Подогрев пола с помощью отопления требует внимания при разработке схемы укладки труб, расчета количества контуров и длины трубопровода, выбора усиленного или облегченного варианта пола.
Статьи по теме:

Мода на такой способ обогрева жилого помещения как «теплый пол» пришла в наши дома недавно – 15-20 лет назад. Сейчас это доступно любому человеку с доходом выше среднего. Обогрев через пол целесообразно применять в коттеджах и отдельных домах.
Какие трубы для теплого пола лучше использовать
С целью проведения горячего отопления в полу трубы оценивают по трем критериям:
- Теплопроводность. Чем выше проводимость материала трубы, тем менее инертным будет обогрев.
- Гибкость. Хорошая гибкость материала позволит размещать трубы ближе друг к другу.
- Долговечность и отсутствие протеканий. Течь в полу – проблемная ситуация, которая требует демонтажа конструкции.
Сразу можно отбросить стальные трубы, т.к. гнуть их в таких объемах не представляется возможным.
Металлопластиковая труба для теплого пола
Представляют собой полиэтиленовые трубы, армированные слоем алюминия, который обеспечивает конструкции нужную жесткость и улучшает теплообменные свойства. Кроме того, металлопластик позволяет формировать нужные изгибы и углы.
Проведем оценку металлопластиковой трубы по пятибалльной шкале.
- теплопроводность 4+;
- гибкость 5 баллов;
- долговечность 5 .
Металлопластиковые трубы легки и просты в монтаже, имеют приемлемую стоимость.
Полипропиленовая труба для теплого пола
Трубы из полипропилена считаются неплохим бюджетным вариантом организации отопления через пол. Их существенным минусом является ограниченный угол изгиба, что не позволит размещать трубы по отношению друг к другу ближе, чем на 30 см.
- теплопроводность – 4;
- гибкость – 4;
- долговечность – 5.

Трубы из сшитого полиэтилена
Еще один вариант полимерных труб. Состоят из двух слоев полиэтилена, двух клеевых слоев и кислородного барьера между ними. Обладают хорошими показателями резистентности к температурным воздействиям. Однако, если вы не планируете разогревать ваш пол до 50 градусов С, этот параметр вряд ли будет важен.
- теплопроводность – 4;
- гибкость – 4;
- долговечность – 5.
Как видно из оценок, трубы из сшитого полиэтилена в целом соответствуют полипропиленовым трубам.
Медная труба для теплого пола
Наиболее эксклюзивный вариант, как по сложности монтирования, так и по финансовым затратам. Безусловно, медь – один из самых теплопроводных металлов. Однако, как и любой металл, подвержена коррозии и окислению, что отражается на долговечности и более высокой вероятности образования течей по сравнению с полимерными трубами.
- теплопроводность – 5;
- гибкость – 4;
- долговечность – 4.
Выбор схемы укладки труб для водяного теплого пола
В практике укладки теплого пола закрепилось четыре схемы положения труб:
- спиральная;
- змейка;
- двойная змейка;
- угловая змейка.
Спиральная укладка водяного пола
Укладка по спирали предполагает ведение трубы по периметру помещения от стен к центру и возврат тем же путем. Этот способ позволяет нагревать пол наиболее равномерно. С одной стороны, это однозначное преимущество. С другой стороны, прогрев зон, непосредственно прилегающих к наружной стене, должен быть большим, чего не обеспечивает обычный спиральный способ. Для решения этой проблемы придуманы вариации спиралей:
- возле наружной стены линии спирали кладут ближе друг к другу, чем в остальных местах. В результате центр спирали смещается;
- разделение на два контура: граничащий с наружной стеной и основной. Сначала прогревается приграничный контур, из которого вода направляется в основной.
Преимуществом спиральной схемы является отсутствие сильных изгибов, что делает возможным использование труб, изготовленных из материалов с плохой гибкостью. Спиральный способ укладки подходит для помещений с большой площадью, форма которых стремится к квадрату.

Укладка змейкой
Одна из популярных схем укладки, предполагающая подведение трубы к одной из стен, как правило – к внешней. Оттуда ее путь пролегает змейкой от одной стены к другой в несколько поворотов. Заканчивается змейка у противоположной началу стены.
Такой способ реализует принцип усиленного нагрева части пола, граничащего с наружной стеной. Удаляясь от начала, вода охлаждается. Это выравнивает температуру пола в разных его частях до одного значения. Недостатком данной схемы является наличие многочисленных крутых изгибов в местах разворота трубы. Змеевидный способ укладки используют для помещений прямоугольной формы, а также любых сложных геометрических форм.
Двойная змейка
В отличие от простой змейки, двойная – сначала двигается тем же способом от наружной стены к противоположной с большим шагом между трубами, а затем возвращается обратно.
Для утепления зоны возле наружной стены используют дополнительный вариант: разделение на два контура. Первый граничит с наружной стеной, пройдя который, вода поступает в основной контур. Более плотная укладка труб в непосредственной близости у стены приведет в данной схеме к выравниванию температуры по всему полу.
Угловая змейка
Угловая змейка незаменима в помещениях, имеющих две наружные стены. Этот контур имеет немного от змейки и немного от спирали. Следует по двум внешним стенам, затем разворачивается и идет обратно, продолжая свой путь змейкой. Таким образом, наиболее обогреваемым получается угол, образуемый внешними стенами. Противоположный угол, соответственно, - менее прогретым.
Расчет параметров трубы для теплого пола
Правильное оборудование обогревающего пола предполагает определение шага укладки, расчет диаметра и длины трубы, контуров обогрева. Это необходимо, чтобы, во-первых, пол не перегревался, и, во-вторых, чтобы воде в трубах хватало энергии на преодоление всего расстояния.

Расстояние между трубами или шаг укладки
Приемлемое расстояние между трубами – от 15 до 30 см. Труба с диаметром 16-18 мм имеет возможность обогревать до 15 см пола по обе стороны от себя. Таким образом, укладка с шагом менее 15 см лишь увеличивает затраты, не приводя к существенному улучшению обогрева.
С другой стороны, прогрев зависит также от материала трубы, способа укладки пола, материала, который был использован при укладке. Совокупность этих параметров может ухудшать теплопроводность. Поэтому избегайте шага более 25 см.
Первые линии возле наружной стены выкладывают ближе: на расстоянии 10 см. Последующие - на расстоянии 15, 20 или 25 см.
Длина и диаметр трубы для теплого пола
Для обогрева пола применяют трубы с внешним диметром 16 мм, иногда 18 мм. Просвет таких труб – 12 и 14 мм соответственно.
Длина труб находится в непосредственной зависимости от площади обогреваемого пола и определяется как частное от деления площади пола (в метрах) на шаг укладки (в метрах). К полученному результату нужно добавить 10% на изгибы труб, а также расстояние от коллектора и, если есть, обратно.
Предположим, комната имеет площадь 10,6 кв.м., из которых 2,3 кв.м. мы укладываем шагом в 0,1 м, а остальные 8,3 кв.м. – 0,2 м. Расстояние от коллектора 4 м, обратно – 1 м. Вычисляем:
2,3 / 0,1 + 8,3 / 0,2 = 64,5 м.
Учитываем 10% от этой длины на изгибы трубы:
64,5 * 0,1 = 6,45 м.
Суммируем полученные результаты, добавляем 5 метров от и до коллектора:
64,5 + 6,45 + 5 = 75,95 м.
Такой подсчет сделать просто, если прокладывать трубы на всей площади пола. Однако, на практике в местах, где предполагается нахождение тяжелой или габаритной мебели, которая не будет сдвигаться, прокладка обогрева нецелесообразна, а в случаях массивных предметов обихода – противопоказана. Можно использовать ту же формулу расчета, при этом вычитая из общей площади площадь участков, на которых трубы прокладываться не будут.
Существует альтернативный более наглядный вариант без использования значения общей площади. На листе в клетку схематично изображают комнату с соблюдением пропорций и масштаба. Рисуют прокладку труб, отступая 20 см от стен, и, исключая те места, где находится мебель (ее также можно изобразить на схеме). Далее в соответствии с масштабом рассчитывают длину трубы. Полученный результат умножают на 0,1. Оба результата суммируют.
Максимальная длина контура
Длина одного контура имеет ограничение, связанное с пропускной способностью трубы и количеством воды, которое магистраль может пропускать за единицу времени. По мере движения воды по трубам ее давление начинает падать. После преодоления определенного критического порога вода потеряет энергию движения.
Контур может иметь следующую максимальную длину:
- для труб диаметром 16 мм – 80 м;
- диаметром 18 мм – 100 м;
- диаметром 20 мм – 120 м.
Количество контуров
Количество контуров зависит от площади, которую обогревают и длины каждого контура. Для того, чтобы произвести расчет, определяют площадь пола, в котором будут проложены трубы. Можно воспользоваться формулой или наглядно-масштабным способом, приведенными выше.
Если длина контура превышает максимально допустимые размеры (80, 100 или 120 м в зависимости от диаметра трубы), то этот контур делят на два. Так поступают в отношении всех помещений.
При разделении контуров придерживаются правила «среднего значения». Длина всех контуров должна быть примерно одинаковой. Отклонения значений не должны превышать 1/3. Максимальное количество контуров ограничивается возможностями, которые предоставляет коллекторный узел. Кроме того, проводят альтернативный расчет максимального количества контуров, исходя из тепловой мощности аппарата и рассчитанного показателя теплоотдачи пола. В среднем теплоотдача при шаге укладки в 20 см равна 80 Вт.
Юлия Петриченко, эксперт
Предположим, теплоотдача квадратного метра пола равна 82 Вт. Площадь помещений – 10,6 м. Насосно-смесительный узел имеет тепловую мощность 8000 Вт.
Рассчитаем теплоотдачу всего пола в комнате:
10,6 * 82 = 869,2 Вт
Вычислим максимальное количество контуров:
8000 / 869,2 = 9,203
Таким образом, коллектор обслуживает до 9 подобных контуров.
Онлайн-калькулятор расчета труб для теплого пола
Укладка труб теплого пола
Процесс укладки труб – наиболее важный и трудоемкий. Часто пол с трубами принято заливать бетонной стяжкой. В последнее время все большую популярность приобретает укладка на основе полистирола.
Бетонный водяной пол
- Пол изолируют слоем пенопласта, пенополистиролом, вспененным полиэтиленом высотой 10-20 мм.
- Прокладывают слой гидроизолирующей пленки.
- По краю периметра прокладывают демпферную ленту для компенсации расширения бетонной стяжки.
- Далее следует слой армирующей арматуры с сеткой 15 на 15 см.
- На арматурную сетку укладывают обогревающие трубы, которые крепят к сетке через 30-40 см специальными хомутами. Укладку производят по приготовленной схеме, отступая от стен 20 см.
- Проведение опрессовки.
- Заливка пола смесью пескобетона и пластификатора высотой 7 см. В местах входа и выхода труб из стяжки их одевают в специальные металлические кожухи для предотвращения деформации.
- Стяжка полностью высыхает за 3 недели, после чего укладывают напольное покрытие. Следует учитывать, что паркет не любит высоких температур, а ковролин существенно поглощает тепло.

Полистирольная укладка
Относится к облегченным системам водяного пола, наряду с деревянной укладкой. Ее основой являются полистирольные пластины 1х0,3 м, в которые укладывают трубы и алюминиевые отражатели. Полистирол и алюминий позволяют равномерно распределять тепло.
- Пол по аналогии с бетонной укладкой изолируют слоем пенопласта или другого теплоизолирующего материала.
- На пол укладывают полистирольные пластины, которые называются полиэтиленовой пленкой. Между плитами и стеной помещают демпферную ленту.
- В пазы плит укладывают алюминиевые пластины. В пазы пластин – трубы.
- Трубы подключают к коллектору. Проводят опрессовку.
- Укладывают слой вспененного полистирола.
- Пол закрывают гипсоволокнистыми влагостойкими плитами, на который кладут окончательное напольное покрытие. Для покрытия линолеумом швы на плитах должны быть зашпаклеванными.
Видео «Укладка трубной разводки для теплого водяного пола»
Опрессовка системы теплого пола
Опрессовку проводят для тестирования трубы на возможность протечек и ее способности пропускать через свою длину воду.
Опрессовка металлопластиковых труб проводится холодной водой при давлении 6 Бар в течение суток. Опрессовка труб из полиэтилена проходит под тем же давлением. Через каждые полчаса давление будет падать, его поднимают до прежнего уровня. Процедуру проводят 3 раза, после чего давление в последний раз поднимают до начального, и в таком положении система остается на сутки.
Если давление в трубах не упало и протечек не возникло, то тест считается пройденным. Проведя необходимые расчеты, сделать теплый пол несложно. Данное достижение цивилизации, безусловно, сопряжено с дополнительными затратами, а также с возможностью возникновения протечек.
Какие трубы для теплого пола используете вы? Какой способ укладки применяли? Расскажите о своем опыте в комментариях.
Экспертиза - инженер-сметчик
Спросить эксперта
Труба для теплого водяного пола: какие лучше использовать, как рассчитать длину, выбрать схему, укладка, видео-инструкция, калькулятор — версия для печати
1. Какой температуры должен быть теплоноситель в теплом полу и как можно контролировать его температуру?
Температура должна быть не выше 55 о С, а в некоторых случаях не выше 45 о С.
Если сказать еще точнее: температура должна быть в соответствии с температурой, рассчитанной в проекте, который учитывает необходимость конкретного помещения в тепле и материал, из которого сделано напольное чистовое покрытие.
Контролировать температуру можно с помощью вот такого термометра, а лучше двух.
Один термометр показывает температуру теплоносителя на подаче теплого пола (температуру смешанной воды), а другой - температуру обратки.
Если разница между показаниями двух термометров составляет 5 - 10 о С, значит система теплых полов у вас работает правильно.
2. Какой должна быть температура на поверхности теплого пола?
Температура поверхности работающего теплого пола на должна превышать следующие значения:
29 о С - в помещениях длительного нахождения людей;
35 о С - в граничных зонах;
33 о С - в санузлах, ванных комнатых.
3. Какие формы укладки трубы используют для теплого пола?
Для укладки труб напольного отопления используют разные формы: змейку, угловую змейку, улитку, двойную змейку (меандр).
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Также при укладке одного контура можно комбинировать эти формы.
К примеру, краевую зону можно расположить змейкой, а дальше основную часть пройти улиткой.
4. Какую укладку лучше всего использовать для теплого пола?
Для больших помещений квадратной, прямоугольной или круглой формы без геометрического эксклюзива лучше использовать улитку.
Для маленьких помещений, помещений со сложными формами или длинных помещений используйте змейку.
5. Какой должен быть шаг укладки?
Шаг укладки должен быть проектным в согласии с расчетами.
Для краевых зон используется шаг, равный 10 см. Для остальных зон с разностью в 5 см - 15 см, 20 см, 25 см. Но не больше 30 см.
Это ограничение связано с чувствительностью ступни человека.
При большем шаге труб нога начинает чувствовать разницу температуры участков пола.
Для этого можно воспользоваться очень простой формулой: L = S / N * 1,1 , где
S
- площадь помещения или контура, для которого рассчитывается длина трубы (м 2);
N
- шаг укладки;
1,1
- запас трубы в 10% на повороты.
К полученному результату не забудьте добавить длину трубы от коллектора до теплого пола, включая подачу и обратку.
Для примера рассмотрим задачу, в которой нужно подсчитать длину трубы для комнаты, в которой пол занимает полезную площадь 12 м 2 . Расстояние от коллектора до теплого пола - 7 м. Шаг укладки трубы 15 см (не забудьте перевести в м).
Решение: 12 / 0,15 * 1,1 + (7 * 2) = 102 м.
7. Какова максимальная длина одного контура?
Все зависит от гидравлического сопротивления или потерь давления в конкретном контуре, которые, в свою очередь, напрямую зависят как от диаметра используемых труб, так и от объема теплоносителя, который подается через сечение этих труб в единицу времени.
В случае с теплым полом, (если не учитывать вышеизложенные факторы) можно получить эффект так называемой запертой петли. Ситуация, при которой сколь мощный бы по напору насос вы не ставили, циркуляция через эту петлю будет невозможна.
На практике установлено, что потери давления, равные 20 кПа или 0,2 бара как раз приводят к такому эффекту.
Для того, чтобы не вдаваться в расчеты, приведем некоторые рекомендации, используемые нами на практике.
Для металлопластиковой трубы диаметром 16 мм мы делаем контур не больше 100 м. Обычно придерживаемся 80 м.
То же самое касается и труб из полиэтилена. Для 18 трубы из сшитого полиэтилена максимальная длина контура 120 м. На практике придерживаемся 80 - 100 м. Для 20 металлопластиковой трубы максимальная длина контура составляет 120 - 125 м.
8. Могут ли быть контура теплого пола разной длины?
Идеальная ситуация, когда все петли одинаковой длины. Не нужно ничего балансировать, настраивать.
На практике это достичь можно, но чаще всего не целесообразно.
К примеру, на объекте есть группа помещений, где нужно сделать теплый пол. Среди них также есть санузел, полезная площадь теплого пола в котором 4 м 2 . Соответственно длина трубопровода этого контура вместе с длиной труб до коллектора составляет всего лишь 40 м.
Неужели все помещения нужно обязательно подстраивать под эту длину, дробя полезную площадь оставшихся помещений по 4 м 2 ?
Конечно же нет. Это не целесообразно. И потом для чего балансировочная арматура, которая как раз и призвана для того, чтобы помочь уравнять потерю давления по контурам?
Опять же можно воспользоваться расчетами, через которые можно увидеть, до какого максимального предела можно допустить разброс длин труб отдельных контуров на конкретном объекте при данном оборудовании.
Но опять же, не погружая вас в сложные скучные расчеты, скажем, что мы на своих объектах допускаем разброс по длинам труб отдельных контуров в 30 - 40%. Также, при необходимости можно "играть" диаметрами труб, шагом укладки и "резать" площади больших помещений не на мелкие или крупные, а на средние куски.
9. Сколько контуров можно подключить к одному узлу смешения с одним насосом?
Этот вопрос по физическому смыслу похож на вопрос: "Сколько груза можно увезти на машине?"
Что вы еще хотели бы узнать, если бы кто-то задал вам этот вопрос?
Абсолютно правильно. Вы спросили бы: "О какой машине идет речь?"
Поэтому в вопросе: "Сколько петель можно подключать к коллектору теплого пола?", нужно учитывать диаметр коллектора и какой объем теплоносителя способен пропускать через себя узел смешения за единицу времени (принято считать м 3 /час). Или, что также равноценно, какую тепловую нагрузку способен нести выбранный вами узел смешения?
Как это узнать? Очень просто.
Для наглядности покажем на примере.
Предположим, в качестве узла смешения вы взяли Combimix компании Valtec. На какую тепловую нагрузку он рассчитан? Берем его паспорт. Смотри вырезку из паспорта.
|
|
Что мы видим?
Его максимальный коэффициент пропускной способности составляет 2,38 м 3 /час. Если ставим насос Grundfos UPS 25 60, то на третьей скорости при данном коэффициенте этот узел способен "утащить" нагрузку в 17000 Вт или 17 кВт.
Что это означает на практике? 17 кВт это сколько контуров?
Представим, что у нас есть дом, в котором есть сколько-то (неизвестно) помещений по 12 м 2 полезной площади теплого пола в каждом помещении. Трубы у нас уложены с шагом 20 см, что приводит к длине каждого контура, учитывая длину труб от самого теплого пола до коллектора, 86 м. В согласии с проектными расчетами мы также получили, что теплосъем с каждого м 2 этого теплого пола дает 80 Вт, что приводит нас соответственно к тепловой нагрузке каждого контура
12 * 80 = 960 Вт .
Какое кол-во помещений или подобных контуров способен обеспечить теплом наш узел смешения?
17000 / 960 = 17,7 подобных контуров или помещений.
Но это максимально!
На практике же в большинстве случаев не нужно делать расчет на максимальные показатели. Поэтому остановимся на цифре 15.
У самой же компании Valtec к этому узлу есть коллектор с максимальным количеством выходов - 12.
10. Нужно ли делать несколько контуров теплого пола в больших помещениях?
В больших помещениях конструкцию теплого пола нужно делить на меньшие площади и делать несколько контуров.
Эта необходимость возникает как минимум по двум причинам:
ограничение длины трубы контура необходимо, чтобы не получить эффект "запертой петли", при котором через нее не будет циркуляции теплоносителя;
правильная работа самой цементной заливной плиты, площадь которой не должна превышать 30 м 2 . С оотношение длин ее сторон должно быть 1/2 и длина одного из краев не должна превышать 8 м.
11. Как узнать, сколько контуров теплого пола понадобится для моего дома?
Для того чтобы понять какое количество петель теплого пола понадобится и на основании этого подобрать подходящий коллектор с таким же количеством выходов, нужно отталкиваться от площади самих помещений, в которых планируется эта система.
После этого вы вычисляете полезную площадь теплого пола. Как это сделать описано в 12 вопросе "Как подсчитать полезную площадь теплого пола? ".
Затем, воспользуйтесь следующим способом: отталкиваясь от шага теплого пола, разбейте полезную площадь теплого пола в каждом помещении на следующие размеры:
- шаг 15 см - не более 12 м 2 ;
- шаг 20 см - не более 16 м 2 ;
- шаг 25 см - не более 20 м 2 ;
- шаг 30 см - не более 24 м 2 .
Если площадь пола в помещении меньше указанных размеров, то ее разбивать не нужно.
Рекомендуем уменьшить эти значения на 2 м 2 , если длина присоединения труб от теплого пола до коллектора превышает 15 м.
Разбивая полезную площадь пола в помещениях, старайтесь также достичь того, чтобы длина труб в этих контурах была либо одинаковой, либо разница между отдельными контурами не превышала 30 - 40 %.
Как узнать длину труб в каждом контуре, читайте в 6 вопросе "Как подсчитать длину трубы?
".
От каждой из стен помещения отступите по 30 см. Заштрихуйте получившееся пространство. Отметьте на плане участки, где будет постоянно стоять мебель: холодильник, мебельная стенка, диван, большой шкаф и т.д. Эти участки также заштрихуйте. Незаштрихованная часть плана помещения и будет той полезной площадью теплого пола, которую вы ищете.
Для наглядности давайте подсчитаем полезную площадь столовой, где будет теплый пол. Общая площадь столовой 20 м 2 , длина стен соответственно 4 м и 5 м. На кухне будет стоять кухонный гарнитур, холодильник и диван, которые отметим на плане. Не забудем отступить от стен по 30 см. Заштрихуем занятые участки. Смотрите рисунок.
А теперь подсчитаем полезную площадь теплого пола.
13. Какой общей толщины получается пирог теплого пола?
Все зависит от толщины утеплителя, так как остальные величины известны.
При следующей толщине утеплителя у вас получатся такие значения (толщина отделочного покрытия не учитывается):
- 3 см - 9,5 см;
- 8 см - 14,5 см;
- 9 см - 15,5 см.
14. Чем пользуетесь вы для расчета системы водяного теплого пола?
Для расчета как систем радиаторного отопления, так и для систем теплого пола мы используем программу Audytor CO компании .
Ниже мы выкладываем скриншот модуля этой программы по предварительному расчету теплого пола и скриншот модуля по расчету слоев пирога теплого пола.
![]() |
![]() |
При внимательном рассмотрении этих скриншотов можно понять насколько серьезным является правильный расчет теплого пола.
Также можно увидеть работу самой программы, которая делает возможным проведение визуального контроля над такими важными параметрами как длина трубы, потери давления, температура на поверхности пола, тепло, уходящее бесполезно вниз, полезный тепловой поток и т.д.
15. Как определить габариты коллекторного шкафа, чтобы разместить в нем все необходимые узлы?
Определить габариты коллекторного шкафа не сложно. Мы вновь предлагаем воспользоваться продукцией компании Valtec и их готовыми рекомендациями, представленными в таблице, при условии, что вы пользуетесь уже готовыми узлами для теплого пола, выпускаемыми этим производителем.
Линейные размеры коллекторного шкафа
(ШРН - наружный; ШРВ - внутренний)
| Модель | Длина, мм | Глубина, мм | Высота, мм |
|---|---|---|---|
| ШРВ1 | 670 | 125 | 494 |
| ШРВ2 | 670 | 125 | 594 |
| ШРВ3 | 670 | 125 | 744 |
| ШРВ4 | 670 | 125 | 894 |
| ШРВ5 | 670 | 125 | 1044 |
| ШРВ6 | 670 | 125 | 1150 |
| ШРВ7 | 670 | 125 | 1344 |
| ШРН1 | 651 | 120 | 453 |
| ШРН2 | 651 | 120 | 553 |
| ШРН3 | 651 | 120 | 703 |
| ШРН4 | 651 | 120 | 853 |
| ШРН5 | 651 | 120 | 1003 |
| ШРН7 | 658 | 121 | 1309 |
Подбор коллекторного шкафа
Коллекторные группы 1
|
Модель шкафа
|
Модель шкафа
ШРН/ШРВ + Dualmix + шаровый кран |
Модель шкафа
ШРН/ШРВ + кран |
| Коллектор 1*3вых | ШРН3/ШРВ3 | ШРН4/ШРВ4 | ШРН1/ШРВ1 |
| Коллектор 1*4вых | ШРН3/ШРВ3 | ШРН4/ШРВ4 | ШРН2/ШРВ2 |
| Коллектор 1*5вых | ШРН4/ШРВ3 | ШРН5/ШРВ4 | ШРН2/ШРВ2 |
| Коллектор 1*6вых | ШРН4/ШРВ4 | ШРН5/ШРВ5 | ШРН3/ШРВ3 |
| Коллектор 1*7вых | ШРН4/ШРВ4 | ШРН5/ШРВ5 | ШРН3/ШРВ3 |
| Коллектор 1*8вых | ШРН5/ШРВ4 | ШРН6/ШРВ5 | ШРН3/ШРВ3 |
| Коллектор 1*9вых | ШРН5/ШРВ5 | ШРН6/ШРВ6 | ШРН4/ШРВ4 |
| Коллектор 1*10вых | ШРН5/ШРВ5 | ШРН6/ШРВ6 | ШРН4/ШРВ4 |
| Коллектор 1*11вых | ШРН6/ШРВ5 | ШРН7/ШРВ6 | ШРН4/ШРВ4 |
| Коллектор 1*12вых | ШРН6/ШРВ6 | ШРН7/ШРВ7 | ШРН5/ШРВ5 |
16. На какой высоте нужно устанавливать коллекторный шкаф?
На этот счет нет никаких конкретных правил, но есть рекомендации.
С одной стороны, понятно, что монтируя коллекторный шкаф, нужно учитывать высоту будущей стяжки и отделки, чтобы не получилась ситуация, когда невозможно будет открыть даже дверцу шкафа.
С другой стороны, нужно учитывать удобство обслуживания и необходимость возможной замены отдельных элементов системы с вероятностью отсоединения трубопровода.
Чем короче отрезок трубы, тем больше его жесткость и наоборот.
Учитывая этот фактор, можно сделать подъем коллекторного шкафа на 20 - 25 см от уровня чистого пола.
Однако, нельзя забывать об очень важном дизайнерском элементе. Если подъем шкафа приводит к недопустимому нарушению дизайна и невозможно решить эту задачу другим способом, опускайте шкаф к уровню пола, но с тем расчетом, чтобы он мог открываться.
Практически в каждом загородном доме обязательно смонтирован теплый пол. Прежде чем создается такой обогрев, выполняется расчет необходимой длины трубы.
В каждом таком частном доме работает автономная система теплоснабжения. Если позволяет планировка помещения, хозяева таких загородных владений сами монтируют теплый водяной пол.
Безусловно, монтаж такого пола можно сделать и в обыкновенной квартире, однако такая работа отличается большой трудоемкостью. Владельцам и работникам приходится решать очень много проблем. Основной сложностью будет подключение трубы к действующей системе теплоснабжения. Установить дополнительный котел в маленькой квартире просто невозможно.
От правильности такого расчета, зависит объем тепла, который необходимо подать в помещение, чтобы в нем всегда была комфортная температура. Проведенные вычисления помогут определить мощность теплого пола, а также помогут сделать правильный выбор котла и насоса.
Выполнить такой расчет очень сложно. Приходится учитывать довольно много самых разных критериев:
- Время года;
- Температуру воздуха на улице;
- Тип помещения;
- Количество и габариты окна;
- Покрытие на полу.
- Утепление стен;
- Где расположено помещение, внизу или на верхних этажах;
- Альтернативные источники тепла;
- Оргтехника;
- Осветительные приборы.
Чтобы было удобнее выполнить такой расчет, берутся средние значения. Если в доме установлен стеклопакет и сделано хорошее утепление, данный параметр будет ориентировочно равен 40 Вт/м2.
Теплые постройки, имеющие небольшую теплоизоляцию, постоянно теряют около 70–80 Вт/м2.
Если взять старинный дом, теплопотери резко увеличиваются и приближаются к 100 Вт/м2.
В новых коттеджах, где не сделано утепление стен, где установлены панорамные окна, потери, могут составлять около 300 Вт/м2.
Выбрав для своего помещения ориентировочное значение, можно начать расчет пополнения потерь тепла.
Как определить оптимальную температуру помещения
В данном случае особых сложностей не возникает. Для ориентации можно использовать рекомендованные значения, или придумать свои. Причем обязательно учитывается напольное покрытие.
Пол жилого помещения должен нагреваться до 29 градусов. При расстоянии от внешних стен более полуметра, температура пола должен достигать 35 градусов. Если в помещении постоянно высокая влажность, нужно будет нагреть половую поверхность до 33 градусов.
Если в доме положен деревянный паркет, пол нельзя нагревать выше 27 градусов, так как паркет может испортиться.
Ковролин способен задерживать тепло, он дает возможность увеличить температуру примерно на 4–5 градусов.
Как делается расчет
Расчет трубы для теплого пола делается по следующей схеме. Для одного квадратного метра поверхности пола требуется 5 метров трубы. Длина шага должна равняться 20 см. Требуемое количество рассчитывается по формуле:
- L = S / N х 1,1
- Площадь – S:
- Шаг укладки – N;
- Запасная труба, для создания поворотов — 1,1.
Для большей точности прибавляется расстояние от коллектора до пола и умножается на два. Пример расчета длины трубы теплого пола:
- Площадь пола — 15 кв. м;
- Длина от коллектора до пола — 4 м;
- Шаг укладки — 0,15м;
- Получается: 15 / 0,15 х 1,1 + (4 х 2) = 118 м.

Расчет длины контура
Чтобы рассчитать длину контура необходимо учесть диаметр трубы и материал, из которого она изготовлена. Возьмем, к примеру, металлопластиковую, 16 дюймовую трубу. Чтобы теплый пол хорошо функционировал, длина водяного контура должна быть не более 100 метров. Самой подходящей длиной, для такой трубы считается 75–80 метров.
Если берется 18 мм, изготовленная из полиэтилена, длина водяного контура должна быть в пределах 120 метров. В основном устанавливается труба равная 90–100 метрам.
Расход трубы на теплый пол из металлопластиковой трубы 20 мм будет составлять 100 – 120 метров.
При выборе трубы необходимо учитывать площадь помещения. Надо сказать, что материал и способ укладки оказывает сильное влияние на качество теплого пола и его долговечность. Практический опыт показал, что самым лучшим материалом для теплого будут именно металлопластиковые трубы.
Расчет количества контуров
Если учесть все правила, то становится понятно, что одного контура теплого пола хватает для небольших помещений. Когда площадь комнаты намного больше, нужно разделить ее на участки, в соотношении 1: 2. Иначе говоря, ширина участка будет меньше его длины, ровно наполовину. Для определения количества участков необходимо знать следующие параметры:
- Шаг 15 см — площадь участка 12 кв. метров;
- 20 см – 16 кв. метров;
- 25 см — 20 кв. метров;
- 30 см – 24 кв. метров.
Иногда подводящий участок делается длиной превышающей 15 метрам. Мастера советуют указанные значения увеличить еще на 2 кв. метра.
Возможно ли, смонтировать теплый пол с разной длиной контура?
Идеальным считается теплый пол, где каждая петля имеет одинаковую длину. Это позволит не заниматься дополнительной настройкой, не нужно регулировать баланс.
Конечно, длина контура может быть одинакова, но это не всегда выгодно.
Например, объект состоит из нескольких помещений, в которых необходимо провести монтаж теплого пола. Одним из таких помещений является санузел, с площадью 4 кв. метра. Общая длина трубы такого контура, с учетом расстояния до коллектора, будет равна 40 м. Безусловно, никто не будет подстраиваться под такой размер, разделив полезную площадь под 4 кв. метра. Такое деление будет совершенно ненужным. Ведь существует специальная балансировочная арматура, с помощью которой можно выровнять давление контуров.
Сегодня можно также выполнить расчет, чтобы определить максимальный размер длины трубы относительно каждого контура, с учетом вида оборудования и площади объекта.
Мы не будем рассказывать вам о том, как делаются эти сложные расчеты. Просто при установке теплого пола, разброс длины трубопровода отдельного контура берется в пределах 30 – 40%.
Кроме того, когда есть необходимость, появляется возможность «манипулировать» диаметрами труб. Появляется возможность изменить шаг укладки, большие площади разбить на несколько средних кусков.

Если помещение очень большое, нужно ли создавать несколько контуров?
Безусловно, теплый пол в таких помещениях лучше разделить на части и смонтировать несколько контуров.
Такая необходимость связана с разными причинами:
- Небольшая длина трубы, позволит не допустить появление «запертой петли», когда становится невозможной циркуляция теплоносителя;
- Площадь бетонной площадки должна быть меньше 30 кв. метров. Длина ее сторон должна находиться в пропорции 1:2. Один из торцов плиты должен иметь длину менее 8 метров.
Заключение
Изначально главное знать исходные данные своего помещения, а формулы помогут определиться сколько трубы надо на 1м2 теплого пола.
Одним из условий комфортного проживания в частном доме является наличие качественной отопительной системы. Чтобы достичь равномерного обогрева всех без исключения помещений, владельцы предпочитают устанавливать теплый водяной пол.
Конструкция проста в монтаже и достаточно практична в эксплуатации, а значит, с ее установкой можно справиться самостоятельно. Для того, чтобы оборудование работало эффективно и не возникало сбоев и неполадок, необходимо тщательно подойти к вопросу расчета трубы для теплого пола.
Все расчеты можно проводить с помощью специалиста или же воспользоваться представленными ниже рекомендациями.
Каким способом установить теплый пол?
Современный рынок предлагает огромный ассортимент труб для пола. Все они отличаются по длине, диаметру, а также форме. Чтобы все измерения были максимально точными, необходимо разобраться в схеме данной конструкции.
Наиболее популярными способами укладки являются: настильный и бетонный . В первом случае, пол представляет собой настил из полистирола или другого материала. Его преимущество заключается в быстром монтаже, так как он не предполагает заливки и дальнейшего высыхания.
Что же касается бетонного варианта, то он предполагает наличие стяжки, на нанесение и высыхание которой требуется большое количество времени. Трубы в данном случае монтируются по контуру. Стоимость приобретения труб напрямую зависит от выбранного вами материала.
Определяем длину трубы для теплого пола?
Прежде чем установить конструкцию следует точно подсчитать количество комплектующих материалов, в том числе и труб. Вначале, нужно разделить помещение на равноценные квадраты. Это легко провести при помощи миллиметровой бумаги. При нанесении чертежа не забывайте учитывать правильный масштаб.
Количество полученных квадратов будет напрямую зависеть не только от площади помещения, но и его геометрии.
При монтаже теплого пола длина одной трубы не должна превышать отметку в 120 м. И на это есть ряд объективных причин:
- теплоноситель, находясь в контуре, в процессе эксплуатации может влиять на стяжку и при неправильном монтаже повредить ее;
- разница температурного режима может повредить покрытие пола (паркет, линолеум и т.д.);
- распределяя поверхность на несколько зон, вы способствуете равномерному и эффективному размещению тепла и соответственно, самой воды.

Способы установки труб для теплого водяного пола
После разделения пространства на равные части, нужно спланировать способ укладки контура , всего выделяют несколько видов форм:
- змейкой;
- двойной змейкой (использование в монтаже двух труб);
- улиткой (укладка происходит к центру с помощью двойного изгиба);
- угловой змейкой (с угла комнаты выходят трубы).

В зависимости от выбранной формы укладки, следует рассчитать количество труб для теплого пола.
Укладка пола улиткой пользуется популярностью в больших по площади комнатах стандартной формы (в виде прямоугольника или квадрата). Так вы обеспечите распространение тепла по всему помещению.
Для длинной небольшой комнаты оптимальной станет расположение пола в виде змейки.
Расчет шага укладки теплого пола
При монтировке отопительной системы, нужно соблюдать определенный интервал между трубами. Этот показатель называется шагом и чем меньше его значение, тем больше понадобиться длина контура.
Оптимальный шаг считается с эффективным использованием трубы, при этом жильцы не должны чувствовать разницу между отдельными участками пола в помещении.
Ближе к краю шаг должен соответствовать 10 см, а ближе к центру с приблизительной разницей 5 см в большую сторону.
| Шаг, мм | Расход трубы на 1 м2, м.п. |
|---|---|
| 100 | 10 |
| 150 | 6,7 |
| 200 | 5 |
| 250 | 4 |
| 300 | 3,4 |
Максимальное значение шага не должно превышать интервал в 30 см, ведь не будет обеспечиваться необходимый уровень обогрева поверхности.
Расчет длины трубы для теплого водяного пола
Есть множество способов расчета длины контура, но наиболее простым является использование усредненного значения, которое составляет 5 м погонных изделия на 1 м 2 площади.
В этом случае шаг будет составлять оптимальное значение – 20 см. А быстро определить длину можно посредством формулы:
L=S/N*1,1 , где
L – необходимая длина трубы;
S – полезная площадь помещения;
N – шаг укладки труб;
1,1 – достаточный запас труб на подключение и повороты.
Кроме того, к полученному значению также необходимо прибавить расстояние от коллектора до пола.
Определяем длину контура для теплого пола
Как говорилось выше, кроме рассмотренных значений нужно учитывать диаметр труб, а также материал, из которого они изготовлены.
Если вы остановили выбор на металлопластиковой конструкции, то при диаметре в 16 дюймов, общая длина отопительного контура должна быть менее 100 м . Идеальной, с точки зрения подобной схемы, является труба от 75 до 80 м.
Полиэтиленовые изделия с диаметром 18 мм, не должны превышать 120 м, но фактически значение варьируется в диапазоне от 90 до 100 м.

Лучшим выбором для приобретения станут металлопластиковые конструкции, которые отличаются высокой эффективностью и долговечностью эксплуатации.
Без предварительных расчетов неосуществима. Чтобы получить длину труб, мощность всей отопительной системы и других нужных значений, потребуется в онлайн-калькулятор вводить только точные данные. О правилах и нюансах расчета можно узнать далее.
Общие данные для расчета
Первым параметром, который нужно учесть перед расчетами, является выбор варианта отопительной системы: будет ли она основной или вспомогательной. В первом случае она должна обладать большей мощностью, чтобы самостоятельно обогреть весь дом. Второй вариант применим для комнат с малой теплоотдачей радиаторов.Температурный режим пола выбирается согласно строительным нормам:
- Поверхность пола жилого помещения должна нагреваться до 29 градусов.
- По краям комнаты пол может нагреваться до 35 градусов, чтобы компенсировать потери тепла сквозь холодные стены и от сквозняка, исходившего сквозь открывающиеся двери.
- В ванных комнатах и зонах с высокой влажностью оптимальная температура – 33 градуса.
Если обустройство теплого пола осуществляется под низом паркетной доски, то нужно учесть, что температура не должна превышать 27 градусов, иначе напольное покрытие быстро испортиться.
В качестве вспомогательных параметров используется:
- Общая длина труб и их шаг (монтажное расстояние между трубами) . Рассчитывается благодаря вспомогательному параметру в виде конфигурации и площади комнаты.
- Тепловые потери . Такой параметр учитывает теплопроводность материала, из которого построен дом, а также его степень изношенности.
- Напольное покрытие . Выбор напольного покрытия влияет на теплопроводящую способность пола. Оптимальным является использование кафеля и керамогранита, поскольку они имеют высокую теплопроводность и быстро прогреваются. При выборе линолеума или ламината стоит приобрести материал, не имеющий теплоизоляционной прослойки. От деревянного покрытия стоит отказаться, поскольку такой пол практически не будет нагреваться.
- Климат местности , в котором стоит постройка с системой теплого пола. Нужно учесть сезонную смену температур в этом крае и самую низкую температуру в зимний период.
Большая часть тепла жилья уходит через его тонкие стены и некачественные материалы оконной конструкции. Перед тем как выполнить рассматриваемую систему отопления, есть смысл утеплить сам дом, а затем уже рассчитывать его теплопотери. Это существенно снизит энергозатраты его владельца.
Расчет трубы для теплого пола
Водяной теплый пол – соединение труб, которые подключаются к коллектору. Он может быть выполнен из металлопластиковых, медных или гофрированных труб. В любом случае, необходимо правильно определить его протяжность. Для этого предлагается использовать графический метод.На миллиметровой бумаге в масштабе или в натуральную величину прочерчивают будущий контур «нагревательного элемента», предварительно выбрав тип укладки труб. Как правило, выбор делается в пользу одного из двух вариантов:
- Змейка . Выбирается для небольших жилых помещений, имеющих низкие тепловые потери. Труба располагается как вытянутая синусоида и вытягивается вдоль стены к коллектору. Минус такой укладки в том, что теплоноситель в трубе постепенно остывает, поэтому температура в начале и конце комнаты может сильно отличаться. Например, если длина трубы составляет 70 м, то разница может составить 10 градусов.
- Улитка . Такая схема предполагает, что труба изначально укладывается вдоль стенок, а затем изгибается на 90 градусов и закручивается. Благодаря такой укладке удается чередовать холодные и горячие трубы, получая равномерно прогревающуюся поверхность.
![]()
Выбрав тип укладки, при реализации схемы на бумаге учитываются следующие показатели:
- Шаг труб, допустимый в спирали, варьируется от 10 до 15 см.
- Длина труб в контуре не превышает 120 м. Чтобы определить точную длину (L), можно использовать формулу:
L = S/N * 1,1 , где
S – площадь, покрываемая контуром (м?);
N – шаг (м);
1,1 – коэффициент запаса на изгибы.Стоит понимать, что труба должна располагаться цельным отрезком от выхода напорного коллектора и до «обратки».
- Диаметр прокладываемых труб – 16 мм, а толщина стяжки не превышает 6 см. Встречаются также диаметры 20 и 25. В идеале, чем больше этот параметр, тем выше теплоотдача системы.
- Расход воды в час при пропускном диаметре труб в 16 см может достигать от 27 до 30 л в час.
- Чтобы прогреть помещение до температуры от 25 до 37 градусов, нужно чтобы система сама нагревалась до 40-55 °С.
- Снизить температуру в контуре до 15 градусов поможет потеря давления в корпусе 13-15 кПа.
Расчет мощности водяного теплого пола
Его начинают так же, как и в предыдущей методике – с подготовки миллиметровой бумаги, только в этом случае на нее необходимо нанести не только контуры, но и расположение окон и дверей. Масштабирование прорисовки: 0,5 метра = 1 см.Для этого стоит учесть несколько условий:
- Трубы должны обязательно располагаться вдоль окон, чтобы предупредить существенные теплопотери сквозь них.
- Максимальная площадь для обустройства теплого пола не должна превышать 20 м2. Если помещение больше, тогда его разбивают на 2 и более частей, и для каждой из них рассчитывают отдельный контур.
- Необходимо выдержать обязательную величину от стен к первой ветке контура в 25 см.
Определить количество труб достаточно просто: предварительно измерить их протяженность, а затем умножить ее на масштабный коэффициент, к полученной длине добавить 2 м для подвода контура к стояку. Учитывая, что допустимая длина труб находится в пределах от 100 до 120 м, нужно общую длину разделить на выбранную протяженность одной трубы.
Параметр подложки под теплый пол определяется исходя из площади комнаты, которая получается после умножения длины и ширины помещения. В случае если комната имеет сложную конфигурацию для получения точного результата, его необходимо разбить на сегменты и рассчитать площадь каждого из них.
Примеры расчета водяного теплого пола
Далее вы сможете ознакомиться с двумя примерами расчета водяного теплого пола:Пример 1
В комнате с длиной стен 4?6 м, мебель в которой занимает практически четвертую ее часть, теплый пол должен занимать не менее 17 м2. Для его выполнения применяются трубы диаметром 20 мм, которые укладываются как змейка. Между ними выдерживается шаг в 30 см. Укладка выполняется вдоль короткой стены.Перед прокладкой труб необходимо прочертить схему их расположения на полу в наиболее подходящем масштабе. Всего в такой комнате поместиться 11 рядов труб, каждая из которых будет длиной в 5 м, всего получиться 55 м трубопровода. К полученной длине труб добавляется еще 2 м. Именно такое расстояние нужно выдержать до подсоединения к стояку. Общая длина труб будет составлять 57 м.
Если помещение очень холодное, то может потребоваться проложить двухконтурное отопление. Тогда следует запастись не менее 140 м труб, такая протяженность трубопровода поможет компенсировать сильное падение давления на выходе и на входе системы. Можно делать каждый контур разной длины, но отличие между ними не должно быть больше 15 метров. К примеру, один контур выполняется протяженностью 76 м, а второй – 64 м.
Расчет теплого пола можно проводить двумя методами:
- Для первого способа применяется формула:
L = S ? 1,1 / B , где
L – длина трубопровода;
B – шаг укладки, измеряемый в метрах;
S – площадь отопления, в м2. - Во втором варианте применяются табличные данные, приведенные ниже. Их умножают на площадь контура.
Пример 2
Требуется провести теплый пол в комнате с длиной стен 5х6 м, общая площадь которой составляет 30 м2. Чтобы система эффективно работала, она должна отапливать не менее 70% пространства, что составляет 21 м2. Будем считать, что средние теплопотери – около 80 Вт/м2. Так, удельными будут теплопотери 1680 Вт/м2 (21х80). Желательная температура в комнате – 20 градусов, при этом будут использоваться трубы с диаметром 20 мм. На них ложится 7 см стяжка и плитка. Зависимость между шагом, теплотой теплоносителя, плотностью теплового потока и диаметром труб представлена на схеме:
Так, если имеется 20 мм труба, для компенсации теплопотери 80 Вт/м2 потребуется 31,5 градусов при шаге 10 см и 33,5 градусов при шаге в 15 см.
Температура на поверхности пола на 6 градусов меньше, нежели температура воды в трубах, что обусловлено наличием стяжки и покрытия.
Видео: Расчет теплого водяного пола
Из видео можно будет узнать теорию гидравлики, связанную с обустройством теплых полов, ее применение к вычислениям, пример расчета водяного теплого пола в специальной программе онлайн. Вначале будут рассмотрены простые цепи подключения труб для такого пола, а затем более сложные их варианты, при которых будет производиться расчет всех узлов системы отопления теплого пола:При самостоятельном вычислении могут возникнуть погрешности. Чтобы избежать их и проверить правильность расчетов, следует воспользоваться компьютерными программами, в которых заложены поправочные коэффициенты. Для вычисления теплого пола нужно выбрать интервал прокладки труб, их диаметр, а также материал. Погрешность вычислений онлайн-программой не превышает 15%.








