Монтаж инфракрасного пленочного пола: Монтаж инфракрасного теплого пола своими руками: пошаговая инструкция

Содержание

Инфракрасный теплый пол под линолеум: монтаж, инструкции, видео-обзоры

Пленочные варианты обогрева полов отличаются массой положительных потребительских и технических качеств. Они формируют наиболее благоприятный температурный фон. Не требуют обязательного устройства стяжки, просты в укладке, отлично работают в тандеме практически со всеми покрытиями. Устроить инфракрасный теплый пол под линолеум можно собственными руками, если знать правила и тонкости монтажа.

Инфракрасный пол в паре с линолеумом

Доступность цены не мешает линолеуму быть довольно «капризным» покрытием. От нагрева бюджетные марки могут покоробиться, растянуться или усесть. Дешевый материал при повышении температуры способен выделять токсины. Дорогие представители с изоляционной подложкой сводят к нулю все попытки тепла пройти сквозь них и достичь ног потребителя.

Подходящее для ИК обогрева покрытие

До появления пленочных полов соседство линолеума с системами «теплый пол» требовало серьезных технических ухищрений или исключалось наотрез. Прямое сотрудничество с электрическими или водяными контурами было разрешено только мармолеуму – натуральному линолеуму. Хотя к нему предъявляют серьезные претензии по задержке тепла.

С внедрением инфракрасных систем обогрева линолеум таки примкнул к рядам материалов, позволяющих устраивать под собой «теплый пол». К тому же, изготовителями многочисленных видов покрытия были внесены существенные изменения в формулу, что обеспечило устойчивость к повышению температуры до +35ºС и стабильность размеров.

Однако при выборе линолеума для укладки поверх даже инфракрасной нагревательной системы следует тщательно изучать маркировку. В ней должна быть обозначена совместимость материала с электрическими теплыми полами. Если уверения производителя окажутся ложными — покрытие испортится от контакта с системой обогрева, деньги за него обязаны вернуть.

Ознакомиться с хорошими вариантами и приобрести линолеум можно на сайте Remontnick.ru. Там вас проконсультируют и помогут выбрать то, что нужно.

Кстати, вам никто не компенсирует потерь, произошедших из-за нарушения технологии монтажа пленочного пола. Не возвратят утраченных средств, если не соблюдались условия устройства линолеума поверх инфракрасного обогрева. Потому с технологическими предписаниями по устройству пленочных систем стоит глубоко и вдумчиво ознакомиться.

Совместимый с линолеумом теплый пол

Потребителю сейчас представлено множество разнообразных пленочных обогревательных систем.

Есть варианты, со сплошным карбоновым нагревательным элементом или с прямоугольными крупными сегментами. С их помощью обустраивают крупные оздоровительные центры и общественные организации. Монтируют подобные системы преимущественно в стяжку.

В быту чаще всего применяют так называемые полосатые пленки. Выделяющий тепло карбон в них расположен поперечными полосами. Края полос с обеих сторон зажаты медными и серебряными шинами, сообщающими энергию элементам, заземляющими и пресекающими искрение. С внешней и внутренней стороны инфракрасные обогревательные системы покрыты тонкой полимерной пленкой.

В зависимости от функции, возложенной производителями на медные и серебряные шины, пленочные полы укладываются вверх или вниз стороной с медной полосой. Этот технический момент указывается изготовителями в инструкции, на него следует обращать пристальное внимание перед укладкой конкретной марки инфракрасной пленки.

В остальном процессы монтажа всех разновидностей инфракрасных теплых полов аналогичны. Выполняются поэтапно с обязательным предварительным расчетом, проектированием и подготовкой перед сооружением.

Все типы пленочного обогрева перед укладкой линолеума требуют устройства защитного слоя из фанеры, листов оргалита, ГВЛ или ДВП толщиной 3 – 5 мм.

Нюансы проектирования и расчетов

Разберем процедуру расчетов на конкретном примере устройства пленочной системы марки Caleo, производимого под укладку линолеума. Учтем, что указанный вид покрытия используется в основном в обустройстве санузлов, коридоров, кухонь многоэтажных и малоэтажных зданий, отведенных под зимний сад лестничных пролетов частных построек и прочих подобных помещений.

Стандартное расположение слоев в пироге

Пирог теплого пола пол линолеум будет включать пять обязательных слоев, это:

  • Теплоотражающая подложка. Рекомендовано применение материалов типа Изолон или Инфралекс. Разрешено использование теплоизоляции с полипропиленовой или лавсановой металлизированной внешней оболочкой. Запрещено укладывать под ИК пол материалы с основой из алюминиевой фольги.
  • Инфракрасный пленочный пол. Система включает продольные полотнища с углеродистым полосатым напылением, как минимум один датчик температуры и терморегулятор. Полотнища пленочной системы подключаются к источнику питания параллельно с помощью имеющихся в заводском комплекте клемм и проводов.
  • Полиэтилен. Укладывается поверх системы обогрева после ее сборки и проверки. Играет роль гидроизоляции инфракрасных электрических полов. Максимальная толщина 2 мм.
  • Защитная жесткая прослойка. Выполняется из фанеры, оргалита либо подобного материала. Требуется для устройства теплых полов с гибким финишным покрытием.
  • Линолеум. Подходят только марки, совместимые с электрическим обогревом полов.

При проектировании необходимо учесть, что непосредственно пленочный теплый пол инфракрасного типа не располагают под мебелью без ножек или с низкими ножками. Неразумно обогревать предметы, не нуждающиеся в поставках тепла, но способные потреблять его внушительное количество.

А вот изоляционную подложку и жесткую прослойку устраивают по всех площади помещения, чтобы выдержать единый высотный уровень пола. Гидроизоляцию, несмотря на ее ничтожную толщину, стелют аналогично, по всей площади, чтобы исключить проникновение воды в электрическую систему во время мокрой уборки.

Составление схемы укладки

Для грамотного проектирования необходимо составить план или элементарную схему с масштабированными реальными размерами. Собственноручный проект поможет грамотно рассчитать метраж термопленки и сопутствующих расходных материалов.

Полотнища системы обогрева, гидроизоляции и теплоотражающей подложки крепятся между собой одно- или двусторонним скотчем.

Кроме указанных нюансов проектирование обязано учесть, что:

  • Раскраивать ИК термопленку можно только по обозначенным изготовителем линиям. Не допускается раскрой под углом и формирование фигурных полотнищ.
  • Укладка производится параллельными полосами. Не допускается перекрытие одного полотнища другим.
  • Между низко стоящей мебелью и пленочным полом надо оставить зазор не менее 3 см. Равнозначный отступ следует оставлять между краем полотнищ и стенами: он обеспечит отвод тепла в случае перегрева.
  • Раскроенные полосы термопленки рекомендовано стелить с боковым нахлестом так, чтобы между медными шинами соседних полотнищ был зазор не менее 1 см. Указанное расположение обеспечит равномерность прогрева пола.
  • Полотнища системы обогрева должны иметь максимально возможный вариант длины, чтобы свести к минимуму численность точек подключения.
  • Точки подключения необходимо расположить со стороны стены, на которую будет установлен терморегулятор. Благодаря этому существенно уменьшится метраж проводов, требующихся для подсоединения.
  • Прокладку проводов необходимо продумать так, чтобы основной их массив расположился под плинтусом.

Следует помнить, что при разрезании пленочного пола на короткие отрезки длиной до 1м потребуется дополнительная изоляция и использование дополнительных клеммных зажимов. Т.е. придется приобрести монтажный комплект помимо того, что имеется в комплектации.

Заранее надо определиться с видом терморегулятора, который может быть встраиваемым или накладным. Для установки встраиваемой разновидности нужна будет гофрированная полимерная труба, применяемая при прокладке в штрабе, для открытой проводки потребуется пластиковый кабель канал. Для обустройства большой площади или полов в смежных комнатах могут потребоваться дополнительные датчики температуры.

Дополнительная электрика и изоляция

Если к одному терморегулятору планируется подключить несколько комплектов пленочного пола, то потребляемая мощность определяется путем сложения мощностей всех элементов. Провод для подключения частей ИК пола к терморегулятору подбирается в соответствии с результатом.

Следует приобрести кабель, необходимый для подсоединения терморегулятора к питающей сети, т.к. в фабричном наборе предусмотрен провод только для подсоединения пленочного обогрева к самому терморегулятору. Выбрать его нужно в соответствии с максимальной мощностью, требующейся для функционала системы.

Не забываем, что электрические теплые полы устраиваются с обязательным включением в сеть УЗО с параметрами срабатывания 30 мА, действующих на проводку 100 мс. Потребуется автоматический выключатель категории С, рассчитанный на защиту токоведущей ветки 10 А.

Если к устройствам автоматической защиты будут подключены еще другие электроприборы, при расчетах их мощность следует учесть. Для пленочного пола, потребляющего 2 кВт и более, рекомендовано устроить отдельную ветку с собственным автоматом.

Монтаж пирога пленочного пола

Предположим, что после проектирования и расчетов нами приобретен комплект инфракрасного пола с наиболее подходящей шириной и недостающие компоненты пирога в требующемся количестве. Осталось выяснить, в какой последовательности и как грамотно укладывать пленочный инфракрасный пол под финишный линолеум.

Укладка подложки и системы нагрева

Первым делам укладывается теплоотражающая подложка, полосы которой склеиваются в единое полотно скотчем. В крупногабаритных помещениях площадью более 20 м3 подложку рекомендовано соединять двусторонней клейкой лентой для того, чтобы исключить ее передвижение относительно чернового пола. Вместо двухстороннего скотча подойдет фиксация строительным степлером.

Далее приступаем к этапу сооружения пленочного пола:

  • Раскраиваем термопленку согласно указаниям собственного проекта.
  • Примеряем «выкройку» к месту будущей укладки. При необходимости подкраиваем, слегка изменяем ширину бокового отступа и зазора между стенами и системой нагрева.
  • Определившись с положением отдельных полотнищ, приступаем к сборке теплого пола.
  • Укладываем полотнища теплого пола строго медной шиной вниз.
  • Изолируем оголенные контакты полотнищ с края, противоположного стороне подключения. Просто заклеиваем участки обрезки серебряной и медной шины битумным скотчем так, чтобы полностью были исключены контакты с внешней средой обоих металлических полос.
  • Устанавливаем контактные зажимы на поставляющую ток полосу термопленки. Для этого немного отслаиваем полимерную оболочку, чтобы ввести под нее одну сторону зажима, а вторую его сторону располагаем поверх медной шины.
  • Проконтролировав правильность установки, с усилием фиксируем зажим плоскогубцами.
  • В соответствии с описанной схемой оснащаем зажимами все контакты пленочного пола со стороны подключения к терморегулятору.
  • Соединяем полосы проводами так, чтобы фазы были присоединены к фазам, а ноли к нолям. Для этого в комплектацию входят провода двух различающихся цветов. С подсоединяемых концов провода снимаем изоляцию и вкладываем их по два или по одному согласно проектной схеме в зажим.
  • Укрепленные плоскогубцами точки соединений изолируем двумя отрезками битумного скотча с обеих сторон.
  • Подключаем контур к терморегулятору.
  • В удобном месте устанавливаем датчик температуры выпуклым боком вниз и подключаем его к терморегулятору. Оклеиваем его снизу битумным скотчем. Датчик системы под линолеум нужно расположить так, чтобы передвижение по нему исключалось или было наименее интенсивным.

Инфракрасная система обогрева пола собрана, остались завершающие работы по обустройству контура и укладке финишного материала.

Завершающие этапы устройства ИК пола

Для того чтобы отдельные части системы не выделялись под покрытием и не подвергались нежелательным механическим воздействиям, их следует «утопить» в изоляционной подложке. Для этого в теплоотражающем слое вырезаем «окошки» и «траншеи» под всеми выпуклыми деталями: датчиком температуры, контактными зажимами и трассами проводов.

Далее тестируем работу пленочного пола, подключив к нему питание. На терморегуляторе для контрольной проверки выставляем значение + 30º С. Работу каждого контакта и безопасность заизолированных точек проверяем индикатором-отверткой или подобным прибором. Убедившись в нормальном функционале инфракрасной системы, укрываем ее полиэтиленом и укладываем жесткий защитный слой.

При необходимости жесткий слой, собранный из фанеры, ГВЛ, оргалита и т.п. крепим к черновому основанию саморезами так, чтобы точки фиксации проходили через прозрачную кромку пленочного пола. Удобней работать с материалом, имеющим стыковочную фаску по краю.

Не забываем, что инфракрасной системе нужно «дышать». Потому вдоль периметра жесткого настила должен остаться зазор в 1-2 см, который после устройства финишного покрытия закрывается плинтусом.

К сооруженной и закрепленной жесткой подоснове приклеиваем двусторонний строительный скотч, применяемый в укладке линолеума, и настилаем само финишное покрытие.

Видео-рекомендации по устройству ИК полов

Наглядно суть устройства инфракрасного теплого пола под дальнейшую укладку линолеума продемонстрирует видео:

Схема расчетов и один из вариантов укладки инфракрасного пленочного пола:

Обзор предложенных к продаже пленочных систем нагрева, проверенных на практике:

Правил сооружения инфракрасных систем обогрева пола с линолеумом в качестве финишного покрытия не слишком много. Однако каждое из них необходимо соблюдать во имя долгой службы пленочного варианта. Применять стоит термопленку проверенного изготовителя, а комплектующие подбирать только той же марки.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

ᐈ Монтаж пленочного теплого пола под ламинат. Инструкции. Заказать монтаж в Киеве

Инструкции по монтажу инфракрасного пола под ламинат

В связи с ростом популярности пленочных инфракрасных теплых полов в Украине к нам начали поступать запросы на квалифицированный монтаж не только инфракрасной пленки, но и самого ламината.


Не редко бывает, когда у клиентов после монтажа пленочного пола, после укладки ламината, одна или несколько секций теплого пола не греют.

Связанно это с тем, что теплый пол укладывается одним мастером, а напольное покрытие — другим.

Зачастую в таких ситуациях, виновником является укладчик ламината, т.к. в процессе монтажа он нарушил целостность электрических соединений теплого пола, однако доказать и предъявить претензию ему уже невозможно, ведь свою работу по монтажу ламината он выполнил на 5+.


Чтобы вы не столкнулись с такой проблемой
наша компания предлагает Вам комплексный монтаж инфракрасного пола и ламината
за один выезд, с гарантией 2 года.

Также подберем все необходимые комплектующие по лучшей цене в Украине которые в последствии мастер привезет с собой на объект.

Заказать подбор и монтаж ИК-пола в Киеве

При заказе комплексного монтажа ИК-теплого пола и ламината предоставляем скидку 15% на установку напольного покрытия по всей квартире

Подать заявку


Обратите внимание, что перед тем как приступить к монтажу инфракрасной пленки под ламинат, необходимо составить план укладки нагревательных элементов. Во-первых, такой документ ускорит процесс укладки теплого пола, а во-вторых план укладки прикрепляется к акту выполненных работ и сохраняется клиентом на протяжении всего срока эксплуатации пленочного теплого пола. Любые внештатные ситуации, связаны с поломкой теплого пола, начинают рассматриваться с плана укладки теплого пола.


Если вы не с Киева и укладывать пленку под ламинат будут Ваши строители, рекомендуем проводить разъяснительные работы с укладчиком напольного покрытия, перед тем как он приступит к монтажу.

Купить готовый комплект инфракрасного пола под ламинатможно тут. Комплекты такого типа комплектует только наш интернет-магазин. В наборе материалов присутсвуют абсолютно все комплектующие, которые понадобятся при укладе инфракрасной пленки под ламинат.

Основные рекомендации при монтаже ламината на инфракрасный пол

  • при укладке ламината на инфракрасную пленку рекомендуем ходить исключительно в мягкой обуви;
  • не «перетаскивать» по поверхности пленки инструменты, подручные средства и прочий инвентарь;
  • не наступать (не ходить) по местам подключения проводов к нагревательным элементам;
  • не прокалывать, не резать инфракрасную пленку; запрещается снимать или нарушать изоляцию контактных мест;
  • при случайном повреждении участка теплого пола, остановить монтаж ламината и исправить неполадку; преимущество ИК-пленки в том, что она абсолютно ремонтнопригодна.

Этапы укладки пленочного инфракрасного пола под ламинат

Шаг 1. Разработка плана укладки

Мы можем помочь Вам составить план укладки теплого пола совершенно бесплатно. Составляя план укладки необходимо обойти крупную стационарную мебель. Допускается использование пленок разной ширины.

Шаг 2. Укладка теплоизоляционной подложки (E-pex)

Подложка для теплого пола укладывается по всей площади помещения.
Как правильно выбрать подложку для теплого пола под ламинатчитайте тут.

Шаг 3. Укладка инфракрасной нагревательной пленки

Если сегменты нагревательной пленки имеют разную ширину (50, 80, 100 см) следите за тем, чтобы они были одинаковой удельной на м2 мощности.
Какой стороной класть ИК-пленку читайте тут.

Шаг 4. Установка соединительных клипс

Существуют несколько способов подключения инфракрасной пленки, более подробно читайте тут.
Самым распространенным и простым — является метод и использованием клипс-коннекторов, однако самым надежным остается — пайка

Шаг 5. Подключение проводов к пленке

Рекомендуем использовать одножильный провод сечением 1.5 мм2.
Провод такого сечения, во-первых выдержит необходимые нагрузки, а во-вторых идеально утопится в подложке, без выступания над общим уровнем.

Шаг 6. Изоляция контактных мест

Для простоты расчета изоляционных материалов, рекомендуем покупать готовые комплекты подключения. Одного такого комплекта будет достаточно для подключения одной полосы ИК-пленки (количество комплектов должно равняться количеству полос ик-пленки)

Шаг 7. Проверка работоспособности ик-теплого пола

Проверить работспособность смонтированной системы можно 2 путями: путем проверки тестером сопротивления или путем прямого включения теплого пола в розетку.
Включить теплый пол и проверьте нагрев всех секци ик-пленки

Шаг 8. Монтаж напольного покрытия — ламинат

Обратите внимание, не все марки ламината подходят под пленочный теплый пол. Узнать больше о требованиях к ламинату, а также о том какой ламинат необходимо выбирать для ИК-пола читайте тут.

Шаг 9. Установка и настройка терморегулятора

Ламинат не рекомендуется перегревать выше 27°C. Поэтому рекомендуем установить ограничение по нагреву напольного покрытия на отметку 30°C.

Видео — монтаж инфракрасного пола под ламинат

Купить готовый комплект инфракрасного пола под ламинатможно тут. Комплекты такого типа комплектует только наш интернет-магазин. В наборе материалов присутсвуют абсолютно все комплектующие, которые понадобятся при укладе инфракрасной пленки под ламинат.

Остались вопросы?

Наш опыт в пленочном отоплении поможет решить любые Ваши задачи

Получить консультацию


Часто задаваемые вопросы по монтажу ИК-пола под ламинат

F.A.Q.

✔️ Какой стороной укладывать подложку для пленочного пола под ламинат E-pex?

СкрытьПодробнее Если вы используете фирменную подложку для пленочного пола (Heat Plus E-pex) укладывать её стоит надписями к верху. Если Вы решили применить простую подложку Изолон ППЕ-4, то укладывать её стоит фольгированным слоем к верху. Однако имейте ввиду, что со временем такая подложка даст усадку и ламинат в этих местах начнет скрипеть, а также теплоизоляционные свойства дешевых подложек в несколько раз хуже, чем у фирменных.

✔️ Какой стороной укладывать теплоотражающую подложу Strotex AL?

СкрытьПодробнее Если Вы используете вместо специальной подложки, простой теплоотражающий слой (случаи когда простая подложка под ламинат уже закуплена до момента установки Ик-пола) укладывайте его блестящим (металлизированным) слоем к верху.

✔️ Какой стороной укладывать инфракрасную пленку?

СкрытьПодробнее Принципиальной разницы, какой стороной укладывать инфракрасную пленку нету, однако принято стелить ее надписями к верху таким образом, чтобы они читались слева направо. Обычно такой способ укладки сопровождается расположением ИК-пленки медными шинами вниз (не у всех моделей).

✔️ Нужна ли полиэтиленовая пленка сверху на нагревательной пленке?

СкрытьПодробнее В сети интернет распространено не малое количество видео-роликов в которых мастера призывают использовать полиэтилен сверху на инфракрасной пленке. Рекомендация нашего магазина — при монтаже ИК-пленки под ламинат, полиэтилен не нужен. Ламинат укладывается непосредственно на инфракрасную пленку. Более подробно читайте в этой статье.

✔️ На какой высоте устанавливать терморегулятор?

СкрытьПодробнее Регулятор температуры устанавливается на высоте от 20 см до 1.8 м. Если регулятор простой механический, возможна установка на высоте 20 — 40 см от пола, если же модель с экраном, рекомендуемая высота 90 см — 1.8 м. Высоту расположения терморегулятора более 1.2 м обычно выбирают с целью сделать невозможным доступ ребенка к устройству регулирования.

✔️ Можно ли к 1-му терморегулятору подключить две комнаты теплого пола?

СкрытьПодробнее

Теоретически — можно, если мощность теплого пола обеих комнат не превышает допустимой токовой нагрузки регулятора температуры. Однако на практике такого делать не рекомендуется. Дело в том, что скорость выстывания у разных комнат — разная. Датчик температуры располагается в одной из комнат. И если, например, подключить кухню и балкон на один терморегулятор, разместив при этом температурный датчик на балконе, — теплый пол на кухне будет перегрет на 5-9 Градусов относительно показаний регулятора, из-за более быстрого остывания балкона.

Монтаж инфракрасного пленочного теплого пола цена за работу в Москве

Домовладельцы, желающие сделать свое жилье уютным и комфортным, а также свести к минимуму расходы на оплату коммунальных услуг, интересуются современными обогревательными системами. В связи с тем, что с каждым годом электроэнергия и тепло дорожают, все большей популярностью начинают пользоваться практичные и экономически выгодные технологии, используемые для обогрева помещения. К ним относится и инфракрасный теплый пол.

Благодаря инфракрасной пленке, укладываемой под напольное покрытие, можно не только сократить расходы на отопление, но и эффективно обогреть любое жилое или офисное помещение. Практика специалистов компании «Сан Саныч» показывает, что монтаж инфракрасного теплого пола, обходится заказчику дешевле, чем установка классической системы обогрева.

Инфракрасный теплый пол: Где лучше использовать?

С технической точки зрения, инфракрасный пол – это два слоя пленочного покрытия, между которыми находится нагревательный элемент, излучающий тепловые волны. Укладка данной разновидности теплого пола достаточно проста, но все же имеются некоторые нюансы, которые известны только профессионалам. Поэтому если вы хотите, чтобы пленочный пол служил вам не один десяток лет, работа должна выполняться специалистами.

Монтаж пленочного слоя и нагревательных кабелей производится под паркет, ламинат и ковролин и плитку. Заказав инфракрасные полы в нашей компании, вы можете быть уверены в том, что все монтажные работы будут выполнены на высшем уровне, а цена работ не ударит по вашему бюджету. Убедиться в этом, вы можете, изучив наш прайс-лист, приложенный ниже.

Наименование услугЦенаЕд. изм.
Монтаж нагревательного матаот 250м2
Монтаж термопленкиот 270м2
Термопленкаот 290пог. м
Кабельный полот 1 485комплект
Нагревательный матот 3 500м2

Теплый пленочный пол является отличной альтернативой стандартным системам отопления. Поэтому если вы хотите, чтобы в доме, квартире или офисе было всегда тепло и уютно, советуем вам выбрать именно эту систему обогрева.

Достоинства инфракрасных полов

В чем же заключается выгода монтажа пленочного пола и почему, он может с легкостью заметить отопление, превзойдя его эффективность в разы?

  • Для монтажа инфракрасного пола не нужно учитывать конфигурацию, размер и предназначение помещения.
  • Данную обогревательную систему можно устанавливать как в помещениях временного проживания с целью поддержки тепла, так и в комнатах, которые используются постоянно и нуждаются в основных тепловых источниках.
  • Электрический инфракрасный пол обладает высоким КПД, преобразовывающим энергию в тепло.
  • Монтаж инфракрасной пленки проводится быстро и не требует серьезных подготовительных работ, переделки настила и заливки кабелей в цементную стяжку.
  • Инфракрасный теплый пол прогревается значительно быстрее, чем, к примеру, водяные или электрические обогревательные системы.
  • Несмотря на то что стоимость их немного выше, чем у других систем отопления, они обладают энергоэффективностью, что позволяет экономить на счетах за отопление и наслаждаться теплом в независимости от погодных условий за окном.

Почему стоит доверить монтаж пленочных полов специалистам компании «Сан Саныч»?

Давно мечтаете о теплых полах, но не можете определиться со специалистами по монтажу обогревательной системы? В Москве подобные услуги предлагают множество компаний, но почему лучше обратиться именно к нам? Все просто. Компания «Сан Саныч» выгодно отличается от конкурентов, тем что:

  • Имеет в штате настоящих профессионалов с большим опытом работы.
  • Находит индивидуальный подход к каждому клиенту.
  • Использует для строительных работ только качественные и современные инструменты и оборудование.
  • Предоставляет финансовую отчетность.
  • Выполняет работы под ключ точно в срок.
  • Цена на строительные работы значительно ниже, чем у конкурентов, а также у нас отсутствуют срытые расходы.
  • Работа осуществляется только на основании договора.

Оформляйте заказ на установку инфракрасного пола в компании «Сан Саныч» и пользуйтесь несомненными преимуществами данной обогревательной системы. Обратившись к нам, вы получите теплый пол под ключ с гарантией качества.

 

монтаж и подключение своими руками

Еще недавно существовало только два вида теплого пола – кабельный и водяной. Сегодня все большую популярность получает инфракрасный теплый пол. В отличие от других систем такой пол отапливает помещение за счет инфракрасных волн длиной от 5 до 20 мкм.

Это качественно новый тип отопления, позволяющий отойти от бездумного обогрева воздуха и больших потерь тепла. Такой теплый пол легок в монтаже и может быть установлен под любое финишное покрытие.

Характеристики нагревательного пленочного элемента

Инфракрасный пленочный теплый пол представляет собой очень тонкий, порядка половины миллиметра материал нового поколения. Это экологически чистый материал, который помогает создать в доме комфорт и благотворное для организма человека распределение температуры.

Его с успехов применяют:

  • в жилом секторе;
  • в учебных заведениях;
  • в медицинских заведениях;
  • в оранжереях;
  • в теплицах.

Название «Теплый пол» применительно к инфракрасным пленкам весьма условно, так как его можно крепить не только на пол, но и на зеркала, стены и даже потолок. Это поистине универсальный материал!

Инфракрасный теплый пол — это оптимальное решение для дома

Принцип работы достаточно простой. Основу инфракрасного теплого пола составляет карбоновая паста, помещенная в пленку из полиэстера.

Карбон – это материал, отличающийся высокой теплопроводностью, следовательно, для его нагрева потребуется меньше электрической энергии, чем для, например, греющего кабеля.

А это значит, что система инфракрасного теплого пола кроме других преимуществ еще и более экономичная.

Устройство инфракрасного пленочного пола

Ток подается на излучатели по медным проводникам. Стыки токоведущих контактов покрыты тонким слоем серебра, что защищает их от перегрева. К электросети такой теплый пол подключен через терморегулятор. Это дает возможность регулировать температуру в комнате и временной промежуток включения системы.

Важно, что напольное покрытие, находящееся над инфракрасной пленкой, не перегревается, так как остаточное тепло не превышает 25-28°С.

Помещение обогревается за счет длинноволнового излучения, то есть обогревается не сама поверхность пола, а предметы, находящиеся в комнате.

Схема монтажа инфракрасного пленочного теплого пола

Расчет мощности пола

Перед укладкой инфракрасного теплого пола необходимо рассчитать его мощность. Для расчета мощности проводят замеры свободного пространства в комнате. Под мебелью и крупной техникой теплый пол не укладывается.

Выбор мощности матов производят на основании рассчитанной площади покрытия. Например, если инфракрасный пол будет монтироваться на площади 20м2, то необходимо выбирать пол мощностью 220Вт/м2, а для больших площадей мощность системы берется меньшая. Продавец-консультант поможет вам рассчитать оптимально необходимую мощность пола и подберет нужный терморегулятор именно по вашей площади.

Следует учесть! Провода для соединения отдельных кусков пленки должны быть сечением 1.5-2.5 мм. Так как нагревательные каналы медные, то и провод лучше всего брать многожильный медный.

Преимущества технологии монтажа

Монтаж инфракрасного теплого пола своими руками не требует создания бетонной стяжки или использования клея. Этот вид полов отличает высокий уровень безопасности, экологичность и исключительная польза для здоровья человека.

В отличие от других систем такой пол не зависит от горячего водоснабжения или нагревательных приборов.

Система достаточно надежная в эксплуатации, так как все элементы соединены параллельно и при повреждении и выходе из строя какого-то участка пленки, остальные работают в прежнем режиме.

При необходимости пленочный теплый пол может быть демонтирован и повторно смонтирован в другом месте.

Конструкция инфракрасной пленки такова, что излучающие полосы расположены достаточно близко друг к другу, это обеспечивает высокую эффективность системы. Такой пол намного эффективнее конвекционных отопительных систем.

Монтаж инфракрасного теплого пола

Этапы установки пленочного теплого пола следующие:

  • Подготовка основания. Поверхность, на которую укладывается пленочный инфракрасный теплый пол, должна быть чистой и абсолютно ровной. Допускается перепад высот не более 3 мм. Мастера советуют до начала работы тщательно проверить горизонтальность поверхности и если перепады превышают допустимые нормы выровнять пол. Сделать это можно любым удобным для вас методом. Например, полы могут быть залиты самовыравнивающейся смесью. Перед следующим этапом работы необходимо дать полу тщательно высохнуть и затвердеть в сроки предусмотренные нормами.
  • Укладка изоляционного слоя. На подготовленный пол сначала укладывается слой гидроизоляции, который защитит всю систему от влаги. После этого укладывается слой теплоизоляции, который предотвратит потери тепла в сторону подпола и снизит потребление электрической энергии. В качестве теплоизоляции можно использовать любой материал. Если финишным покрытием планируется плитка, то для утепления профессионалы рекомендуют использовать техническую пробку. Часто применяют фольгизированный пенопропилен. Укладывать такой утеплитель необходимо металлизированной стороной вверх. Швы проклеиваются скотчем-фольгой.
  • Планирование работы. Прежде всего, необходимо определиться, где удобнее расположить терморегулятор. Оптимальным для установки терморегулятора считается расстояние 15 см от уровня пола. Простейшая схема укладки позволит избежать дальнейших ошибок при монтаже.

    Электромонтажные схемы

Следует учесть! Под мебелью и крупной бытовой техникой пленка не укладывается. Если инфракрасный пленочный теплый пол будет единственным отоплением, то он должен занимать более 70% поверхности пола. Если это будет аварийный или дополнительный обогрев, то достаточно 40%.

  • Укладка пленки. По заранее составленной схеме раскладывают пленку. Отдельные полотнища не должны располагаться друг от друга на расстоянии менее 5 мм. Медные стороны контактов должны смотреть вниз и в направлении стены, на которой установлен терморегулятор. Длина нагревательной пленки не должна быть более восьми метров. Все места соединения зажимов и проводов изолируют. Для этого применяют специальную битумную мастику. Если необходимо отрезать полосу, то высекают часть нагревательной полосы от токоведущей шины.

    Оформление края отрезанной полосы

    Участок с высечкой будет при дальнейшем монтаже попадать в зону изоляции. Отверстие-высечка делается с помощью дырокола, а потом подрезается до края ножницами.

  • Подключение греющего пола. К нижней стороне пленки подключается, а затем хорошо изолируется термодатчик. После того как уложена вся инфракрасная пленка для теплого пола, устанавливают терморегулятор. Лучше закрепить его стационарно. Основная часть проводов между терморегулятором и пленкой пропускается под плинтусом. В самую последнюю очередь всю систему подключают к электросети.

    Терморегулятор инфракрасного пленочного теплого пола подключается по такому же принципу, как и другие типы электрического пола

  • Тестирование. До монтажа финишного напольного покрытия теплый пол должен быть протестирован. На этом этапе следят, чтобы не было никакого искрения и на соединительных участках контакты не перегревались.
  • Монтаж финишного покрытия. Если на пол планируется укладывать ковролин или линолеум, то нагревательную пленку накрывают фанерой или ДВП, толщиной более 5 мм. Чтобы случайно не повредить пленку при их креплении разметку под крепеж лучше сделать заранее. Ковролин и линолеум раскраивают до монтажа пленки или в другой комнате, чтобы исключить порезы пленки.

Монтаж инфракрасной термопленки под различные напольные покрытия

Если на пол планируется укладка плитки, то, прежде всего, устанавливается армирующая сетка. Сетку крепят дюбелями, которые забивают между полосами нагревательных элементов. Поверх сетки сразу укладывают плитку или предварительно делают слой бетонной стяжки. Аналогично с другими покрытиями осуществляется монтаж ламината.

Инфракрасная пленка может устанавливаться не только на пол, но и на потолок. Правила монтажа аналогичные напольному. Такое расположение отопления позволяет создать экономичную систему отопления, дающую комфортную температуру в нужной зоне.

Установка инфракрасной пленки на потолок

Как видите, схема подключения инфракрасного теплого пола совсем несложная, и установка его может быть выполнена своими руками.

Какую марку выбрать? Сегодня ведущей маркой на рынке инфракрасных теплых полов по праву считается фирма Caleo. Чтобы наглядно подтвердить безопасность своей продукции завод установил в выставочном зале большой аквариум с рыбами, вода в котором подогревается с помощью инфракрасного пленочного нагревателя.

 

установка ленточного пола, как подключить инфракрасный пол, как монтировать пленку


Содержание:


Способов обогрева помещений сейчас очень много. Заслуженной популярностью пользуется ленточный тёплый пол. Его несложно смонтировать самостоятельно, если внимательно почитать инструкцию и послушать советы мастеров, у которых уже есть опыт подключения инфракрасного пола.



Такой вид обогрева можно использовать как основной источник тепла, но чаще его ставят в качестве дополнительного варианта.

Где лучше всего стелить тёплую плёнку


Ограничений к установке плёночного тёплого пола практически нет. Его можно монтировать в любом помещении, где выдержаны требования к подключению электроприборов.


В домах и квартирах инфракрасный пол ставят в ванной комнате, тем самым получая тёплый кафель под ногами. Этот современный вид обогрева подходит под ламинат или любое другое финишное покрытие в спальне, кухне, столовой, прихожей или детской комнате.


Хорошо зарекомендовал себя этот источник обогрева в больницах, детских садах и школах. Есть варианты, когда его устанавливают на стены или даже на потолок.

Специфика монтажа плёночного пола


Монтаж плёночного тёплого пола можно выполнять на сухое чистое основание, где нет сильных перепадов по высоте и острых предметов. Какой-то особенной подготовки черновой пол не требует. Его накрывают одним слоем теплоизоляционного материала, и можно делать монтаж инфракрасного пола.  В двух словах работы выполняются следующим образом: на полу монтируются плёнка и термодатчик, которые затем подключаются к электрической сети через терморегулятор. Перед тем, как укладывать чистовой пол, проверяют работоспособность конструкции.



Инфракрасный тёплый пол обязательно накрывается гидроизоляционным материалом для защиты от возможного проникновения влаги. В качестве гидроизолятора можно использовать обыкновенную полиэтиленовую плёнку.

Как работает тёплый пол


Тепло идёт за счёт инфракрасного излучения. Его создаёт графитовое напыление, через который проходит электрический ток. Это нехитрое устройство не требует какой-то особой тепло стяжки, как при обычном электроподогреве. Отдавать тепло помещению будет напольное покрытие.


Жители домов и квартир, которые пользовались таким способом обогрева, отмечают его схожесть с естественным солнечным теплом.



Чтобы плёночный инфракрасный пол стал основным источником обогрева, он должен занимать не менее 70 процентов площади помещения. В качестве дополнительного — достаточно 40 процентов.

Какие могут быть ошибки при монтаже, и к чему они приведут


Если монтаж выполнен правильно, никаких проблем при эксплуатации инфракрасного тёплого плёночного пола не будет.


Однако иногда допускают следующие ошибки:

  1. Неправильное соединение полос между собой. Это самая распространенная ошибка при монтаже тёплых ленточных полов.
  2. Если вместо параллельного соединения выполнено последовательное, то нагрев не будет эффективным, при других ошибках может произойти короткое замыкание.
  3. Неправильно разрезанная плёнка при укладке. Производители чётко обозначили линии, по которым можно разрезать изделие. Если этого не соблюдать, электрическая цепь разорвётся и изделие просто не станет выполнять свою функцию.
  4. Не проведена очистка от мусора и грязи черновой поверхности. Если останутся острые предметы и кусочки грязи, то они могут привести к повреждению плёнки, а значит, к разрыву электро цепи. Тёплый пол перестанет функционировать на каком-то участке, либо целиком.
  5. Тёплый пол не подключен через индивидуальный автоматический выключатель дифференциального тока. Эта ошибка очень серьёзная, и может привести к пожару или поражению людей электрическим током. Автоматический выключатель гарантирует моментальное отключение инфракрасного пола от источника электропитания в случае повреждения проводки или короткого замыкания.
  6. Неправильно выбранное местоположение датчика температуры. Терморегулятор будет получать искаженные сведения о температуре нагрева, тем самым регулировка будет не эффективной. Датчик нельзя устанавливать возле открытой двери балкона, где он будет дополнительно охлаждаться. Так же он выдаст необъективную температуру, если будет находиться под воздействием прямых солнечных лучей.



Перечисленные ошибки при монтаже плёнки тёплого пола допускают довольно часто. Поэтому все эти нюансы лучше предусмотреть заранее.

Плюсы и минусы инфракрасного плёночного пола


Достоинств у инфракрасного тёплого пола немало:

  • невысокая цена материалов для монтажа, куда входят сама плёнка, терморегулятор и кабели;
  • лёгкость монтажа, который можно сделать самостоятельно, специальных знаний и навыков не требуется;
  • возможность очень быстро (за несколько часов) смонтировать обогревательную систему, причём в одиночку, без помощников;
  • тёплую плёнку можно применять как единственный источник обогрева и отказаться от всех остальных дорогостоящих в монтаже и обслуживании тепло систем;
  • специалисты утверждают, что инфракрасное тепло благотворно сказывается на здоровье человека.



Недостатков у плёночного пола немного:

  • достаточно высокое энергопотребление, которое ощущается на больших площадях: например, в комнате площадью в 20 кв. м. эта система будет потреблять 1,5 кВт/ч.;
  • в отличие от, например, водяного контура с теплоносителем, инфракрасные полы практически сразу остывают при отключении системы;


Кроме того, нужно учитывать тот факт, что работа инфракрасного тёплого пола зависит от бесперебойной подачи электричества.

Как правильно выбрать тёплую плёнку


Выбирают плёнку, как правило, отталкиваясь от её мощности. Для комфорта в помещении, в качестве дополнительного обогрева, используют изделие мощностью 150 Вт/кв.м. Для того, чтобы плёнка смогла справиться с задачей единственного источника тепла в помещении, требуется мощность не менее 220 Вт/кв.м.


Медные провода для соединения плёнки выбирают в соответствии с мощностью изделия.



Чтобы выбрать терморегулятор, следует познакомиться с рекомендациями производителя плёнки. Выбирают изделие с небольшим запасом мощности. Если устройство будет работать на пределе своих возможностей, оно перегорит раньше срока.

Как подготовить основание


Прежде чем приступать к подготовке основания, определяют место подключения тёплого пола. В стене делают углубление для термостата и канавки проводки. После этого поверхность тщательно очищают от мусора и пыли. Особенно надо проследить, чтобы не осталось металлических предметов или других острых неровностей. Допускаются перепады высоты пола не более 0,3 см. Такие неровности могут быть в местах стыка досок или железобетонных панелей.


Как монтировать плёночный теплый пол, если неровности глубокие? Придётся сделать тонкую цементную стяжку, либо обойтись мелким ремонтом дефектов. В этом случае надо дождаться полного высыхания раствора.



Если черновая поверхность холодная (первый этаж), её застилают теплоизолятором. В квартирах выше первого этажа в этом нет необходимости. Иногда требуется начинать с укладки полиэтилена, если есть вероятность, что снизу будет тянуть сыростью (например, от подвального помещения).


Обычно производители плёнок советуют, какой теплоизолятор лучше использовать. Его толщина должна быть не менее 0,3 см. Это важно не только для лучшей теплоизоляции, но и для того, чтобы можно было впоследствии аккуратно запрятать выступающие части соединений проводов в углубления, сделанные в теплоизоляторе.

Схема монтажа


Чтобы представить себе, как подключить инфракрасный пленочный теплый пол, нужно на листе бумаги нарисовать схему укладки.


Следует знать, что плёнку не укладывают под габаритную мебель или технику: шифоньеры, стенки, комоды, холодильники и стиральные машинки. Плёнка, уложенная под тяжёлые предметы, перегреется и перестанет работать. Плюс здесь в том, что при параллельном соединении это не так страшно: остальная площадь тёплого пола будет продолжать выполнять свою задачу. От края плёнки до тяжёлой мебели должно остаться расстояние не менее 20 см. Такой же отрезок должен отделять её и от стены. Для фиксации используют скотч.


Совет. Чтобы уменьшить количество соединений, укладывают плёнку вдоль длинной стороны комнаты.



Плёнка бывает односторонней или двусторонней. В первом случае есть специальные отметки производителя, которые указывают, какой стороной её укладывать. Это указание очень важно соблюдать.


Разрезают плёнку строго по специальным линиям разреза. Внахлёст укладывать плёнку нельзя. Между полосами должно остаться расстояние в 0,5 см. Скотчем плёнку сразу фиксируют, пока она не сдвинулась. Несоблюдение этих требований приводит к тому, что тёплый пол выйдет из строя.

Как подключать плёночный тёплый пол


Подключение начинают с соединений плёнки между собой. Используются зажимы из комплекта. Другие зажимы или какой-то подручный материал использовать опасно.


Полосы подключают строго параллельно. Подробная схема прилагается в инструкции.



Совет. Чтобы сэкономить кабели, плёнку соединяют со стороны рядов, расположенных ближе к терморегулятору.


Контакты, которые не используются для соединения проводов (на противоположной стороне) обязательно изолируют накладками из комплекта.


Термодатчик устанавливают по центру полосы термоплёнки, недалеко от места, где крепится терморегулятор. В теплоизоляторе для термодатчика вырезают углубление.


Затем приступают к подсоединению плёнки и термодатчика к терморегулятору. К электросети подключают всю систему только через дифференциальный автоматический выключатель.



Перед тем, как монтировать чистовое покрытие, нужно убедиться в том, что всё сделано правильно. Тёплый пол включают на полную мощность и ждут несколько минут. Если весь пол прогрелся, запаха горелой пластмассы нет, не слышно постороннего пощёлкивания, нет искрения, значит, всё нормально.


Когда испытание прошло успешно, можно укладывать финишное покрытие.

Финишное покрытие


Когда требуется стелить ламинат или паркет, то достаточно положить поверх плёнки гидроизоляционный материал (полиэтиленовую плёнку). Для ковролина или линолеума понадобится ДВП или фанера. Твёрдое покрытие нужно для того, чтобы защитить инфракрасную плёнку от возможного механического повреждения при эксплуатации.


Совет. Перед тем, как приобретать линолеум для укладки поверх тёплого пола, нужно убедиться в качестве изделия, чтобы исключить его деформацию при нагреве.


Большой плюс такого простого монтажа в том, что тёплые полы легко демонтировать в любое время: например, при переезде или при капитальном ремонте помещения.


Монтаж электрического теплого пола своими руками

Для монтажа пленочного теплого пола понадобится:


  • Теплоизоляция с лавсановым покрытием. Важно, чтобы фольгированный слой был не металлическим (не алюминиевым в частности), так как он проводит электрический ток и возможны замыкания токоведущих полос пленки (при их повреждении) или клемм на этот слой. Кроме того, при работе пленочного пола возможно влияние металлизированного слоя теплоизоляции, выражающееся в виде треска или «гудения» пленки.


  • Битумный скотч для изоляции соединений и изоляции токоведущих полос.


  • Скотч для фиксации отрезков пленочного пола. Рекомендуется использовать армированный сантехнический скотч. Его преимущества при монтаже — хорошая адгезия к пленочному полу, прочность и влагостойкость. Материал скотча — поливинилхлорид с клеевым слоем, а также тканевое волокно. Запрещено использовать металлизированные клейкие ленты, так как они могут нарушить электроизоляцию системы.


  • Клеммы (типа крокодил), при помощи которых соединяются отрезки теплого пола и питающие провода. Клеммы относятся к обжимным соединительным элементам. Припаивать провода непосредственно на пленку не рекомендуется, так как данное соединение имеет слабую механическую надежность. В случае плохого контакта может возникнуть чрезмерный нагрев места соединения с последующим повреждением от температуры напольного покрытия и обрывом питающего провода.


  • Нагревательная пленка подходящей ширины. Так как площадь и конфигурация помещения могут быть различными, необходимо учитывать ширину пленки (она может быть 0,5/0,8/1,0 м). От ширины пленки зависит количество электрических соединений полос нагревательной пленки, которые придется выполнить при монтаже.


  • Обязательно! Терморегулятор, имеющий датчик температуры пола. Система соединяется с питающей сетью только через терморегулятор, так как пленочный пол не имеет функции саморегуляции, и терморегулятор обеспечивает его безопасную работу, защищает от перегрева и выполняет функцию контроля температуры.


  • Соединительный провод. Длина проводов определяется количеством соединений отрезков нагревательной пленки и её шириной (длина на одно соединение = ширина пленки+20см), а также расстоянием до терморегулятора. При выборе соединительного провода обязательно нужно учитывать подключаемую нагрузку и с учетом этого подбирать его сечение.

    Обычно применяется ПУГВ 1х1,5, сечением 1,5 мм2 (ПУГВ 1х2.5, сечением 2,5 мм2 для площадей обогрева свыше 15 м2) или ПВ3х1,5 (ПВ3х2,5). Провод изолирован ПВХ пластикатом. Это вид силового кабеля небольшого диаметра, который не будет мешать укладке декоративного покрытия и не создает неровности. Лучше использовать разные цвета фазного и нулевого проводов, во избежание ошибок при выполнении соединений.


  • Для монтажа под мягкие напольные покрытия типа линолеума – в обязательном порядке необходимо использовать фанеру, OSB, ДВП, которая защищает пленочный пол от механического воздействия. Толщина защитного покрытия 2-5мм.


  • Полиэтиленовая пленка, которая укладывается под декоративное покрытие пола в качестве гидроизоляции.

  • План размещения пленочной системы обогрева

    На плане отмечается расположение отрезков греющей пленки, определяется ее ширина и количество, места соединений, место установки датчика температуры и расположение терморегулятора. Для уменьшения количества соединений рекомендуется раскладывать пленку параллельно длинной стороне помещения, если это позволяет конфигурация. При составлении плана учитывается максимальная длина полосы пленки – 8м. Пленка должна быть уложена на свободную площадь, т.е. площадь, где отсутствует мебель и иные препятствующие распространению тепла предметы.

    Расчет мощности обогрева

    Мощность системы обогрева находится:

    P = S x Pуд

    S – полезная площадь в метрах (площадь, где непосредственно будет уложен пленочный пол), Pуд – удельная мощность 1м2 пленочного пола. В нашем случае Pуд = 220Вт/м2.

    Расчет тока системы обогрева

    I = P / U

    I – силa токa, P – мощность системы пленочного обогрева, U – напряжение сети, в нашем случае 220-230В

    Сечение питающего кабеля подбирается по таблице соответствия, исходя из вычисленного значения силы тока. Вычисленное значение тока не должно превышать максимально допустимое значение тока для данного сечения.

    Например

    Площадь помещения, покрытого ламинатом 15 м2. Теплые полы выбраны в качестве основного отопления. Исключая технику, стационарную мебель, отступы от стен — площадь, занятая теплым полом – 8м2.

    P = 8 м2 x 220 Вт = 1760 Вт,
    где 220Вт/м2 – удельная мощность пленочного пола данной модели.

    Максимальный ток системы: I = P/u = 1760 Вт / 220 В = 8 А

    Выбираем сечение по таблице:

    Вычисленное значение 8А меньше максимально допустимого значения тока 16А для сечения провода 1.5 мм2, следовательно, провода данного сечения будет достаточно для нашей системы обогрева.

    Подбор системы управления (терморегулятора)

    Минимальная мощность терморегулятора определяется следующими соответствиями:






    Максимальная площадьМощность терморегулятора
    13 м23 кВт
    15 м23,5 кВт
    18 м24 кВт
    27 м26 кВт

    В нашем случае (мощность обогрева 1760Вт = 1.76 кВт) достаточно терморегулятора, допускающего подключение нагрузки до 3 кВт.

    В случае, когда мощность обогрева превышает 6кВт (помещения большой площади), необходима более сложная система управления обогревом с использованием шкафа управления обогревом, либо установкой нескольких терморегуляторов с разбивкой на зоны.

    Выбор места под монтажную коробку

    Монтажная коробка обустраивается в стене, не ниже 0,3м от пола. Размещается вблизи розеток или иной точки скрытого стационарного подключения. При размещении коробки желательно длину питающих проводов и по возможности их минимизировать.

    Выравнивание поверхности

    На очищенной поверхности удаляются все неровности и перепады высоты, которые способны привести к деформации, перегибу или разрыву пленки. Это важно, так как пленочный пол чувствителен к изломам. Не допускается сгибать пленку под прямым углом, пережимать, размещать на ней тяжелые предметы и инструмент. Допускается монтировать пленочный пол на старую поверхность пола, если она соответствует вышеперечисленным требованиям. Рекомендуется всю поверхность пропылесосить для удаления мелких фрагментов грязи и пыли, которые способны повредить пленку.

    Укладка теплоизоляции

    Теплоизоляция позволит сократить тепловые потери через бетонное основание и повысить эффективность обогрева. В первую очередь это касается помещений на первом этаже. Чем больше толщина теплоизоляции, тем меньше будут тепловые потери, но при этом нужно иметь ввиду, что мягкая теплоизоляции при механической нагрузке продавливается и пленка в этом месте также будет деформирована. Оптимальная толщина теплоизоляции с лавсановым покрытием 3-10мм. Фольгированный слой отражает инфракрасное излучение, таким образом увеличивая теплоотдачу поверхности.

    Внимание! Используется только теплоизоляция с лавсановым покрытием, не имеющая металлизированную подложку.

    Ее раскладывают на всей площади помещения (от стены до стены), скрепляя отрезки монтажным скотчем.

    Монтаж нагревательной пленки

    Пленку можно раскладывать как вдоль длинной стены, так и поперек. Чтобы уменьшить количество соединений, рекомендуем укладывать пленку вдоль длинной стены помещения. Полосы пленки можно укладывать только встык. Не допускается наложение одной полосы на другую, а также пересечение пленки.

    Пленка укладывается медными шинами вниз для минимизации возможных механических повреждений токопроводящих полос.

    Полосы пленки закрепляются после размещения на поверхности теплоизоляции с помощью монтажного скотча, который фиксирует полосы и предупреждает сдвиги пленки во время дальнейшего монтажа системы и финишного покрытия.

    Монтаж и подключение питающих проводов

    Длина питающих проводов должна быть по возможности меньше. Однако при этом не рекомендуется осуществлять прокладку проводов по нагревательной пленке. Рекомендуем прокладывать провод по периметру помещения или в промежутках между отрезками пленки. При необходимости можно в теплоизоляции сделать канавку для провода, чтобы он не деформировал финишное покрытие (в случае мягкого покрытия, например, линолеума).

    Соединения питающего провода и пленки выполняются при помощи клемм и битумной изоляции.

    1. Зачистить провод.
    2. Соединить клемму с проводом, обжать кремпером или плоскогубцами. Очень важно качественно осуществлять обжим, так как при плохой контакт приводит к нагреву места соединения и может привести к повреждению напольного покрытия или обрыву (отгоранию)питающего провода.
    3. В месте токоведущей полосы разъединить верхнее и нижнее покрытие пленки таким образом, чтобы был обеспечен доступ к токоведущей жиле. В образовавшийся зазор завести губку клеммы и с помощью плоскобцев плотно прижать к ней вторую губку клеммы. Острые выступы на клеммах проткнут покрытие пленки, и таким образом обеспечат хорошее соединение с токоведущей полосой.
    4. Закрыть полученное соединение с 2х сторон (сверху и снизу) битумным скотчем, обеспечив тем самым его изоляцию.


    5. Аналогично подключить второй провод к другой токоведущей полосе.
    6. Токоведущие полосы с противоположной стороны пленки также закрыть битумным скотчем.
    7. Под местами соединений (клеммами) рекомендуется делать углубления (в поверхности пола или подложке) для исключения деформации финишного покрытия.
    8. Приклеить соединительные провода к подложке.
    1. Датчик температуры пола монтируется поверх теплоизоляции под пленкой. Необходимо, чтобы сам датчик укладывается непосредственно между карбоновыми полосами, как показано на рисунке.
    2. Выполняется монтаж и подключение терморегулятора, который приведен в отдельном разделе.

    После монтажа терморегулятора и подключения к нему системы требуется:

    Монтаж пленочных теплых полов своими руками + фото и видео

    Мечта каждой хозяйки иметь в доме теплые полы. Можно отбросить переживания за здоровье своих домочадцев, особенно если это маленькие дети, и им вдруг захотелось прогуляться по полу босиком. Не так давно на строительных рынках появился новый вид отопления. Называется он ПЛЭН — пленочный электрический нагреватель. Такое отопление можно использовать в качестве дополнительного или основного.

    Технология работы пленочных теплых полов

    Инфракрасная пленка, применяемая в этой технологии, способна прогреваться до 40-45 градусов по Цельсию, толщина ее не больше одного миллиметра. Характерное отличие инфракрасного обогревания заключается в том, что нагревается предмет, а не воздух, как в системе конвекции. Пленочные полы нагреваются за счет электроэнергии. Происходит это следующим образом: за несколько минут прогреваются поверхности нагревательных элементов пленки до 40-45 градусов, потом тепло распределяется по всему полу, прогревая его до +35 градусов. Прогрев воздуха происходит конвективным способом, прогревается он до 25 градусов. Терморегулятор контролирует температуру воздуха помещения, при достижении заданной температуры отключает электропитание. Как только температура воздуха снижается на 1-2 градуса, система включается снова. Пленочные полы потребляют мало электроэнергии и пожаробезопасны.

    Монтаж инфракрасного пленочного теплого пола

    Инструменты и материалы для монтажа пола

    Итак, монтируем инфракрасный пленочный теплый пол. Для работы нам понадобится упаковка пленочного пола, в нее входит: рулон пленочного пола, монтажный провод, комплект битумных изоляторов. Нам еще понадобятся отвертка, ножницы, пассатижи, нож, терморегулятор, скотч, защитная полиэтиленовая пленка, теплоизоляционная подложка, строительный степлер. Пленочный теплый пол можно укладывать под ламинат, ковролин, линолеум, и даже под плитку.

    Технология монтажа инфракрасного теплого пола

    Технология монтажа инфракрасного теплого плёночного пола. Прежде всего, нам следует разметить, где будем укладывать пленку теплого пола, (под низкостоящую мебель ее укладывать не надо) и разрезать ее на нужное количество полос. Пленочный пол прогревается с двух сторон, поэтому стелем сначала на основной пол теплоизоляционную подложку. Крепим ее к основному полу степлером, края стыков скрепляем скотчем. Полосы пленочного пола укладываем поверх подложки медными полосами вниз, изолируем места среза медной шины битумным изолятором, а там, где будем монтировать провода, к медным контактам крепим клипсы. Устанавливаем их так, чтобы одна сторона входила внутрь пленки, другая находилась поверх медной шины. Клипсы крепко фиксируем пассатижами, вкладываем в контактный зажим оголенные провода кабеля, и так же фиксируем их пассатижами. Полосы пленочного пола закрепляем скотчем к теплоизолирующей подложке и между собой. Крепим терморегулятор к стене и переходим к установлению датчика температуры пола. Битумной изоляцией прикрепляем его к внутренней стороне пленочного пола на черную полосу. Делаем углубление ножом в теплоотражающей подложке под датчик, прорезаем каналы для проводов и прячем их под скотч. Подключаем проводку к терморегулятору. Теперь можно тестировать пол, т.е. проверить, как он прогревается.

    Советы специалистов

    Специалисты советуют поверх пленочного пола под ламинат стелить полиэтиленовую пленку, как защиту от попадания влаги. Или подложку поставляемую вместе с ламинатом. Под плитку пленочный пол тоже накрыть полиэтиленовой пленкой, прикрепив ее специальной сеткой, которая крепится дюбелями к основному полу, а потом поверхность залить плиточным клеем. Датчик температуры пола в этом случаи следует поместить в гофру диаметром 16 мм. После укладки плитки включить пленочный теплый пол можно только через 28 дней. Если теплый пол находится под ковралином, его тоже сначала надо укрыть полиэтиленовой пленкой, поверх нее разместить еще защитный слой из фанеры, прибив ее гвоздями к основному полу. Делать это надо осторожно, не повредив пленочные полы.  

    Срок службы пленочных теплых полов больше 10 лет.

    Пленочный теплый пол по инструкции ламината. Как выбрать инфракрасный теплый пол для ламината и провести монтаж? Особенности монтажных работ


    Сейчас многие в качестве напольных покрытий выбирают ламинат, потому что он довольно красивый, прочный и простой в установке. Но у этого покрытия есть ряд недостатков, один из которых — очень холодный. Именно поэтому отличным решением данной проблемы является установка инфракрасного теплого пола под ламинат.

    Что такое инфракрасные полы?

    Инфракрасный теплый пол, по сути, представляет собой метод обогрева поверхности, который осуществляется за счет увеличения температуры нагревательных элементов с помощью электричества. Инфракрасный обогреватель имеет специальные токопроводящие полосы, которые пропускают электричество и нагревают поверхность. Электричество течет по проводам и равномерно нагревает пол. Именно эта система определяет полную герметичность инфракрасного пола и его устойчивость к повышенной влажности.

    В данной конструкции есть термостат. С его помощью можно самостоятельно изменять температуру в помещении и в отдельных его зонах. Инфракрасный теплый пол совершенно безвреден для здоровья человека. Он испускает только отрицательно заряженные ионы, что дает даже положительный эффект.

    Еще одна особенность этого пола в том, что он прогревает всю комнату. Это связано с тем, что под ней установлена ​​теплоотражающая облицовка, которая постепенно нагревает расположенные сверху предметы.Таким образом, это устройство будет обогревать пол, а не потолок соседей в случае его установки в квартире. Инфракрасный пол не нагревает воздух, поэтому нагревание происходит постепенно и правильно.

    Эта конструкция идеально подходит в качестве основы для укладки ламината именно потому, что обеспечивает равномерный прогрев поверхности, а это щадящий для этого покрытия. К тому же такая система теплых полов экономична, позволяя снизить затраты электроэнергии на такой обогрев на 20%.

    Ламинат

    — отличное покрытие для теплого пола, поскольку он достаточно тонкий и однородный. Таким образом, тепло правильно распределяется по всей площади помещения. Полы с подогревом не концентрируют излучение внутри ламината, а пропускают его. Полы с подогревом под ламинатом позволяют поддерживать комфортную температуру в помещении и делают прогулку по дому босиком более приятной. Такая система обогрева дает владельцам возможность самостоятельно контролировать комфортный температурный режим в любом помещении.К тому же ламинат отлично подходит для такого источника тепла, поэтому система инфракрасного теплого пола незаменима в современных условиях.

    В основном эти полы питаются от фольгированных утеплителей. Это прозрачные листы полиэстера с параллельными полосами углеродной пасты между ними. Под воздействием напряжения он излучает инфракрасную энергию. Средняя ширина таких пленок составляет 50 см или 100 см. Длина может зависеть от размеров помещения, пленку легко разрезать по линии реза. Резка обшивки на других частях запрещена.

    Под ламинат чаще всего используют полы, мощность обогрева которых составляет 150 Вт на квадратный метр. Таким образом, нагрев не превысит 40 градусов, для ламината такой уровень будет приемлемым. У теплого пола инфракрасного типа есть специальный датчик с подключенным к нему кабелем, который позволяет контролировать температурный режим.

    Типы, их достоинства и недостатки

    В настоящее время производители представляют две основные системы инфракрасных полов. Отличительные:

    Первый вариант — это модель из рулонов тонкой пленки с нагревательными элементами в виде полос. Второй вариант — это набор угольных стержней, которые соединяются между собой при помощи проводов. Первый тип очень популярен, поскольку имеет ряд преимуществ и прост в установке. В этом случае вам не придется проводить никаких дополнительных или подготовительных работ … С этой задачей сможет справиться любой желающий, даже не имея соответствующих навыков или опыта в этой сфере.Данную систему отопления можно установить на любой пол, независимо от его текстуры, при этом не нужно использовать стяжку.

    Еще одним важным преимуществом инфракрасных полов является то, что позволяет регулировать температуру в помещении , создавая ощущение комфорта. К тому же перепады температуры могут происходить довольно быстро.

    Если вдруг решите включить и нагреть пол, то за считанные минуты он прогреется, и температура в помещении заметно поднимется.В этом явное преимущество инфракрасных теплых полов по сравнению с другими покрытиями.

    Важным преимуществом такого типа теплого пола является то, что он не вредит чистовому напольному покрытию. Именно поэтому этот вид системы отопления чаще всего используется в сочетании с ламинатом. Большой плюс — сам принцип работы системы отопления. Он не нагревает воздух и не дает ему подняться вверх. Система равномерно распределяет теплые потоки, и, таким образом, температура воздуха внизу будет значительно выше, чем наверху.

    Инфракрасное излучение совершенно безопасно и даже полезно. Не влияет на уровень влажности в воздухе, не сушит его и делает пребывание в помещении более комфортным. Кроме того, многие специалисты отмечают, что инфракрасные полы обладают лечебным действием и могут предотвратить ряд заболеваний. Таким образом, они совершенно не вредят, а, наоборот, помогают улучшить условия в помещении.

    Инфракрасный пленочный пол позволит оптимально обогреть комнату.Это один из самых экономичных способов обогрева. Такой обогреватель значительно снижает потребление энергии. Кроме того, он обеспечивает комфортный уровень обогрева ног. Даже если какая-либо часть системы выйдет из строя, вам не нужно полностью менять всю систему. Можно лишь заменить определенный участок и наслаждаться теплым полом.

    Производители гарантируют долгий срок службы таких обогревателей, даже если они работают бесперебойно. Эти системы отопления не требуют особого ухода, они отличаются универсальностью, простотой и функциональностью.Именно поэтому они так распространены и пользуются большой популярностью у покупателей. Но у этой системы отопления есть и ряд недостатков. Во-первых, дороговизна системы отопления.

    Не каждый может позволить себе такой теплый пол, особенно если приобретать только качественные проверенные модели отопления. Кроме того, при неправильной установке или некоторой механической нагрузке такие полы легко повредить b и частично вывести систему из строя, а некоторые нагревательные элементы придется заменить.

    Также многие производители предупреждают: существует возможность противопожарных пленочных теплых полов.Именно поэтому очень важно учитывать эксплуатационные требования производителей и внимательно изучать всю инструкцию. Еще один недостаток — не каждый может правильно подключить необходимые контакты , особенно для моделей второго типа.

    Для некоторых, особенно очень тонких моделей требуется еще и ровная поверхность для укладки пола, поэтому придется дополнительно выровнять ее и загладить все дефекты. Еще один недостаток — экономия энергии может быть достигнута только в том случае, если пол прогреет комнату хотя бы до 21 градуса.Более того, этот дополнительный обогрев никак не может заменить основной.

    Некоторые называют другие недостатки инфракрасных полов. Итак, покупатели жалуются, что его установка и установка не так просты, как заявляют производители. Рассчитать размер пленки и правильно разложить ее по поверхности пола довольно просто, но подключение всех контактов — очень трудоемкий и сложный процесс, с которым может справиться только электрик.

    Еще один недостаток — четкое требование идеально ровной и гладкой поверхности.Это связано с тем, что пленка в некоторых случаях очень тонкая, поэтому существует вероятность разрыва или повреждения контактов.

    Если пленка деформирована, система обогрева выйдет из строя.

    Также многие производители заявляют, что инфракрасные полы не сушат воздух. Это утверждение верно только в том случае, если они используются отдельно от общей системы отопления, но вместе обе системы осушают воздух и снижают уровень влажности в помещении.Хотя производители часто ссылаются на такие преимущества, как ионизация воздуха и польза для здоровья, это излучение все же может вызывать аллергические реакции. Таким образом, система не гипоаллергенна и может вызвать некоторые проблемы.

    При установке важно обращать внимание на датчики температуры воздуха и температуры пола: их нельзя закрывать. Несоблюдение этого требования может привести к неприятным последствиям — система выйдет из строя и работать некорректно.

    Как выбрать?

    Выбирая теплые инфракрасные полы для ламината, следите за тем, чтобы поверхность пола была идеально ровной, иначе система не будет работать. Предпочтение следует отдавать пленочному инфракрасному полу … Это связано с тем, что стержневая система создает определенные трудности при укладке и требует стяжки. Он плохо сочетается с ламинатом, но допустимо.

    Перед выбором нужно произвести и все замеры в помещении и посчитать, сколько рулонов пленки нужно купить … Инфракрасный электрический пол можно установить в любом помещении, в том числе и на балконе, выбор будет зависеть только от имеющейся площади.

    В этом случае важен не только правильный выбор самой системы пола, так как в некоторых случаях она идентична, но и ламинат пленочного типа теплого пола. Можно приобрести стойкий виниловый ламинат. Важно обратить внимание на маркировку.

    На упаковке должно быть указано, что такое покрытие подходит для установки на теплый пол.Пачка ламината должна иметь соответствующую маркировку, а некоторые производители даже указывают допустимую температуру нагрева (предел — 27 градусов). Также важно учитывать плотность ламината и его структуру. Лучше отдавать предпочтение моделям, имеющим более рыхлую структуру, так как они лучше проводят тепло и хорошо прогревают комнату. Более плотный ламинат наоборот очень долго нагревается и практически не отдает тепло.

    При выборе важно обращать внимание на состав ламелей.Так, если они изготовлены с использованием формальдегидов, что характерно для моделей из МДФ, составляющих основу ламината, то при нагревании этот компонент может выделять вредные вещества. Если такой ламинат нагреть не более чем до 25 градусов, то уровень разряда в норме, но при более высоких температурах уровень увеличивается. Поэтому лучше отдать предпочтение ламинату класса Е1. Его можно нагревать до 27 градусов, не опасаясь выделения вредных веществ.

    Также обратите внимание на цену чехла.Многие стремятся сэкономить на этом материале, приобретая более дешевые ламели, но в случае с теплым полом это неверно.

    Дешевые некачественные ламели быстро выходят из строя, поэтому покрытие необходимо обновлять. Таким образом, сэкономив на нем, вы впоследствии потратите еще больше.

    Также уделите больше внимания основанию. Его выбор крайне важен при устройстве теплого пола. Он может уравновесить давление на замки, соединяющие ламели, и снизить нагрузку на них при ходьбе.Основание необходимо укладывать на пленку теплого пола. Так же позволяет обеспечить равномерность нагрева. К фильму тоже нужно подходить очень ответственно и внимательно. На пленочный пол можно укладывать только специальную подложку. Так, для этого отлично подойдут техническая пробка, экструдированный пенополистирол, материалы с отражающими поверхностями, жидкие композитные системы.

    Ни в коем случае не приобретайте основу из фольги, так как она недопустима для ламината и теплых полов.Он усиливает нагрев за счет повышения допустимого уровня температуры.

    Как установить самому?

    При установке инфракрасного пола своими руками необходимо обзавестись инструментами и соблюдать ряд требований. Итак, вам потребуется:

    • подложка с теплоотражающими функциями;
    • инфракрасная пленка;
    • датчики температуры;
    • терморегуляторы;
    • электропроводка;
    • застежки — фиксаторы для установки инфракрасных полотен;
    • Изоляторы

    • ;
    • полиэтиленовая пленка, защищающая от влаги;
    • изолента;
    • нож, ножницы;
    • линейка;
    • рулетка;
    • карандаш.

    Чтобы правильно уложить ламинат и сделать теплый пол, важно соблюдать технологию и проверять все составляющие.

    Эта система отопления должна быть удалена от других источников тепла, таких как радиатор, печь, камин и другие. Лучше, если расстояние будет около полуметра. При установке также следует учитывать расположение мебели в комнате. Лучше, если теплая пленка будет располагаться только в тех местах, где мебель не будет стоять, это важно заранее рассчитать.

    При установке необходимо обеспечить возможность контроля работы теплого пола, дополнительный доступ к системе для устранения неполадок при их возникновении. Укладка ламината очень важна. Он должен обеспечивать необходимую вентиляцию теплого пола и уровень теплопроводности. Также нужно позаботиться об идеально ровном основании пола и избавиться от всех неровностей и трещин … Кроме того, нужно установить розетки, чтобы подключить теплый пол к электросети.

    После этого можно проводить подготовку и изоляцию. Первоначально следует очистить пол и удалить всю грязь и мусор, даже небольшие пятнышки могут повредить поверхность пленки. Для этого лучше использовать пылесос. После этого нужно снять замеры: площадь комнаты без учета площадей пола, на которых будет располагаться мебель … Обязательно правильно рассчитали материал.

    Ни в коем случае нельзя укладывать инфракрасный пол из фольги внахлест.Лучше, если таких полов не хватает длины или ширины, оставить небольшое расстояние, чем класть одну пленку поверх другой. После этого нужно смонтировать специальную теплоотражающую подложку. Подложка покрывает всю площадь пола. Его намного проще сократить или разрезать.

    Затем необходимо оклеить снаружи все стыки этой защитной подложки, правильно разрезать инфракрасную пленку, исходя из сделанных замеров. Причем резать его можно только на специально обозначенных производителем участках.Обычно они отмечены белыми рамками. Пленку можно уложить на пол в комнате по всему периметру, если прямо на полу нет крупной мебели.

    Если он есть, то лучше его обойти. Затем нужно заизолировать шины. Медные шины нужно приклеить изолентой, при этом перекручивая по сечению. Постарайтесь обеспечить полную изоляцию без забора воздуха. После этого нужно обработать шину заземления. Это элемент, который находится в центре каждого нагревательного листа.

    Его необходимо согнуть с двух сторон, не деформируя остальные участки. Для изоляции пленки на других участках следует использовать изоленту. Его необходимо наносить таким образом, чтобы складка была на изнаночной стороне. После этого можно заизолировать пленку изолентой. Его наклеивают на половину ширины и загибают через прорезь инфракрасного листа. После изоляции и укладки можно переходить к подключению термостатов и пайке всех проводов.

    Итак, пленку лучше выровнять в месте укладки и зафиксировать край подложки стороной, противоположной регулятору температуры. Затем нужно пропаять провода, соединяющие разные части инфракрасного пленочного пола. Сложив пленку в той части, где установлен терморегулятор, ее необходимо сложить изнаночной стороной вверх. В этом положении можно временно закрепить его липкой лентой.

    Затем при помощи нагретого паяльника или канцелярского ножа нужно избавиться от изоляционного слоя.Вы также можете отметить точки плавления изоляции, а затем очистить секции ножом. После этого важно сделать полную изоляцию … Это можно сделать с помощью изоленты.

    После этого приступаем к установке датчика температуры пола. Это приспособление необходимо установить под пленку в специальные пазы. Термодатчики устанавливаются в самом теплом месте инфракрасного пола — центральной части пленки.Таким образом можно избежать перегрева всего пола. Датчик температуры имеет провод к термостату. Там его необходимо зафиксировать специальной лентой. Затем следует зачистить провода и подключить их. После этого нужно подключить шины заземления, причем важно их зачистить, подрезать и соединить кабелем.

    Отходящие провода следует поместить в гофрированную трубу.

    Затем нужно закрепить пленку.Сделать это можно, закрепив его на подложке монтажным скотчем. Таким образом вы сможете создать ровную поверхность и избежать перекрытия разных областей. Далее можно переходить к испытанию пленки инфракрасного теплого пола и укладке ламината. Поверх полов укладывается полиэтиленовая пленка. Он защищает инфракрасный пол от влаги.

    Укладка пленки должна производиться внахлест по стенам, а толщина полиэтиленовой пленки должна быть не менее 160 мкм. Только после этого можно переходить к укладке ламината, правильно зафиксировав все замки и обеспечив необходимую вентиляцию при установке.

    При самостоятельной установке также следует придерживаться некоторых правил. Регулятор температуры лучше всего размещать на высоте около 20 см от пола в доступном месте. Также учтите, что при кладке все крайние элементы пленки должны иметь зазоры возле стен. Важно не прижимать их плотно и отступать примерно на 30 см от каждой стены.

    При оформлении интерьера в помещении, где такие теплые полы уложены под ламинат, ни в коем случае нельзя использовать ковры или другие теплые напольные покрытия.Таким образом, теплый воздух будет задерживаться на поверхности ламината и портить его структуру. В помещении не будет достаточно тепла, но покрытие перегреется.

    Кроме того, если в том месте, где установлен терморегулятор, застелить ковролин, то реле мощности будет постоянно отключаться, и весь обогрев помещения в целом будет совершенно неэффективным.

    По внешнему виду инфракрасный теплый пол напоминает плотную пленку с черными полосами на ней.Однако термоковрики — это лишь часть сложной электросистемы, позволяющей обогревать цоколь в квартире.

    В этом случае подогрев пола происходит за счет инфракрасного излучения, которое появляется из-за угольной пасты, расположенной между листами прозрачной пленки. Он нарисован параллельными линиями и выглядит как те самые черные полосы. Излучаемые волны имеют длину 5-20 мкм. Система, благодаря дополнительным элементам, подключается к электросети, где соединение меди и серебра действует как проводник.

    Укладка листов пленочного теплого пола

    Основная часть системы инфракрасного обогрева — точно такие же полосатые пленочные обогреватели. Они продаются в рулонах и могут иметь ширину от 50 см или 100 см. Резать их удобно, так как примерно через каждые 25 см здесь проходит линия отреза, позволяющая купить ровно столько пленки, сколько нужно для обустройства системы отопления в конкретном помещении. Пленка продается метрами.

    Мощность инфракрасных пленок 150, 200 или 440 Вт / м2.Эти показатели пригодятся при расчетах по устройству системы теплого пола, для определения нагрузки на электрическую систему дома. Для ламината оптимально использовать маты мощностью 150 Вт / м2. Они позволят нагреть полы максимум до 40-45 градусов, при этом более высокая температура не нужна.

    Также в систему теплых полов с инфракрасным обогревом обязательно входят:

    • термостат;
    • термодатчик;
    • зажимы или зажимы специальные;
    • провода для подключения системы.

    Инфракрасная напольная система отличается высокой надежностью, так как отдельные элементы соединены параллельно — в случае неисправности одного из элементов остальные продолжат работу.

    Инфракрасный теплый пол имеет множество преимуществ, которые делают его одним из лучших вариантов для обогрева полов из ламината:

    • оптимальное и равномерное распределение температуры по всей площади пола;
    • бережливость;
    • оптимальный уровень температуры пола в пределах 45 градусов;
    • быстрый нагрев поверхности;
    • простота монтажа и ремонта;
    • стяжку не нужно устанавливать, так как напольное покрытие можно укладывать на термоковрики;
    • длительный срок бесперебойной работы.

    Основным недостатком таких полов является довольно высокая стоимость оборудования и материалов, но вложение будет полностью оправдано, если учесть все достоинства системы.

    Главное преимущество пленки для теплого пола в том, что не требуется стяжка, финишный слой укладывается непосредственно на пленку.

    Использование данной системы объясняется некоторыми особенностями других систем теплого пола, которые не соответствуют такому покрытию, как ламинат.Из них можно выделить основные:

    • Электрические полы на основе нагревательных матов или кабелей нагреваются довольно неравномерно, что нежелательно для ламината;
    • Температурные перепады в системе водяных теплых полов при подключении к неавтономной системе они негативно влияют на характеристики ламината и могут вызвать деформацию покрытия, а также образование скрипов и трещин;
    • Для установки водопровода требуется дополнительная стяжка, которая уменьшает высоту помещения и требует больше всего времени для обустройства.

    Устройство «пирог» для теплых полов

    Сравнив эти особенности теплого пола с инфракрасным полом, можно убедиться, что он лишен таких недостатков. Кроме того, инфракрасный теплый пол под ламинат имеет ряд преимуществ:

    1. Пленочный теплый пол под ламинат не имеет очень высоких температур нагрева, что исключает возникновение деформации покрытия;
    2. Этот тип позволяет снизить затраты на электроэнергию по сравнению с другими системами теплого пола;
    3. Поверхность нагревается очень быстро и равномерно;
    4. Длительный срок службы;
    5. Быстрый и легкий монтаж, дающий возможность укладывать своими руками;
    6. Не создает сухого воздуха в помещении.

    По внешнему виду инфракрасный теплый пол напоминает некую плотную пленку с черными полосами. Но так называемые термоковрики — это всего лишь часть электрической системы, которая дает возможность обогреть основание в самой квартире.

    Этим системам присущ ряд преимуществ:

    Ну и последний плюс — цена. Монтаж пленочного теплого пола под линолеум обойдется намного дешевле, чем выполнение сложного водяного охлаждения пола.Дело в стоимости монтажа, а не в самом фильме. Однако, в зависимости от производителя, сама пленка может быть дешевле «устаревших» систем теплого пола.

    • равномерное тепловое излучение — дает возможность прогреть ламинат по всей поверхности;
    • экономное потребление энергии. Позволяет сэкономить до 30% по сравнению с другими системами теплого пола;
    • отсутствует риск нарушения целостности ламинированного покрытия, так как нет необходимости нагревать систему до высоких температур.Благодаря использованию инфракрасного излучения в первую очередь прогреваются предметы в помещении, а не воздух;
    • нет необходимости выполнять «мокрые» работы. Укладка ламината не требует заливки стяжки;
    • возможность использования любого типа подложки;
    • наличие. В крупных торговых павильонах есть демонстрационные модели, на которых можно визуально (визуально и тактильно) оценить работу системы (доступны в крупных городах Москва, Санкт-Петербург).Санкт-Петербург и др.) Или заказать в интернет-магазине, исходя из технических характеристик и отзывов владельцев.

    Главное преимущество пленки для теплого пола в том, что не требуется стяжка, финишное покрытие укладывается непосредственно на пленку.

    • Электрические полы. основанные на нагревательных матах или кабелях, нагреваются довольно неравномерно, что для ламината нежелательно;
    • Перепады температуры в системе водяного теплого пола при подключении к неавтономной системе негативно влияют на характеристики ламината и могут вызвать деформацию покрытия, а также образование скрипов и трещин;
    • Для монтажа водопровода требуется дополнительная стяжка.что уменьшает высоту комнаты и требует больше времени на оснащение.

    Устройство «пирог» для теплого пола

    Принцип действия

    Прокладку разводки пленочного теплого пола необходимо проводить от центра к плинтусам на стенах во избежание чрезмерного давления напольного покрытия. Провода укладываются под пленку, в которой под них предварительно прорезаются отверстия. Закрепив место разреза, закрепите его скотчем.Электропроводку необходимо прокладывать так, чтобы она не выступала за теплоизоляционную подложку.

    Кабель подключается к зажимам параллельно. Концы проводов зачищаются, проталкиваются через надрез в пленке и вставляются в точки крепления зажима, после чего прижимаются плоскогубцами. Место стыка заизолировано и закреплено на пленке скотчем. Чтобы не перепутать линии разводки, можно выбрать кабели двух цветов.

    После укладки термопленки необходимо прикрепить к ней термодатчик.Размещают его, как правило, в районе второй секции. Под его проводку и сам датчик в пленке сделаны надрезы. Кроме того, стоит проследить за тем, чтобы пленка делала плавный поворот в том месте, где кабель проходит под датчиком температуры. Это предотвратит перекручивание кабеля.

    После установки датчика можно приступать к установке термостата. Предпочтительно, когда он подключен постоянно, однако допускается и подключение через розетку.

    Подключайте термостат к пленочному инфракрасному полу с подогревом так же, как и другие типы полов с подогревом. Два провода, подходящие для датчика температуры и теплого пола, подключены попарно с обеих сторон термостата. Два оставшихся свободных разъема используются для подключения кабелей питания. Земля подключается с помощью клеммы.

    Проверка системы

    Перед укладкой ламината убедитесь, что теплый пол исправен.Если нет перегрева отдельных элементов или искрения, значит термопленка качественная.

    Как только будет установлено, что неисправностей нет, нагревательные элементы следует покрыть слоем защитного полиэтилена толщиной не менее 80 мкм, предназначенным для предотвращения попадания влаги в термопленку. К тому же такой слой увеличит срок службы теплого пола. Уложите полиэтиленовую пленку на всю поверхность теплого пола.

    И напоследок несколько советов по установке системы инфракрасного обогрева:

    • влажность в помещении, где проводятся работы, должна быть не более 60%;
    • монтаж инфракрасных полов осуществляется при температуре от 0 градусов и выше;
    • термопленка даже для тестирования должна подключаться к сети только в развернутом состоянии — ее нельзя подключать в рулоне;
    • если пленка была повреждена на месте графитового (черного) слоя, то место повреждения обязательно утепляют с двух сторон;
    • датчик температуры необходимо подключить так, чтобы при необходимости его можно было легко заменить;
    • если в квартире произошло наводнение, то важно срочно отключить полы и не использовать их, пока они не просохнут.

    Если инфракрасный теплый пол был подключен правильно, то прослужит десятилетия. Важно проводить все работы аккуратно и аккуратно — только в этом случае можно получить желаемый результат!

    Обычные системы отопления работают по схеме прямого теплообмена. Например, батареи получают энергию от горячей воды, которая нагревается в ближайшей котельной. Затем эта энергия передается воздуху в комнате, и, таким образом, тепло распределяется по комнате.То же самое и в случае использования электронагревателей, только там нагревается ТЭН.

    Теплые полы

    В, созданные на основе водных или электрических (не инфракрасных) систем, также имеет место простейший теплообмен, только в этом случае нагревается стяжка, под которой находится кабель или трубы. Недостаток таких систем — инерционность. На предварительный прогрев пола уходит много ресурсов, но с другой стороны, при отключении электроэнергии пол остывает медленно, так как трубы или кабели под стяжкой некоторое время не остывают.

    Пленочный теплый пол под линолеум или плитку работает иначе. Здесь под поверхностью (плиткой, линолеумом или ламинатом) находятся прозрачные полиэфиры с полосами (или пастой) с углеродным покрытием. Каждая полоска подключена к медной шине — на нее подается напряжение. При прохождении тока через угольную пасту создается поток излучения с волнами длиной 5–20 мкм.

    Сама пленка и шина очень мало нагреваются. Генерируемый поток инфракрасной энергии нагревает поверхности, на которые он попадает, в данном случае пол.Следовательно, в инфракрасных системах нет промежуточных поверхностей, через которые передается тепло, здесь нагревается сам пол — именно он является первым и последним «препятствием» для нагрева. Аналогом является солнце, которое также является источником теплового инфракрасного излучения. Его лучи нагревают поверхности, встречающиеся на их пути.

    Принцип работы инфракрасных систем известен давно и успешно применяется в настенных, потолочных или подвесных обогревателях. Он успешно доказал свою эффективность на протяжении многих лет.С развитием технологий научились укладывать инфракрасный теплый пол под ламинат или другое покрытие. Это стало возможным благодаря развитию пленочных нагревателей с углеродным покрытием.

    Ламинат для пленочного теплого пола — какой лучше выбрать

    Прежде чем окончательно определиться с инфракрасным типом теплого пола, необходимо изучить информацию о том, какой ламинат можно укладывать поверх утеплителей этого типа без вреда для себя. Подходящий материал необходимо специально пометить в виде «змейки».Именно такое обозначение сообщает будущему владельцу теплого пола из ламината, что ламинат подходит для обустройства системы отопления.

    Процесс укладки ламината поверх ИК теплого пола

    Несмотря на то, что производители и мастера рекомендуют укладывать пленочный теплый пол под ламинат, не стоит сбрасывать со счетов особенности самого ламината.

    В частности, выбирая ламинат для инфракрасного теплого пола, нужно обращать внимание на несколько факторов:

    • маркировка ламината… Большинство производителей быстро отреагировали на меняющиеся рыночные тенденции и добавили ламинат специально для полов с подогревом в свой ассортимент. Можно ли использовать ламинат для теплого пола, будет указано на упаковке (соответствующий значок на этикетке). Более того, некоторые производители указывают максимальную температуру нагрева;

    Прежде чем решиться на установку теплого пола на основе ИК-пленки, необходимо разобраться в ее положительных и отрицательных качествах.

    К достоинствам материала можно отнести:

    • Пленка располагается только в тех местах, которые необходимо нагреть. Нет необходимости тратить энергию на обогрев пространства, занимаемого мебелью;
    • Простота монтажа материала позволяет выполнять все работы самостоятельно, что положительно сказывается на общих расходах;
    • Инфракрасная пленка отлично выдерживает перепады температур и может работать даже при минусовых температурах. Эта особенность позволяет использовать его в загородных домах, не предназначенных для постоянного проживания;
    • Инфракрасный теплый пол можно устанавливать не только в квартирах, но и в офисных зданиях;
    • Тепловые волны, исходящие от установленной системы, по своим характеристикам соответствуют солнечным лучам;
    • Отказ одного или нескольких элементов не влияет на работу всей системы;
    • Проникновение волн тепла снизу позволяет равномерно распределять тепло, создавая комфортную среду в помещении;
    • ИК-системы имеют длительный срок службы.

    И недостатки:

    • Высокие энергозатраты;
    • При неправильном выборе напольного покрытия эффект от использования материала может значительно снизиться.

    Инфракрасное напольное отопление

    Инфракрасная система теплого пола основана на способности определенных материалов излучать тепловые волны при нагревании. Это явление основано на электромагнитном излучении, которое производит волны длиной до 100 микрон.

    Такой излучатель в инфракрасной пленке представляет собой углеродное покрытие, которое нагревается при прохождении электрического тока через проводящие медные и серебряные полосы, в результате чего нагреваются пол и помещение.

    Некоторые лучи могут проходить сквозь напольное покрытие, поэтому размещение инфракрасных пленок под всей мебелью запрещено, так как система может перегреться. Производители выпускают инфракрасный материал с потреблением до 440 Вт / м2, но для нагревательного устройства под ламинатными полами максимальная мощность ограничена 150 Вт / м2.

    ИК-пленки выпускаются в рулонах разной длины, ширина от 500 до 1000 мм. Для удобства монтажа по всей длине рулона формируются независимые блоки с точками пропила с шагом 200-250 мм.

    Инструкция по монтажу инфракрасного теплого пола

    Рекомендуется укладывать ИК-пленку для дальнейшей укладки ламинатного пола в следующей последовательности:

    1. Подготовить необходимые материалы и инструменты.
    2. Расположение полос планируется с учетом дальнейшей эксплуатации помещения.
    3. Фундамент готовится.
    4. Выполняется сборка.
    5. Выполняется электрическое подключение.
    6. Устройство саморегуляции системы установлено.

    Материалы и инструменты

    В комплект для установки теплого пола входят:

    • ИК-пленка;
    • подложка, покрытая фольгой;
    • клейкая лента битумная;
    • скотч;
    • лента из фольги;
    • термостат;
    • клеммы соединительные;
    • провода;
    • датчик температуры;
    • пленка полиэтиленовая.

    Требуются следующие инструменты:

    • нож и ножницы;
    • рулетка;
    • карандаш;
    • плоскогубцы;
    • изолента.

    Планировка

    Перед укладкой материала рекомендуется нанести будущую расстановку мебели на план этажа, так как инфракрасная пленка не умещается под тяжелыми предметами. После того, как вы разобрались, где будет располагаться крупногабаритная мебель, рассчитайте необходимое количество полос ИК-пленки и их длину.

    Полученные результаты лягут в основу расчета энергопотребления всей системы теплого пола. Расчет потребляемой мощности потребуется для выбора подходящей машины, которая страхует систему.На стене выбирают подходящее место для установки терморегулятора и определяются схемой подключения к общей электросети квартиры.

    При расчете длины полос ИК-пленки следует руководствоваться метками, по которым можно сделать поперечный надрез — обычно они находятся на расстоянии 20 см друг от друга.

    Полосы лучше располагать на очень длинных сторонах помещения.

    При планировании расположения полос необходимо соблюдать отступы от стен 200 — 300 мм, а расстояние между соседними полосами должно быть не менее 50 мм.

    Подготовка

    Перед тем, как укладывать инфракрасный теплый пол под ламинат, необходимо выровнять основание и удалить весь мусор. Подготовка стяжки осуществляется с учетом требований к устройству ламинатного покрытия, а значит, не допускаются перепады более 2-3 мм.

    Перед установкой пленки необходимо сделать следующее:

    1. Выровненное основание очищается от мелочи и мусора;
    2. Основание покрыто фольгированной основой.Верхний слой этого материала служит отражающей поверхностью, не позволяющей теплу уходить в плиту перекрытия;
    3. Укладывать подложку надо встык. Отдельные полосы основы соединяются липкой лентой в единый лист.

    Монтаж

    Монтаж инфракрасного теплого пола под ламинат осуществляется по следующей технологии:

    • Учитывая длину провода, на стене готовится место для установки термостата.Стена проходит под сетевой кабель и силовые провода инфракрасного пола. После монтажа устройства и разводки пазы в стене заделываются гипсовым раствором;
    • ИК-материал нарезается по размеру и укладывается в стопки в соответствии с маркировкой;
    • Открытые контакты, которые не используются для установки, необходимо изолировать битумной лентой;
    • Укладка пленки требуется медной полосой к основанию.Чтобы полосы не смещались при работе и эксплуатации, их фиксируют скотчем;
    • Специальные клеммы вставляются в технологические прорези на токопроводящей полосе с одной стороны, провода подводятся к другой и крепление прижимается плоскогубцами. Каждое соединение тщательно изолируется битумной лентой, которая при подаче напряжения размягчается и плотно закрывает узел, образуя герметичную защиту;

    Вставьте клемму.
    Обжим клемм.
    Изоляция клемм.

    • Для установки датчика температуры в фольговом основании делается небольшое углубление для самого прибора и кабеля. Датчик и подводящий провод крепятся к подложке липкой лентой так, чтобы верхняя часть устройства приходилась на угольную полосу;

    Место для термодатчика.
    Монтаж датчика температуры.

    • Чтобы при укладке ламелей не возникло проблем из-за неровного основания, все стыки утоплены в подложку, для чего делают небольшие углубления для клемм и проводов;
    • Перед укладкой ламината поверхность теплого пола накрывают полиэтиленовой пленкой для защиты от воды.Отдельные полоски скрепляются скотчем, образуя единый ковер.

    Подключение к сети

    Электроэнергия подключается через УЗО, прямое включение инфракрасной пленки до напряжения 220В запрещено. Для сбора отдельных полос пленки в сеть используются специальные клеммы, для которых предусмотрены точки крепления (соединение скрутками запрещено). Каждое соединение необходимо заизолировать битумной лентой.

    Подключение производится по схеме, которая идет в комплекте.

    Подключение термостата

    Установленная система независимо регулируется на основе сигналов, передаваемых термостатом, который, в свою очередь, получает информацию от датчика, отслеживающего значение температуры.

    Для подключения данного устройства производители предусмотрели специальный провод. Не рекомендуется изменять длину этого провода, так как снижается надежность передаваемого сигнала.

    Схема подключения.

    Схема подключения индивидуальна для каждого вида продукции, поэтому при сборке системы своими руками следует руководствоваться инструкцией.

    Какой ламинат выбрать для последующей укладки поверх инфракрасного теплого пола

    Укладка ламината на инфракрасный теплый пол осуществляется обычным способом, но во избежание возможных побочных эффектов рекомендуется выбирать определенные модели напольных покрытий.

    Неподходящие ламели быстро изнашиваются, вызывают разрыв нагревательной пленки, а также в некоторых случаях начинают выделять опасные для здоровья вещества.

    Чтобы в итоге не пришлось все полностью переделывать, при выборе ламината следует придерживаться следующей инструкции:

    1. Выбор начинается с типа соединения замка.Монтаж ламелей производить исключительно путем их фиксации в распорке без использования клея … В противном случае при периодическом нагреве и охлаждении основания стыки разорвутся.
    2. Задача напольного покрытия — передавать тепловые волны в дом, поэтому при выборе конкретного вида ламината рекомендуется выбирать доски с минимальным коэффициентом термического сопротивления. Соответствующая маркировка наносится на упаковку готовой продукции.Рекомендуемые параметры: не более 0,1 кв.м. x ° К / Вт .
    3. Толщина доски тоже имеет значение. На излишне тонких досках при смене температурного режима замки сломаются, а слишком толстые ламели станут препятствием для прохода тепла в помещение. Для полов с инфракрасным обогревом рекомендуется использовать ламели толщиной не более 9 мм и не менее 8 мм .
    4. Следует помнить, что для производства ламинатных плит используются клеи, в состав которых входит формальдегид.Это вещество начинает испаряться при температуре выше 27 ° С, поэтому при выборе покрытия нужно внимательно изучить характеристики материала. Ламинат класса Е0 и Е1 не выделяет вредных веществ при нагревании.
    5. На долговечность напольного покрытия влияет его способность противостоять поверхностному износу. Исходя из этого, для укладки инфракрасного теплого пола под ламинат рекомендуется использовать плиты с классом износостойкости не ниже 3 .
    6. При устройстве инфракрасного пленочного теплого пола под ламинат допускается использование не только деревянных ламинатных изделий, но и виниловых, что значительно расширяет перечень доступных для выбора вариантов.

    Следуя приведенным выше советам, вы легко сможете найти и купить ламинат с инфракрасным обогревом пола. Как выбрать материал с учетом перечисленных характеристик? Обязательно обращайте внимание на обозначения, которые наносят на упаковочный материал (см. Фото ниже).

    Видео по теме

    Ламинат — один из самых популярных видов напольных покрытий. Часто, если в помещении требуется дополнительное отопление, требуется установка систем теплого пола. В таких случаях возникает вопрос: какую систему можно использовать в сочетании с ламинатом? Практика показывает, что инфракрасное покрытие пола под ламинат используется в большинстве случаев.




    Главное преимущество пленки для теплого пола в том, что не требуется стяжка, финишный слой укладывается непосредственно на пленку.

    Использование данной системы объясняется некоторыми особенностями других систем теплого пола, которые не соответствуют такому покрытию, как. Из них можно выделить основные:

    • , в основе которых лежат нагревательные маты или кабели, нагреваются довольно неравномерно, что нежелательно для ламината;
    • Перепады температуры в системе при подключении к неавтономной системе негативно влияют на характеристики ламината и могут вызвать деформацию покрытия, а также образование скрипов и трещин;
    • Для установки системы водоснабжения требуется дополнительная, что уменьшает высоту помещения и требует больше времени для оснащения.

    Устройство «пирога» теплого пола

    Сравнив эти характеристики с теплым полом, можно убедиться, что он лишен таких недостатков. Кроме того, инфракрасный теплый пол под ламинат имеет ряд преимуществ:

    1. Пленочный теплый пол под ламинат не имеет очень высоких температур нагрева, что исключает возникновение деформации покрытия;
    2. Этот тип позволяет снизить затраты на электроэнергию по сравнению с другими системами теплого пола;
    3. Поверхность нагревается очень быстро и равномерно;
    4. Длительный срок службы;
    5. Быстрый и легкий монтаж, дающий возможность укладывать своими руками;
    6. Не создает сухого воздуха в помещении.

    Устройство продукта

    Инфракрасный теплый пол под ламинат имеет собственную систему, в которую входят следующие элементы:

    • Электропроводка;
    • ИК-пленка;
    • Теплоотражающий материал;
    • Датчики и регулятор температуры;
    • Пленка изоляционная или гидроизоляционная;
    • Хомуты крепежные;
    • Инструкции по установке также включены.

    Пленки обычно имеют разную длину и ширину — 50 или 100 см.У них есть специальная линия отреза, по которой можно отрезать материал необходимой длины. В других местах пленку резать нельзя.

    Мощность такой системы может быть разной — 150, 220 или 440 Вт / м2, но для ламината используется вариант, имеющий показатель не более 150 Вт / м2.

    Инфракрасная технология укладки пола под ламинат

    Инструкция по устройству инфракрасного теплого пола содержит несколько основных моментов, которые необходимо рассмотреть подробно.Вот эти предметы:

    1. Составление чертежа и схемы укладки;
    2. Подготовка фундамента;
    3. Монтаж инфракрасных полов под ламинат — монтаж элементов;
    4. Подключение и пробный запуск системы;
    5. Укладка ламината.

    Чертеж и схема укладки

    Перед проведением работ необходимо составить схему, по которой будут укладываться пленки. Вы можете сделать это в виде чертежа, на котором необходимо указать, где будут располагаться датчики и терморегулятор.Нарезка пленок также осуществляется по заранее подготовленной схеме.

    Один из вариантов реализации схемы укладки

    Подготовка чернового пола

    Поскольку речь идет об основании под укладку ламината, его необходимо подготовить в соответствии с требованиями, которые необходимы для установки этого напольного покрытия. Бетонное основание при необходимости необходимо отремонтировать и обработать специальными составами. Также перед укладкой ИК напольных пленок необходимо проделать следующие работы:

    • Убрать мусор и пыль;
    • Для изготовления напольного покрытия из фольгированного термоотражающего материала (толщиной 2-3 мм).При этом фольговая сторона материала должна быть снаружи;
    • Закрепите полоски материала на двустороннем скотче и соедините между собой специальной липкой лентой;
    • Сделайте вырезы в материале для датчиков и регулятора в местах, указанных на схеме.

    Памятка по использованию фольгированной световозвращающей основы

    Монтаж

    Монтаж пленочного пола своими руками подразумевает определенный порядок работ. Для достижения желаемого результата необходимо соблюдать план действий:

    • Вырежьте элементы пленки в соответствии со схемой.При этом следует учитывать, что нельзя допускать порезов в токопроводящих частях;
    • Пленка кладется вверх дном, медным проводом внизу. Расстояние между пленками не должно превышать 10 см;
    • Места разреза пленки по контактным швам необходимо заклеить герметизирующей лентой, входящей в комплект;
    • Закрепите пленки липкой лентой к световозвращающему материалу и друг к другу;
    • Установите клипсу в специальный вырез с одной половинкой, а вторая будет располагаться под пленочным элементом.Затем сожмите его плоскогубцами и изолируйте;
    • Поместите термостат под фольгу и закрепите битумной изоляцией. Причем он должен быть примерно по центру листа. Контакт рабочей части черной излучающей полосой;
    • Клеммы и провода помещаются в пазы, подготовленные в световозвращающем материале, и фиксируются липкой лентой.

    Подключение и пробный запуск системы

    После основных работ по укладке пленочного теплого пола своими руками завершены.Необходимо подключить систему. Для этого выполните процедуру:

    1. Подвести провода к блоку терморегуляции;
    2. При необходимости используйте стандартные разъемы;
    3. Подключение лучше всего производить под наблюдением специалиста или использовать инструкцию по подключению, прилагаемую к комплекту теплого пола.

    Подключение к термостату

    После подключения и проверки правильности всех подключений вы можете выполнить тестовый запуск системы.

    Укладка ламината

    После того, как система будет полностью подготовлена ​​и проведен тестовый запуск, можно приступать к укладке ламината.

    Между ламинатом и инфракрасным полом с подогревом необходимо уложить полиэтиленовую пленку или гидроизоляционный материал. Срезы необходимо соединить внахлест и склеить скотчем. Это необходимо для обеспечения безопасной эксплуатации теплого пола и защиты от повреждений и чрезмерного увлажнения.

    Результат

    Изучив рекомендованную инструкцию по укладке пленочного теплого пола своими руками, можно сказать, что все работы можно выполнить самостоятельно.В то же время инфракрасный теплый пол под ламинатом станет отличной альтернативой другим видам таких полов, а также станет хорошим дополнением к системе обогрева.

    Уважаемый читатель, не оставайтесь равнодушными, поделитесь своим мнением о статье или расскажите о своем опыте эксплуатации описанной системы отопления.

    Нагревательная пленка с низким энергопотреблением, 12 В постоянного тока | Mi-Heat

    Настройки конфиденциальности данных

    Указанные здесь настройки сохраняются в «локальном хранилище» вашего устройства.Настройки будут сохранены в памяти при следующем посещении нашего интернет-магазина. Вы можете изменить эти настройки в любое время (значок отпечатка пальца в нижнем левом углу).

    Для получения дополнительной информации о времени жизни файлов cookie и необходимых основных файлах cookie см. Уведомление о конфиденциальности.


    YouTube

    Дальнейшая информация

    Чтобы просмотреть содержимое YouTube на этом веб-сайте,
    вам необходимо дать согласие на передачу данных и хранение сторонних файлов cookie с помощью
    YouTube (Google).Это позволяет нам улучшить ваш пользовательский опыт и сделать наши
    сайт лучше и интереснее.

    Без вашего согласия никакие данные не будут переданы на YouTube.
    Однако вы также не сможете пользоваться услугами YouTube на этом веб-сайте.

    Описание:

    Встраивание видео

    Процессинговая компания:

    Google Inc.

    Условия эксплуатации:
    Ссылка


    ReCaptcha

    Дальнейшая информация

    Чтобы отправлять формы на этой странице, вам необходимо дать согласие на передачу данных и хранение сторонних файлов cookie компанией Google.С вашего согласия будет встроена reCAPTCHA, служба Google для предотвращения спама через контактные формы.
    Эта услуга позволяет нам предоставлять нашим клиентам безопасный способ связаться с нами через онлайн-формы. В то же время сервис не позволяет спам-ботам скомпрометировать наши сервисы.
    После того, как вы дадите свое разрешение, вас могут попросить ответить на запрос безопасности, чтобы отправить форму.
    Если вы не согласны, к сожалению, вы не сможете использовать эту форму. Пожалуйста, свяжитесь с нами другим способом.

    Описание:

    Остановка спам-ботов

    Процессинговая компания:

    Google Inc.

    Условия эксплуатации:
    Ссылка


    Отслеживание конверсий Google Рекламы

    Дальнейшая информация

    Mit dem Google Ads Conversion Tracking können wir unseren Werbeerfolg im Google Werbenetzwerk messen.Wir schalten Werbung im Google Werbenetzwerk, damit unsere Angebote besser gefunden werden. Wir versuchen dabei Werbung so optimal wie möglich zu gestalten. Auch um Werbekosten so gering wie möglich zu halten. Dies spiegelt sich in unseren Preisen wieder;)

    Erhobene Daten:; zufallsgenerierte ИД ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

    Описание:

    Funktionalität

    Процессинговая компания:

    Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, IE

    Условия эксплуатации:
    Ссылка


    Ирландский поставщик электрических полов с подогревом — нагревательная пленка

    Ирландский поставщик электрического теплого пола — нагревательная пленка — нагревательный мат Ирландский поставщик электрического теплого пола — нагревательная пленка — нагревательный мат

    УМНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ИНФРАКРАСНОГО ОБОГРЕВА

    ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ ОТОПЛЕНИЕ

    Наша инфракрасная пленка полностью изменит способ обогрева вашего помещения.Продукт Termofol дает вам передовые технологии, сокращает время нагрева и снижает ваши ежемесячные счета. Пленка Therma обеспечивает максимальный комфорт, проста в установке. Предназначен для использования под ламинатом и керамической плиткой.

    БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА НА ВСЕ ЗАКАЗЫ

    Поставщик полов с подогревом в Ирландии

    Нагревательная пленка — очень эффективный продукт.Может использоваться для ламинатных или керамических полов, а также для стен и потолка. Инфракрасные излучатели положительно влияют на наше здоровье. Фольга создает теплую и дружелюбную среду, а также снижает потребление электроэнергии. Нашим преимуществом является быстрая установка, свобода дизайна, экономичность, отсутствие необходимости в обслуживании, возможность использования для первичного или вторичного отопления, низкие эксплуатационные расходы.

    Сертификаты

    Мы гордимся качеством производимой нагревательной пленки.

    Здоровье

    Тепло в дальнем инфракрасном диапазоне — это такое же тепло, которое вы чувствуете, когда находитесь на улице в теплый летний день.

    Калькулятор

    Сделайте расчет стоимости

    Наше предложение

    НАГРЕВАТЕЛЬНАЯ ПЛЕНКА

    Наша инфракрасная нагревательная пленка дает вам новейшие технологии в вашем доме.Чрезвычайно эффективная система идеально подходит для использования под ламинатом, керамической плиткой и камнем. Быстрая установка и контроль температуры с помощью наших термостатов. Мы гарантируем высочайшее качество производства и все сертификаты ЕС, одобренные CE.

    ТЕРМОСТАТЫ

    Наши стильные регуляторы термостатов могут использовать датчики температуры пола и воздуха для управления правильной и приятной температурой.Полностью запрограммирован и оснащен сенсорным экраном, а также доступен со встроенным модулем WI-FI.

    ИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА

    Многолетний опыт в области теплых полов позволил нам производить очень эффективные изоляционные материалы.Наша изоляция имеет алюминиевое покрытие и пароизоляцию. Светоотражающая изоляция распределяет тепло по комнате и предотвращает попадание тепла в пол.

    НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ МАТ

    Отличный простой способ обогреть большие или маленькие кухни и ванные комнаты.Коврик Termofol быстро устанавливается и имеет фиксирующее пространство для кабелей, которое обеспечивает великолепное тепло по всей поверхности пола. Предназначен для общего обогрева пола или альтернативного обогрева теплого пола.

    вплоть до

    0%

    Меньше энергии

    над

    0

    лет на рынке

    вплоть до

    0

    лет гарантии

    вплоть до

    0%

    довольные клиенты

    ЧЕМ МЫ ДЕЛАЕМ?

    Termofol Group использует только новейшие экологические технологии.Наша команда всегда найдет лучшие продукты, которые помогут вам сэкономить энергию и сделать вашу жизнь проще.

    СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ

    Караг Наас
    Co.Kildare W91 D92H


    Сайт сторонний

    Оценка /

    на основе отзывов покупателей

    ,

    Телефон:

    Политика конфиденциальности и использования файлов cookie

    Состав пола при использовании heatflow

    Состав пола при использовании инфракрасной нагревательной пленки

    heatflow

    Мы хотели бы представить возможности установки уникальной полноразмерной инфракрасной нагревательной пленки heatflow в индивидуальной композиции пола, чтобы достигал наиболее эффективного теплового комфорта в вашем доме, доме или гостиной, а также в отелях, ресторанах , кафе, торговые и бизнес-центры, детские сады, больницы, коттеджи, спортивные сооружения, с / х постройки и во всех местах, где тепло по Вашему желанию требуется.

    В зависимости от ваших требований к окончательному напольному покрытию и допустимых условий строительства на стройплощадке мы рекомендуем следующие составы полов.


    Иллюстративная ткань Darstellung der Struktur der Stockwerke mittels Folie

    heatflow

    5.) Коврик заземления
    5.) PE-Folie
    4.) heatflow
    3.) Reflexfolie
    2.) Isolierung
    1.) Beton


    Для экономичной работы и максимального использования теплового потока Эффект полноразмерной нагревательной пленки выбрано подходящее завершение окончательной отделки пола согласно следующим иллюстрациям:


    Теппич / Линолеум

    Конструктивная высота перекрытия не позволяет использовать ангидридную / бетонную стяжку
    Требуется сухая технология строительства теплого пола
    Быстрая установка в ремонте

    8.) Teppich / Linoleum 7.) Abdeckplatte 6.) Заземляющий мат
    5.) PE-Folie 4.) heatflow
    3.) Reflexfolie 2.) Isolierung 1.) Beton


    Laminatböden

    Конструктивная высота перекрытия не позволяет использовать ангидридную / бетонную стяжку
    Требуется сухая технология строительства теплого пола

    9.) Laminatböden 8.) Texizol 7.) Abdeckplatte
    6.) Заземляющий мат 5.) PE-Folie 4.) heatflow
    3.) Reflexfolie 2.) Isolierung 1.) Beton


    Keramische Fliesen

    Лучшая опорная функция пола, переносит нагрузку без деформаций
    Подходит для сборных домов с низким энергопотреблением
    Накопительный этаж

    9.) Keramikfliesen 8.) Untergrund 7.) Anhydrid / Beton
    6.) Заземляющий мат 5.) PE-Folie 4.) heatflow
    3.) Reflexfolie 2.) Isolierung 1.) Beton


    Holzböden

    Требуется сохранение первоначальной архитектуры деревянных полов
    Оригинальные деревянные полы в памятниках архитектуры

    9.) Хольцбоден 8.) OSB 7.) Деревянный übersetzungen
    6.) Заземляющий мат 5.) PE-Folie 4.) heatflow
    3.) Reflexfolie 2.) Isolierung 1.) Beton

    Дальняя инфракрасная электрическая система подогрева пола пленка с подогревом пола с CE ROHS

    1. Система теплого пола

    2. Функция PTC, безопасность и энергосбережение

    3. Устройство защиты от утечки, может решить проблему утечки

    Warmtact Heating Film — это высококачественная высокотехнологичная нагревательная пленка, созданная для удовлетворения высоких требований сегодняшнего дня.

    Warmtact гарантирует безопасность наших продуктов.

    Чтобы быть лучшими, мы должны использовать лучшие запатентованные материалы и полностью автоматизированное оборудование, которое мы делаем сами, чтобы производить безопасный продукт.

    Наши соображения по безопасности включают использование надлежащего сочетания композитов для формирования Warmtact.

    Мы разработали и интегрировали безопасность в чернильную, серебряную, ПЭТ и ламинатную пленку с использованием самых высоких технологий.

    Warmtact Electric Heating Film содержит высококачественную чернильную пасту, серебряную шину с уровнем чистоты 99,99%.

    Изготовлен из ПЭТ высшего качества и клеев, представленных на рынке.

    Двухсторонний высокотемпературный ПЭТ молочного цвета позволяет нам производить высокотемпературную электрическую пленку, не беспокоясь о дефектах или деформации.

    Технические характеристики

    Толщина: 3 мм

    Ширина: 10—80 см

    4.Наша электрическая нагревательная пленка оснащена запатентованной серебряной кабиной. Серебряный стержень кабины соединяет серебряную полосу и полосу для подачи питания.

    Дизайн стержня и чистота серебра определяют качество нагревательной пленки.

    Неправильная конструкция и загрязненное серебро могут привести к короткому замыканию и короткому замыканию, что приведет к повреждению пленки или даже к возгоранию.

    5. Наша запатентованная серебряная конструкция стержня кабины и чистая серебряная паста делают нашу пленку одной из самых безопасных когда-либо производимых нагревательных пленок.

    6. Мы с радостью предоставим услуги OEM. Для рисунка угольной печати, энергопотребления, модификации стойки кабины и других технических настроек,

    , пожалуйста, свяжитесь с нашей командой инженеров.

    Технические характеристики

    Блок питания

    20 Вт-30 Вт / шт.

    Точность

    ± 0.5ºC

    Датчик датчика

    НТК

    Потребляемая мощность

    <0,3 Вт

    Ток нагрузки

    12A / 16A

    Диапазон регулировки температуры

    5 ºC — 60 ° C

    Предельный диапазон температур

    -10 ° С-99 ° С

    Выход

    Переключатель реле

    Состояние изоляции

    Нормальная среда

    Текущая программа

    Установить на 1 неделю как цикл

    Установка

    Напольный и настенный

    Приложение

    Настенная система обогрева

    Система электрического теплого пола

    Инфракрасный обогреватель

    Свидетельство

    CE, RoHS

    Способ подключения электронагревательной пленки

    Характеристики

    .Получены сертификаты CE, UL, NTRL, ISO9001, RoHS

    . Высокая тепловая эффективность и низкая стоимость

    . Экологичная система отопления на базе системы электрообогрева

    . Выпускает дальний инфракрасный порт

    . Оперативная работа

    . Экономия энергии и затраты

    . Чистый и безопасный

    . Нет шума

    Основной материал

    ПЭТ

    Электропроводка

    Щепка

    Нагревательная пластина

    чернила

    Напряжение

    1.5В-240В

    Температура нагрева поверхности

    Однородность

    Максимальная температура нагрева

    150 ° С

    Ширина

    500 мм

    Длина

    Любая длина по требованию

    Толщина

    0.3 мм

    Срок службы

    200000 часов

    Преимущества нагревательной пленки Warmtact

    1. Возможность снижения затрат на установку благодаря простоте установки

    2. Более быстрый эффект нагрева за счет параллельной структуры

    3. Возможность частичного обогрева и экономии ненужных расходов на отопление

    4.Менее электромагнитная волна

    5. Дальнее инфракрасное излучение и анионы подавляют запах и микробы

    6. Без шума, пыли и угарного газа

    7. Простая конструкция и меньшее количество отказов продукта

    Применение теплопроводной нагревательной пленки

    Информация о компании

    F , основанная в 1996 году , на основе нагревательного элемента для дальней инфракрасной области спектра, Guangdong Warmtact Electrical Heating Technology Co., ООО — высокотехнологичное предприятие, специализирующееся на исследованиях, производстве, продажах и технических услугах. Warmtact также объединяет многих международных технических специалистов в области научных исследований и добился быстрого прогресса.

    Сертификат

    Warmtact прошли CE, RosH, ISO9001 и имеют сотрудничество с HK FIRA, Япония и т. Д.,

    Маркировочная сеть

    Упаковка и доставка

    Наши услуги

    1.Удовлетворение потребностей клиентов очень важно для нас. Если у вас возникли проблемы с заказом, свяжитесь с нами, и мы сделаем все возможное, чтобы вы остались довольны.

    2. Спасибо, что заглянули в наш список!

    Приглашаем ознакомиться с другими товарами, которые мы продаем. Если у вас есть какие-либо вопросы, задавайте их — мы всегда рады ответить на ваши вопросы.

    3.Warmtact имеет собственные группы исследователей и разработчиков для разработки продуктов и имеет большой опыт в разработке проектов OEM и ODM для многих известных торговых марок в США, Европе, Азии и Австралии.

    FAQ

    Q1: Как долго длится гарантия на ваш продукт?

    A: более 10 лет гарантии и 50 лет гарантии качества.

    Q2: Каков срок службы электрической пленки Warmtact?

    A: Они были протестированы на непрерывную работу 200000 часов, то есть срок службы более 80 лет.

    Q3: Насколько безопасен продукт?

    A: В отличие от других типов лучистого теплого пола, нагревательный элемент Warmtact PTC обладает уникальной способностью саморегулироваться.Таким образом, он не будет перегреваться. Нагревательная пленка Warmtact может непрерывно обеспечивать питание со всех сторон, а его устройство защиты от утечки помогает решить проблему утечки при возникновении утечки электричества. Наша система является энергоэффективной при непрерывном нагреве, позволяя саморегулирующимся нагревательным элементам контролировать температуру пола.

    Q4: Под какие типы полов можно использовать нагревательную пленку PTC?

    A: Нагревательная пленка PTC обеспечивает такое равномерное и мягкое тепло, что ее можно использовать практически под любым напольным покрытием, включая ковер, ламинат, мрамор, камень, плитку, дерево и т. Д.

    Q5: Где еще в доме можно использовать нагревательную пленку PTC?

    A: Устанавливать под проездами и дорожками для предотвращения скопления снега и льда.

    Устанавливается в подвальных помещениях, зимних садах, теплицах и чердаках.

    Может использоваться как лучистое настенное отопление.

    Ставится за зеркала, чтобы стать обогревателем.

    Q6: Можно ли установить нагревательную пленку PTC под существующим полом?

    А: Да.Нагревательную пленку PTC можно установить на существующий пол, не изменяя существующий пол.

    Q7: Может ли нагревательная пленка PTC перегреться?

    A: Нагревательная пленка PTC из-за своей особой конструкции не может перегреваться. Причина, по которой он может устойчиво нагреваться, заключается в его особом основном материале. Более того, вы можете использовать термостат для контроля температуры по вашему требованию.

    Q8: Что за предприятие Warmtact Electrical Heating Technology Co., ООО?

    A: Guangdong Warmtact Electrical Heating Technology Co., Ltd. — высокотехнологичное предприятие, специализирующееся на исследованиях, производстве, продажах и технических услугах.

    Warmtact объединяет многих международных технических специалистов в области научных исследований.

    Президент г-н Ю Цю Цзя в качестве эксперта занимает должность главного инженера, имеющего 30-летний опыт исследований в области электротермической пленки и применения технологий дальнего инфракрасного диапазона,

    и сотрудничает с Харбинским технологическим институтом и Вэйфанским университетом науки и технологий в Китае.

    Q9: Как оценить Warmtact Electrical Heating Technology Co., Ltd?

    A: 1. Warmtact — всемирно известный производитель систем поверхностного обогрева в дальнем инфракрасном диапазоне.

    2. Warmtact — первое китайское предприятие, которое создает безопасную заземляющую электротермическую пленочную систему обогрева.

    3. Национальный испытательный центр пригласил Warmtact создать рабочее место Центра контроля качества в области инфракрасных и промышленных электрических нагревательных приборов.

    4. Компания Warmtact была награждена китайским подразделением HONGKONG GAR INFRARED RAYS ASSOCIATION.

    5. Warmtact создала совместную лабораторию электротермических систем пленочного нагрева с Харбинским технологическим институтом

    6. Warmtact создает Совместную лабораторию по применению технологических установок с Институтом Вэйфан.

    7. Warmtact имеет хорошую репутацию в стране и за рубежом.

    8. Warmtact владеет собственной лабораторией и технологией обнаружения, чтобы гарантировать превосходное качество продукции.

    9. Продукция Warmtavt пользуется авторитетом на международном рынке.

    Q10: Когда вы начали экспорт?

    A: Мы экспортируем с 1996 года.

    Q11: В какие страны вы экспортируете?

    A: Вся наша продукция экспортируется в Германию, США, Канаду, Францию, Россию, Австралию, Японию, Южную Корею, Индию и другие страны по всему миру

    в больших количествах каждый год и завоевывает высокое признание среди зарубежных торговцев.

    Q12: Вы производите другие продукты, кроме нагревательной серии?

    A: У нас более 800 видов продукции.

    Все продукты можно разделить на две категории: нагревательные и медицинские.

    Продукты серии для здравоохранения, такие как ковры, подушки, автомобильные подушки, приборы для здоровья в дальнем инфракрасном диапазоне и т. Д.

    Как уменьшить потребление энергии для обогрева теплицы?

    ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГИИ… Комментарии

    Производители теплиц в Мичигане рассказывают о некоторых способах экономии энергии в новом видео

    ОПУБЛИКОВАНО

    Рисунок 1. Из общего количества энергии, потребляемой в теплицах, затраты на отопление составляют 88 % затрат. (Источник: Aluel Go, неопубликованные данные Michigan Farm Energy Program)

    EAST LANSING, Mich. — Поскольку тепличные предприятия готовятся к напряженному позднему зимнему и весеннему сезону, ноябрь — время для тепличных хозяйств, чтобы завершить любые улучшения объекта и установку новые энергоэффективные технологии.Счета за электроэнергию обычно являются вторыми по величине операционными расходами после оплаты труда в тепличном бизнесе. Согласно исследованию Университета штата Мичиган, 88% энергии, используемой в теплицах, используется для отопления, а 11% — для нагрева воды (рис. 1).

    Поэтому особенно важно, чтобы предприятия, занимающиеся производством тепличных культур, постоянно обновляли свои системы для поддержания прибыльности. В новом обучающем видео «Как использовать меньше энергии для обогрева теплицы?» Производители теплиц из Мичигана делятся своим мнением о том, как экономить энергию:

    Согласно расширению Мичиганского государственного университета, лучшие технологии для экономии энергии в теплицах:

    • Устанавливать и обслуживать инфракрасную (ИК) антиконденсатную полиэтиленовую пленку .Когда производители устанавливают инфракрасную пленку в качестве внутреннего слоя теплицы из двойного полиамида, ночью через остекление теряется меньше тепла. Также рекомендуется использовать противоконденсатную пленку, чтобы уменьшить скопление капель воды на пластике, что может снизить пропускание света и намочить листву растений, находящихся внизу. Чтобы сохранить светопропускание и заменить хрупкий пластик, большинство полиэтиленовых пленок необходимо заменять каждые три года.
    • Установите высокоэффективный блок Высокоэффективные нагреватели обычно имеют КПД более 93% и потребляют меньше энергии по сравнению с более старыми, менее эффективными технологиями.
    • Установите и обслуживайте вентиляторы с горизонтальным потоком воздуха (HAF). Вентиляторы, которые перемещают воздух по всей теплице горизонтально, помогают поддерживать однородность воздуха в теплице, обеспечивая максимальную производительность систем отопления и контроля окружающей среды. Они также уменьшают вертикальный температурный градиент, смешивая более теплый воздух в верхней части теплицы с более прохладной температурой пола.
    • Обслуживание котлов и водонагревателей. Регулярное техническое обслуживание котлов и водонагревателей, плановые испытания и обновления, такие как системы рекуперации тепла, помогают повысить энергоэффективность и срок службы котлов.С увеличением использования горячей воды для корневой зоны или подогрева пола котлы и водонагреватели расширили свое энергетическое воздействие. Можно снизить общую температуру нагрева воздуха в помещении.
    • Установить системы экологического контроля. Системы контроля окружающей среды (например, Argus, Priva, QCOM) автоматически управляют системами отопления, вентиляции, вентиляторами и системами освещения, чтобы поддерживать желаемую температуру в теплице и включать и выключать свет, когда это необходимо. Эти системы, а также установка ступеней нагрева (запуск наиболее эффективного нагрева перед запуском менее эффективных нагревателей) сокращают потребление энергии.
    • Установить тепловые завесы. Ухоженная система завес уменьшает количество кубических футов воздуха, необходимого для обогрева системы отопления, предотвращает утечку тепла через крышу и сохраняет тепло там, где оно нужно цветоводам: у растений.
    • Установить обогрев корневой зоны . Подогрев корневой зоны, также известный как подогрев пола или скамейки, нагревает растения снизу, тем самым сохраняя корни и растительный покров теплее, чем воздух над ними. Это позволяет снизить температуру воздуха в теплице, сохраняя при этом температуру, достаточную для роста и развития растений.

    Есть также способы ограничить потребление энергии для отопления без добавления новых технологий: уменьшение утечек воздуха, выращивание холодостойких видов растений и сокращение времени выращивания сельскохозяйственных культур. Многие из этих энергоэффективных технологий имеют относительно короткую окупаемость инвестиций (например, от одного до трех лет) и могут снизить эксплуатационные расходы теплиц.

    Кроме того, коммунальные предприятия часто предоставляют скидки, которые могут еще больше снизить затраты на установку. В Мичигане наиболее распространенными мерами по повышению энергоэффективности, принятыми в теплицах Мичигана, являются меры по сохранению тепла (например,g., энергетические завесы, 51%), модернизация бойлера и водонагревателя (23%) и модернизация отопления помещений (13%; например, высокоэффективные водонагреватели).

    Рисунок 2. Меры по повышению энергоэффективности, принятые производителями Мичигана. Источник: Aluel Go, неопубликованные данные Michigan Farm Energy Program.

    Для получения дополнительной информации посетите страницу «Парниковая энергия» в расширении Мичиганского государственного университета, где можно найти множество статей и публикаций, посвященных энергоэффективности в теплицах. Ознакомьтесь с этими недавними статьями, предлагающими дополнительные советы по экономии энергии в теплице:

    Эта статья была опубликована по телефону Michigan State University Extension .Для получения дополнительной информации посетите https://extension.msu.edu. Чтобы дайджест информации был доставлен прямо в ваш почтовый ящик, посетите https://extension.msu.edu/newsletters. Чтобы связаться со специалистом в вашем регионе, посетите https://extension.msu.edu/experts или позвоните по телефону 888-MSUE4MI (888-678-3464).

    — Хайди Линдберг, Алуэль Го и Эрик Ранкл, дополнительный

    Мичиганского государственного университета

    Комментарии

    Архитектура для микрогребневой спектроскопии с двумя гребенками в диапазоне ГГц-среднего инфракрасного диапазона

    Архитектура системы DCS

    Экспериментальная установка проиллюстрирована на рис.1а. На нем показаны две частотные гребенки 3,3 мкм, генерируемые в верхней и нижней ветвях оптического тракта, с последующим объединением (крайний правый рисунок) для ввода в ячейку с тестовым газом. В соответствии с процедурой DCS, описанной в другом месте 2 , две гребенки фотодетектируются после прохождения через газовую ячейку, и этот многогетеродинный процесс создает радиочастотный спектр, который содержит спектр поглощения газа в среднем ИК-диапазоне. Спектр получается путем быстрого преобразования Фурье (БПФ) сигнала интерферограммы во временной области двойных гребенок.Газовая ячейка (эталон длины волны) имеет длину 5 см и содержит ~ 2% метана (CH 4 ) и ~ 0,5% этана (C 2 H 6 ), забуференных азотом до общего давления 760 Торр. (параметры могут иметь погрешность ± 5%). Такая концентрация метана эквивалентна примерно 1 ppm в окружающей среде при прохождении гребенчатого света через открытый путь длиной 1 км для полевых измерений.

    Рис. 1: Экспериментальная установка DCS-системы среднего ИК диапазона ГГц.

    a Встречные (CP) солитоны на 1.55 мкм генерируются в микрополости из диоксида кремния, чтобы обеспечить два из четырех сигналов гребенки. Эти солитоны детектируются фото, и полученные сигналы обрабатываются для создания двух других сигналов гребенки с помощью электрооптической модуляции на 1,06 мкм. Эти гребенки ближнего ИК-диапазона объединены попарно для накачки кристаллов PPLN для генерации гребенок среднего ИК-диапазона с интервалом между линиями за счет генерации перемежающихся разностных частот. Эти гребенчатые источники среднего ИК-диапазона проходят через газовую ячейку и обнаруживаются с помощью двойной гребенчатой ​​спектроскопии. Фильтры с волоконной решеткой Брэгга, используемые для фильтрации волн накачки в спектрах солитонных микрогребней, на рисунке не показаны.{{{\ mbox {ccw}}} \,} \)) соответствует частотам следования непрерывных (ccw) солитонов. AOM: акустооптический модулятор, circ: циркулятор, PM: фазовый модулятор, IM: модулятор интенсивности, EDFA: волоконный усилитель, легированный эрбием, YDFA: волоконный усилитель, легированный иттербием, WDM: мультиплексор с разделением по длине волны, PPLN: ниобат лития с периодической полярностью. Шкала шкалы: 1 мм. b Оптический спектр солитонной гребенки 1.55 мкм. c Оптический спектр 1.06 мкм EO-comb. d Мультигетеродинные биения между двумя CP-солитонными микрогребнями (разница в частоте следования Δ f r , составляет 80 кГц).Нота ударов, производимая контр-насосами, идентифицируется. Один из микрогребней сдвигается на 55 МГц с помощью АОМ, размещенного после резонатора (см. Диаграмму на панели и ). e Пиковое значение LFR гребенчатых линий на панели ( d ) как функция времени усреднения τ . Сплошная линия соответствует тренду \ (\ sqrt {\ tau} \). f Измеренное отклонение Аллана Δ f r близко к стабильности драйвера АОМ. Частота драйвера AOM (высокочастотного функционального генератора) была установлена ​​на Δ f r в этом измерении.Полоса ошибок соответствует стандартному отклонению отклонения Аллана.

    Каждая гребенка среднего ИК-диапазона генерируется iDFG в кристалле PPLN (длина 4 см, NTT Electronics) из двух гребенок ближнего ИК-диапазона: солитонной микрогребни на 1,55 мкм (рис. 1b) и гребенки EO (рис. 1c). ) при 1,06 мкм. Солитоны с противоточной накачкой по часовой стрелке (cw) и против часовой стрелки (ccw), сформированные в одиночном кварцевом резонаторе 35 , вводятся в верхнюю и нижнюю ветви оптической последовательности. {{{\ mbox {ccw}}} \,} \)) можно независимо регулировать с помощью двух акустооптических модуляторов (АОМ) поставил перед резонатором 34 .{{{\ mbox {cw (ccw)}}} \,} / N \) ( N — целое число). Это приводит к чередованию гребенок ближнего ИК-диапазона и уплотняет межстрочный интервал гребенки среднего ИК-диапазона до 22 ГГц / N , как описано в другом месте 33 . Демонстрируется расстояние между линиями в среднем ИК-диапазоне частот 2,8 и 1,4 ГГц, что соответствует N = 8 или 16.

    Для высокоточных измерений два гребенчатых спектра среднего ИК-диапазона должны иметь превосходную относительную стабильность частоты. Некоторые особенности текущей системной архитектуры обеспечивают этот результат, а также снижают сложность системы.Во-первых, верхняя и нижняя оптические цепи используют общие лазеры непрерывной накачки ближнего ИК диапазона. Эти насосы или их копии со смещенным AOM становятся гребенчатыми линиями в каждой из четырех гребенок ближнего ИК-диапазона. {{{\ mbox {ccw}}} \,} \) и M — целое число) 34 .Поскольку частоты гребенки EO выводятся из частот гребенки солитонов, все четыре гребенки, несмотря на различную частоту повторения, имеют свои скорости с синхронизацией по фазе. Эта особенность в сочетании с обычными оптическими насосами означает, что две гребенки среднего ИК диапазона имеют частотный шум смещения, равный колебаниям разностной частоты насосов 1,55 и 1,06 мкм, как их основной источник нестабильности частоты. Однако важно то, что это синфазное колебание для гребенок среднего ИК-диапазона, и поэтому оно будет компенсироваться в процессе детектирования многогетеродинного DCS.В результате стабильность частоты гребенчатой ​​интерферограммы в среднем ИК-диапазоне чрезвычайно высока и в первую очередь определяется относительной стабильностью двух CP-солитонов. Эта стабильность достигается без необходимости в процедурах блокировки частоты из-за вышеупомянутых особенностей архитектуры системы. Более того, эта архитектура устраняет необходимость в объемных СВЧ-генераторах, необходимых для гребенок ЭО.

    Чтобы проиллюстрировать стабильность частоты, которая возможна при использовании этой архитектуры, на рис.{{{\ mbox {ccw}}} \,} \). Измеренное отклонение Аллана их разностной частоты Δ f r (рис. 1f) показывает, что двухсолитонные скорости микроволн достигают относительной флуктуации частоты менее 1 Гц примерно за миллисекунду времени усреднения. Затем стабильность дополнительно улучшается примерно до 1 мГц за 100 с. Было обнаружено, что это отклонение Аллана близко к отклонению частоты драйвера АОМ при установке его выходной частоты близкой к Δ f r (см.рис.1е).

    Характеристика системы DCS

    Передача взаимной когерентности CP-солитонов в средний ИК-диапазон подтверждается на рис. 2а, где показаны измеренные интерферограммы гребенок среднего ИК-диапазона. Интерферограммы в среднем ИК-диапазоне собираются быстрым фотодетектором (полоса пропускания 600 МГц, PVI-4TE-4, Vigo System SA), а оптическая мощность составляет около 60 мкВт (дополнительное примечание 1), чтобы избежать нелинейности детектора. Для сравнения показаны интерферограммы с использованием обычного DFG (приводы гребенок EO выключены для смешивания солитонов с 1.06 μ м непрерывного лазера), а также iDFG с N = 8 и N = 16. В случае DFG импульсы интерферограммы повторяются со скоростью Δ f r , а в В случае iDFG импульсы повторяются со скоростью Δ f r / N . Обратите внимание, что даже для случая iDFG есть импульсы, появляющиеся со скоростью Δ f r , и именно модуляция огибающей этих импульсов отражает процесс перемежения.Такое неидеальное поведение в основном является результатом трех эффектов, которые можно исправить в будущем. Во-первых, сами импульсы гребенки ЭО не были полностью сжаты (т.е. не ограничены преобразованием) из-за отсутствия двух систем управления дисперсией. Интерферограмма с двойной гребенкой ЭО предполагает, что коэффициент ослабления ЭО-импульсов составляет около 8 дБ. Во-вторых, на основе групповой разности показателей преломления и длины промышленного кристалла PPLN временной интервал между двумя импульсами в ближнем ИК-диапазоне оценивается до ~ 4 пс.В-третьих, ширина полосы синхронизма PPLN для этого длинного кристалла довольно узкая (<300 ГГц) при 1,5 мкм м и приводит к существенно большей длительности солитонного импульса. Критерий минимальных остаточных импульсов в iDFG может быть задан как:

    $$ {t} _ {{{{{{{{{\ rm {s}}}}}}}}} + {t} _ {{{ {{{{{\ rm {EO}}}}}}}}} + | {{\ Delta}} {t} _ {{{{{{{{{\ rm {wkf}}}}}}}}} | <{T} _ {{{{{{{{\ rm {s}}}}}}}}} / N, $$

    (1)

    , где t s ( t EO ) — эффективная ширина солитонного (ЭО) импульса, Δ t wkf — интервал между импульсами в ближнем ИК-диапазоне в кристалле , а T s — это 1.Период солитона 55 мкм. Подробное обсуждение остаточных импульсов приведено в дополнительном примечании 4. Использование полностью сжатых гребенок ЭО в сочетании с более оптимальным PPLN устранит остаточные РЧ-импульсы на интерферограммах. В такой оптимизированной конфигурации только один РЧ-импульс появится в периоде времени N / Δ f r . Это также устранило бы модуляцию спектральной огибающей в БПФ интерферограммы, как указано ниже.

    Рис. 2: Интерферограммы и мультигетеродинные спектры уплотненных iDFG гребенок среднего ИК-диапазона.

    a Интерферограмма гребенок среднего ИК-диапазона с использованием DFG и iDFG. Интерферограммы для гребешков iDFG повторяются со скоростью Δ f r / N . b Спектры с двойной гребенчатой ​​решеткой, сформированные путем быстрого преобразования Фурье измеренных интерферограмм. Радиочастотные гребенки спектрально уплотняются при использовании iDFG. c Увеличение радиочастотных гребенок на панели ( b ). Предоставляется шкала 22 ГГц, дающая соответствующую оптическую полосу пропускания в среднем ИК-диапазоне. d Отклонение Аллана частоты одиночной линии, измеренной в центре многогетеродинных спектров, в зависимости от времени измерения. Механизм генерации указан в легенде. Полоса ошибок соответствует стандартному отклонению отклонения Аллана. e График зависимости LFR от времени измерения τ для самой сильной спектральной линии с использованием обычного и чередующегося DFG. Сплошные линии — это линейные аппроксимации (тренд \ (\ sqrt {\ tau} \) на графике логарифмический логарифм).Все круговые точки исправлены цифровым способом. Квадратные точки показывают нескорректированные результаты для N = 8. f График зависимости суммарного и среднего отношения сигнал / шум нашей системы DCS среднего ИК-диапазона от времени измерения τ . Черные пунктирные линии — это отношение сигнал / шум для заявленных систем DCS среднего ИК диапазона.

    Кстати, Δ f r была немного настроена при измерениях, и, как результат, ВЧ-импульсы не совпадают между тремя случаями на рис. 2a. Кроме того, температура PPLN (и, следовательно, условие фазового синхронизма) также настраивалась в экспериментах, так что RF-импульсы демонстрируют различную модуляцию огибающей для iDFG N = 8 и N = 16 случаев.

    БПФ интерферограмм дает радиочастотные гребенки, показанные на рис. 2b. Цифровая коррекция, описанная в «Методах», использовалась здесь для компенсации флуктуаций, вызванных волокнами, соединяющими установки для генерации гребенок и спектроскопии с газовой ячейкой, которые находились в разных лабораториях (см. Обсуждение, относящееся к рис. 2e в дополнительном примечании 2). Совместное размещение настроек в одной таблице (или, в конечном итоге, интеграция компонентов) должно избежать этих колебаний и упростить обработку данных.В спектрах обычный случай DFG имеет межстрочный интервал Δ f r , а случаи iDFG имеют межстрочный интервал, суженный до Δ f r / N . Модуляция спектральной огибающей, появляющаяся для N = 8 и N = 16 (по сравнению с обычным спектром DFG), является результатом неидеальных остаточных импульсов, обсуждаемых на рис. 2a. Увеличенное изображение спектров ВЧ гребенки на рис. 2c показывает уплотнение линий.

    Как отмечалось выше, полная полоса пропускания оптической микрогребни была недоступна для генерации гребенки среднего ИК-диапазона из-за ограниченной полосы частот синхронизма кристаллов PPLN.Это ограничение можно наблюдать в спектре интерферограммы DFG на рис. 2б, где интенсивность гребенчатой ​​линии быстро убывает от центра спектра. Чтобы несколько снизить это ограничение в измерениях тока, температура двух кристаллов PPLN была настроена немного разной, чтобы увеличить используемую полосу пропускания в среднем ИК-диапазоне.

    Для измерения абсолютной стабильности частоты спектров интерферограммы с двумя гребенками на рис.2d для спектров, генерируемых в среднем ИК диапазоне, CP и EO. При использовании обычного DFG стабильность частоты сравнима со стабильностью частоты CP-солитонов ближнего ИК-диапазона. Здесь стабильность лучше 1 Гц в пределах времени усреднения 100 мс в результате стабильности, связанной с одной микрополостью. Небольшая деградация наблюдается для iDFG N = 8 и iDFG N = 16 случаев, что может быть результатом дополнительного шума, вносимого гребенками EO. Это подтверждается на рис. 2d измерением девиации Аллана одной частоты в пределах многогетеродинного спектра, полученного с использованием только двух единиц 1.{3} \ sqrt {\ tau} / \ sqrt {{{{{{{{{\ rm {s}}}}}}}}} \) соответственно. Данные, полученные без цифровой коррекции (квадраты) для iDFG N = 8, также представлены и показывают, что взаимная когерентность сохраняется до 10 мс, пока вышеупомянутые колебания волокна не вызовут ухудшение (см. Дополнительное примечание 2). Высокий LFR позволяет проводить спектроскопические измерения с широким динамическим диапазоном.

    Для дальнейшей характеристики системы DCS, отношение сигнал / шум (SNR: квадратный корень из отношения сигнала к стандартному отклонению флуктуаций) 2,7,8,9,15 строк в вычисляется БПФ интерферограммы (см. «Методы»).Эти значения затем используются для вычисления суммарного отношения сигнал / шум (верхняя панель рис. 2f) и среднего отношения сигнал / шум (нижняя панель рис. 2f) в зависимости от времени интегрирования по линиям в пределах 40 дБ от самой сильной линии 2 . Суммарное отношение сигнал / шум изначально увеличивается как \ (\ sqrt {\ tau} \) в течение 2 мс, но затем насыщается при более длительных временах усреднения. Для сравнения, суммарные отношения сигнал / шум для других зарегистрированных систем DCS среднего ИК-диапазона показаны пунктирными линиями. Принимая во внимание хорошую стабильность частоты данной системы, относительно низкое суммарное отношение сигнал / шум, вероятно, ограничено амплитудным шумом гребенок среднего ИК-диапазона.Возможно, это могло произойти из-за использования оптической связи с конусом волокна с резонатором, которая может создать механизм воздействия шума окружающей среды на связь. Использование полностью интегрированного микрогребня позволило бы избежать этой проблемы. Кроме того, использование эталонного фотодетектора среднего ИК-диапазона позволит отслеживать колебания мощности 22 и может помочь повысить суммарное отношение сигнал / шум. Хотя суммарное SNR относительно низкое, среднее SNR спектра относительно высокое и обеспечивает быстрое измерение.Это происходит из-за меньшего количества используемых линий в текущей системе по сравнению с волоконно-оптическими системами среднего ИК диапазона.

    DCS среднего ИК диапазона метана и этана

    Система DCS среднего ИК диапазона использовалась для измерения спектров поглощения смеси метана и этана. Спектр двойной гребенки со вставленной газовой ячейкой ( T ) сначала был измерен, а затем нормализован по эталонному спектру, измеренному без газовой ячейки ( T 0 ). Затем рассчитывается абсорбция как \ (- {{{{{{\ mathrm {ln}}}}}}} \, (T / {T} _ {0}) \).Длина волны лазера 1,06 мкм (диодный лазер с внешним резонатором) была настроена для доступа к колебательным переходам, принадлежащим разным ветвям в полосе ν 3 метана 36 . Сначала была измерена ветвь метана Q около 3015 см -1 . Спектры поглощения, измеренные DFG и iDFG N = 8 DCS, представлены на рис. 3а. Мы сравниваем измеренные спектры с базой данных HITRAN, используя информацию о газовой ячейке, приведенную выше (абсолютное смещение частоты использовалось как свободный параметр для наилучшего соответствия).В то время как оба спектра поглощения хорошо согласуются с базой данных HITRAN 37 , спектр DFG занижает выборку спектральных характеристик метана из-за его относительно широкого интервала гребенки 22 ГГц, и только три точки данных (зеленые точки) появляются для увеличения спектр на рис. 3а. С другой стороны, этой спектральной недостаточной дискретизации можно избежать за счет использования iDFG DCS с уменьшенным межстрочным интервалом гребенки 2,8 ГГц, соответствующим iDFG с N = 8. Невязки между измеренным спектром и базой данных HITRAN показаны на нижней панели.Незначительные остатки отражают относительно низкое суммарное отношение сигнал / шум, показанное на рисунке 2f. Дополнительные данные, полученные для ветки метана P (например, P (3), P (6) и P (7)), представлены на рис. 3б, в. Измеренные спектры также хорошо согласуются с базой данных HITRAN. Спектр поглощения этана в полосе ν 7 38 также был измерен на рис. 3в. Такая возможность одновременного измерения метана и этана важна для определения того, происходит ли выброс метана из газовых скважин 39 .

    Рис. 3: Двойная гребенчатая спектроскопия (DCS) смеси метана и этана с использованием гребенок iDFG в среднем ИК-диапазоне.

    a Спектр поглощения для метана ν 3 полоса Q ветвь с использованием DFG и iDFG ( N = 8). iDFG улучшает спектральное разрешение по сравнению со средним ИК-диапазоном 22 ГГц, генерируемым обычным DFG. Данные HITRAN обозначены желтой линией. Правая панель (а в b, c ) — увеличенное изображение абсорбционных элементов. Остатки «наблюдаемого HITRAN» показаны на нижней панели (также в b, c ). b Спектр поглощения метана P (6) и P (7) в полосе ν 3 , измеренный с помощью iDFG с N = 8. c Спектр поглощения метана P (3) в полосе ν 3 вместе с колебательными переходами этана в полосе ν 7 . Поскольку этан имеет более узкую ширину линии поглощения, iDFG с N = 16 также использовался для дальнейшего улучшения спектрального разрешения. d Верхние панели представляют собой DCS-спектры ветви метана P (3) (iDFG N = 8), каждая из которых измерена в течение 0,5 мс в пределах окна измерения 200 мс. Отображаются 100-й и 300-й спектры из 400 всего. Подбор спектра к базе данных HITRAN дает концентрацию метана. Нижняя панель отображает концентрацию для 400 временных интервалов. e Нормализованная точность измерения концентрации метана, оцененная отклонением Аллана с использованием различных колебательных переходов, принадлежащих разным ветвям с iDFG N = 8.Полоса ошибок соответствует стандартному отклонению отклонения Аллана. Отклонение Аллана измеренной концентрации (например, нижняя панель в d ) вычисляется и нормализуется для оптического пути 1 м. Точность масштабируется примерно как \ (1 / \ sqrt {\ tau} \), а пунктирная линия представляет собой соответствующую линейную аппроксимацию с использованием линии тренда \ (1 / \ sqrt {\ tau} \) (log − log) для . Р (3) филиал. Установлена ​​точность 1,0 ppm ⋅ m \ (\ cdot \ sqrt {{{{{{{{{{\ rm {s}}}}}}}}} \).

    Особенностью iDFG DCS является возможность регулировки спектрального разрешения путем изменения коэффициента деления N 33 .Например, полная ширина на полувысоте (FWHM) метана от P (3) до P (7) переходных групп в полосе ν 3 находится в пределах 10−26 ГГц, в то время как FWHM этана P Q 1 P Q 4 переходов в полосе ν 7 согласно базе данных HITRAN находятся в пределах 4,2-6,9 ГГц. Улучшенное разрешение абсорбции этана с помощью iDFG DCS показано красными точками на рис.3c. Здесь более высокое разрешение 1,4 ГГц достигается выбором N = 16. В принципе, разрешение системы DCS можно регулировать шагами от ГГц до 22 ГГц, что позволяет оптимизировать разрешение и SNR в зависимости от характеристик. пробы газа.

    Система DCS ГГц также позволяет быстро и точно измерить спектр поглощения. Точность измерения оценивается с помощью отклонения Аллана измеренной концентрации метана в ячейке 5 см.Интерферограммы 200 мс были разделены на 400 интервалов, и концентрация метана была рассчитана в каждом результирующем интервале 0,5 мс (что соответствует примерно 5 интерферограммным периодам для iDFG N = 8). На рисунке 3d показан процесс оценки для измерения ветви P (3) с помощью iDFG N = 8. На верхних панелях представлены репрезентативные спектры из двух временных интервалов 0,5 мс (числа 100 и 300) без какой-либо цифровой коррекции, поскольку взаимная когерентность сохранились. Они иллюстрируют быстрое получение спектра поглощения метана, которое может быть результатом относительно высокого среднего отношения сигнал / шум, достигнутого за короткое время.Подбор каждого спектра поглощения к базе данных HITRAN дает измеренную концентрацию метана в каждом временном интервале (нижняя панель рис. 3d). Поскольку около 20 ~ 30 гребенчатых линий в спектрах поглощения используются для подбора концентрации, обнаружено, что невязки между наблюдением и HITRAN существенно не ухудшают точность измерения. Эта последовательность измеренных концентраций затем использовалась для расчета отклонения Аллана измеренной концентрации метана, которое было дополнительно нормализовано по длине газовой ячейки для получения нормализованной точности измерения на рис.3e (все для корпуса iDFG N = 8). Отклонение Аллана (измерение ветви P (3)) достигает точности ~ 2,8 ppm м в течение 64 мс. При подгонке отклонения Аллана измерения ветви P (3) к линии тренда \ (1 / \ sqrt {\ tau} \), нормализованная точность измерения составляет 1,0 ppm ⋅ м \ (\ cdot \ sqrt {{{ {{{{{\ rm {s}}}}}}}} \) можно получить. Измерения колебательных переходов в других отраслях дают аналогичные результаты. Это время измерения менее миллисекунд может сделать эту систему пригодной для исследования переходных процессов при горении 17 .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *