Сшитый полиэтилен для теплого пола: обзор лучшего материала для «тепло-поло-строения»

Гарантия качества труб

На каждый вид труб из сшитого полиэтилена, комплектующие, расходные материалы и различные аксессуары для монтажа исполнитель или разработчик предлагает официальную гарантию качества на предоставляемый материал, а также информацию о нем. Учитывая, что закон обязывает производителя обеспечить бесперебойную работу товара в течение гарантийного срока, производители используют подводные камни, для отказа в гарантии по требованию покупателя.

Фирмы, предлагающие товар мировых производителей, например, Германия, Чехия, Норвегия, Италия указывают срок своих гарантийных обязательств от 10 до 22 лет, срок службы до 60 лет. Буквально все отечественные фирмы, специализирующиеся на продаже труб, элементов и оборудования для создания теплого пола, обещают покупателю долгосрочную гарантию сроком 50 лет.

Глядя на эту цифру, с трудом вериться, что через такой большой промежуток времени покупатель сможет защитить свои права потребителя или система будет работать безаварийно. Тем не менее, производители как под копирку копируют этот срок. Намного правильнее было бы указать, что период эксплуатации — до 50 лет, а гарантийный срок — 7- 10 лет. Но и тут некоторые производители и продавцы пытаются юлить. Потребитель обязан внимательно изучить условия гарантии. Если вы не выполните прописанные требования производителя, это будет отличным поводом отказать вам в гарантии. Имейте это в виду

Подписывайтесь так же на наш Youtube, группу , . Там много полезного и интересного контента!

Лучшая ремонтопригодность

В качестве одного из главных преимуществ системы выставляется ее хорошая ремонтопригодность. При выходе из строя кабеля его без особых проблем можно заменить, просто вытянув из трубки старый и затянув туда новый.

С греющим кабелем, напрямую замурованным в стяжку, такой фокус не пройдет. В реальных условиях лучшая ремонтопригодность системы “немножко” отличается.

Спросите любого электрика, сможет ли он заменить кабель, проложенный в гофре под штукатуркой?

Первый вопрос, который он вам задаст – “А сколько будет поворотов и под каким углом?”.

Если там более трех изгибов, то сделать это будет уже не реально. А теперь вспомните змейку, которой укладываются теплые полы.

Сколько вы насчитаете закруглений и поворотов на площади хотя бы в 10м2, не говоря уже о гораздо больших величинах?

При наличии эксклюзивной спецмашинки с насосом (она меняет кабель в трубе за счет циркуляции жидкости под давлением) это еще можно сделать.

А вот самостоятельная замена на сухую, без специнструмента вам не светит. Также возникнут проблемы при наличии дырки в трубе.

Вот так выглядит труба, прожженная сгоревшим кабелем. Нагнетаемая жидкость попросту будет уходить через нее.

Кроме того, при коротком замыкании на обычном греющем кабеле, можно найти это место повреждения, локально вскрыть пол и установить там ремонтную муфту.

Кабель, замурованный в трубе с жидкостью, локально уже не отремонтируешь. Придется менять целиком и платить за него целиком.

Повредился в каком-то конкретном месте контур длиной 84 метра? Будь добр купи эти 84 метра заново!

Прибавьте сюда вероятность повреждения самой трубки, отдельно от кабеля (случайно просверлили или вбили гвоздь). В итоге появляются дополнительные разъемные соединения в стяжке.

Как думаете, это нормально для дальнейшей эксплуатации системы?

Вот и получается, что надежность из-за всех этих факторов заметно снижается.

Даже хваленая ремонтопригодность труб при их нагреве феном не спасает. Как гласит реклама, при изломе любого участка, достаточно его нагреть феном, и стенка трубки вернется в изначальное состояние.

На самом деле на всех картинках при таком ремонте разогревается пустая труба, без теплоносителя. А значит у вас появляется еще одна головная боль.

Как слить и залить антифриз, сохранив при этом заводскую надежность герметизации всего отопления?

Кроме того, как “восстановилась” стенка трубки мы можем визуально проконтролировать только снаружи. Что происходит с ней внутри, никто не знает.

Приличный производитель не даст вам никакой гарантии после такого залома.

Видимое излучение: кем и когда открыто?

Первым объяснил возникновение спектра (этот термин был употреблен впервые в 1671 году) видимого излучения Исаак Ньютон в своем труде «Оптика» и Иоганн Гете в своей работе «Теория цветов». Что такое видимое излучение? Кем и когда открыто? Также похожими исследованиями занимался Роджер Бэкон, который наблюдал за спектром в стакане воды задолго до Ньютона и Гете.

Применение в жизни видимого излучения дает возможность видеть что-либо вообще. Свет движется, как волна, отскакивая от объектов, чтобы люди могли их видеть. Без этого все были бы в полной темноте. Но в физике свет может относиться к любой электромагнитной волне: радиоволнам, микроволнам, инфракрасному, видимому, ультрафиолетовому, рентгеновскому излучению или гамма-лучам.

Лотки из бетона

Железобетонные лотки в дорожном строительстве применяются при укладке различных трубопроводов, электрокабелей, теплотрасс для защиты инженерных сетей от разрушения. Форма лотка позволяет сооружать различные конструкции перекрытий в зависимости от целевого назначения, эти ЖБИ очень удобны в эксплуатации и монтаже. При производстве лотков применяют устойчивые к химическому и электрическому воздействию виды бетона.

Популярные ЖБ изделия

  • Вентиляционные блоки
  • Лотки УБК
  • Лежни ЛЖ
  • ЖБ колонны

Железобетонные лотки

Перед применением обязательно проводится проверка дефектов литья и наличия трещин, иначе железобетонные конструкции из лотков будут недолговечны

Лотки обеспечивают быстрый и удобный доступ к проложенным коммуникациям, что очень важно при ремонтных работах

Сгибание под углом 90 градусов

Часто при обустройстве трубопровода требуется идеально прямой угол, для получения которого удобнее всего воспользоваться гибочным шаблоном. Он представляет собой основу в виде подходящей по размеру древесноволокнистой плиты с правильными углами. Основное условие допустимости гибки по шаблону – плавный прогрев зоны изгиба, исключающий возможность нарушения структуры материала.

Согнутая под 90 градусов заготовка

Дополнительная информация! При необходимости оформить изгиб трубы под 90 градусов рекомендуют прогревать участок, длина которого равняется шести её диаметрам.

При соблюдении этого условия изгиб получается плавным и ровным.

Рекомендации специалистовВ ходе формовочных работ, выполняемых одним из описанных способов сгибания заготовок, рекомендуется придерживаться следующих правил:

  • При нагревании длинного сгиба следует действовать не спеша, выполняя эту процедуру поэтапно (плавно перемещаясь от одного сформованного участка к другому).
  • Запрещено подносить строительный фен очень близко к ПНД изделию (иначе его можно просто расплавить).
  • Изгибать трубы большого диаметра (до 110 мм) допускается только на специальном формовочном оборудовании.
  • При самостоятельном изготовлении седелочных отводов обязателен контроль температуры нагрева элемента.

Полиэтиленовый уголок большого диаметра

Важно! При превышении допустимого значения в 120 градусов полученный угол может отличаться от нужного значения в ту или другую сторону. К самостоятельным работам с изделиями на основе полиэтилена допускается приступать лишь после основательной подготовки к этим процедурам. Перед формовкой изделий рекомендуется ознакомиться с представленными в статье материалами

Перед формовкой изделий рекомендуется ознакомиться с представленными в статье материалами

К самостоятельным работам с изделиями на основе полиэтилена допускается приступать лишь после основательной подготовки к этим процедурам. Перед формовкой изделий рекомендуется ознакомиться с представленными в статье материалами.

Итак, сшитый полиэтилен (PEX) – это полиэтилен с большим молекулярным весом, получаемый из обычного полиэтилена низкого давления (ПНД) методом сшивания его линейных молекул с помощью ионизирующего излучения, органсилоксанов, пероксидов или азотных радикалов при высоком давлении, которое вызывает образование поперечных дополнительных связей. Эти связи усиливают сцепляющую связь молекулярных кластеров (ячеек) трубы.

В результате, такой молекулярной обработки получают сшитый полиэтилен (PEX) — специальный вид полиэтилена, который сохраняя все преимущества полиэтилена, имеет усиленную прочность, теплостойкость, не течет при нагреве. Применяется PEX для систем водоснабжения, трубопроводов, отопления. При эксплуатации в этих сферах PEX лучше своих конкурентов из полиэтилена.

Обычный полиэтилен начинает плавиться при температуре +110-130 градусов Цельсия. Но его использование необходимо и при более высоких температурах (для систем отопления и горячего водоснабжения). Поэтому были найдены способы получения полиэтилена с большим молекулярным весом. В зависимости от используемого вида воздействия на ПНД материал — сшивка может быть физическая или химическая.

Что общего в обогреваемых полах и в чем различия

Оба вида теплого пола хорошо отапливают помещение. Приятное ощущение тепла дарит каждый теплый пол. Оба имеют долгий срок службы при правильном использовании. При грамотном распределении обеспечивают равномерный нагрев. На этом общие их качества заканчиваются.

Какой тип нагревающегося пола выбрать? Затраты – решающая составляющая при выборе. Сама установка электрического теплого пола в несколько раз дешевле, чем водяного.

Монтируется электрический быстро и просто, нагревательный элемент можно укладывать на любую поверхность, даже на неровные, в то время когда водяной требует обязательной гидроизоляции и идеально ровной поверхности. Монтаж электрических теплых полов занимает максимум пару дней, а водяного – несколько недель.

Важным преимуществом электрического пола над водяным является то, что он:

  • Удобный.
  • Прочный.
  • Не занимает полезного пространства.
  • Быстро нагревает.
  • Устанавливается просто.
  • Система стоит недорого.

В то же время водяной пол:

  • Недорогой в использовании.
  • Надолго сохраняет пол в доме теплым.
  • Установка дорогая.
  • В случае трещины в трубе существует риск затопления дома водой.

Электрический пол, используемый для дополнительного обогрева, обеспечивающий комфортное пребывание на поверхности детям, устанавливается небольшой мощностью – 100-150 Ватт. Но если использовать систему как основной и единственный метод обогрева помещения, тогда мощность конструкции должна составлять не менее170 Ватт. А это значит большое потребление электроэнергии. Высокие эксплуатационные расходы, являются самым большим недостатком электрического теплого пола. Отопление дорогое, особенно в холодную зиму.

Также из недостатков — есть риск замерзнуть, используя только электрический тип пола при отключении электричества. Любая неполадка с электроэнергией превратят уютный дом в ледяной замок.

Теплый пол от электричества — лучшее решение, когда дом периодически заселяется. Например, дача, когда владелец приезжает только по выходным, то не имеет смысла отапливать помещение всю неделю.

Когда пол с подогревом воды будет лучше? Водяные теплые полы стоит устанавливать, когда дом постоянно заселен, а источником тепла является газовый котел. Нельзя допускать, чтобы система водяного теплого пола переохладилась и дала течь. Замена такого покрытия будет очень дорогостоящим. Поэтому зимой нельзя долго оставлять помещение без отопления.

Скорость отопления у водяного пола гораздо ниже, чем у электрического. Вода в трубах нагревается не так быстро, как дорожки в электрических матах или кабелях, но и долго сохраняют тепло за счет того, что шланги залиты бетоном, прогрев поверхности осуществляется равномерно. Равномерный прогрев обеспечивается и пленочным электрическим полом, но вот кабельный может греть поверхность островками – в местах прохождения электрокабеля.

При этом регулировать температуру водяной системы тяжелее, так как невозможно точно угадать, когда горячая вода оптимальным образом прогреет бетон и напольное покрытие. Вследствие чего поверхность можно перегреть, а находится на горячей поверхности не совсем приятно.

Какой пол выбрать – дело каждого владельца дома. В квартирах устанавливаются электрические теплые полы. В своем доме можно установить любой вид обогрева.

По экономичности в использовании всегда будут лидировать водяные системы, так как работают от воды, нагреваемой котлом. Но по времени электрические быстрее нагревают поверхность, проще регулируются, можно установить систему Умный дом и постоянно поддерживать температуру полов на желаемом уровне.

пример №1

Примечания
  1. Дом площадью 200 м2 отапливаем при помощи комбинированного контура.
  2. Принимаем, что дом тщательно утеплен, и его удельные теплопотери составляют 40 Вт/м2. Также принимаем, что вентиляция механическая, с нагревом воздуха, поэтому система отопления только компенсирует теплопотери помещений.
  3. Отопление осуществляется от настенного газового котла с максимальной температурой 70 oС.
  4. Приборы отопления – стальные панельные радиаторы со встроенным термостатическим вентилем PURMO Ventil Compact.
  5. Насосный модуль комбинированного контура, насосный модуль «теплых» полов и коллектор «теплых» полов размещаем в помещении топочной. Коллектор приборов отопления I этажа тоже размещаем в топочной, II этажа – в помещении большой ванной на II этаже.
  6. Температуру в контуре «теплых» полов будем держать постоянной, а в комбинированном контуре – по отопительному графику.
Спецификация
Поз.АртикулНаименованиеКоличество
110000022Труба сшитый полиэтилен INTERSOL d 16 мм х 2 мм321 м.п
1-110000036Труба сшитый полиэтилен INTERSOL d 20 мм х 2 мм150 м.
210004194Коллекторная группа для теплого пола HKV-T 2 вых. с расходомерами1 шт.
310004199Коллекторная группа для теплого пола HKV-T 5 вых. с расходомерам1 шт.
410029671Термоэлектрический привод 22 CX 230 В норм. закр7 шт.
510000986Резьбовое соединение с евроконусом RVP-C 16×227 шт.
5-110000989Резьбовое соединение с евроконусом RVP-C 20×22 шт.
610016710Набор переходников AS-MSP с плоскими уплотнениями (2 шт)1 шт.
710021100Комнатный термостат WFHT-Basic + 230В норм. закр7 шт.
810013372Датчик пола SENSOR 10K (3м.)7 шт.
910026279Насосно-смесительный модуль ISOTHERM для теплого пола1 шт.
10Стальной панельный радиатор PURMO Ventil Compact 22x500x4003 шт.
10-1Стальной панельный радиатор PURMO Ventil Compact 22x500x10002 шт.
10-2Стальной панельный радиатор PURMO Ventil Compact 22x500x7001 шт.
1110004538Коллекторная группа для радиаторов HKV/A-2 вых.1 шт.
1210004542Коллекторная группа для радиаторов HKV/A-4 вых.1 шт.
1310028232Насосный модуль FBC-HC-1 с погодозависимым регулированием1 шт.

Составляющие части внутреннего и наружного блока

Согласно закону сохранения энергии для того, чтобы обеспечить охлаждение воздуха в пространстве комнаты, необходимо обеспечить отвод тепла, полученного в результате фазового перехода. Чтобы понять, как устроен кондиционер, необходимо рассмотреть основные узлы, входящие в состав внутреннего и наружного блоков устройства.

Современные кондиционеры оснащаются электронным блоком управления, который позволяет обеспечивать необходимый температурный режим, задавая требуемые технические характеристики кондиционера. Рассмотрим устройство наружного блока кондиционера.

Устройство наружного блока

В его состав входят такие узлы и механизмы, как:

  1. фильтр для фреона;
  2. компрессор;
  3. вентилятор;
  4. конденсатор;
  5. четырехходовой клапан, устанавливаемый для изменения направления движения фреона в моделях, работающих и на охлаждение и на нагрев;
  6. плата управления, которая располагается в наружном блоке в инверторных моделях устройств, в других модификациях электроника размещается во внутреннем блоке;
  7. штуцеры для подключения трубок из меди, обеспечивающие соединение внешнего и внутреннего блока;
  8. крышка для обеспечения защиты электрических разъемов и штуцеров.

Размеры наружного блока кондиционера зависят от его мощности и производительности, например при мощности 2,7 кВт, высота устройства будет в пределах 42–60 см, при ширине 66–80 см и глубине 23–30 см. Однако более точные параметры, с учетом присоединительных размеров лучше уточнить у консультанта при приобретении изделия.

Далее приведено описание устройства внутреннего блока кондиционера.

Устройство внутреннего блока

В его состав входят такие узлы, как:

  1. Передняя панель, имеющая возможность легкого демонтажа для проведения технического обслуживания, представляет собой решетку из пластика, откуда кондиционер берет воздух для направления внутрь блока.
  2. Вентилятор, обеспечивающий циркуляцию прошедшего очистку, нагрев или охлаждение воздуха.
  3. Сетка из пластика, выполняющая функцию фильтра, обеспечивающего отделение механических и биологических примесей, находящихся в воздухе.
  4. Фильтры тонкой очистки, обеспечивающие удаление из подаваемого воздуха патогенных микроорганизмов, пыли, неприятных запахов.
  5. Испаритель для передачи тепла холодному фреону и его испарению, при котором подаваемый через конструкцию воздух нагревается или охлаждается.
  6. Плата управления с микропроцессором.
  7. Горизонтальные и вертикальные жалюзи, обеспечивающие движение воздуха в необходимом пользователю направлении.
  8. Соединения из штуцеров, к которым монтируются трубки из меди, обеспечивающие соединение внутреннего и внешнего блока.

Размеры внутреннего блока кондиционера определяются площадью помещения, в котором необходимо обеспечить охлаждение воздуха. Например, для помещения площадью 25 м² достаточно использования устройства мощностью 2,7 кВт, для которого усредненная длина внутреннего блока составляет 77 см, а высота может колебаться в пределах 25–29 см.

Таким образом, создание комфортных условий осуществляется во внутреннем блоке, устанавливаемом в подготовленную нишу из гипсокартона или подвесной потолок помещения. Принцип работы кондиционера на обогрев отличается тем, что в этом режиме обеспечивается движение фреона в обратном направлении. Он может реализовываться в конструкциях сплит-систем или многочисленных моделях тепловых насосов.

Специалисты подчеркивают, что сам по себе кондиционер не создает ни холода, ни тепла, он обеспечивает перемещение энергии из внешней среды внутрь комнаты, предварительно охлаждая либо нагревая его. Основными характеристиками кондиционеров считается их холодопроизводительность и мощность охлаждения, выражаемая в количестве кВт, которое необходимо затратить на обогрев площади комнаты. При этом для помещения с высотой потолков 2,5–3м 1 кВт способен обеспечить холодом комнату площадью 10 м².

Виды труб для обогрева и их особенности

Трубы из сшитого полиэтилена PEX

Мы решили начать наш обзор именно с этих труб, так как по-многим показателям они превосходят решения из других материалов. Их преимущества:

  1. Эксплуатационный срок 50 лет;
  2. PEX трубы способны отлично переносить кратковременные пиковые значения температуры;
  3. Они устойчивы к ультрафиолетовому излучению, обладают отличной теплопроводностью и цельным строением;
  4. Хорошее соотношение цена-качество, стоят они недорого.

Однако у этих моделей есть и недостатки. При выходе таких труб из строя, их приходится полностью менять. Еще трубы для теплого пола PEX обладают большим радиусом сгиба и пропусканием кислорода через стенки.

Трубы из полиэтилена с высокой термостойкостью PE-RT

Это термостойкий вид, который отличается долговечностью, простотой монтажа, прочностью и гладкостью. Такие трубы можно использовать в качестве цельной конструкции при проведении теплого пола.

К недостаткам данных моделей можно отнести то, что они обладают способностью к расширению при нагревании и довольно чувствительны к перепадам температуры и давления.

Полипропиленовые трубы

Полипропилен обладает меньшей плотностью и эластичностью, чем полиэтилен, поэтому трубопровод из них получается с более толстыми стенками. У таких труб вполне доступная стоимость, они просты в монтаже, обладают высокой стойкостью к температурному воздействию. Благодаря высокому уровню прочности, такие трубы могут прослужить около 50 лет.

К отрицательным качествам можно отнести то, что их срок эксплуатации напрямую зависит от длительности воздействия пиковых температур. Они ограничены в длине, поэтому при монтаже появляются швы, в которых проходимость жидкости может быть снижена.

Еще полипропиленовые трубы обладают низким уровнем теплопроводности, быстрым износом при чрезмерном насыщении кислородом или перепаде температур, а также оказываются подвержены разрушению при воздействии на них ультрафиолетового излучения.

Медные трубы

Несмотря на высокую цену, они довольно часто используются для организации теплого пола в частных домах. Медь обладает хорошей устойчивостью к перепадам температур и к ультрафиолетовому излучению. А трубы из нее образуют специальную пленку из оксида, которая препятствует возникновению коррозии.

Среди других преимуществ труб из меди можно также отметить:

  1. прочность;
  2. простота в обработке и укладке материала;
  3. надежность и простота соединения труб между собой;
  4. высокий уровень теплопроводности;
  5. непроницаемость;
  6. гибкость;
  7. экологическая безопасность;
  8. а также значительная длина, которая позволяет укладывать трубы без швов.

Однако у медных труб также есть и недостатки. Например, они легко разрушаются под действием электрохимической коррозии, обладают низким уровнем устойчивости к кислотным и щелочным средам, если они находятся выше показателей нормы.

Металлопластиковые трубы

Они состоят из 3-х слоёв, средним из которых является алюминиевая фольга толщиною от 0,3 мм до 0,5 мм. Он призвана усилить конструкцию и упростить сгибаемость трубы.

Металлопластиковые трубы стоят недорого, могут прослужить около 50 лет и выдерживать температуру до 90 градусов. Среди других плюсов также можно выделить высокий уровень устойчивости к коррозии, прочность, гладкость, цельное строение и полное отсутствие электропроводимости.

К отрицательным качествам можно отнести то, что такие трубы обладают плохой устойчивостью к перенесению ультрафиолетового излучения и низким уровнем теплопроводности.

Гофрированные трубы из нержавеющей стали

Главное преимущество таких труб заключается в том, что они имеют практически неограниченный срок эксплуатации. Кроме того, они отлично переносят высокие температуры, обладают непроницаемостью к кислороду и устойчивы к ультрафиолетовому излучению.

Гофрированные трубы имеют малый радиус сгиба и высокую теплопроводность. Их длина позволяет проводить цельное отопление. Также к плюсам этих изделий можно отнести низкую стоимость. Однако такие трубы оказываются менее устойчивы к электрохимической коррозии и в случае чрезмерного перегиба могут образовывать заломы.

Трубы для водяного пола и основные критерии их выбора.

Для того что бы подобрать оптимальный вид труб, следует чётко представлять себе условия, в которых они будут функционировать. Помимо этого нужно представлять себе некоторые особенности тёплых водяных полов:

  • Рабочая температура теплоносителя в тёплых полах редко превышает температуру в 50 градусов. Обычно она колеблется в пределах 30-40 градусов. Поэтому материал, применяемый при изготовлении труб тёплого пола должен обладать очень хорошей теплопроводностью (для передачи тепла сквозь цементную стяжку)
  • Длина прокладываемой трубы довольно часто превышает длину в 100 м. (длина зависит от диаметра). Поэтому, для облегчения работы насоса, внутренние стенки трубы должны быть как можно более гладкими.
  • При нагревании контура труб водяного пола происходит его удлинение. Поэтому материал труб должен иметь небольшой коэффициент теплового расширения. Либо обладать достаточной эластичностью и прочностью оболочки, для препятствия деформации и разрушениям.
  • При возникновении форс-мажорных обстоятельств, в случае поломки коллектора, материал должен выдержать температуру воды центральной системы (70-90 градусов)
  • Помимо вышеперечисленного материал должен обладать следующими свойствами: повышенной защитой от коррозии, полной герметичностью, простотой установки и отсутствием стыков. Такого тщательного подбора материала можно избежать выбрав электрический теплый пол.
  • Трубы и комплектующие должны иметь приемлемую цену.

Различные типы световых волн

Радиоволны находятся на красном конце электромагнитного спектра. Красный конец также является наименьшей энергией, самой низкой частотой и самой большой длиной волны. Радиоволны в основном используются в коммуникациях, для передачи сигналов от одного места к другому. Радиостанции используют радиоволны, как и сотовые телефоны, телевизоры и беспроводные сети. Из-за большой длины волны радиоволн они могут отскочить от ионосферы Земли, позволяя радиостанциям передавать свои радиопередачи на большие расстояния, не находясь в прямой видимости всех своих слушателей.

Микроволны являются ближайшими к красному концу спектра. Вероятно, вы можете догадаться, что микроволны используются в наших кухонных микроволновках для приготовления пищи. Они имеют достаточно высокую энергию, чтобы увеличить движение молекул в вашей пище, не ионизируя атомы

Это важно, потому что это означает, что пища будет только нагреваться, – ее химический состав останется прежним

Инфракрасный имеет длину волны немного больше, чем наши глаза могут обнаружить. Тело человека имеет температуру, которая производит излучение в этой части спектра, и поэтому инфракрасные детекторы могут использоваться как камеры ночного видения. ИК-порт также используется пультом дистанционного управления для отправки сигналов на телевизоры и другое аудио- или видеооборудование.

Видимый свет – это часть электромагнитного спектра, который наши глаза могут обнаружить, и та часть, с которой мы больше всего знакомы в нашей повседневной жизни. Он считается находящимся в «середине» электромагнитного спектра, хотя это довольно произвольно.

Ультрафиолет (часто сокращается до УФ) направляется в синюю сторону электромагнитного спектра, который является высокоэнергетической и более короткой волновой стороной. Ультрафиолетовое излучение слишком короткое в длине волны, чтобы наши глаза могли его обнаружить. УФ-волны являются достаточно высокой энергией, поэтому они способны ионизировать атомы, разрушая молекулярные связи и даже молекулы ДНК. По этой причине УФ вызывает солнечный ожог и даже рак кожи. Большинство вредных ультрафиолетовых волн Солнца поглощается атмосферой (особенно азотом) и озоновым слоем, но достаточно большая его часть попадает на землю. Поэтому стоит быть осторожными и использовать солнцезащитный крем и солнечные очки.

Рентгеновское излучение имеет очень высокую энергию и подобно УФ может ионизировать атомы в теле и наносить урон. Однако на правильных длинах волн и в правильных количествах их можно использовать безопасно, не повреждая ткани тела, чтобы создать, например, снимки грудной клетки. Также рентгеновские телескопы полезны при исследовании астрофизики.

Дорожные плиты

Бетон Центр предлагает:

  • Привлекательные цены на широкий ассортимент ЖБИ
  • Доставку по Твери, Москве и соседним регионам
  • Изготовление ЖБИ на заказ

Звоните Есть специальные плиты с отверстием под люк, а также для трамвайных и железнодорожных путей. Железобетонные аэродромные плиты с усиленным металлокаркасом используются для строительства аэродромов и скоростных магистралей. Дорожные ЖБИ плиты должны соответствовать стандартам качества, иначе их использование будет небезопасным. Необходимо проверять, способна ли дорожная плита сохранять форму и свойства при контрольных нагрузках.

Подготовительные работы к укладке теплого водяного пола

Сделать своими руками теплый пол с применением полипропиленовых труб невозможно, если правильно не подготовить основание для их укладки:

  • На первом этапе застилается гидроизоляция. Для этого рекомендуют использовать толстую полиэтиленовую пленку, которая не способна пропустить влагу. Гидроизоляцию желательно завести на стены на расстояние 10 см.

    Подготовка основания перед монтажом теплого водяного пола

  • Укладывается теплоизоляция. Можно использовать разные утеплители в виде рулонов или плит. Если выбран экструдированный пенополистирол, необходимо следить, чтобы между отдельными элементами не образовывались щели. Они станут источниками проникновения холодного воздуха. Для этого утеплитель рекомендуют укладывать в два слоя. Верхние плиты должны перекрывать стыки нижних. Для устранения мостиков холода все щели можно заполнить монтажной пеной.
  • Укладывается теплоизоляционная подложка с фольгированным покрытием. Используя пенофол, можно значительно повысить эффективность напольного отопления, поскольку воспроизведенное тепло будет отражаться в помещение. Для герметизации стыков используют скотч.

Классификация по методу сшивки

Для создания дополнительных устойчивых связей в молекулах полиэтилена, используют четыре метода сшивки. Их классифицируют по буквам: А, В, С и D. Из этих четырех методов самым качественным способом производства считается PEX A. Но из-за его высокой цены многие отдают предпочтение сшитому полиэтилену с маркировкой Рех В.

PEX A

Трубы маркируются PEX A, когда полиэтилен сшивают нагревая с добавлением пероксидов. Плотность сшивки здесь самая максимальная до 75%. Изделия обладают следующими положительными характеристиками:

  • наибольшая гибкость среди других аналогов;
  • присутствие «эффекта памяти», после размотки принимает свое правильное положение;
  • заломы, перегибы восстанавливаются при нагреве строительным феном;

PEX A имеет и минусы:

  • высокая цена, из-за дорогой технологией;
  • в эксплуатационный период из трубопровода происходит вымывание некоторых химических элементов, и больше по количеству в сравнении с другими группами PEX.

PEX B

При следующем методе PEX В сшивка силаном, проводится в два шага. Органические силаниды добавляют в сырье и получают трубу еще недосшитую. Затем изделие гидратируют, получается сшивка плотностью до 65%. Это чуть ниже первого метода. Характеристики этой сшивки следующие:

  • высокая надежность, крепость связей выше, чем у PEX A;
  • доступная цена;
  • устойчивость к окислению;
  • высокие показатели давления.

В этом варианте тоже имеются свои минусы:

  • продукция относительно жесткая, ее нелегко согнуть;
  • «эффект памяти» отсутствует – на восстановление формы потребуется время;
  • при заломах нужно использовать специальные муфты.

PEX C

При маркировке PEX С сшивка проводится радиационная. На материал действуют гамма-лучами или электронами. В данном случае ровность сшивки полностью зависит от положения электрода по отношению к самой трубе. Максимум достижения плотности при таком методе 60%. Характеристики следующие:

  • у изделий удовлетворительная гибкость, она лучше, чем у PEX В;
  • присутствует молекулярная память;

Недостатки следующие:

  • на трубопроводе могут появиться трещины, заломы, которые исправляются, как у PEX муфтами;
  • в нашей стране данная категория не популярна.

PEX D

Азотная сшивка маркируется как PEX D. Метод основан на обработке самого полиэтилена азотными соединениями. Сшивка получается средняя до 60%. Трубы с такой маркировкой уступают по качеству аналогичным товарам. Сейчас этой технологией практически не пользуются.

Способ крепления зависит от основания

Выбор метода крепления контура зависит от основания под трубами. Остановимся на вариантах оснований и способах крепления труб теплого пола.

Маты с бобышками

Модульные маты для укладки нагревательных элементов Использование матов с бобышками дает преимущества:

  • Возможность использования бетонной стяжки над матом без специального защитного слоя, так как цемент не вступит в реакцию с элементами мата. На поверхности мата собственная защитная пленка.
  • Легкий монтаж. Собрать модули воедино не составит труда.
  • Простой крепеж труб. Чтобы закрепить трубы, не нужны крепежи, так как бобышки плит надежно фиксируют трубы.
  • Рельефная изнанка. Это дает сразу несколько преимуществ: увеличение теплоизоляции, звукоизоляции и возможность использования на неровном основании.

При использовании матов с бобышками нет нужды беспокоиться о способе крепления нагревательных элементов по пенополистиролу.

Арматурная сетка

Поверх бетонной стяжки укладывается армирующая сетка для придания прочности конструкции. При укладке труб на арматурную сетку используют следующие способы крепежа:

Крепление пластиковыми хомутами получается надежным и быстрым

  • пластиковые хомуты. Закрепить силиконовыми хомутами легко и просто, потому что процесс затягивания труб проходит в пару ловких движений. При этом соединения надежны. Разорвать такой хомут нельзя.
  • проволока. Нельзя сильно натягивать, иначе повредится труба.
  • железные хомуты. Среднее между двумя предыдущими способами, но требует больше времени и стоят хомуты дороже.

Вывод: для крепления труб теплого водяного пола на арматурную сетку подойдут пластиковые хомуты.

Утеплитель из пенопласта

Якорные скобы Если утеплительный слой состоит из плит полистирола, то используют специальные скобы для теплого водяного пола из пластика с заостренными и крючкообразными зубцами, благодаря чему их назвали якорями.

При использовании скоб нужна внимательность и аккуратность. Необходимо правильно рассчитать расстояние между трубами по пенопласту и только после этого приступать к закреплению. Вытаскивать скобы и вбивать в новые места не рекомендуется. Можно раскрошить и ухудшить технические качества теплоизоляционного материала.

Бетонное основание

Часто в качестве основания используется бетонная стяжка без утеплительного слоя. В таких случаях нужны специальные перфорированные ленты, которые имеют в структуре специальные места для закрепления труб. Крепится профиль на бетонное основание саморезами, а контур из нагревательных элементов — в фиксирующей шине.

Чтобы крепить трубы прямо на бетонное основание, используют клипсы для теплого водяного пола. Крепится пластиковая клипса на бетон с помощью самореза, а на клипсу насаживается труба. К примеру: если труба для водяного теплого пола 16 мм, то клипса имеет больший диаметр и отсеченную дугу для присоединения. Не пугайтесь, если труба слегка болтается на клипсе. Главное, чтобы контур не сдвинулся в процессе эксплуатации.

Обычный утеплитель с системой деревянных лагов

Деревянные модули Чтобы осуществить подогрев напольных покрытий из дерева, используют специальный деревянный модуль, который установлен поверх лагов. Получается, что поверх любого вида утеплителя прокладывается водный контур трубопровода, закрепляя трубы на специальные деревянные лаги с пазами. И не нужно ломать голову над процессом формирования контура, потому что расстояния между пазами вычислены.

Способ крепления выбирается в зависимости от основы под укладку трубопровода. Необходимо в процесс проектирования учитывать все нюансы, чтобы усложнить монтаж.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookX
Напишите комментарий