обогрев полов рекомендуется использовать вместо обогрева пола. В недавнем исследовании Ma et al. [32] сравнили радиаторную систему отопления, как традиционную систему отопления, и систему теплого пола, интегрированную с солнечным грунтовым тепловым насосом, в экспериментальном исследовании.Результаты показали, что система теплого пола может сэкономить энергию на 18,9% по сравнению с традиционными радиаторами. В экспериментальном исследовании [9] температуры подачи и возврата для системы теплого пола были измерены как 42 ° C и 36 ° C соответственно. когда расчетная наружная температура принималась равной –15 ° C [9]. В другом исследовании, проведенном Хорасанизаде [28], температура подаваемой воды для жестких полов рекомендуется на уровне 45–50 ° C в зависимости от расчетной температуры наружного воздуха; в то время как в подвесных полах эта температура составляет 55–60 ° C.Следует отметить, что в обычных жидкостных радиаторах с горячей водой температура воды на входе составляет 70–80 ° C, хотя эта температура для низкотемпературных высокоэффективных гидравлических радиаторов снижается до 45-50 ° C, что соответствует тому же уровню, что и спрос на температуру подачи теплого пола [28]. Температуры поверхности пола 23–24 ° C обычно достаточно для получения комфортной температуры в помещении 18–20 ° C [5,9].

3. Анализируемое здание

Анализ был основан на типичном односемейном доме, спроектированном на основе шведских строительных норм и правил 2015 года и критериев пассивного дома.На рис. 1 показаны план первого этажа и фасад дома. Предполагалось, что моделируемые здания отапливаются централизованным теплоснабжением с аналогичной температурой подачи 45 ° C как для радиаторных систем, так и для систем напольного отопления. В таблице 2 показаны основные архитектурные детали, а в таблице 3 показаны тепловые характеристики смоделированных зданий. В этом исследовании были рассмотрены два различных типа конструкции зданий на основе BBR-2015 и ограничений пассивного строительства. Чтобы учесть тепловые свойства соответствующих отсеков здания для условий пассивного здания, значения U были приняты аналогичными значениям для существующего сертифицированного пассивного дома в Швеции, как показано в Таблице 3.В таблице 4 показаны строительные материалы, за исключением полов, которые учитывались для моделей здания BBR и пассивного кодекса. Влияние тепловых мостов также учитывалось как в моделях BBR, так и в пассивных моделях здания. Соответствующий общий коэффициент теплопередачи для линейного теплового моста для моделей BBR и пассивного здания составил 0,0947 и 0,0344 Вт / м · К, соответственно, с использованием VIP-Energy и реализован в TRNSYS. VIP-Energy позволяет детально анализировать тепловые мосты зданий.Программа имеет обширный каталог материалов и компонентов и оценивает солнечную радиацию, доступную для здания, с использованием модели Хэя – Дэвиса – Клучера – Рейндла [33]. Математические описания других ключевых моделей, используемых в программе VIP-Energy, описаны Йоханнессоном [34] и Найлундом [35]. Соответствующее значение U, касающееся потерь тепловых мостов для различных частей здания BBR, было принято как соединение внешней стены с внешней стеной: 0,08 Вт / м · К, соединение внешней стены с внутренней стеной: 0.03 Вт / м · K, периметр окон: 0,03 Вт / м · K, соединение крыши с внешней стеной: 0,09 Вт / м · K, и внешняя стена-плита на земле: 0,14 Вт / м · K.

Соответствующие значения коэффициента теплопередачи в отношении потерь тепловых мостов для пассивного здания были приняты как соединение внешней стены с внешней стеной: 0,06 Вт / м · K, соединение внешней стены с внутренней стеной: 0,01 Вт / м · K, периметр окон: 0,016 Вт / м · К, соединение крыши с внешней стеной: 0,056 Вт / м · К, и внешняя стена-плита на земле: 0,064 Вт / м · К.

На рис. 2 показано расположение деталей соединения внешней стены с внешней стеной, которые были учтены при расчете соответствующей модели здания тепловых мостов.В Таблице 5 представлен список исследованных материалов для полов и соответствующие термические свойства, а также типичная и предполагаемая толщина.

Влияние ковра на материалы полов как в модели BBR, так и в пассивной модели здания с радиатором или системой подогрева пола было изучено с помощью анализа чувствительности. В этом анализе чувствительности были определены три типа ковров (ковер с 1 по 3) с соответствующим значением U, равным 1,835, 2,381, 3,125 (Вт / м 2 K), на основе наиболее распространенных типов ковров, доступных на рынок.

Стандартные значения для различных частей здания в BBR-2015 приведены в Таблице 6.

4. Методы

Анализ в этом исследовании был разделен на основной анализ и анализ чувствительности. В основном анализе оценивался годовой объем отпуска тепла как для радиаторных систем, так и для систем напольного отопления в BBR и пассивных зданиях, соответственно. Таким образом, основной анализ содержал четыре разные модели с использованием TRNSYS. TRNSYS — это программа моделирования переходных процессов с часовым шагом и многозонным динамическим энергопотреблением, которая все чаще используется исследователями для анализа энергетического баланса зданий.Программа была утверждена международным проектом, предложенным в Приложении 43 МЭА / Задаче 34 [39]. Эталонный случай, который был разработан на основе здания BBR, обогреваемого радиаторной системой (ранее описанный в разделе 3), был использован для сравнения результатов, полученных с помощью модели TRNSYS, с информацией, полученной от владельца здания. Ежемесячная потребность в отоплении помещений для эталонного случая сравнивалась для проверки разработанной модели, и результат представлен на Рисунке 3. Предполагалось, что поставленное тепло для горячего водоснабжения составляет 24% от общей потребности в отоплении [40], и оно было исключено. от общей переданной тепловой энергии к реальному корпусу для этой цели.Результаты показали хорошее совпадение, за исключением декабря, что может быть вызвано незаработкой из-за отпуска. Расчетная общая годовая потребность в тепле была на 4% больше с использованием модели TRNSYS.
4.1. Детали плиты грунта
Во всех изученных случаях грунт моделировался как «плита на уровне грунта», называемая SOG. SOG был разделен по удаленности от вертикальных границ здания (Рисунок 4). Поскольку длина исследуемого здания составляла 15,67 м, площадь этажа в эталонной модели была разделена на две части, включая 43 м 2 как SOG0–1 м и 81.4 м 2 как SOG1–6 м. Расчетная мощность радиатора рассчитана с использованием уравнения (1) на основе метода ASHRAE, описанного в Справочнике ASHRAE 2004 г. — Системы и оборудование HVAC [41]. степенная функция разницы между воздухом в помещении и теплоносителем в радиаторе. где t s — средняя температура теплоносителя, t a — температура в помещении, c — константа, определенная при испытании устройства, а n зависит от типа устройства.Конвектор радиатора n принимается равным 1,5. Поскольку производители не публикуют поправочный коэффициент c для своей продукции, этот параметр необходимо рассчитывать на основе проектных значений для радиатора.

c = 5 × 10−8tdesign, s + 2734 − AUST + 2734 / tdesign, s − tAUSTn

(2)

где tdesign, s и AUST — температура поверхности и средневзвешенная температура неконтролируемых поверхностей в помещении.

В зависимости от типа радиаторов приблизительное распределение излучения и конвекции для различных обогревателей различается.В этом исследовании и в качестве эталонного состояния в качестве эталонного условия принимается однопанельный радиатор с излучением 33% и конвекцией 67%. В рамках анализа чувствительности изучаются еще два типа излучателей с излучением 15% и 10%.

При анализе чувствительности учитывались разные типы напольных покрытий вместо ламината, который был выбран в основном анализе. Кроме того, в рамках анализа чувствительности было изучено влияние системы подогрева пола.На основе расчетного U-значения сборки были выбраны пять типов конфигураций сборки, помимо плиты по уклону, которые были реализованы как в пассивной модели здания, так и в модели здания BBR. Реализованные конфигурации системы теплого пола, включая предполагаемый коэффициент теплопроводности, перечислены в таблице 7.
4.2. Постоянная времени
DOT необходим для расчета мощности системы отопления и зависит от постоянной времени здания. Постоянная времени строительства рассчитывалась как для BBR, так и для условий пассивного строительства на основе следующего уравнения:

τ = ∑C × m∑UA + Qvent · 13600

(3)

где, C — теплоемкость строительных материалов, m — масса.При суммировании значений UA учитывалось влияние тепловых мостов. Вентиляционное отверстие Q содержит вентиляционные (утечки Q ) и инфильтрационные (Q утечки ) потери. Потери Q −vent и утечка Q были рассчитаны с использованием следующих уравнений.

Qloss − vent = ρair · Cair.q˙vent · 1 − ϑ

(4)

Qleak = ρair · Cair.q˙leak

(5)

где q˙vent — коэффициент вентиляции, который составлял 0,351 л / с.м 2 для обоих случаев, но q˙leak, который представляет собой воздухопроницаемость, был равен 0.6 л / см 2 при 50 Па для здания BBR, в то время как это значение для пассивных зданий было принято равным 0,2 л / см 2 при 50 Па. Коэффициент рекуперации тепла вентиляции (ϑ) был принят 0,8 только в корпус пассивного здания. Постоянные времени строительства для BBR-2015 и пассивных зданий были рассчитаны как 1 день и 2 дня соответственно. Затем, на основе шведских климатических данных, расчетная температура наружного воздуха для Векшё составляла -14,4 ° C и -13,3 ° C в течение 1 дня и 2 дней соответственно.Таким образом, 15 февраля и 13 января были выбраны в качестве расчетных дней на основании среднесуточной температуры, соответствующей полученным расчетным температурам наружного воздуха в 1 и 2 дня.
4.3. Энергетический баланс
Годовые потребности в энергии для зданий рассчитывались ежечасно с использованием программы динамического моделирования TRNSYS. Суточные колебания и среднемесячные значения температуры наружного воздуха, дневной глобальной радиации, а также часов солнечного сияния для созданного и импортированного файла погоды за 2013 год для Векшё показаны на рисунке 5, а ключевые климатические данные для анализа энергетического баланса обобщены в таблице 8. .Основные значения и допущения для расчетов энергетического баланса перечислены в Таблице 9. Расчеты были основаны на почасовом временном шаге во всех инструментах моделирования. Температура грунта для всех разработанных моделей принималась равной 10 ° C. Внутренний приток тепла для всех моделей складывался из помещения, системы освещения, электрических устройств и циркуляции горячей воды. Заданные температуры внутреннего отопления составляли 21 ° C для моделирования систем отопления как радиаторов, так и полов.

5. Результаты

Результаты разделены на две категории, включая основной анализ и анализ чувствительности.Для проверки модели на основе предоставленной информации об исследуемом здании была разработана эталонная модель, и результаты сравнивались с точки зрения потребности в тепле. Исследуемое здание подключено к системе централизованного теплоснабжения. Основной анализ состоял из спроса на отопление, а также потерь при теплопередаче полов для всех изученных случаев. Наконец, был проведен анализ чувствительности с точки зрения оценки изменений в спросе на отопление из-за различных исследуемых параметров.

5.1. Основной анализ
Были оценены колебания потребности в тепле для всех изученных случаев в соответствующий расчетный день (15 февраля для здания BBR и 13 января для пассивного здания) (Рисунок 6, Рисунок 7, Рисунок 8 и Рисунок 9). Как показано на Рис. 6 и Рис. 8 для BBR и пассивного здания, соответственно, потребность в отоплении в течение расчетного дня в случае напольного отопления была выше, чем для здания с радиаторным отоплением. Ежедневная потребность в отоплении здания BBR с использованием радиаторов и полов с подогревом составляла 57.7 кВтч и 70,2 кВтч соответственно, в то время как общая суточная потребность в отоплении с использованием радиаторов и теплого пола для пассивного здания составила 48,4 кВтч и 68,6 кВтч соответственно. Рисунок 7 показывает, что потери тепла при передаче тепла в интегрированную систему теплого пола в день проектирования были больше, чем в здании с радиаторным отоплением. В пассивном здании количество часов без потребности в отоплении было выше в случае с подогревом полов. Однако в остальное время соответствующий спрос на отопление в системе теплого пола был выше, чем в радиаторной системе.На Рисунке 9 показано, что теплопотери при передаче тепла через пол ниже для радиаторов в пассивном здании. Было оценено влияние использования напольного отопления или радиаторов на суточные колебания потребности в отоплении как для BBR, так и для пассивного здания, которое представлено на Рисунках 10 и Рис. 11. Результаты показывают, что как в BBR, так и в пассивных зданиях, интегрированных с системой подогрева пола, спрос на отопление был выше. Максимальная потребность в тепле в системе теплого пола в пассивном здании не изменилась; однако это значение для радиаторной системы отопления несколько снижено по сравнению с состоянием здания BBR.

Если система подогрева пола используется в хорошо изолированном здании с потреблением энергии ниже минимально возможной энергии, система может включаться и выключаться и тем самым обеспечивать неравномерную подачу тепла.

Однако общий годовой спрос на отопление для системы теплого пола был выше по сравнению с системой радиаторного отопления. Общая годовая потребность в тепле для исследуемых зданий BBR в эталонной модели составляла 57 кВтч / м 2 и 64 кВтч / м 2 для систем радиаторного отопления и напольного отопления, соответственно, в то время как для пассивного здания эта сумма составляла 24 кВтч / м 2 и 44 кВтч / м 2 для систем радиаторного отопления и теплого пола соответственно.

Потери тепла при передаче тепла через пол в здании BBR составили 32 кВтч / м 2 и 35 кВтч / м 2 для систем радиаторного отопления и теплого пола соответственно. На этот параметр в пассивном здании не повлияло рассмотрение системы распределения тепла, так как она рассчитывала 29 кВтч / м 2 и 30 кВтч / м 2 для систем радиаторного и напольного отопления, соответственно. Результаты показали, что в обоих типах условий строительства система теплого пола вызвала более высокие потери тепла при передаче тепла по сравнению с системой радиаторного отопления.

Изменение спроса на поставляемое отопление в зависимости от температуры наружного воздуха было рассчитано на основе расчетного дневного профиля отопления как для BBR, так и для пассивных зданий, интегрированных с радиаторными системами и системами напольного отопления. Как показано на Рисунке 12, потребность в тепле для теплого пола больше зависела от температуры наружного воздуха по сравнению с радиаторным отоплением. Как в BBR, так и в пассивных зданиях, которые были оборудованы системами подогрева пола, максимальная потребность в отоплении увеличилась на 100%, когда температура наружного воздуха снизилась на 10 градусов, а в том же здании для систем радиаторного отопления максимальная потребность в отоплении изменился только на 43%, когда температура наружного воздуха упала на 10 градусов.Были изучены ежемесячные потребности в отоплении и теплопотери при передаче тепла для всех эталонных моделей, результаты были сопоставлены и представлены на Рисунках 13 и 14. Результаты показали, что зимой использование системы подогрева пола оказало более значительное влияние на оба месяца. потребность в отоплении и теплопотери при передаче тепла через пол по сравнению с системой радиаторного отопления для BBR или пассивных зданий. Осенью и весной этот эффект не был значительным в каждом из исследованных типов зданий.
5.2. Анализ чувствительности
Анализ чувствительности, выполненный для оценки влияния напольных покрытий на годовую потребность в отоплении как для BBR, так и для пассивных зданий. В этом исследовании были оценены 14 распространенных типов напольных покрытий, которые были разделены на четыре группы в зависимости от их соответствующего U-значения. В таблице 10 показано соответствующее значение коэффициента теплопередачи для каждой группы. На рисунке 15 показаны соответствующие изменения потребности в тепле при поставке путем изменения значения коэффициента теплопроводности пола. Результаты показали, что на спрос на отопление в меньшей степени влияет коэффициент теплопроводности полов как в BBR, так и в пассивных зданиях, обогреваемых радиаторной системой.Он также показал, что при выборе материала для пола с более высоким значением теплопроводности потребность в тепле в системах напольного отопления снизилась; однако это оказало негативное влияние на радиаторную систему как в BBR, так и в пассивных зданиях. Спрос на отопление снизился до 3%, когда U-значение общего этажа увеличилось на 60%; тем не менее, потребность в подающем тепле увеличилась максимум на 1,5% в случае использования напольного материала с коэффициентом теплопередачи на 60% выше по сравнению с выбранным эталонным условием (т.е.На рисунке 16 показано, что коэффициент теплопроводности пола в большей степени влияет на потери тепла при передаче на землю как в BBR, так и в пассивных зданиях с системами напольного отопления по сравнению с условиями в системе радиаторного отопления. Выбор материала для пола с более высоким значением коэффициента теплопроводности приводит к более низкому тепловому сопротивлению между системой трубопроводов теплого пола и внутренним пространством по сравнению с тепловым сопротивлением между системой трубопроводов теплого пола и землей. Следовательно, тепловой поток от системы теплого пола во внутреннее пространство будет выше, чем тепловой поток, передаваемый на землю.Это приводит к снижению потребления тепла и потерь тепла на землю в случае использования полов из материала с высоким коэффициентом теплопередачи.

Потребность в отоплении и теплопотери при передаче тепла на землю также оцениваются для коврового покрытия поверх напольного покрытия. Результаты показали, что ковровое покрытие с любым значением U снижает теплопотери при передаче как в BBR, так и в пассивных зданиях, где радиатор был выбран в качестве системы отопления. Однако это увеличило потери тепла при передаче, когда система подогрева пола использовалась как в BBR, так и в пассивных зданиях.Влияние использования ковровых покрытий на годовую потребность в отоплении как для BBR, так и для пассивных зданий с учетом радиаторов в качестве системы отопления было незначительным и составляло менее 1% для всех изученных случаев. Тем не менее, это существенно повлияло на спрос на отопление как для BBR, так и для пассивных зданий с системами подогрева пола. Использование коврового покрытия может увеличить потребность в тепле от 3% до 16% в зависимости от соответствующего ковра, а также его коэффициента теплопроводности.

В конце концов, влияние различных конфигураций системы подогрева пола было изучено с помощью анализа чувствительности.Изменения в спросе на поставляемое отопление были изучены для ряда типичных конфигураций теплого пола с U-значениями (см. Таблицу 7), и результат представлен на Рисунке 17. Результаты показали, что различные системы теплого пола вносили максимальный вклад в 4%. изменение спроса на отопление. Это также повлияло на потери тепла при передаче в землю на 3%, когда соответствующее значение U увеличилось почти на 40% по сравнению с эталонными условиями. Плита на уровне пола рассматривалась как эталонный узел теплого пола в этом исследовании.В целом результаты показали, что потребность в отоплении в здании с системой радиаторного отопления ниже по сравнению с системами напольного отопления. Этот результат подтверждает результаты, сообщенные такими исследователями, как Oleson et al. [31], Куреши и др. [27] и Sarbu et al. [5], но противоречит другим результатам, представленным Гарриссоном [25]. Многие параметры могут привести к такому другому результату. Чувствительность потребности в отоплении к доле каждого метода теплопередачи, включенной в энергетический баланс здания, является одним из наиболее важных параметров.Рахими и Сабернаими [24] изучали влияние механизмов теплопередачи на потребность в тепле, и полученные результаты показали, что механизмы радиационной теплопередачи оказывают значительное влияние на моделируемое общее использование энергии в здании. Еще одним параметром, оказавшим большое влияние на результаты, были характеристики здания. Однако в предыдущих исследованиях с разными исходами нет четкой информации о типе изучаемого здания и, следовательно, ее нельзя сравнивать с результатами, полученными в этом исследовании.

6. Выводы

Радиаторные системы и системы напольного отопления известны как наиболее коммерческие системы водяного отопления, которые широко используются в жилых зданиях, особенно в условиях холодного северного климата. Радиаторы имеют небольшую площадь нагрева и поэтому могут реагировать быстрее, чем, например, системы теплого пола. Однако, особенно на кухнях, где поверхность стен ограничена из-за наличия полок и шкафов, подогрев пола может быть практичным. Поверхности холодного пола, которые хорошо проводят тепло, такие как клинкер и камень, получают более комфортную поверхность за счет подогрева пола.

В этом исследовании было изучено влияние уровня энергоэффективности здания, типа конструкции, включая материал полов, на потребность в тепле и теплопотери при передаче как для радиаторных систем, так и для систем напольного отопления. Результаты показали, что в здании с интегрированными радиаторами потребность в отоплении ниже, чем в здании с интегрированным теплым полом. Однако тип строительного стандарта, который был применен для строительства здания, был очень решающим.

Результаты также показали, что реконструкция здания BBR с радиаторной системой отопления на основе пассивных критериев привела к ежегодной экономии энергии 58%, в то время как эта сумма для здания BBR с системой подогрева пола составила примерно 49%. Потери тепла при передаче тепла через пол снижаются на 8% и 11% для радиаторов и напольного отопления, соответственно, при модернизации с BBR до уровня энергии пассивных критериев.

Подробный анализ чувствительности показал, что материал пола не оказал существенного влияния на потребность в тепле, а также на потери тепла при передаче в случае использования радиаторов как для BBR, так и для уровня энергии пассивных критериев.Спрос на отопление снизился до 3%, когда коэффициент теплопроводности полов повысился на 60%. Различные типы конфигураций теплого пола также вызвали изменение потребности в отоплении как для BBR, так и для пассивных зданий максимум на 4%. Структурный излучающий черновой пол с алюминием и канавками имел самую низкую потребность в отоплении по сравнению с другими изученными конфигурациями сборки системы теплого пола.

В этом исследовании мы предположили, что системы радиаторного отопления и теплого пола были подключены к системе централизованного теплоснабжения.В дальнейших исследованиях необходимо будет рассмотреть различные типы тепловых насосов, установок для производства тепла и электроэнергии (ТЭЦ) и системы централизованного теплоснабжения для сравнительной технико-экологической и экономической оценки всех возможных альтернатив энергоснабжения.

Поскольку радиаторы относительно малы по площади, вода должна быть относительно горячей, чтобы обогреть всю комнату; Излучаемое тепло также в основном будет располагаться вокруг радиатора. Этого не должно быть в случае полов с подогревом. Поскольку весь пол нагревается, существует значительный контакт между подогреваемым полом и воздухом, что должно обеспечивать более низкую температуру воды в системе и большее рассеивание тепла по всей комнате.Таким образом, влияние температуры подачи, а также графика работы системы отопления в данной статье не изучалось и предлагается рассмотреть в дальнейших исследованиях. Использование материала с фазовым переходом в качестве коммерческого типа системы аккумулирования тепловой энергии может оказать значительное влияние на тепловые характеристики напольного отопления, что также может представлять интерес для дальнейших исследований.

Насколько экологичны лучистые полы с подогревом?

Q. Уважаемая Умбра,

Я планирую переоборудование гаража и задаюсь вопросом, отапливать ли отопление с помощью радиаторов, подключенных к центральному отоплению, работающему на газе, или с помощью электрического отопления полов (не хватает места для труб под полом).Некоторые говорили мне, что полы с подогревом очень дешевы в эксплуатации и, следовательно, имеют низкий углеродный след, а другие — что это очень дорого. Насколько это экологично по сравнению с центральным отоплением?

Венди Р.
Манчестер, Великобритания

A. Дорогая Венди,

Мы сейчас радуемся летнему зною, но прежде, чем мы узнаем об этом, нам нужно обратить внимание на другой вид тепла — тот, который согревает наши сердца и ступни наших ног. холодная зимняя ночь.Было бы мудро планировать заранее, потому что эти летние дни быстротечны — и, немного предусмотрительно, вы можете установить только ту систему отопления, которая вам нужна, чтобы сделать предстоящую осень и зиму немного более приятными.

То, что вы называете теплом под полом, нам здесь, в Штатах, известно как лучистое тепло. Как бы вы это ни называли, система состоит из источника тепла — труб с горячей водой или электрических элементов — встроенных в пол. Тепло излучается прямо над людьми, домашними животными и мебелью; когда в комнате становится тепло, естественным образом включается другая форма теплопередачи, конвекция, которая помогает равномерно распространить это тепло по комнате.Это придает дому ощущение уюта и даже роскоши. Но там, где роскошь иногда переводится как «экологическая катастрофа» (см .: Lamborghinis, McMansions, личные самолеты на 12 миль на галлон), лучистое тепло на самом деле имеет зеленый цвет.

А именно: лучистое тепло достаточно энергоэффективно (водяная версия даже больше, чем электрическая, но мы знаем, что это не вариант для вас). Система лучистого отопления имеет большую площадь поверхности, поэтому она может выделять меньше тепла, чем радиатор меньшего размера, который нагревает всю комнату.А поскольку система распределена по всему полу, она равномерно выделяет тепло. Радиаторы и системы приточной вентиляции, напротив, оставляют вас с холодными пятнами и сквозняками (вот отличный рисунок, демонстрирующий это в действии), что, как правило, приводит к тому, что в нижней части комнаты холоднее, чем в верхней. А поскольку лучистое тепло равномерное, комната будет настолько равномерно поджаренной, в том числе на низком уровне, что на вы почувствуете себя на теплее при более низкой температуре. Иногда можно обойтись стыковкой термостата на 5 градусов по Фаренгейту, не прибегая к лишним свитерам.В целом система под полом примерно на 15 процентов эффективнее стандартных радиаторных систем.

А теперь обратная сторона медали. Лучистое тепло при всей своей эффективности похоже на неуклюжий грузовой корабль тепла: он не так хорош в повороте ни копейки. Чтобы нагреться до желаемой температуры, может потребоваться несколько часов, а когда она станет теплой, она еще какое-то время останется теплой. Но ты также можешь использовать это качество в своих интересах, Венди, «заряжая» пол теплом на ночь, когда электричество может быть дешевле, а затем отключать его на дневное время.Пол с достаточной тепловой массой (например, бетон) будет сохранять это тепло в течение всего дня, не требуя дополнительной энергии. (Один из ваших соотечественников делает именно это с помощью британского тарифа Economy 7 на внепиковую мощность.)

В конечном итоге экологичность системы лучистого отопления зависит от того, как вырабатывается энергия. Электричество может поступать из грязного ископаемого топлива или из возобновляемых источников, таких как энергия солнца и ветра. Представьте, Венди, ваш новый жилой гараж, обогреваемый вашим собственным набором солнечных батарей! Системы лучистого отопления также очень хорошо сочетаются с тепловыми насосами, еще одним высокоэффективным источником энергии.Не зная подробностей вашего помещения и бюджета, я не могу с уверенностью сказать, как вариант под полом подойдет вам, но он может стать самым экологически чистым вариантом.

Что бы вы ни делали, не забудьте оснастить свое новое пространство хорошей изоляцией и другими методами защиты от атмосферных воздействий. Даже самый экологичный источник тепла просто выливает энергию из щелей и окон без него.

Так же, как трудолюбивый муравей из славы «муравьи против кузнечиков», вы будете рады, что вы трудились жарким летом, чтобы создать эффективное и уютное убежище зимой.«А пока, выпей еще стакан лимонада. Там жарко.

Thermally,
Умбра


Радиаторы плинтуса и теплоизоляция | Warmboard.com

Использование конвекторов для плинтусов с ребристыми трубами стало все более распространенным в начале 1940-х годов. Эти конвекторы для отопления помещений состояли из небольшой медной трубы, заключенной в корпус из окрашенного листового металла. С внешней стороны медной трубы были прикреплены сотни алюминиевых квадратных ребер. Сегодня эта технология относительно не изменилась.

Плинтусные конвекторы с ребристыми трубами распределяют тепло в комнату через воду с температурой 160–180 ° F (71–82 ° C), которая циркулирует через нагревательный элемент. Процесс естественной конвекции происходит, когда холодный воздух входит в нижнюю часть элемента, нагревается, а затем поднимается, когда он входит в контакт с горячим элементом и выпускается обратно в комнату.

Плинтусные радиаторы имеют много преимуществ. Они работают бесшумно, быстро реагируют и более удобны и эффективны, чем системы с принудительной подачей воздуха. А еще они позволяют зонировать.Но радиаторы плинтуса действительно сильно нагреваются, что требует очень высоких температур воды, увеличивая стратификацию воздуха. Они ограничивают возможности размещения мебели и дизайна интерьера, а их корпуса из листового металла могут быть легко повреждены. Также они пачкаются, наполняясь пылью и паутиной.

В отличие от них Warmboard, излучающие отопительные панели, которые обеспечивают циркуляцию теплой воды под полом. Наши панели с высокой проводимостью быстро и равномерно выделяют тепло, создавая комфортную, тихую и энергоэффективную среду.Нет расслоений, о которых нужно беспокоиться, никакой пыли, никаких ограничений для эстетики вашего дизайна.

Почему Warmboard по сравнению с радиаторами для плинтусов?

Warmboard предлагает мощные излучающие нагревательные панели. Наша технология работает за счет циркуляции теплой воды по трубкам, расположенным через каждые 12 дюймов, поверх облицовки из алюминиевого сплава 1060. Такое сочетание алюминия и теплой воды создает высочайший уровень комфорта и эффективности. При эксплуатации каждый квадратный дюйм чистового пола становится уникальным. отопительная панель.Одна тысяча квадратных футов Warmboard производит такое же количество тепла, как 60 погонных футов тепла плинтуса.

Наша компания предлагает два уникальных продукта, оба с одинаковыми превосходными характеристиками. Warmboard-S — это структурная панель для пола, идеально подходящая для строительства новых домов. Warmboard-R — это наша меньшая и более тонкая панель, разработанная специально для реконструкции.

Желательные характеристики обогреваемой плиты:

• Весь пол излучает лучистую тепловую волну, создавая максимальный комфорт в любом месте комнаты.

• Устраняет холодную плитку и паркетные полы; эти финишные полы нагреваются до температуры поверхности 75-85˚F (24-30ºC)

• Панели Warmboard работают бесшумно

• Никаких эстетических жертв или ограничений в дизайне интерьера

• Низкая температура воды 80–110ºF (38–49ºC) во время работы и лучистая теплопередача (не конвекция) приведет к заметной экономии на потребляемом газойле или электроэнергии.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *