Инфракрасный теплый пол под ламинат – виды, характеристики, инструкция по монтажу

Преимущества

Есть ряд плюсов, свойственных данным системам:

  1. Толщина пленки — 0.5 мм. Это позволяет спрятать ее под любое покрытие, даже тонкий линолеум. Это же преимущество позволяет реализовать пленочный теплый пол своими руками, так как трудоемкие работы по заливке и стяжке исключены. Также это решение не предполагает поднятие уровня пола на сантиметры, что часто становится причиной использования такой системы в квартирах с низкими потолками.
  2. Равномерность нагрева пола и стабильная температура. Если нагревательные элементы расположены под ламинатом, который очень чувствителен к перепадам температур, то в случае с электрическими (не инфракрасными) или водяными системами возникает вероятность его порчи из-за поломки терморегулятора. При нагреве свыше 40 градусов возможно его вспучивание или расхождение швов. При применении пленочных систем нагрев свыше 40 градусов невозможен даже с неисправным терморегулятором, поэтому ламинат или линолеум, плитка не пострадают.
  3. В многоэтажных домах использование классических систем теплого пола порой невозможно из-за необходимости производить заливку, что чревато утяжелением конструкции. Единственный возможный вариант — применение пленочных инфракрасных систем.
  4. Гибкость — систему можно реализовать во всех помещениях, даже с высокой влажностью. Можно установить инфракрасный теплый пол под плитку, ламинат, линолеум, паркетную доску. То есть, систему можно реализовать даже в ванной комнате или санузле, но так как в этих помещениях повышенный уровень влажности, и на пол всегда попадает вода, то здесь обязательно заземление или наличие устройства защитного отключения в электрической цепи.
  5. Передача энергии начинается почти мгновенно при включении питания. Это позволяет быстро довести температуру в помещении до комфортной. Такая система прекрасно работает с модной технологией «умный дом», поддается программированию. То есть можно задать точное время включения и отключения обогрева или указать требуемую температуру — она будет поддерживаться все время в помещении.
  6. В отличие от обычных электрических или водяных радиаторов, инфракрасный теплый пол под линолеумом не сжигает кислород и не сушит воздух, что особенно приятно людям, страдающим хроническими респираторными заболеваниями.
  7. Отсутствие вихревых потоков. Обычные радиаторы на стенах затягивают холодный воздух снизу и выпускают горячий сверху, тот движется к верхней части комнаты, охлаждается и садится. В результате создаются мощные потоки, гоняющие пыль по помещению. Инфракрасный пол нагревается равномерно и несильно, что исключает точечные завихрения.

Ну и последний плюс — это цена. Монтаж пленочного теплого пола под линолеум обойдется гораздо дешевле, чем реализация сложного водяного охлаждения пола. Речь идет о стоимости монтажа, а не самой пленки. Впрочем, в зависимости от производителя, сама пленка может оказаться дешевле «устаревших» систем устройства теплого пола.

Монтаж инфракрасного теплого пола под ламинат

Тёплый пол под ламинат – это легко.

Watch this video on YouTube

Возможно заказать укладку инфракрасного тёплого пола под ламинат у профессиональных мастеров, но технология монтажа данного отопительного устройства проста, поэтому его можно устанавливать самим. Предварительно лучше посмотреть видео в интернете, о том, как сделать тёплый инфракрасный обогрев под ламинат на бетонный пол.

До начало работ нужно подготовить схему расположения греющей плёнки, обозначить участки фиксации регулятора и температурного датчика. Требуется также рассчитать данные по мощности устройства. 

Материалы и инструменты

Чтобы смонтировать тёплый ИК пол под ламинат, надо запостись:

  • комплектом инфракрасной системы, в него входит плёнка, крепления, провода, изоляция, контактные клипсы;
  • термодатчиком;
  • терморегулятором;
  • подложкой с фольгированным слоем;
  • полиэтиленовой плёнкой;
  • изолентой;
  • строительным скотчем;
  • ножницами;
  • пассатижами и рулеткой.

Подготовка места для терморегулятора

Терморегулятор крепится к стене. Для его коробки и проводов которые идут к полу лучше продолбить штробы. Это позволит скрыть все коммуникации, и не пострадает дизайн комнаты.

Если не хочется продалбливать выемки, то провода можно спрятать в пластиковый желоб, который крепится к стене.

Выравнивание

На первом этапе требуется выравнять черновое основание. Для этого старое покрытие убирается, поверхность очищается от грязи. При наличии на плите перекрытия мелких ям, их можно просто заделать цементным раствором, предварительно прогрунтовав бетонное покрытие.

 Если основанием выступает не бетонный пол, а деревянный, и он неровный, укладываются листы фанеры.

Монтаж подложки

В качестве подложки под плёнку, используется фольгированный материал толщиной 2 — 3 мм, который отражает тепловое излучение. Такое покрытие существенно снижает потери тепла через основание, увеличивает эффективность системы.

Подложка стелиться в притык к стенам по всей комнате, фольгированной стороной вверх. Полосы кладутся встык. Чтобы изделие не смещалось, к основе оно крепится двухсторонним скотчем.

В материале нужно сделать прорези для размещения датчика, проводов и клемм, они не должны выпирать на поверхности.

Прежде чем укладывать плёнку, рекомендовано застелить основание гидроизоляционным материалом — полиэтиленом.

Укладка термопленки

Сначала, на подложке отмечаются места расположения плёнки согласно составленной схеме. Затем подготавливаются полосы нужной длины, они не должны быть больше 8 метров. Резать изделие можно только по специальным линиям.

В местах срезов, не задействованные контакты следует изолировать, для этого применяется битумный скотч.

Стелится плёнка медными полосами вниз, хотя есть модели, которые укладываются наоборот, поэтому предварительно надо прочитать инструкцию производителя.

 Подключение пола

Для подключения плёнки к питанию потребуется гибкий кабель имеющий негорючую изоляцию. Сечение провода выбирается в зависимости от мощности системы. К термостату кабель подсоединяется согласно приложенной документации, где канал L должен соответствовать проводу фазы, а N нулю.

Пошаговая инструкция по подключению выглядит следующим образом:

Сначала на медные полосы плёнки устанавливаются клеммы. Одна часть размещается внутри плёнки, другая снаружи.

Затем контакт фиксируется плоскогубцами.

К клипсам подсоединяются зачищенные провода, которые зажимаются.

Клеммы изолируются битумным скотчем.

Все кабели выводятся к термостату, и подсоединяются к нему.

Подключение датчика

Датчик устанавливается на черной графитовой полосе плёнки в запланированном месте, фиксируется на скотч. Он и ведущие от него провода к термостату помещаются в проделанные заранее пазы в подложке в гофро трубе. Кабель от датчика также подсоединяется к терморегулятору.

Подключение терморегулятора

На запланированном месте устанавливается регулятор. Запитывается термостат при помощи УЗО — специальное защитное устройство. Нельзя допускать скручивание проводов, в этих местах может произойти перегрев.

Рекомендовано заземлять систему, это гарантирует полную безопасность при использовании.

После полного подключения устройства необходимо обязательно проверить его в работе.

Как работают инфракрасные теплые полы, и каковы их основные плюсы

Большая часть систем отопления работает по принципу простого теплообмена. То есть, к примеру, обычные радиаторы отдают тепло воздуху, после чего оно благодаря естественной конвекции расходится по помещению. Инфракрасного излучения в данном случае практически не наблюдается.

По схожему принципу работает и водяное или электрическое отопление для пола. Разница лишь в том, что подогреву поддается не сам радиатор, а вся стяжка, в которой проходят трубы или греющий кабель. Лишь после того, как прогреется стяжка, тепло потихоньку начинает передаваться напольному покрытию, а уже потом прогревается и сам воздух в помещении.

Такой метод обогрева требует значительных энергоресурсов на предварительный разогрев пола, однако и остывание в данном случае проходит значительно дольше.

Если уложить инфракрасную пленку под ламинат – теплый пол в таком случае будет работать совсем по другому принципу. В данном случае между слоями прозрачного полиэстера наносят карбоновую пасту в виде параллельных полос. С обеих сторон они подключаются к медной шине, которая находится под напряжением. Проходя через нагревательный элемент, переменный ток преобразуется в инфракрасное излучение с длиной волны около 5-20 мкм. Такие лучи прогревают все предметы и поверхности, расположенные на их пути. В результате, энергия не передается на расстояние, а аккумулируется. Аналогичным образом воздействуют солнечные лучи – они прогревают все предметы, на которые попадают.

Использование для обогрева помещений настенных, потолочных и навесных приспособлений, генерирующих инфракрасное излучение, стало довольно популярным. И не зря, ведь такое оборудование является весьма эффективным.

Вот почему потребители все чаще отдают предпочтение монтажу инфракрасного пленочного теплого пола под ламинат, чтобы сделать атмосферу в комнате уютной и сэкономить на обогреве.

Среди преимуществ пленочных теплых полов можно назвать:

Малая толщина пленки – около 0,5 мм, позволяет разместить теплый пол под любым напольным покрытием. Перед тем, как укладывать пленочный теплый пол, не требуются работы по заливке стяжки или размещению слоя термоизоляции

Кроме того, такая пленка не поднимает уровень пола, что очень важно для квартир в многоэтажных домах.
Инфракрасный теплый пол обеспечивает равномерный прогрев поверхности. Это особенно актуально, если был произведен монтаж теплого пола под ламинат

Дело в том, что это напольное покрытие чувствительно к перепадам температур и может рассыхаться или вспучиваться. Пленочный пол позволяет избежать таких последствий, поскольку не прогревается более 40 ℃, что приемлемо для ламината.
В многоквартирных домах заливать дополнительную стяжку под теплый пол подчас бывает невозможно, чтобы не утяжелять конструкцию. Установка теплого пола под ламинат не нуждается в заливке стяжки.
Излучение инфракрасного пленочного пола проходит сквозь ламинат, прогревая его, и параллельно передает тепловую энергию прочим объектам, расположенным на его поверхности. Благодаря этому в помещении создаются комфортные условия.
Обогрев помещения инфракрасными теплыми полами позволяет избежать пересушивания воздуха. Согласно некоторым исследованиям они ионизируют воздух, делая его полезным для людей с хроническими заболеваниями дыхательных путей.
Излучение инфракрасных тепловых волн начинается практически сразу же после включения оборудования. В связи с этим, температура воздуха достигает нужных показателей очень быстро. Если ваше жилье оборудовано современной системой «умный дом», управление инфракрасным теплым полом можно интегрировать в его программу. Запрограммировать такую систему заранее, задав режим и время прогрева, либо произвести дистанционное включение посредством интернета или мобильной связи.

Изоляция

В комплекте к термопленке обычно идет специальная изоляционная лента со специальными зажимами, с помощью которых осуществляется подключение пола к сети. Также входят и кабели, термодатчик и терморегулятор (не всегда). Кабели обычно имеют сечение, рассчитанное на пропуск тока заданной мощности.

С помощью битумной пленки закрывают места разреза шины. В первую очередь они наклеиваются на участки стороны, к которой не подводятся провода. Проще говоря, ею закрывают «открытые» контакты. Наклеить пленку нужно качественно, то есть без воздушного пузыря. При первой подаче напряжения пленка нагревается, слегка плавится и принимает форму защищаемого соединения.

На обратной стороне полосы находятся незакрытый контакт. На каждый из них крепится клипса — она идет в комплекте. Установить ее нужно с помощью пассатижей таким образом, чтобы специальные шипы пробили пленку и достигли самой шины. К клипсам крепятся зачищенные концы кабеля в соответствии с инструкцией (там четко обозначено, куда подключается фаза, ноль, земля), открытый контакт закрывается битумными пленками. Полосы теплого пола подключают друг к другу последовательно, чтобы при подаче напряжении они работали одновременно. Также их желательно скрепить между собой с помощью скотча, чтобы исключить их перемещение под линолеумом или ламинатом, плиткой.

Простой расчёт мощности для выбора кабеля теплого пола

Проектная мощность кабельного ТП зависит, в первую очередь, от интенсивности его эксплуатации и способа использования – как основного средства отопления или в качестве системы повышения комфорта. Установка тёплого пола осуществляется не на всей площади помещения, при этом определяя зоны отопления, необходимо учитывать следующие факторы:

  1. Кабель не монтируется под стационарной мебелью: диванами, шкафами, тумбами и т.п. Во-первых, это бесполезная трата материалов и электроэнергии. Во-вторых, возникающие локальные перегревы негативно сказываются как на предметах интерьера, так и на функционирование самих нагревательных элементов.
  2. Укладка теплых полов осуществляется с соблюдением параметров минимальных отступов кабеля:
  • от плинтуса – 5 см;
  • внешней стены – 20-30 см (при хорошем утеплении можно уменьшить до 5-10 см);
  • от внутреннего простенка и стационарной мебели – 10-15 см;
  • от радиатора отопления – 20-25 см.

Основная система отопления

Рабочие проводники ТП должны быть расположены не менее чем на 80% площади помещения. При этом проектируемая удельная мощность должна составлять 180-220 Вт/м2. В случае если помещение находится не на первом этаже, внешние стены хорошо утеплены, а окна имеют многокамерный профиль и энергосберегающие стеклопакеты, допускается снижение общей мощности нагревательных элементов до 150-180 Вт/м2.

Шаг кабеля электрического теплого пола рассчитывается по следующей формуле:

Шк=(100×S)/L, (1)

, где Шк — шаг размещения кабеля, в см; S – квадратура обогреваемого участка помещения, в м2; L — длина кабеля, в м.

В свою очередь, подбор длины кабеля осуществляется в зависимости от мощности конкретной марки. Например, если в помещении площадью 10 м2 планируется укладка электрического тёплого пола в качестве основного средства обогрева, то суммарная мощность отопителя должна составлять 1600 Вт (ориентируемся на усредненные показатели нормативов – 200 Вт/м2 и 80% от общей квадратуры). Берем кабель Nexans MILLICABLE FLEX с линейной удельной мощностью 10 Вт/м. Следовательно, для рабочего отопления необходимо 160 м подобного электротехнического изделия. Представляя полученные данные в формулу 1, получаем:

Шк=(100х8)160=5 см.

Это и будет шаг, с которым необходимо укладывать кабель, чтобы получить напольное покрытие, способное самостоятельно отапливать помещение.

Составляем схему

При составлении схемы укладки инфракрасного плёночного пола под ламинат необходимо учитывать ряд технических нюансов:

в местах расположения мебели запрещено укладывать нагревательные элементы, чтобы предотвратить перегрев древесины с последующей деформацией или растрескиванием;

от стен и нагреваемых предметов важно делать отступы 25-30 см, чтобы плёнка не проплавилась и не замкнулись токопроводящие контакты;

для сокращения количества контактов и повышения безопасности системы тёплых полов требуется укладку нагревательных элементов делать вдоль длинной стены помещения;

между соседними листами важно соблюдать небольшой интервал равный 5 см;

для равномерного прогрева помещений достаточно обогревать 60-70% от общей площади полов.

Не менее важным нюансом является продумывание расположения соединительных кабелей. Согласно нормам и требованиям электробезопасности их следует укладывать на высоте не менее 50 см от уровня полов. При этом подключение нужно непосредственно через УЗО к счётчику, так как потребляемая мощность достаточно высокая и может вызывать значительные перегрузки сети.

Поэтому заранее надо определиться со схемой прокладки отдельной проводки для тёплых полов. Потребуется проштробить стены для скрытого монтажа или установить специальные пластиковые негорючие короба.

Для упрощения схемы подключения рекомендуется выполнять подводку проводов с одного края, чтобы не допускать пересечения с другими сетями питания.

Еще одним важным моментом выступает установка датчика температуры. Оптимальным вариантом является его монтаж примерно посередине нагреваемой площадки, чтобы внешнее влияние от других источников тепла или холода было минимальным. Другая вариация – выбор наименее нагреваемого участка.

Преимущества и недостатки

Ремонт квартиры своими руками. Сравнение теплых полов.

Watch this video on YouTube

Для обогрева полов с ламинатом, инфракрасные тёплые системы — лучший вариант, они обладают массой положительных сторон:

  • оптимально и равномерно распределяют тепло по покрытию;
  • экономичны;
  • имеют максимальный нагрев 45 градусов;
  • быстро прогревают ламели;
  • монтаж и ремонт прост, можно сделать самим;
  • нет потребности в стяжке, ламели могут укладываться на плёнку;
  • большой срок эксплуатации;
  • сохраняют свою работоспособность даже при нахождении долгое время при минусовых температурах;
  • при выходе из строя одной полосы, всё устройство продолжает работать;
  • нет инвекционных перемещений потоков воздуха, тем самым пыль не гоняется по дому;
  • не пересушивают воздух и не излучают ЭМВ, поэтому не вредят здоровью.

К недостаткам можно отнести стоимость — обойдётся такой обогрев дороже других тёплых полов, но это быстро окупится при эксплуатации. Как и при работе любого электрического прибора, есть риск удара током или короткого замыкания, но он не значителен.

Кроме того, функционирование устройства зависит от наличия электричества. Так как ИК нагреватели не стелются под мебелью, то проведение перепланировки не возможно, придётся перестилать нагревательный элемент.

Устройство и область применения инфракрасного теплого пола

Теплоносителем в ИК – полах является двухслойная пленка с запаянными между двумя слоями излучателями.

Они подключаются по параллельной схеме, поэтому при выходе из строя одного излучателя устройство продолжает исправно работать. К основным преимуществам такого способа дополнительного обогрева помещения относят следующие:

  • Равномерность прогрева.
  • Более эффективное использовании электроэнергии и связанная с этим экономия ресурсов.
  • Исключается переохлаждение или перегрев системы отопления и помещения.
  • Уменьшается запыленность атмосферы.
  • Нет необходимости в эксплуатационном обслуживании.
  • Не происходит перегорания кислорода воздуха.
  • Нагреватели не влияют на влажность в помещении.
  • Простота монтажа.

Устройства подобного рода все активнее применяются как для производственных помещений, так и в жилищном строительстве для самых разных целей. Это может быть обогрев оборудования или емкостей с жидкостями, дополнительное отопление при экстремальных ситуациях или прогрев пола для создания комфортных условий проживания.

Принцип работы инфракрасного пола

Нагрев ламината и воздуха в комнате инфракрасный теплый пол производит за счет ИК-излучения. Оно образуется на карбоновых термоэлементах, через которые пропускают электрический ток. Теплоносителя, как в случае с водяными напольными системами, здесь нет. Рассматриваемому обогревателю для работы требуется лишь электропитание из розетки 220 В.

ИК теплому полу не страшны влага и низкие температуры. Если оставить его на долгое время выключенным зимой, то потом можно прийти в дом и спокойно включить этот обогрев. Такая система отопления является идеальным вариантом для загородных коттеджей, которыми пользуются изредка.

Теплообмен в квартире

Монтаж инфракрасного пола рекомендуется производить только на участках в комнате, где будут ходить люди и которые открыты. Под мебелью его укладывать не стоит. От этого мало толку в плане эффективности обогрева. Плюс мебельные ножки своим давлением могут повредить термопленку.

Элементы теплого пола

Аморфный металлический теплый пол

Такая конструкция состоит из аморфных металлических сплавов, обладающих наиболее подходящими характеристиками для использования их в качестве основы теплых полов.
Основные характеристики аморфной металлической ленты:
— высокий КПД (коэффициент полезного действия) потребления электроэнергии (дешевое тепло);
— высокая влагоустойчивость;
— высокая коррозийная стойкость;
— высокая прочность;
— высокая гибкость;
— высокая теплопроводность;
— электромагнитная безопасность и др.

Данные характеристики делают систему отопления универсальной, т.е. ее можно устанавливать под любое напольное покрытие в т.ч. и под ламинат.

На картинке ниже приведены примеры слоев при разных способах укладки на основе аморфной ленты.

Инновационная технология производства придает таким отопительным устройствам ряд преимуществ.

Преимущества систем на основе аморфной металлической ленты:

— равномерный прогрев пола;
— нет электромагнитного излучения;
— простая и легкая установка;
— укладывается под любое напольное покрытие;
— высокая энергоэффективность – отличное соотношение потребления электроэнергии и преобразования ее в тепло без лишних затрат;
— устанавливается в деревянных домах и под тяжелой мебелью;
— высокий класс защиты;
— срок гарантии 15-25 лет (в зависимости от производителя).

Блиц-советы

  1. В многоэтажном доме вы сможете установить только электрическую систему обогрева.
  2. Для выявления повреждений в кабеле, используйте специальный прибор, который найдет проблемный участок даже через цементную стяжку.
  3. Электрические кабели или пленка должны занимать как минимум 70% от всей жилой площади помещения, чтоб получить максимальный результат.
  4. Оптимальная мощность отопительной системы должна составлять 160-190 Вт.
  5. Покупая ламинат, обязательно проверьте указано ли на упаковке, что его можно использовать в условиях повышенной температуры.
  6. Не стоит нагревать ламинат, даже высококачественный, выше 30°С. Это может спровоцировать испарение веществ, которые опасны для человека.
  7. Толщина напольного покрытия должна быть как минимум 8 мм, чтоба оно не деформировалось от частого нагрева.
  8. Для обогрева жилых помещений комбинируете теплый пол с обычными отопительными приборами (радиаторами, конвекторами).
  9. Правильная регулировка интенсивности отопления позволит сэкономить около 20-30% электроэнергии.
  10. Не устанавливайте электрическую систему обогрева очень близко к отопительным приборам, чтобы не вывести ее из строя.
  11. Если вы заливали стяжку, не включайте теплый пол до ее полного высыхания. Подождите 1 месяц.
  12. Полосы с инфракрасным излучением не должны иметь длину больше 7 м.

Какой ламинат выбрать для электрического теплого пола

Выбор ламинированного пола для монтажа на систему электрический теплый пол.

Ввиду того, что ламинированная доска изготавливается из древесины (древесная компонента составляет 80-90% в зависимости от вида), его заведомо нельзя использовать под теплый пол. Ведь древесина склонна рассыхаться и набухать под воздействием тепла и влаги. А установка под теплый пол – это как раз тот случай, когда температурный режим имеет определяющее значение. Однако производители, отмечая возросшую популярность этого вида отопления, предлагают ламинированный пол с улучшенными характеристиками.

Выбирая ламинат для теплого пола нужно обратить внимание на характеристики доски (древесноволокнистой плиты):

Коэффициент теплового сопротивления

Чем выше значение этого показателя, тем лучшими теплоизоляционными свойствами будет обладать ламинат. Любой материал, используемый как отделочное покрытие для пола, не должен иметь коэффициент теплового сопротивления выше 0,15 м.кв.*К/Вт.

Примечание. На показатель теплового сопротивления ламината влияет разновидность и толщина подложки. Показатели суммируются.

Оценить тепловое сопротивление просто, чем больше пористость материала, тем меньшим будет значение этого показателя.

Способ соединения ламината

Сегодня клеевое соединение ламината утратило свою популярность, и большинство ламелей имеет замковой тип соединения. Распространенных видов замков два – click и lock. Причем большинство производителей использует их одновременно. Click – для соединения по длине ламели, а lock для торцевых соединений (они более подвержены напряжению на разрыв).

Максимальная температура теплого пола под ламинат

Предельная температура, до которой можно нагреть ламинат без повреждения его характеристик – 85 °F (около 30 °С). При этом следует учесть и то, что температура поверхностей с разных сторон будет разной. Температурный датчик находится возле нижней поверхности ламината и фиксирует температуру в системе теплый пол. На лицевой поверхности (поверхности пола) температура будет ниже.

Класс ламината

Для теплого пола класс не имеет определяющего значения. Поскольку класс ламината зависит от способности лицевой части доски выдерживать регламентированное число стираний. Соответственно, чем выше класс, тем больше устойчивость поверхности к износу, но и стоимость ламината такого уровня выше. Толщина лицевого слоя оказывает некоторое влияние на коэффициент теплового сопротивления, но не существенное.

Маркировка ламината

Чтобы упростить потребителю выбор ламината для теплого пола, производители стали маркировать свою продукцию соответствующими обозначениями. Только продукт, имеющий приведенную на картинке маркировку, может быть использован на теплом полу.

Пример маркировки ламинированного пола на рисунке

Примечание. В некоторых случаях производители подтверждают возможность укладки ламината на теплый пол, но ограничивают температурный режим, а он, как уже отмечалось, определяется не температурой на лицевой поверхности пола, а температурой на нижней поверхности, той, которая обращена к нагревательному элементу (пленке, кабелю).

Поделитесь в социальных сетях:FacebookXВКонтакте
Напишите комментарий