Длина трубы для теплого пола


>>>   Вернуться на главную: Водяной теплый пол   <<<


Общее содержание:
1 - Длина трубы для теплого пола. Насос для теплого пола.
2 - Выбор насоса для теплого пола
3 - Труба для теплого пола. О чем умалчивают продавцы
4 - Расчет длины из шага укладки труб
5 - Опытный способ настройки теплого пола


Длина трубы для теплого пола. Насос для теплого пола.


При проектировании водяного теплого пола многие задаются вопросом - как правильно выбрать длину трубы. Опытные специалисты рекомендуют для труб диаметром 16 мм принимать длину не более 100 м, а для 20 мм – 120 м. И этому есть несколько причин.


Ограничение насоса

Трубопровод большой длины имеет большое гидравлическое сопротивление. Это связано и с шероховатостью внутренней поверхности трубы, и с местными сопротивлениями в виде изгибов и фитингов.

С увеличением гидравлического сопротивления повышается и перепад давления в контуре. Циркуляционный насос обеспечивает перепад давления в 30-40 кПа. Если перепад давления будет больше, то насос не сможет продавить теплоноситель и циркуляции не будет.

Мощный насос может обеспечить циркуляцию, но при этом скорость потока превысит 0,5 м/с. А это является порогом, выше которого в трубопроводах возникают шумовые эффекты.

Гидравлические расчеты теплых полов показывают, что при длине трубы 100 м и диаметре 16 мм перепад давления составляет 30-31 кПа. При увеличении длины перепад возрастает. То есть, насос наверняка сможет обеспечить циркуляцию теплоносителя по контуру, если длина трубы не будет больше 100 м. Для труб диаметром 20 мм эта длина составляет 120 м.

Выбор насоса для теплого пола


Циркуляционный насос для водяного теплого пола выбирается исходя из перепада давления. Из результатов расчета выбирается наибольшее значение перепада, к которому нужно прибавить 5-10%. Это и будет необходимым напором насоса.

Ограничение по расширению трубы

При нагреве материал трубы расширяется. Несмотря на распространенное мнение, расширяясь, труба не повреждает стяжку. Для того ей нужно иметь модуль упругости как у стали (200 000 МПа). Металлопластиковые трубы и трубы из сшитого полиэтилена имеют намного меньший модуль упругости, поэтому не способны нанести вред стяжке.

Однако, материал расширяется, что приводит к удлинению трубы. Металлопластиковая труба длиной 100 м при нагреве удлиняется на 5,5 см, а полиэтиленовая – на 40. При увеличении длины растет и удлинение.

Поскольку труба достаточно жестко зафиксирована в стяжке и ей некуда расширяться, она начинает удлиняться внутрь себя. Это приводит к сужениям трубопровода. При превышении длины контура 100 м может произойти схлопывание трубы. То есть, из-за расширения труба полностью перекроет проток теплоносителя.

Для металлопластиковых труб ограничение длины по расширению составляет 100 м при диаметре 16 мм.

Трубы из сшитого полиэтилена имеют больший коэффициент расширения, поэтому специалисты рекомендуют ограничивать их длину до 80 м при диаметре 16 мм.

Полезный совет

Опытные монтажники заливают стяжку поверх труб, в которых создано испытательное давление, превышающее рабочее в 1,5 раза. Через 3 дня стяжка набирает половину своей прочности и давление в контуре опускают до рабочего. За счет этого вокруг трубы остается небольшой зазор, который в последующем позволяет трубе расширяться.

Вывод

Ограничение длины трубы теплого пола вполне обоснованно и пренебрегать им не стоит. Это может привести к негативным последствиям.

Для металлопластиковых труб диаметром 16 мм – длина не должна превышать 100 м, диаметром 20 мм – 120 м. Для труб из сшитого полиэтилена – 80 и 100 м соответственно.

Труба для теплого пола. О чем умалчивают продавцы


Выбор и покупка труб для водяного теплого пола является весьма ответственным этапом организации напольного отопления. Поэтому важно знать какие подвохи и недомолвки готовят производители и продавцы.

Температура и давление

Основными эксплуатационными параметрами трубы являются давление и температура. Превышение максимальных величин давления и температуры может привести к разрушению трубы.

Стремясь показать свой товар с лучшей стороны, производители и продавцы указывают в характеристиках максимальные значения. Например, «Рабочее давление 10 бар. Рабочая температура 90ºС». Выходит так, что труба выдерживает давление 10 бар при температуре 90 ºС. Однако, это не так.

В паспорте на трубы должны приводиться зависимости давления от температуры. Добросовестный поставщик укажет эту зависимость, чтобы не вводить покупателя в заблуждение. И тогда окажется, что при температуре 90ºС труба выдерживает давление, например, 6 бар. А при давлении 10 бар – до 70ºС.

Трубы из полимерных материалов должны соответствовать ГОСТ 32415-2013. В нем есть разделение труб по классам в зависимости от условий эксплуатации и срока службы. Так, трубы для систем радиаторного или напольного отопления должны соответствовать 4 или 5 классу. Производители крайне редко указывают к какому классу относится их труба.

Срок службы и гарантия

Продавцы часто указывают что гарантия на трубы составляет 50 лет. Это привлекает покупателей – за это время другие элементы системы отопления придут в негодность, а трубы все еще будут под гарантийными обязательствами.

Но это не так. 50 лет – это расчетный срок службы трубы при соблюдении всех условий эксплуатации. И производитель не будет отвечать за их выход из строя в течение полувека. Гарантия на трубы, как правило, составляет 5-10 лет.

С предоставлением гарантии тоже есть подводные камни. Для сохранения гарантии необходимо выполнить большое количество пунктов. Например:

  • правильно заполненный и высланный производителю гарантийный талон;
  • система должна состоять из элементов только данного производителя, сторонние комплектующие не допускаются;
  • проектирование, монтаж и наладку системы должна проводить организация, имеющая на это лицензию;
  • параметры системы должны соответствовать указанным в паспорте на трубу;
  • на трубах должна сохраняться заводская маркировка и серийный номер.

И еще большое количество сложных и запутанных пунктов. Несоответствие хотя бы одному из них является основанием отказать в гарантии.

То есть, фактически производители снимают с себя любую ответственность. Ведь наличие фитинга или крана другого производителя может аннулировать гарантию. Да и сохранить надписи на трубе, которая вмурована в бетонную стяжку, крайне сложно.

Некоторые представители предоставляют упрощенную гарантию, весьма лояльную к покупателям. Она содержит небольшое количество пунктов, которые достаточно легко выполняются. Это говорит о том, что поставщик уверен в качестве продукции данного производителя, и, скорее всего, произведет замену за свой счет.

В любом случае, перед покупкой труб для теплого пола следует тщательно изучить условия гарантии, чтобы не тешить себя напрасными иллюзиями.

Как избежать ошибок

Знание возможных подвохов от производителей и продавцов поможет избежать ошибок при покупке труб. Брак случается у всех производителей, без этого производство просто невозможно. Но фирмы, дорожащие своей репутацией, сводят процент брака к минимуму, стараются дать четкую гарантию на свои товары.

Полезно перед покупкой почитать отзывы о продукции конкретных производителей, изучить форумы, где общаются специалисты, с какими проблемами они сталкивались.


Трубы для теплого пола. Как узнать длину петли?

Длина контура водяного теплого пола влияет на настройку работы системы. Случается, что информация о длине петли отсутствует – утеряна или монтажники не оставили никакой документации с указанием длин контуров. Как при этом настроить работу системы теплого пола? Для этого существует 4 способа определения длины и настройки гидравлики теплого пола.

Расчет длины из шага укладки труб


Этот способ является самым легким, но не дает необходимой точности.

Для определения шага укладки труб применяется лист газеты. Он обильно смачивается и кладется на включенный теплый пол. Через некоторое время отдельные участки газеты начинают высыхать. Под ними проходят трубы с горячим теплоносителем. Замерив расстояние между центрами высохших участков, получаем шаг укладки.

Вычислив шаг, узнаем удельный расход трубы на 1 м2 из таблицы. Делим площадь помещения на удельный расход трубы. Прибавляем длину трубы подачи и обратки и получаем примерную длину трубы.

Этот метод применим только если известно, что в помещении проложен один контур теплого пола. Если контуров больше и схема их укладки неизвестна, то этот способ не поможет.

Объемный способ

Для определения длины этим способом необходимо знать диаметр трубы. Из паспортных данных на трубу можно узнать какой объем жидкости содержит 1 погонный метр трубы.

Сбрасываем давление в системе и отключаем контур от коллектора. Подключаем один край трубы к компрессору и выгоняем весь теплоноситель из контура в емкость. Измерив объем теплоносителя, делим его на паспортный расход жидкости на погонный метр. Полученное число и является длиной трубопровода.

Этот способ наиболее трудоемкий, требует наличия компрессора, но дает высокую точность (до 2 метров).

Слитый теплоноситель после измерений можно использовать повторно.

Применение тепловизора

Этот метод определения длины трубы теплого пола является наиболее точным. Но требует наличия тепловизора, который нужно найти у знакомых, либо купить. А стоит он больших денег. Для единоразового применения покупать его крайне невыгодно.

Включив и направив тепловизор на пол с циркулирующим теплоносителем можно увидеть раскладку труб, измерить шаг укладки, длину трубы.

Опытный способ настройки теплого пола


Если коллекторы имеют расходомеры или регулировочные клапаны, но длины контуров не известны, то настройку системы можно произвести опытным путем.

Устанавливаем все расходомеры или клапаны в одинаковое среднее значение и даем полам прогреться. В зависимости от толщины стяжки, это время может составлять несколько часов, а то и суток. После этого замеряем температуру на входе каждого контура в обратный коллектор. Для этого используем пирометр или накладной термометр.

В контурах с более низкой температурой увеличиваем подачу теплоносителя с помощью расходомеров или регулировочных клапанов. А в контурах с высокой температурой – уменьшаем. Вновь даем системе стабилизироваться и замеряем температуру на обратке каждого контура.

Таким способом нужно добиться равенства температуры во всех контурах. При этом необходимо выдержать перепад температуры на подаче и обратке не более 10ºС.

Этот метод очень долгий и трудоемкий, но все же позволяет произвести настройку водяного теплого пола.

Заключение

Не зная длины петель теплого пола произвести настройку системы можно, но это потребует затрат времени или финансов. Чтобы избежать этого и настройка была легкой и точной, следует делать записи или требовать от монтажников документацию. Лучше всего на коллекторе повесить бирки на каждый контур, где указать длину, диаметр трубы, помещение в котором она уложена. Можно приложить схему или фотографию укладки труб.