Lämpimän lattian lämpö lasketaan ottaen huomioon ympäröivien rakenteiden lämpöhäviöt ja huoneiden käyttökelpoinen alue. Laskuvirheet vaikuttavat järjestelmän toimintaan, lisäävät energiankulutusta ja taloudenhoitokustannuksia. Virheet johtuvat koottujen indikaattorien käytöstä. Eristyksen tehokkuus ja rakenteiden tiiviys (perustus, kantavat seinät, katot, katto, kaksinkertaiset ikkunat, sisäänkäyntiovet) takaavat taloudellisen energiankulutuksen järjestelmässä vesilattialämmitys.

Lattialämmityshankkeen tarkka laskenta lisää koko lämmitysjärjestelmän energiatehokkuutta ja vähentää sen ylläpitokustannuksia

Lattialämmityshankkeen tarkka laskenta lisää koko lämmitysjärjestelmän energiatehokkuutta ja vähentää sen ylläpitokustannuksia

Lattialämmityksen nimeäminen ja laskeminen

Matalapaineinen lämmityspiiri voi optimoida jäähdyttimen lämmityksen tai tarjota vastaavan lämmityksen kodille ja vähentää energiakustannuksia.

Lämmityselementti ja jäähdytysneste ovat suunnitteluominaisuuksia, jotka erottavat veden ja sähköisen lattialämmityksen. Voit laskea sähköisen lattialämmityksen tehon online-laskimilla, jotka on lähetetty Internetin erikoistuneisiin palveluihin. Tässä artikkelissa tarkastelemme tarkemmin vesilämmitteisten lattian tarkoitusta ja tehon laskemista.

Pöytä 1. Suositeltava vesilattialämmityksen ominaisteho pinta-alayksikköä kohti:

Asuinrakennuksen suunnitteluominaisuudet Lattialämmitysteho, W / m2 (min / max)
Lisälämmitys (mukavuus)
Rakennuksen rakennusvuosi - vuoteen 1996 asti, ilmastovyöhyke - Venäjän eurooppalainen osa 80/120
Rakennusvuosi - vuoden 1996 jälkeen (parannettu ulkopuolinen eristys, kellarin ja katon eristys, kaksinkertaiset ikkunat), ilmastoalue - Venäjän eurooppalainen osa 50/80
Huoneissa, joissa on puulattiat (lattia ja lattia) 80/80
Kaksinkertaiset ja eristetyt loggiat (parvekkeet) 140/180
Talon päälämmitys
Keittiöt, olohuoneet ensimmäisessä ja toisessa kerroksessa (vähintään 3/4 lämmitetystä alueesta) 150/∞
Lämmitysjärjestelmän lämmöntuotto lämpöpattereilla ja lattialämmityksellä

Lämmitysjärjestelmän lämmöntuotto lämpöpattereilla ja lattialämmityksellä

Lämpö Q (W), joka tuottaa 1 neliömetrin matalapaineista vesipiiriä, on säteilyn (≈ 4,9 W / m²) ja konvektiivisen (≈ 6,1 W / m²) energian kokonaisvirta:

Q =

[al× (tsukupuoli - tOK) + aettä× (tsukupuoli - tilmaa)] × S, (W), missä

al ja aettä - säteily- ja konvektiiviset energiavirrat, W / m²;

tsukupuoli - lattian lämpötila, ° C;

tOK - seinien ja katon lämpötila, ° C;

tilmaa - huoneen lämpötila, ° C;

S - muodon hyödyllinen pinta-ala, m2.

Kaavio 1. Lämminvesilattian laskeminen

Kaavio 1. Lämminvesilattian laskeminen

Selitys kaavoista 1 ja 2 lämpimän lattian laskemiseksi:

  • 1 - lattialaatta;
  • 2 - eristys (paisutettu polystyreeni);
  • 3 - tasoitus (valmis kuivaseos tai sementti-hiekkalaasti);
  • 4 - putki;
  • 5 - itseliimautuva kompensointiteippi;
  • 6 - vahvistushäkki tai -verkko (kiinnitys);
  • 7 - laminaattilattia tai laattojen liimakerros;
  • 8 - lattianpäällysteen viimeistely;
  • 9 - vedeneristys;
  • 10 - seinä.
  • a - putken nousu (0,15 ÷ 0,3 m);
  • b - etäisyys laakeriseinästä (0,3 m);
  • c - eristeen paksuus (0,02 ÷ 0,1 m);
  • f on vahvikeverkon paksuus (0,04 ÷ 0,1 m);
  • d - tasoitteen kokonaispaksuus (0,03 ÷ 0,07 m);
  • r, Dy - putken seinämän paksuus ja sisähalkaisija;
  • g - tasoitteen paksuus putken yläpuolella (0,3 m);
  • k on alustan tai laattaliimakerroksen paksuus (0, 005 ÷ 0,01 m);
  • h on lattianpäällysteen paksuus (0,015 ÷ 0,025 m).
Kaavio 2. Pohjalaite vesilattialämmitysjärjestelmässä

Kaavio 2. Pohjalaite vesilattialämmitysjärjestelmässä

Lattialämmityksen laskeminen määrittää asuinrakennuksen lämmönkulutuksen rakennusten lämpösuojaa ja rakennustekniikkaa koskevien säädösten mukaisesti:

Q = (al + aettä) × S × (tsukupuoli - tilmaa), (W);

tsukupuoli = Q / [(al + aettä) × S] + tilmaa(° C);

lämpötilassa S = 1 m2, tsukupuoli = Q / (al + aettä) + tilmaa(° C).

Kun huonelämpötilaa lämmitetään 1 astetta, lattian pinnalta tuleva lämpö siirtyy ilmaan:

∆t = tsukupuoli - tilmaa = 1 ° C;

Q = (al + aettä) × S × ∆t = (4,9 + 6,1) × 1 × 1 = 11 (L).

Tasoitteen järjestys vesilämmitteiselle lattialle

Tasoitteen järjestys vesilämmitteiselle lattialle

Ihanteelliset olosuhteet, joissa vesipiirin lämmönsiirto neliömetrillä lämmitettyä lattiaa huoneen ilman lämmittämiseksi 1 ° C: lla on 11 W / m². Mitä korkeampi huoneen lämpötila, sitä nopeammin huone lämpenee ja pienempi lämmönsiirtimen energiankulutus. Lattialämmitysjärjestelmä on suositeltava lämmittämään asuinrakennuksia, joissa on pysyvä asuinpaikka. Keskimääräinen sallittu lämpöhäviö on 65 W / m².

Lämmin lattian lämmönsiirron laskemiseksi on olemassa erityisiä ohjelmia, jotka löytyvät verkon resursseista. Ongelman selventämiseksi suosittelemme, että tutustut videoon "Lämmönsiirron laskeminen lämpimästä lattiasta".

Lämmönsiirtimen lämpötila

Piirissä olevan lämmitysväliaineen lämpötila riippuu lämpökuormasta, asennusvälistä, putken halkaisijasta, tasoitteen paksuudesta ja lattiapäällysteen materiaalista. Piirin vähimmäislämpötila-arvot otetaan parkettilevyille ja pienistä puutuotteista. Laatat, metlakhskaya, keraamiset laatat, posliinikivitavarat, marmori kestävät jäähdytysnesteen suurinta sallittua lämpötilaa (55 ° C). Käytännössä käytettyjen matalapaineisten lämmitysjärjestelmien toiminta-alue on 45/35 ° C.

Terveysstandardit määrittelevät mukavan (26 ° C) ja sallitun lämpötilarajan ihmisen jalalle:

  • 28 ° C vakituisen oleskelun olohuoneissa;
  • 35 ° C asuinrakennuksen kantavien seinien kehällä;
  • 33 ° C keittiöille, kylpyammeille ja saniteettitiloille.
Terveysstandardien mukaan kylpyhuoneen jäähdytysnesteen lämpötilan tulisi olla 33 astetta

Terveysstandardien mukaan kylpyhuoneen jäähdytysnesteen lämpötilan tulisi olla 33 astetta

Lattialämmitysperustat

Päällekkäisyyden tyyppi vaikuttaa materiaaleihin ja kerroksen paksuuden valintaan putken ylä- ja alapuolella. Lattialämmityksen perustana ovat polystyreenistä tai puuputkilevyistä valmistetut sementtitasoitteet ja lattiajärjestelmät. Räkkimoduulien alumiiniprofiili toimii puun eristeenä suorasta kosketuksesta lämmityselementin kanssa ja putkien kiinnittämiseen.

Aiheeseen liittyvä artikkeli:

vodyanoj-teplyj-pol-svoimi-rukami-1mTee-se-itse-lattialämmitys, video ja kuvaus prosessista. Kuvaus vesilämmitteisen lattian asennusprosessista. Sen edut ja haitat, toisin kuin muuntyyppisissä lattialämmitysjärjestelmissä. Materiaalien valinta. Videotunteja.

Piiriputket betonilla lattialaatat järjestä betoninen tasoitus kehoon. Lämmin lattian materiaalimäärät ja asennuslaskelmat määritetään pinnan alustavan merkinnän jälkeen (hydraulinen tai lasertaso). Asettelusuunnitelma tehdään paperilla (mittakaava 1:50). Laskennan tarkkuus määrää materiaalin kulutuksen ja työn nopeuden.

Lämmin lattia tasaisessa asennuksessa moduulilevyissä on urat vesilattiaputkien asettamiseksi

Lämmin lattia tasaisessa asennuksessa moduulilevyissä on urat vesilattiaputkien asettamiseksi

Polymeeripohjamaalilla puhdistettu ja käsitelty pinta tasoitetaan etukäteen, vedeneristys tehdään maaperässä ja ensimmäisissä kerroksissa. Seinät on liimattu kehän ympärille vaimennusnauhalla korkeuteen, joka menee tasoitteen alle (pienellä marginaalilla). Lämmöneristemateriaali, jossa on kalvopohja, suojaa ominaislämpövirtaa ylöspäin tietyssä suunnassa. Lämpöhäviö folion läpi ei ylitä 5%.

Vahvike asetetaan eristeen päälle, runko antaa jäykkyyden tasoitteelle ja antaa sinun saavuttaa oikean kiinnityksen askelmasta. Putkisilmukka asetetaan, kiinnitetään, silmukka testataan paineen alaisena ja täytetään tasoitusliuoksella.

Lämmin vesilattia asennetaan erityisillä matoilla

Lämmin vesilattia asennetaan erityisillä matoilla

Kevyitä moduulijärjestelmiä käytetään puurakenteisiin (aluslattia tai puut), jotka eivät kestä suuria staattisia kuormia.

Vesilämmitteisen lattian putkien laskelmat (pituus, halkaisija, nousu ja putkenlaskumenetelmät)

Matalapaineisen lämmityspiirin rajoitettu pituus johtuu "suljetun silmukan" vaikutuksesta, jossa painehäviö ylittää 20 kPa (0,2 bar). Pumpun tehon kasvu, tässä tapauksessa ei lähtö, vastus kasvaa suhteessa paineen nousuun.

On parempi varustaa lämpimät vesilattiat tiloissa, joissa he asuvat pysyvästi, eikä käyttää toisinaan

On parempi varustaa lämpimät vesilattiat tiloissa, joissa he asuvat pysyvästi, eikä käyttää toisinaan

Lämmin lattia putkien arvioitu pituus määritetään kaavalla:

L = (S / a × 1,1) + 2c, (m), missä

L on muodon pituus, m;

S - pinta-ala, muoto, m²;

a - munintavaihe, m;

1.1 - taivutusvaiheen koon (marginaalin) lisääminen;

2c - syöttöputkien pituus kollektorista piiriin, m.

Tärkeä! Käyttökelpoinen huonealue ottaa huomioon muodon alueen lisäämällä puolet putken noususta.

Lämpimän vesilattian sijoittaminen betonilevyyn

Lämmin vesilattia betoniseoksessa

Lämmityspiiri asetetaan 0,3 m: n etäisyydelle seinistä. Ota huomioon avoin lattiapinta, joka välittää tasaisen säteilyvirran. Asiantuntijat eivät suosittele lämmityspiirin asentamista huonekalujen sijoituspaikkoihin. Pitkäaikainen staattinen kuormitus voi muuttaa putkia.

Suurella huoneen alueella lämmityspiiri on jaettu sektoreihin. Aluevyöhykkeen perussäännöt ovat kuvasuhde 1/2, joka lämmittää yhden sektorin alueen enintään 30 m² ja pitää saman pituuden ja halkaisijan yhden keräilijän ketjuille.

Lattialämmityspiirin lämmitysaineen lämpötila riippuu lämpökuormasta, asennuskulmasta, putkien halkaisijasta, tasoitteen paksuudesta ja lattiapäällysteen materiaalista

Lattialämmityspiirin lämmitysaineen lämpötila riippuu lämpökuormasta, asennuskulmasta, putkien halkaisijasta, tasoitteen paksuudesta ja lattiapäällysteen materiaalista

Taulukko 2. Piiriputkien pituuksien ja halkaisijoiden suhde:

Halkaisija, mm Putkimateriaali Suositeltu silmukan pituus, m
16 metalli-muovi 80 ÷ 100
18 silloitettu polyeteeni 80 ÷ 120
20 metalli-muovi 120 ÷ 150

 

Putken asettelun halkaisija ja nousu riippuvat huoneen lämpökuormasta, tarkoituksesta, koosta ja geometriasta. Lämmönjakautumisvyöhyke on verrannollinen putken säteeseen. Putki lämmittää osan lattiasta putken keskiosan kummallakin puolella. Tasapainoinen putkiväli: Väriaine 16 mm - 0,16 m; 20 mm - 0,2 m; 26 mm - 0,26 m; 32 mm - 0,32 m.

Metalli-muoviputkien rakentaminen lämminvesilattiaan

Metalli-muoviputkien rakentaminen lämminvesilattiaan

Tuotteiden passitiedot osoittavat putkien suurimman läpäisykyvyn, jonka perusteella lineaarinen paineen muutos lasketaan. Jäähdytysnesteen nopeuden optimaalinen arvo putkissa veden lämmitys 0,15 ÷ 1 m / s.

Taulukko 3. Vaiheen riippuvuus alueesta ja sektorikuormituksesta:

Halkaisija, mm Etäisyys akseleita pitkin (putkien väli), m Optimaalinen kuorma, W / m2 Tilojen käyttökelpoinen kokonaispinta-ala (tai jaettu osiin), m2
16 0,15 80 ÷ 180 12
20 0,20 50 ÷ 80 16
26 0,25 20
32 0,30 alle 50 24

 

Putkenlaskentavaihtoehdot: yksinkertaiset, kulma- tai kaksoissilmukat (käärmeet), spiraalit (etanat). Kapeilla käytävillä ja epäsäännöllisen muotoisissa huoneissa käytetään käärmeiden asettamista. Suuret alueet on jaettu sektoreihin. Yhdistetty asettaminen on sallittua: reuna-alueella putki asetetaan käärmeellä, pääosassa - etanalla.

Vaihtoehdot putkien asettamiseksi vesilämmitteiselle lattialle

Vaihtoehdot putkien asettamiseksi vesilämmitteiselle lattialle

Kehänsyöttö kulkee kehän ympäri, lähempänä ulkoseinää ja lähellä ikkunan aukkoja. Reunavyöhykkeiden asennusväli voi olla pienempi kuin huoneen keskiosassa olevien putkien välinen etäisyys. Reunavyöhykkeen vahvistusten liittäminen on välttämätöntä lämmön virtauksen tehon lisäämiseksi.

Tärkeä! Putkien taivutus 90 ° kierteessä vesilämmitteisen lattian liittämiseksi vähentää hydraulivastusta vähemmän kuin silmukoiden asettaminen (käärme).

Vesilämmitteisen lattian putkien laskennassa käytetään halkaisijoita 16, 20, 26, 32 mm.

Vesilattialämmitysputkien asettaminen spiraalimaisesti vähentää hydraulivastusta

Vesilattialämmitysputkien asettaminen spiraalimaisesti vähentää hydraulivastusta

Lämminvesilattiajärjestelmissä käytetään aallotettua, ruostumatonta terästä, kuparia, metalli-muovia, silloitettua polyeteeniputkea. Lattialämmityksen putken aallotuksesta on tullut suhteellisen äskettäin rakenteen asennuksen helpottamiseksi ja pituuden kasvavan kääntämisen kustannusten vähentämiseksi.

Polypropeeniputkistossa on suuri taivutussäde, joten sitä käytetään harvoin lattialämmitysjärjestelmissä.

Aallotettu ruostumaton teräsputki vesilattialämmitykseen

Aallotettu ruostumaton teräsputki vesilattialämmitykseen

Lattiapäällysteet

Lattialämmitystyypit lämpimille lattioille: täyttöpinta, linoleumi, laminaatti tai parketti, laatat, keraamiset ja metlakh-laatat, marmori, graniitti, basaltti ja posliini kivitavara.

Huoneen tasainen kosteus on vasta-aiheinen puulattialle, joten sitä ei käytetä kylpyhuoneissa, joissa on lämmin lattia.

Taulukko 4. Lattiapäällysteiden lämmönjohtavuus:

Materiaalityyppi Kerroksen paksuus 5, m Tiheys γ, kg / m³ Lämmönjohtokerroin λ, W / (m ° ∁)
Eristetty linoleumi 0,007 1600 0,29
Laatat ovat laatoitettuja, metlakhskaya, keraamisia 0,015 1800 ÷ 2400 1,05
Laminaatti 0,008 850 0,1
Parkettilauta 0,015 ÷ 0,025 680 0,15
Eristys (ursa) 0,18 200 0,041
Sementti-hiekkatasoite 0,02 1800 0,76
Raudoitettu betonilaatta 0,2 2500 1,92

 

Vedellä lämmitetyn lattian asennus betonilevyyn, jossa on viimeinen laattapäällyste

Vesilaite lämmin lattia betonilaatalla, joka on viimeistelty laatoilla

Pumppauslaitteet lattialämmityksen laskelmia varten

Jäähdytysnesteen lämpötilan alentaminen mahdollistaa kiertovesipumppujen tehokkaan toiminnan.

Lattialämmityspiiri on vaakasuora ja kattaa suuren alueen. Kiertovesipumpun virtaukselle aiheuttama voima kuluu lineaaristen ja paikallisten vastusten voittamiseen. Lattialämmityksen pumpun laskenta riippuu putken halkaisijasta, karheudesta, liittimistä ja piirin pituudesta.

Lämminvesilattialla varustetun lämmitysjärjestelmän kytkentäkaavio

Lämminvesilattialla varustetun lämmitysjärjestelmän kytkentäkaavio

Tärkein laskentaparametri on pumpun suorituskyky matalapainepiirissä:

H = (P × L + ΣK) / 1000, (m), missä

H on kiertovesipumpun pää, m;

P - hydraulihäviö juoksevaa metriä kohti (valmistajan passitiedot), pascal / metri;

L on piirin putkien enimmäispituus, m;

K on paikallisten vastusten tehokerroin.

K = K1 + K2 + K3missä

K1 - adapterien ja teiden vastus, liitännät (1,2);

K2 - venttiilien (1,2) vastus;

K3 - lämmitysjärjestelmän sekoitusyksikön vastus (1.3).

Kiertovesipumpun paineominaisuudet

Kiertovesipumpun paineominaisuudet

Kiertovesipumpun suorituskyky määritetään kaavalla:

G = Q / (1,16 × ∆t), (m³ / tunti), missä

Q on lämmityspiirin lämpökuormitus (W);

1.16 - veden ominaislämpökapasiteetti (Wh / kgC);

∆t - lämmönpoisto järjestelmässä (matalapainepiireille 5 ÷ 10 ° С).

Jakotukkikaappi liitetyllä lattialämmitysjärjestelmällä

Jakotukkikaappi liitetyllä lattialämmitysjärjestelmällä

Taulukko 5. Laitteen tehon riippuvuus lämmitettyjen tilojen alueesta (lämpimän lattian hydrauliseen laskentaan):

Kerrosala, m2 Kiertovesipumpun teho lattialämmitystä varten, m³ / h
80 ÷ 120 1,5
120 ÷ 160 2,0
160 ÷ 200 2,5
200 ÷ 240 3,0
240 ÷ 280 4,0

 

Hyödyllisiä neuvoja! Yksikkökapasiteetti koostuu kaikkien piirien kustannusten summasta Epänormaalin kylmän sään tapauksessa on välttämätöntä varata pumpun kapasiteetti 15 ÷ 20%.

Esimerkki lämpimän veden lattian kytkentäkaaviosta sektoreittain

Esimerkki lämpimän veden lattian kytkentäkaaviosta sektoreittain

Lattialämmityksen kustannusten laskeminen

Kaasukattila ja lattian hydraulipiiri yhdistää jakotukin. Lämmönsiirtimen tasainen virtaus saadaan aikaan automaattisella säätämisellä käyttämällä tasapaino- ja termostaattiventtiilejä. Takaiskuventtiili suojaa pumpun sekoitusyksikköä.

Taulukko 6. Täydellisen lattialämmityssarjan osat:

Tuotteen nimi Koko ja yksikkö Yksikköhinta (RUB)
Vedeneristys rulla (1,5 × 50 m) vuodesta 2000
Vaimennusnauha 25 m 500: sta
Suojaava lämpöeristys (paisutettu polystyreeni) 1100 × 800 × 38 mm 769
Trumpetti 16 ÷ 20 mm 50 ÷ 80
Betonilevy:
sementti
kuivaseokset
50 kg
25 kg
125
200
Keräilijäryhmä 2 lähtöä 4600
Pumppu ja sekoitusyksikkö: termostaattipää, tasapaino- ja termostaattiventtiilit, kiertovesipumppu aseta alkaen 20000

 

Lattialämmityksen kokonaiskustannukset määräytyvät huoneen pinta-alan, laitteiden, materiaalin laadun ja työskentelytavan mukaan. Lämmön lattian erän muodostus varmistaa elementtien yhteensopivuuden ja tehokkaan lämmityksen lämpötila-alueilla. Tehtaan laitteet vähentävät materiaalikustannuksia 1,5-2 kertaa.

Yhdistetyn lämmitysjärjestelmän elementit

Yhdistetyn lämmitysjärjestelmän elementit

Talon omistaja voi laskea vesilämmityslattiat, koota järjestelmän omin käsin, jos hänellä on riittävät tiedot lämpötekniikasta, hydrauliikasta, materiaalitieteestä ja kokemus LVI-töiden suorittamisesta. Elämän positiivisten esimerkkien massa on inspiroivaa. Jokaisen tulisi kuitenkin kantaa "oma salkku", oma koti ei ole ponnahduslauta kokeille.