Труба теплый пол: Труба Equation для тёплого пола РЕХ Ø16 мм, бухта 200 м
Стяжка для водяного теплого пола
Общее содержание:1 — Основа для стяжки водяного теплого пола
2 — Армирование стяжки водяного теплого пола
3 — Песок для стяжки теплого пола
4 — Пластификатор для водяного теплого пола
5 — Маяки для стяжки водяного пола
6 — Заливка стяжки водяного теплого пола
7 — Зачистка теплого пола
Стяжка для теплого пола должна обладать определенными свойствами: прочность, отсутствие пустот и воздушных камер, равномерная толщина. Для обеспечения этих свойств существуют некоторые правила заливки стяжки.
Основой стяжки для водяного теплого пола служит утеплитель, к которому крепятся трубы. Утеплитель обеспечивает защиту от теплопотерь. Особенно это актуально для полов, которые в основе имеют плиту, опирающуюся на фундамент.
По периметру помещения укладывается демпферная лента, которая позволяет слою стяжки незначительно перемещаться относительно стен при расширении или сейсмических явлениях.
Это так называемая плавающая стяжка, т.е. стяжка на разделительном слое.
Любая стяжка имеет свойство трескаться. Даже бетонный пол трескается. Это вопрос лишь времени. Главное, чтобы трещины не образовывали каких-то локальных кусков пола, которые двигаются или качаются. Мелкие трещины, которые образуются через месяц, год и больше не оказывают влияния на пол, а под финишным покрытием они и вовсе не видны.
Чтобы снизить возможность сильного растрескивания стяжки применяют армирование. Армировать стяжку арматурой довольно затратно. Сетка, к которой крепятся трубы теплого пола, особого армирующего эффекта не дает. Она не способна уберечь от длинных трещин вдоль прутьев. Ей для этого не хватает жесткости.
Для стяжек лучше применять пространственно-объемное армирование волокнистыми материалами. В большинстве случаев применяют полипропиленовую фибру. Существует также базальтовая, стеклянная и металлическая фибра.
Но их применение сложнее, наибольшее распространение получила полипропиленовая.Длина волокна полипропиленовой фибры составляет от 6 до 40 мм. Для цементно-песчаных стяжек применяют фибру 12-18 мм. Кроме того, фибра отличается по толщине волокна. Более толстое волокно обеспечивает большую прочность.
Чтобы обеспечить хорошее армирование и при этом не навредить стяжке, нужно использовать строго определенное количество фибры. Оптимальное соотношение составляет 0,9 кг на 1 м3 цементно-песчаного раствора. При большом количестве фибры раствор превращается в «кашу», которую невозможно тянуть правилом, и из которой торчат пучки волокон.
Для полов без подогрева применение фибры не столь критично. В бетонных полах ее применение вообще не имеет смысла
Для обеспечения жесткости стяжки, ее толщина должна быть 5-7 см. Раствор делается из цемента марки 500 и песка в соотношении 1:3 – 1:4. Соотношение зависит от качества песка.
Лучше применять чистый песок крупной фракции. Если песок имеет примеси или глину, то его содержание в пропорции следует уменьшить. Глина сделает раствор более пластичным, но при этом понизит и прочность стяжки. Это необходимо компенсировать более высоким содержанием цемента и добавлением фибры.
Чтобы проверить содержание глины в песке, необходимо залить водой небольшое количество песка в емкости и взболтать. После того, как вода успокоиться, будет видно, что на дно осел песок, а сверху образовался слой глины, ила, мусора.
В любом случае песок перед применением желательно просеять. Это позволит избежать попадания в раствор камней, кусков глины, мусора.
Количество воды для раствора зависит от исходной влажности песка. Нежелательно делать жидкий раствор — небольшое содержание воды обеспечивает раствору после застывания большую прочность.
Существует два вида пластификаторов:
- воздухововлекающие – делают раствор пористым как губка и предназначены для легких растворов, применяемых для штукатурки;
- воздухоотвлекающие – удаляют воздух из раствора, делают его более плотным и позволяют уменьшить количество воды.
Добавление пластификатора делает смесь более текучей, хотя при этом в ней содержится меньше воды.
При выборе пластификатора важно обратить внимание на то, чтобы на этикетке было указано, что он предназначен для бетонных полов с подогревом. Нельзя применять для стяжки пластификатор для штукатурки.
Количество пластификатора, добавляемого в различные виды смесей, указывается в инструкции на канистре. Превышение этого показателя не даст положительного эффекта в виде большей прочности стяжки, а может привести к расслоению смеси.
Пластификаторная добавка для стяжки представляет собой жидкость коричневого цвета, которая добавляется в воду.
Маяки устанавливаются на холмики из цементно-песчаной смеси в соотношении 1:2 с добавлением клея. Это обеспечивает быстрое схватывание и надежную фиксацию маяков.
Опорные холмики желательно размещать как можно чаще, это обеспечит маякам хорошую жесткость, не даст прогибаться при работе правилом.
Если утеплитель недостаточно жестко лежит на основании, то холмики лучше лепить на вкрученные в пол саморезы или вбитые шиферные гвозди. Это обеспечит маякам жесткую фиксацию относительно несущей конструкции, а не прогибающегося утеплителя.
Как замесить раствор
Замес раствора выполняется в следующем порядке:
- в емкость, где будет производиться замес, наливается вода с предварительно замоченной фиброй и пластификатором;
- засыпается просеянный песок. Если сначала добавить цемент, то он схватится комками с фиброй и разбить его будет очень сложно, смесь получится неоднородной;
- после засыпки части цемента приступают к тщательному перемешиванию. Смесь должна превратиться в цементное «молочко»;
- добавляют оставшийся песок и перемешивают;
- добавляют оставшийся цемент и тщательно перемешивают для получения однородной смеси. Она должна быть густой, пластичной, но не льющейся.
Полученный раствор обеспечит стяжке высокую прочность и легкость заливки
Густой раствор высыпается у края помещения и мастерком разравнивается примерно по уровню. При этом его необходимо «прихлопывать», чтобы он осел без пустот.
Затем разравнивают раствор правилом. Его тянут от стены к себе. При этом совершая небольшие поперечные движения для распределения смеси. В места, где образовались впадины, мастерком подкидывают раствор и проходят правилом в обратном направлении.
После ликвидации впадин несколько раз тщательно проходятся правилом. Это обеспечивает верхнему слою гладкость и глянец. При затирке такой пол потребует минимальных затрат и усилий.
После этого переходят к следующему участку пола. Все операции повторяются в таком же порядке.
По следующий день после заливки стяжки ее зачищают. Это необходимо для удаления наплывов, мелких огрехов заливки. Зачистка необходима для стяжки, которая делается под дальнейший настил ламината, паркета, линолеума или ковролина. Если на пол будет стелиться плитка, то зачистка необязательна, поскольку неровности будут компенсированы слоем плиточного клея.
Приступать к зачистке следует тогда, когда раствор уже застыл, но еще легко царапается ногтем.
Если пропустить этот момент, то зачистка потребует больших усилий.Перед зачисткой можно удалить маяки. Некоторые это делают, некоторые нет. В пользу удаления говорит то, что маяки имеют свойство ржаветь. Это может даже повредить плитку. Также, стяжка дает усадку и маяки начинают немного выступать над плоскостью пола. Однако, после удаления маяков необходимо залить образовавшиеся впадины раствором, который при нагреве теплого пола может отслоиться.
Для удаления маяка его поддевают зубилом или стамеской и вырывают.
Зачищают стяжку правилом небольшого размера – достаточно метрового. Правило берут двумя руками и энергичными движениями от себя счищают неровности и наплывы. Так проходятся по всей поверхности пола.
Затем необходимо очистить поверхность от образовавшегося мусора. Лучше всего это сделать при помощи промышленного пылесоса. Веник здесь не поможет – своими ветками он будет повреждать стяжку и делать в ней новые царапины, образовывая новый мусор.
Если маяки удалены, то необходимо заделать образовавшиеся канавки. Предварительно смачивают их водой, это улучшит адгезию. После этого мастерком закладывают раствор во впадины и шпателем разравнивают его, удаляя излишки.
Если стяжка делалась не поверх системы теплого пола, то можно сделать финишное выравнивание. Оно делается очень жидким цементно-песчаным раствором в пропорции 1:2 – 1:2,5. Раствор наливается на смоченную поверхность пола и разравнивается правилом. Благодаря своей текучести он заполнит все мелкие неровности. Для теплых полов или укладки плитки такое финишное выравнивание не подходит, поскольку образовавшаяся тонкая корка может отслоиться.
Полный период высыхания стяжки составляет 21-28 дней. Соблюдение технологии позволит обеспечить стяжке теплого пола прочность, долговечность, равномерность распределения тепла и максимальную ровность пола.
тяжка для теплого пола должна обладать определенными свойствами: прочность, отсутствие пустот и воздушных камер, равномерная толщина. Для обеспечения этих свойств существуют некоторые правила заливки стяжки.
тяжка для теплого пола должна обладать определенными свойствами: прочность, отсутствие пустот и воздушных камер, равномерная толщина. Для обеспечения этих свойств существуют некоторые правила заливки стяжки.
Гидроизоляция кладется снизу для всех кроме влажных.
Гидроизоляция кладется снизу и сверху для влажных: ванных комнат, душевых, бань, бассейнов.
Состоит из 2х частей:
1. Насыпи (зачастую керамзит или керамзитный отсев с песком — высокая пористость которого необходима для термо и шумо изоляции).
Средняя высота насыпи 30-40 мм, при 60 мм кладут дополнительный слой ГВЛВ.
Плиты между собой соединятся клеем и саморезами.
Инструмент:
— Лазерный уровень
— Рулетка (раскладная линейка)
— Электролобзик
— Правило
— Шуруповерт
— Саморезы по дереву
— Простой карандаш
— Нож
Материалы:
— Смесь для сухой стяжки пола
— Плиты (ГВЛ, ДСП или асбестоцементные)
— Маяки (деревянные брусья или металлические профили)
— Утеплитель XPS (типа пеноплекс)
— Монтажная пена
— Скотч
— Демферная лента
— Герметик
Монтаж:
1) Подготовка основания
Удаляется вся пыль и мусор.
Заделываются сколы и трещины (монтажной пеной или мастикой)
2) Укладка гидроизоляционного слоя
Пленка кладется в нахлест примерно 10 см друг на друга — и стык пленки крепится малярным скотчем
Укладка пенополистирола — если высота позволяет кладется дополнительный слой влагостойкого утеплителя пенополистирола или пенопласта. Вдоль стен кладут демпферную ленту.
3) Определение высоты стяжки — лазерным уровнем отмечают высоту засыпки (не менее 5 см)
4) Установка и закрепление направляющих маячков — деревянным брусом или металлическим профилем. Первые маячки устанавливаются 20-50 см от стены. Расстояние между маячками должно быть меньше длины правила. Сами маяки остаются в стяжке.
5) Засыпка сухой стяжки — утрамбовывание — выравнивание правилом вдоль маяков. Где то досыпать, где разгладить по всем маякам. Убедиться что вся поверхность стала идеально ровной.
6) Укладка плит — чаще всего это гипсоволокнистые листы (ГВЛ) состоящих из: гипса и целлюлозы с армировкой, пропитанных специальным раствором для водоотталкивающего эффекта. Также применяется древесно-стружечные плиты (ДСП) или любая толстая фанера. Плиты крепятся саморезами по дереву с помощью шуруповерта. У гипсоволокнистых листов имеются пазы для дополнительного клеевого слоя что очень удобно.
7) Обрезка по краям демпферной ленты и гидроизоляции.
8) Финишное покрытие в основном:
Паркет или паркетная доска
Ламинат
Линолеум
Плитка или керамогранит
Ковролин
2. Полусухая стяжка
Минимум воды для приготовления раствора, вода идет только для вовлечения молекул цемента в процесс формирования прочных кристаллических связей.
Оптимальная толщина 4-5 см.
Более тонкий слой высохнет раньше чем схватится, а более толстый может быть только если перекрытия смогут вынести большой вес.
Если необходима большая высота стяжки часто нижний слой стяжки разбавляют керамзитом.
Фиброволокно для полусухой стяжки лучше армирующей сетки.
Плюсы:
+ Застывая цементная смесь садится только на 1 мм.
+ Высокая плотность из за небольшого количества воды.
+ Чистые и быстрые условия работы.
+ Нет сырости, значит нет риска порчи, строительных смесей, деревянных дверных коробок и оконных рам.
Минусы:
— Из за высокой плотности, смесь, не всегда заполняет углы, и создает округлые формы в местах — напряжений стен и пола — для чего добавляют в смесь различные пластификаторы.
— Минимальная толщина стяжки 30 мм.
— Сухая стяжка пола при неправильном монтаже или качестве материала может не схватится с основанием.
Виды полусухих стяжек пола
• с фиброволокном
• с керамзитом
Часто используемые варианты для полусухой стяжки пола
1 — Пескобетон марки М300 состоит их (крупицы песка 1,5-2,2 мм и цемента М400 или М500)
Удобен когда нет возможности держать на стройплощадке отдельно песок или цемент.
2 — Промытый карьерный песок с крупицами 2,5-3 мм.
3 — Речной песок с крупицами 1,8-3 мм с гранитной крошкой.
Необходимо иметь:
портландцемент марки 400Д20
речной или промытый песок и добавки для улучшения растекаемости.
Лучше арендовать бетономешалку, но можно и в ручную фанерным листом с бортами.
Финишные покрытия можно укладывать спустя:
Плитку и керамогранит через двое суток, так как они не боятся влаги вовсе.
Линолеум через неделю.
Дерево (ламинат и паркет) можно класть только через месяц, а лучше через 40-50 дней,
так как влага все равно еще выделяется.
Инструмент:
Лазерный уровень
Материалы:
Смесь
Монтаж:
Подготовка основания — выявить все трещины и пустоты — отбить их перфоратором, зацементировать, выровнять, удалить пятна жира от масляных красок и пыль.
Уровнем размечают горизонталь.
Установка и фиксация маяков.
Укладка гидроизоляционного слоя.
Замес раствора состоящего из: цемента, песка, полипропиленовой фибры и воды.
Укладка раствора толщиной 4 — 5 см
Предварительное ручное выравнивание.
Полирование специальной затирочной машиной.
Какие трубы для водяного теплого пола лучше? Сравниваем 4 варианта!
При монтаже теплых полов часто возникает вопрос какие трубы для водяного теплого пола лучше? Ведь для качественной службы полов помимо правильного выбора способа укладки, важно выбрать материал, из которого трубы сделаны. Чаще всего для этих целей используются медные, металлопластиковые, трубы из сшитого полиэтилена (PEX-трубы) и гофрированная нержавеющая труба. Каждый тип труб имеет свои особенности и недостатки. О них и поговорим далее.
Трубы из меди для теплого полаБезусловно, отвечая на вопрос какие трубы для водяного теплого пола лучше — медные трубы будут считаться наилучшим вариантом. Медь долговечна (прослужит не один десяток лет), имеет высокую теплопроводность, а значит и теплоотдачу, что является решающим значением для теплого пола. Но существует несколько недостатков. Наверное, главный из них, который может сыграть не в пользу выбора меди – это цена. Медные трубы значительно дороже труб из других материалов. Кроме того, из-за сложностей в монтаже, произвести укладку медного пола может только специалист с профессиональным оборудованием. Что также повышает итоговую стоимость пола.
Металлопластиковые трубы для теплого полаМеталлопластиковые трубы – один из самых популярных на данный момент способ укладки теплых полов. Они устойчивы к коррозии, легки в монтаже, их можно укладывать без соединений. Из-за высокой пластичности труб их можно монтировать в помещениях нестандартной формы. Трубы из металлопластика не требуют специального оборудования, поэтому их можно укладывать самостоятельно. Единственное, стоит обратить внимание на монтаж фитингов. Здесь есть свои нюансы. Неправильный или неаккуратный монтаж фитингов может привести к утечке и даже разрыву трубы. Ну и конечно, цена. В финансовом плане, металлопластиковые трубы также являются привлекательным выбором. Отвечая на вопрос, какие трубы для водяного теплого пола лучше в качестве монтажа, то ответ, безусловно, металлопластиковые.
Трубы из сшитого полиэтилена (PEX) для теплого полаPEX-трубы отличаются особой мягкостью и эластичностью. Они износостойки и прочны. Поставляются в больших бухтах до 600 метров. За счет этого, их можно укладывать единой линией без спайки и дополнительных креплений, что устраняет риск утечки или механических повреждений при монтаже. Долговечны – срок службы до 50 лет. Обладают высокой температурной устойчивостью без потери срока службы. Выдерживают температуру до +95°C. Кроме того, такую трубу можно заливать бетоном. Единственный минус – из-за своей эластичности их необходимо фиксировать к полу дополнительными хомутами чтобы избежать размотки. Если отвечать на вопрос какая труба для водяного теплого пола лучше или оптимальна в плане цены и качества, то здесь будет лидером сшитый полиэтилен.
Используется два вида PEX-труб:
PEX-A (пероксидная сшивка). Технология, которая применяется при сшивании этого типа полиэтиленовых труб обеспечивает равномерную и высокую степень сшивки, что приводит к уникальным по прочности качествам. Это делает трубу долговечной, особенно в местах соединения с фитингами. PEX-A экологически чистый материал.
PEX-B (силанольная сшивка). Менее затратный метод сшивки. В отличии от PEX-A, после экструзии степень сшивки не превышает 15%, что требует дополнительной термической обработки на высокой температуре для увеличения степени сшивки. Является менее экологичным материалом. Стоимость PEX-B ниже стоимости PEX-A.
Гофрированная нержавеющая труба для теплого полаВ последнее время набирает популярность пол из нержавеющей гофры. У этого материала много плюсов: неограниченный срок службы, легко гнется без дополнительных приспособлений и большого количества соединительных узлов. Благодаря этому, являются прекрасным решением для маленьких помещений. Нашли широкое применение в старых домах с изношенным теплопроводом и новостройках благодаря возможности залить трубы бетоном. Минус – относительно высокая цена и ограниченный ассортимент в строительных магазинах. Так же из-за своей «гофрированности» такие трубы добавляют шума при передвижении в них воды.
Диаметр трубы теплого пола
Когда вы определились с трубой теплого пола, настало время подобрать нужный диаметр. Чаще всего используют 2 диаметра: 16 и 20. Использовать большие диаметры не имеет смысла.
В большинстве случаев Вам за глаза хватит 16 диаметра трубы теплого пола. В 90% случаев он проходит по теплотехническим характеристикам. Плюс ко всему с ним очень удобно работать.
Трубы 20 диаметра вы так же можете использовать, учитывая немного увеличенный шаг укладки и сложность в сгибании трубы.
Шаг укладки трубы теплого пола
В идеальном случае, шаг укладки трубы нужно рассчитывать при помощи специальных теплорасчетных программ. Используя их, вы точно не ошибетесь. Но если такой возможности у Вас нет, то следует взять за основу следующие данные:
- Основную зону теплого пола следует укладывать шагом 150 мм
- Краевые зоны (зоны с наружными стенами) следует усиливать и укладывать с шагом 100 мм. Размер краевой зоны примерно 1 метр от стены.
Расчет трубы теплого пола
Рассчитать длину трубы водяного теплого пола довольно просто. Для этого предусмотрены табличные значения. Как видно ниже, для каждого шага дана информация по количеству труб, расходуемых на один квадратный метр.
Значения эти весьма точные. Но на всякий случай стоит брать 10% запас, чтобы не ошибиться при покупке.
После того, как вы определитесь, сколько квадратных метров у вас смонтировано 10, 15 и 20 шагом, вам останется просто перемножить количество на табличные значения
Шаг укладки | Примерный расход трубы в метрах на метр квадратный |
100 | 10 |
150 | 6,7 |
200 | 5 |
PEX трубы для теплого пола
Сейчас на рынке представлены два вида труб: PEX и PE-RT. PEX – это сшитый молекулярным способом полиэтилен. Различают несколько методов сшивок: PEX-A, PEX-B, PEX-C и PEX-AL-PEX. Первые три вида по сути слабо чем отличаются друг друга. Но вот четвертый вид сшивки – это популярная по сей день металлопластиковая труба.
Нет чрезвычайно большой разницы, какой вариант выбрать. Обращайте внимание на производителя и на то, насколько хорошо он себя зарекомендовал.
Итог
Медная труба для водяного теплого пола — лучший выбор. Но она дорогая, как и в стоимости, так и в монтаже.
Оптимальные варианты — металлопластиковые трубы и трубы из сшитого полиэтилена. Одни лучше гнутся, другие чуть дешевле.
Так же мы проверили несколько труб теплого пола на излом. Вот что получилось:
Читайте так же:Водяной теплый пол Neptun IWS
141008, г. Мытищи, Московская область,Проектируемый проезд 5274, стр.7 (сине-зеленое здание)
Тел./факс: +7 (495) 728-80-80, +7 (495) 780-70-13
Режим работы:
пн-пт c 10.00 до 17.00
сб-вс выходной
м. Котельники
Московская область, г.Люберцы,
ул. Инициативная ,д.8 ,
ТЦ «ЭСТАКАДА», павильон Б13
Режим работы: Ежедневно, без выходных
c 9.00 до 19.00
Телефон: +7 (495) 728-80-80, доб. 432; +7 (968) 363-09-30
Email: [email protected]
м. Молодежная
Московская область, Одинцовский район,
рабочий поселок Новоивановское, ул. Западная стр.100,
ТЦ «Можайский двор», 2 этаж, пав. В58
Режим работы: Ежедневно, без выходных
c 10.00 до 21. 00
Телефон: +7 (495) 728-80-80, доб. 8885; +7 (968) 363-10-55
Email: [email protected]
м. Новокосино
Московская область, г. Реутов, ул. Академика В.Н. Челомея,
д. 12, ТЦ «Алладин», 2 этаж
Режим работы: Ежедневно, без выходных
c 10.00 до 20.00
Телефон: +7 (495) 728-80-80, доб. 8876; +7 (963) 752-91-12
Email: [email protected]
м. Варшавская
г. Москва, Болотниковская ул., д. 3, корп. 1
Режим работы: пн-пт с 9.00 до 19.00
сб-вс с 11.00 до 18.00
Телефон: +7 (495) 728-80-80 (доб.521), +7 (903) 796-84-39
Email: [email protected]
м. Каширская
г.Москва, Каширское шоссе, д.19, корпус 1, 3 этаж,
салон 3C-102 (на территории рынка «Каширский двор-1»)
Режим работы: Ежедневно, без выходных
c 09. 00 до 21.00
Телефон: +7 (495)728-80-80 доб. 527; +7 (903) 729-77-87
Email: [email protected]
м. Марксистская
г. Москва, Марксистская, д. 5, стр. 1
Режим работы: пн-пт с 10.00 до 19.00
сб-вс с 10.00 до 18.00
Телефон: +7 (495) 258-90-40; +7 (499) 505-18-05
Email: [email protected]
м. Октябрьское поле
г. Москва, ул. Народного Ополчения, д. 38, корп.1, этаж 1,
вход с торца здания
Режим работы: пн-пт с 10.00 до 20.00
сб- вс с 10.00 до 18.00
Телефон: +7 (499) 198-96-59, +7 (963) 694-53-66
Email: [email protected]
м. Профсоюзная
г. Москва, Нахимовский пр-т, д. 24, выставочный центр «ЭкспоСтрой», павильон №3, сектор В, место 504
Режим работы: пн-сб c 10. 00 до 20.00
вс с 10.00 до 19.00
Телефон: +7 (495)995-01-05
Email: [email protected]
м. Теплый стан
г. Москва, МКАД 41-й километр, дом 4 стр 19 ,
ТЦ Пассаж, пав. 33
Режим работы: Ежедневно, без выходных
c 09.00 до 19.00
Телефон: +7 (495) 728-80-80 доб. 8735; +7 (495) 424-61-45; +7 (903) 729-55-87
Email: [email protected]
г. Мытищи, МКАД, 94-й километр, корпус 10, п. 3, Строительный рынок «Тракт-Терминал»
Режим работы: Ежедневно, без выходных
c 9.00 до 19.00
Телефон: +7 (495) 231-18-32, +7 (963) 964-53-67
Email: [email protected]
г. Мытищи, Ярославское ш., д.118 Б, ТК «Строим дом»
Режим работы: Ежедневно, без выходных
c 10. 00 до 18.00
Телефон: +7 (903) 661-75-39, +7 (495) 728-80-80 доб.525
Email: [email protected]
заказ обратного звонка
Политика конфиденциальностиТруба гофрированная для теплого пола
Гофрированная труба Neptun IWS – идеальное решение для водяных теплых полов Она изготовлена из нержавеющей высоколегированной стали, имеет пожизненную гарантию, выдерживает многократную заморозку, не боится перепадов температур и давления, облает высокой пластичностью. Заказать и купить гофрированную трубу для водяного теплого пола по выгодной цене в Нижнем Новгороде можно в нашем офисе продаж.
Преимущества для Вас
- Легко гнется и режется, очень легкий монтаж
- Высокая эффективность-по сравнению с пластиковыми трубами теплоотдача выше на 20% (коэффициент теплопроводности — 17 Вт/м*К)
- Нулевая кислородная проницаемость
- Отожженная труба обладает повышенной гибкостью и пластичностью, а также имеет огромный запас прочности при многократном сгибании
- При изгибах не возникает механическое напряжение металла, не образуются микротрещины и не нарушается проходное сечение
- Непревзойденная гибкость (радиус изгиба – 2d!) Это дает возможность проложить трассу со сложной геометрией, которая недостижима для других типов труб
- Бухты 100м и 200м. Это позволяют укладывать петли без единого стыка.
- Внутренняя поверхность трубы не зарастает за счет применения полированной ленты и турбулентности потока
- Коррозионная стойкость
- Не боится разморозки
- При нагреве до 50°С линейное расширение в 20 раз меньше, чем у труб PEX!
- Надежность
- На весь срок службы трубы Пожизненная гарантия (не менее 30 лет!)
Прайс лист на отожженную трубу для теплого пола
Название товара | Стоимость/Акция |
---|---|
Neptun IWS 15А, бухта 50 метров | 5850/ 5850 |
Neptun IWS 15А, бухта 100 метров | 11700/ 11700 |
Neptun IWS 15А, бухта 200 метров | 23400/ 23400 |
Россия. Компания «ССТ», «Интеллектуальные водяные системы» — единственный российский производитель гофрированных труб из нержавеющей стали. Подтвержден уровень надежности и качества. Производственный комплекс находится в Московской области, оснащен современным оборудованием, созданным по заказу.
Паспорт продукта
Технические характеристики
Показатель | |
---|---|
Типоразмер трубы | 15 |
Толщина стенки трубы, мм | 0,30 |
Внутренний диаметр, мм | 14,1 |
Наружный диаметр, мм | 18,1 |
Минимальное количество пиков гофры, шт. | на 100 мм 20 |
Максимальная кратковременно допустимая температура, °С | 400 |
Рабочая температура при давлении 1,5 МПа, °С | 150 |
Минимальный радиус изгиба, мм | 30 |
Рабочее давление, МПа | 1,5 |
Коэффициент линейного расширения 10-6,1/°С | 17 |
Максимальное (разрушающее) давление при температуре 20°С, МПа | 21 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м-К | 17 |
Срок службы не менее | 30 лет |
какая лучше, диаметры, цвета и размеры для водяного отопления
Для обустройства напольного отопления рынок предлагает сегодня множество видов труб. По ряду объективных причин стальные, металлические из нержавейки, медные, трубы из полипропилена уступают тем двум видам, о которых я поведу речь. Вопрос о выборе отводов стоит перед владельцем помещения таким образом: какая труба лучше для теплого пола – полиэтилен или металлопластик?
Критерии оценки трубных материалов
Перечислю основные моменты эксплуатации водяного трубопровода для отопления пола. Учитывается:
- Температура нагрева. Она колеблется в диапазоне 30…55 °С.
- Постоянное давление в контуре. Составит 1,5-2 бара, при тестировании системы используют давление 6 бар.
- Трубопровод чаще всего располагают в стяжке, где он подвергается давлению от напора воды и бетона.
Таким образом, важнейшие параметры труб для теплого пола:
- Рабочая температура 30…55 °С.
- Давление до 6 бар.
- Достаточная теплопроводность.
Имеет значение также защита от проникания кислорода внутрь канала, показатели теплового расширения, сопротивляемость коррозии, простота установки.
Что лучше – сшитый полиэтилен или металлопластик для теплого пола
Оба полимера активно используются мастерами при укладке этого вида отопления. Опишу более подробно их плюсы и минусы, чтобы по достоинству оценить возможности каждого.
Характеристики и свойства
Сшитый полиэтилен (PEX) появился не так давно, но успел зарекомендовать себя с лучшей стороны среди полимерных аналогов.
Получают его путем обработки (сшивки) полиэтилена. В структуре полимера образуются объемные поперечные внутримолекулярные связи. Их количество в соотношении с общей массой сырья определяет степень сшивки. Нормированное значение – от 65 до 80%.
Различают три вида шитого полиэтилена, каждому из которых соответствует определенный уровень сшивки и соответствующая маркировка:
- PEX-A – степень сшивания до 85%.
- PEX-B – не менее 65%.
Существует также не так давно появившийся полиэтилен с более высокой термостойкостью – PE-RT. Процесс сшивания позволил сделать полиэтиленовые изделия более термостойкими (выдерживают 95°), улучшить их эластичность и прочность.
Впрочем, метод сшивки не имеет большого значения. Гораздо важнее убедиться, что перед вами действительно сшитый полиэтилен. Буква Х как раз указывает на это. Встречаются случаи, когда недобросовестные производители ставят маркировку PEX, а на деле это оказывается обычный полиэтилен, какой нельзя использовать в теплых полах.
Полиэтиленовые трубы изготовляются разной плотности от ПЭ32 до ПЭ100. В контурах теплого пола мастера считают лучше использовать полиэтиленовые отводы PEX-B плотностью 100, имеющие кислородозащитный слой, подходящие эксплуатационные качества и более низкую цену.
Шитый полиэтилен ПЕКС, предназначенный для укладки в трубопроводах скрытого отопления, окрашен красным цветом, реализуется в бухтах.
Металлопластиковая труба имеет пятислойную конструкцию. Она состоит из алюминиевого тонкого слоя, на котором клеем закреплены внутренний и поверхностный слой шитого полиэтилена. Металлический цилиндр придает металлопластику достаточную прочность и стопроцентную защиту от поступления кислорода. Маркировка выглядит как PEX-AL-PEX.
Выдерживает металлопластик нагрев до 95° при напоре до 10 бар, а при аварийных ситуациях – до 130°.
По таким показателям, как термоустойчивость, теплопроводность, тепловое расширение металлопластиковые трубы лидируют среди полимерных видов.
Преимущества и недостатки
Каковы же достоинства обоих материалов при использовании для контуров теплых полов?
Полиэтилен
Продолжительность службы при средней температуре 75 °С составляет 50 лет. Такие показатели вполне подходят для применения в теплых полах, где максимальная температура для подогрева – 55 °С.
Обладают хорошей теплопроводностью – 0,38 Вт/(м•С). По теплоотдаче превосходят изделия из полипропилена.
Наделены свойством памяти, то есть способны восстанавливать начальную форму после сгибания.
Материал намного пластичнее металлопластика и легко гнется.
Такие свойства, как гладкость внутреннего слоя, устойчивость ко всем видам коррозии, долгий срок службы (не менее 30 лет при нормальной эксплуатации) характерны для обоих материалов.
Основной недостаток ПЕКСа – его сильное тепловое расширение при нагреве. Он способен удлиняться на 1 см на каждом метре при нагреве до 50 °С. Однако правильная стяжка пола этот недостаток полностью нивелирует.
Металлопластик
Теплопроводность составляет 0,45 Вт/(м•С).
Нормируемый нагрев металлопластика при давлении в 10 бар – 95 °С.
Линейное тепловое удлинение – наименьшее среди пластика.
Поступление кислорода через стенки отвода нулевое.
Металлопластик хорошо гнется. Трубы сечением до 20 мм легко согнуть руками.
К недостаткам металлопластика специалисты относят:
- Большой радиус изгиба (80 мм), вследствие чего при ошибке в монтаже появляются заломы, исправить которые не удастся. Если трубу перегнуть, она легко сломается. Придется ставить муфту или менять весь контур.
- Фитинговые соединения в теплом полу под стяжкой со временем могут ослабнуть из-за систематических колебаний температуры.
Опасность металлопластика
Она заключается, как ни странно, в его многослойности. При нагреве все слои металлопластика расширяются с разным увеличением, что приводит к деформации трубы, в первую очередь в местах соединений фитингами. Поэтому укладывать в стяжку теплого пола трубы из металлопластика с фитингами нельзя. Иначе придется взламывать бетон не менее, чем на полметра, ставить новый фитинг, замуровывать это место без гарантии, что оно снова не потечет.
Вывод
Из вариантов ПЕКС (сшитый полиэтилен) лучше выбрать тип B. Эта марка обладает наибольшей прочностью, не уступает по условиям монтажа и эксплуатации другим сшивкам, предназначена для низкотемпературных систем теплого пола. К тому же ее цена значительно ниже аналогов.
Металлопластик чаще выбирают мастера. С ним удобнее работать при укладке теплого пола, он легче гнется, требует меньше крепежных фиксаторов на поворотах.
Однако риск получить залом у металлопластика высокий. К тому же разность в линейном расширении при нагреве приводит к расслоению металлопластиковой трубы, особенно на крутых изгибах, а их в контуре теплого пола много.
Заключение
Надеюсь, что статья оказалась для вас полезной, и вы сможете правильно сделать свой выбор. Желаю успехов в утеплении пола вашего жилища, подписывайтесь на мои статьи, делитесь опытом в социальных сетях.
Загрузка…Труба для теплого пола. Watts Giacomini. Icma.Kan Товары и услуги компании «Аквасвит»
Трубы для теплого пола металлопластиковые и из сшитого полиэтилена, в комплекте с распределительными коллекторами, обеспечивают наилучшую конструкцию отапливаемых полов.
• Итальянская компания Giacomini S.p.A. за свою более чем полувековую историю достигла уровня одного из крупнейших в Европе производителей отопительных систем.
Пятислойная металлопластиковая труба для теплого пола PE-X/AL/PE-X, сваренная лазером, имеет радиус изгиба, равный пяти внутренним диаметрам. Металлопластик выдерживает давление до 10 бар и температуру до 95ºС (кратковременно 110ºС).
Труба для теплого пола Giacotherm PE-Xb из сшитого полиэтилена высокой плотности YYPE обладает антикислородным барьером, позволяющим исключить коррозию металлических элементов системы отопления.
• Icma Rubinetterie, основанная в 1974 году, зарекомендовала себя как один из лучших итальянских производителей компонентов отопительных систем.
Труба из полиэтилена Icmafloor Gold-PEX сшивается методом пероксидной сшивки PE-Xa. Эта технология позволяет интенсифицировать образование поперечных связей в массе полимера и улучшить характеристики трубы.
• Fırat Plastik AS к сегодняшнему дню вошла в группу евроазиатских лидеров в области производства изделий из полимеров, в том числе для строительства.
Полиэтиленовая цельнопластиковая труба сшивается с помощью силановой технологии PE-X b.
Какую выбрать трубу для водяного теплого пола? В значительной степени выбор диктует бюджет стройки. Турецкая Firat имеет привлекательное соотношение показателей цена/качество. Итальянские системы несколько более пластичны и прочны. Giacomini и Icma немного удобнее в укладке и в перспективе дольше прослужат.
Что касается выбора между многослойной металлопластиковой и цельной полиэтиленовой PE-X трубой, здесь большее значение имеют навыки монтажников. Технические характеристики систем практически одинаковы, несколько большая термостойкость металлопласта в случае с тёплыми полами не играет большой роли. Многослойную трубу, несомненно, проще монтировать, при изгибе она держит приданную форму. PE-X стремится распрямиться, что осложняет укладку. Зато не боится случайных продавливаний и может быть восстановлена после залома. Если отсутствует возможность осуществления чёткого контроля за процессом, вплоть до бетонирования стяжки, труба из cшитого полиэтилена предпочтительнее. А достоинства металлопласта будут более очевидны, если монтаж системы отопления и стяжки будет доверен аккуратному и ответственному исполнителю.
Гофрированная труба для теплого пола нержавеющая
Гофрированная труба из нержавеющей стали для систем теплого водяного пола и системы водяного отопления
Для изготовления водяного теплого пола используется корейская гофра труба из нержавеющей стали (марка стали AISI 304) отожженная, условным диаметром 15мм.(длина 1 бухты — 50м, 80м, 100м), и латунные фитинги 1/2″ дюйма.
Продукция сертифицирована и соответствует требованиям ГОСТ 10705 и ГОСТ 15763-91
Монтаж гофрированных труб из нержавеющей стали занимает короткое время, и не требует специального инструмента, оснастки и навыков в работе. После монтажа и испытания этого трубопровода не требуется дополнительное подтягивание фитингов. Система гибких гофра труб одна из лучших для теплых полов и системы водяного отопления.
Благодаря гофрированной поверхности гибких труб —
- трубопровод сам скомпенсирует линейные сжатия и расширения под циклическим воздействием температур, и не потребует никаких присадок в бетон;
- площадь теплоотдачи значительно увеличивается, обеспечивая максимальную теплоотдачу по сравнению с гладкой трубой. В то же время нержавеющая сталь является одной из лучших передатчиков тепла, коэффициент теплопроводности 17Вт/м*К.;
- устойчива к перепадам давления, выдерживая гидроудар до 60Атм, и вибрациям.
Прогрев бетона на расстоянии 10см от от трубопровода остается постоянным, при шаге 20см полностью перекрывается зона одинаковой температуры.
Благодаря высокой гибкости гофрированных труб, сложные трассы удается монтировать с минимальным числом фитингов.
Основные рекомендации для проектирования и монтажа системы водяных теплых полов
Схема укладки гофротрубы для теплого пола
При укладке 1-го контура гофротрубы, отступаем от стены 15см, все последующие петли с шагом 20 см. Температура 1-го контура (красный цвет) на 10-20 градусов выше комфортной зоны (черный цвет).
- 1-ый способ применения:
Основа тёплого пола после гидроизоляции- керамзитобетон, либо растворная стяжка. Преимущество керамзитобетона в том, что после 2-х дней стяжки в него можно вкручивать саморезы закрепляя перфоленту.
- настилаем пенофол фальгированный (отражатель), и укладываем металлическую сетку. (в местах где топорщиться, закрепляем перфолентой.)
- укладываем гофротрубу от стены на расстоянии 15см.
- прогрев от гофро-трубы без изменения температуры на расстоянии 10см, поэтому укладывая трубу с разбегом 20см, мы полностью перекрываем зоны одинаковой температуры. В середине комфортной зоны разбег для трубы может быть до 30см.
- прикрепляем трубу к металлической сетке с помощью капроновой стяжки, после срезаем усы. Выставляем маяки.
Технология приготовления раствора для стяжки теплого пола следующая:
Берем на одно ведро цемента, 4 ведра песка, 1стакан пластификатора, он придает эластичность раствору, ускоряет твердение раствора, дает прочность раствору. Высота заливки 5см при шаге 20см.
Гофрированная труба из нержавеющей стали имеет линейное расширение на 0.2мм на 6м, шитый полиэтилен 4мм на 6м, медь 1.2мм на 6мм.(данные получены экспериментальным путем).
В результате небольшого линейного расширения ,трубопровод не рвет стяжку, не трется о стяжку при изменении температур.
Обязательно сделать опрессовку перед стяжкой 6-8 атм. на 3-4часа.
После монтажа стяжка высыхает -1 месяц.(летний период 21день, осень ,зима 30дней)
- заполняем систему теплого пола завязанную в систему отопления отдельной гребенкой. Первый пуск теплого пола идет в два этапа: 1-ый этап подача темпер. 20-25 градусов одни сутки, 2-ой этап через сутки подача температуры 35-40град. Просушиваем этим окончательно стяжку и после отключения теплого пола делаем укладку кафеля. Температура 1-го контура на 10-15 градусов выше комфортной зоны.
Комментарии к монтажу
При укладке гофрированной трубы, разматывая бухту, трубу не перекручиваем, оставляя бухту в одной плоскости, чтобы не было заломов и протечек. Если проходим одним крылом две комнаты, отверстие для прямой и обратной трубы надо делать в 3-4 раза больше диаметра гофротрубы.
- 2-ой способ — для деревянных полов.
Доска, ГВЛВ, грунтовка бетонноконтакт, с помощью скоб крепим трубу, затем опрессовка, заливаем стяжку не менее 5 см., 1 месяц сохнет. Потери на сопротивление за счет гофры не более 20%, обычный насос Грюнфос на 2-ом режиме cправляется.
Теплоотдача великолепная, полная компенсация линейного расширения самим трубопроводом при изменении температуры, и никаких присадок в бетон.
Трубы для теплого водяного пола из нержавеющей стали надежны и долговечны в эксплуатации.
|
Как найти и исправить протекающую трубу в системе UFH
Полы с подогревом — прекрасное изобретение, пока что-то не пойдет не так с системой, и это приведет к безумной панике по поводу ремонта, особенно когда что-то не так — протекает труба.
Утечки в трубах и в лучшие времена — плохая новость, но когда они расположены под полом, они становятся еще более трудными. Неотремонтированная протекающая подземная труба может привести к значительному повреждению водой больших площадей полов и вызвать проблемы со структурной устойчивостью здания.
Возможность быстро и легко определить протекающую трубу напольного отопления, а затем исправить ее, защищает ваш дом и позволяет снова запустить систему до того, как будет нанесен слишком большой ущерб.Вот как произвести ремонт трубы теплого пола.
Выявление утечки теплого полаЕсли вы подозреваете, что у вас есть утечка из трубы теплого пола из-за видимых признаков, недостаточной производительности или другого признака, то первым делом необходимо проверить, исходит ли утечка из системы.
Многие люди предполагают, что если у них есть протечка под полом и присутствует система подогрева пола, то это должно быть источником проблемы.Однако это не всегда так; это может быть утечка из горячей или холодной трубы.
Резкое падение давления в системе теплого пола является наиболее частым признаком утечки. Проведение испытания под давлением в каждой зоне отдельно помогает определить, есть ли проблема в вашей установке и где находится протекающая труба.
После того, как вы убедились, что система теплого пола является причиной утечки и где находится место утечки, вы можете приступить к ремонту.
Герметизация негерметичной трубы теплого полаЗаделить протекающую трубу теплого пола относительно просто — зачастую самой сложной задачей является получение доступа.
Очень важно определить место утечки с максимально возможной точностью. Если вы можете найти точную точку утечки, вы можете минимизировать количество пола, которое необходимо удалить, чтобы получить доступ к трубе.
После того, как вы дойдете до трубы, есть два основных способа устранения утечки — эпоксидная замазка или самоклеющаяся гидроизоляционная лента для ремонта труб.Что будет использоваться, будет зависеть от сложности ремонта.
Если труба окружена достаточным пространством, чтобы ее можно было обернуть, то лента для ремонта труб, сделанная из самоплавкого силикона, такая как Wrap & Seal Pipe Burst Tape, обеспечивает ремонт под высоким давлением, способный выдерживать температуры до 250 ℃.
Самосплавляющаяся силиконовая лента проста в использовании, ее можно наклеить менее чем за 30 минут. Вы закрепляете ленту рядом с местом утечки и максимально растягиваете ее, оборачивая вокруг трубы.
В корпусе Wrap & Seal его можно растянуть на 300 процентов для максимального натяжения. По мере наматывания на трубу лента превращается в прочную резиновую ленту, полностью герметизируя утечку.
Если недостаточно места для эффективного растяжения и нанесения Wrap & Seal, следует использовать эпоксидную замазку. Эпоксидная шпатлевка состоит из двух мягких частей; когда эти части смешиваются вместе, происходит химическая реакция, в результате чего получается материал тверже стали.
Для ремонта труб теплого пола наиболее удобным продуктом является эпоксидная шпаклевка. Палки поставляют две предварительно отформатированные части. Чтобы использовать, вы просто отрезаете необходимое количество шпатлевки и замешиваете вручную, чтобы вызвать реакцию.
Пока замазка еще мягкая, ее можно протолкнуть в отверстие в трубе, заполнив поврежденный участок. Время ремонта зависит от состава используемой шпатлевки, хотя большинство из них затвердеет, чтобы обеспечить функциональное отверждение в течение часа.
Защита трубы теплого полаПосле устранения утечки на трубе теплого пола ремонт можно усилить с помощью композитной ремонтной повязки для труб, такой как SylWrap HD.
Наложение повязки поверх первоначального ремонта обеспечивает ударопрочный слой защиты от повреждений в будущем. Бинты пропитаны смолой и активируются водой. После обливания водой повязку наматывают на трубу и разглаживают, затвердевая и образуя твердую как скалу оболочку.
Хотя этот этап ремонта не является необходимым для герметизации утечки, если вы потрудились удалить пол, чтобы добраться до трубы, вы также можете защитить систему и дальше.
Композитная повязка снижает вероятность возникновения проблем на линии, уменьшая вероятность повторного доступа к этому участку трубопровода в будущем.
Труба и кабелепровод | Труба под полом
Труба для теплого пола
Здесь, в магазине Underfloor Store, мы поставляем широкий ассортимент труб для теплого пола от Uponor и Warmus — все они доступны различной длины, чтобы соответствовать требованиям вашей системы теплого пола.
Трубы для теплого пола необходимы для систем влажного теплого пола или иначе известны как системы водяного теплого пола. При установке системы влажных полов под полом прокладывается серия труб, а затем по этим трубам прокачивается горячая вода для обогрева пола. Затем это тепло поднимается и нагревает пол, а также комнату, в которой находится пол с подогревом.
Наши трубы для теплого пола изготовлены из сшитого полиэтилена, чтобы обеспечить наилучшую производительность вашей системы теплого пола.
Наряду с системами напольного отопления наши трубы также могут использоваться для общего водопровода, подключения радиаторов, распределительных магистралей и стояков, а также использоваться как для горячего, так и для холодного отопления.
Низкопрофильная труба для теплого пола
В магазине Underfloor Store мы также предлагаем низкопрофильную трубу для теплого пола Warmus, которая идеально подходит для создания вашей низкопрофильной системы теплого пола. Основным преимуществом использования низкопрофильной трубы для системы теплого пола является меньшее влияние на новую высоту пола по сравнению с другими типами трубы для теплого пола.Низкопрофильная труба для пола Warmus доступна в трех вариантах длины: 70 м, 140 м и 600 м.
Трубопровод для теплого пола
Мы также поставляем широкий ассортимент трубопроводов для теплого пола от Uponor и Polypipe, оба известных бренда, когда дело касается теплого пола.
Что такое трубопровод для теплого пола?
Когда имеется несколько труб теплого пола вместе, можно использовать трубопровод, чтобы сгруппировать их вместе, чтобы предотвратить чрезмерное количество тепла в одном месте.Трубы также можно использовать там, где трубы проходят из комнаты в комнату и где водопроводные трубы проходят сквозь стены, а также в качестве защиты труб теплого пола.
Поиск труб для теплого пола | Услуги Sandberg GPR
Наши георадарные исследования предоставляют быстрые и эффективные средства неразрушающего контроля для определения местоположения труб теплого пола. Мы можем обнаружить и найти как металлические, так и пластиковые трубы. Найдите, прежде чем резать или сверлить!
Использование теплых полов в последние годы становится все более популярным.Низкие эксплуатационные расходы, отсутствие необходимости в радиаторах и комфортная среда — вот некоторые из основных преимуществ.
Однако, если в дальнейшем потребуется просверлить плиту пола (например, крепежные детали, отверстия для обслуживания и т. Д.), То важно определить положение труб теплого пола, чтобы избежать повреждений. Это может быть сложно, особенно если трубы пластиковые.
С помощью георадара (GPR) мы можем обнаружить трубы теплого пола, как металлические, так и пластиковые, которые используются в большинстве систем теплого пола.Это связано с тем, что георадар обнаруживает изменения в подповерхностных слоях и, следовательно, может обнаруживать металлические и неметаллические трубы. Результаты нашего исследования могут быть нанесены на чертеж САПР или, в большинстве случаев, можно интерпретировать данные георадара в режиме реального времени и отметить положение труб на месте.
Типовая установка трубы теплого пола перед укладкой стяжки.Трубы теплого пола обычно устанавливаются в слое стяжки бетонного пола. Тем не менее, мы также встречали трубы для теплого пола, залитые непосредственно в конструкционную бетонную плиту (в Физическом корпусе Лондонского университетского колледжа).Это затрудняет размещение отопительных труб, поскольку их необходимо отличать от арматуры плиты перекрытия.
Одним из основных преимуществ георадара является то, что обученный геодезист может интерпретировать данные как псевдоперерез, часто в режиме реального времени. Для этого конкретного исследования мы смогли интерпретировать данные и различать арматуру и трубы. Мы отметили положение труб отопления на месте, и подрядчики по отделке смогли безопасно просверлить их крепления, избегая труб.
Радарограмма, показывающая обнаруженные трубы теплого пола (обозначены красными точками).Site Survey
GPR может использоваться для локального определения местоположения труб теплого пола (например, для крепления одного пола или проходки в полу) или на большей площади. Большие области обычно сканируются на регулярной ортогональной сетке, а результаты обрабатываются за пределами объекта. Затем положение труб наносится на график в САПР.
Нужна дополнительная информация?
Свяжитесь с нами, чтобы узнать больше о наших георадиолокационных исследованиях для поиска труб теплого пола и о том, как мы можем вам помочь:
Телефон: 0207 565 7056
Электронная почта: gpr @ sandberg.co.uk
Нагревание до радиационного обогрева трубы PEX
Hydronic излучающий теплый пол — это нагретая вода, протекающая по трубам или трубам под полом. Затем нагретая поверхность функционирует как радиатор, обогревая комнату и все предметы и людей в ней. Любезно предоставлено фото: REHAU
Со времен Римской империи излучающие системы использовались для подачи тепла в здания. Одним из последних современных примеров является Фрэнк Ллойд Райт, который в 1930-х годах включил в свои конструкции водяное излучение.С разработкой передовых материалов в 1960-х годах, в частности, PEX или сшитого полиэтилена, этот удобный, эффективный и эффективный источник тепла может быть чрезвычайно надежным, долговечным, безопасным и легкодоступным.
Труба PEXуже широко используется в Европе для полов с подогревом. В Северной Америке труба быстро набирает популярность в различных сантехнических системах, включая использование лучистого тепла.
Как работает лучистое отопление?
Нагреваемые поверхности излучают энергию, которая поглощается другими предметами в комнате.Эти другие объекты, в свою очередь, излучают энергию другим, более холодным объектам. Эта разница температур является движущей силой лучистой теплопередачи.
Hydronic излучающий теплый пол — это нагретая вода, протекающая по трубам или трубам под полом. Затем нагретая поверхность функционирует как радиатор, обогревая комнату и все предметы и людей в ней. Этот тип обогрева обеспечивает повышенный комфорт и эффективность по сравнению с традиционным обогревом с принудительной конвекцией. Профиль нагрева гораздо более однородный, что означает меньшее количество холодных / горячих точек (рис. 1, следующая страница).
Традиционные системы трубопроводов были жесткими, и с ними было трудно работать из-за их веса и необходимости в фитингах на каждом шагу. Им часто требуется открытый огонь для соединения систем лучистого отопления. Эти традиционные материалы также трудно разрезать и / или требовать специального оборудования, и для их сборки может потребоваться значительное количество времени и опыта по сравнению с системами трубопроводов PEX, которые могут быть собраны в наборы домовладельцев своими руками.
Рис. 1 Традиционное распределение лучистого тепла.Лучистое тепло сохраняет тепло на уровне тела, тогда как тепло уходит к потолку с помощью систем приточной вентиляции.
Таким образом, неудивительно, что трубки из PEX становятся все более популярными для систем лучистого отопления. Помимо простоты использования, PEX популярен потому, что:
- Он может обогреть все в комнате равномерным и равномерным теплом.
- Может быть проще установить, чем другие материалы.
- Экономичен, снижает эксплуатационные расходы.
- Гидравлические системы тихие и чистые — без шумных вентиляторов или сухого продуваемого воздуха, распространяющего пыль, аллергены или запахи по всему помещению.
- Обеспечивает зональный контроль. С помощью простого добавления термостатов пользователи могут регулировать пространство в соответствии с конкретными потребностями для конкретной комнаты или времени суток
- Трубные системы PEX не видны, что означает отсутствие громоздких приборов, регистров или вентиляционных каналов.
Дом Кейта Петерсона — один из первых в США, кто получил Знак одобрения свободы ™ — поддерживаемую отраслью и ориентированную на потребителя программу сертификации для оценки домов, которые являются более здоровыми, экологически чистыми и сверхэкономичными.Минимальные стандарты энергоэффективности Freedom Seal основаны на программном обеспечении Residential Energy Model (REM) для требований Energy Star® Home Агентства по охране окружающей среды США.
PEX трубы: факты и цифры
PEX имеет трехмерную молекулярную связь, созданную в структуре пластика до или после процесса экструзии. С помощью химических / физических реакций производители структурно модифицируют полиэтиленовые цепи, значительно улучшая характеристики таких свойств, как тепловая деформация, а также стойкость к химическому воздействию, истиранию и растрескиванию под напряжением.Полученная труба имеет большую прочность на удар и растяжение, улучшенное сопротивление ползучести, уменьшенную усадку и очень хорошо работает при высоких температурах и давлениях.
Рисунок 2 Система отопления с замкнутым и открытым контуром
Институт пластмассовых труб (PPI) TR-4, Основы гидростатического проектирования (HDB), Основы расчета прочности (SDB), Расчетные параметры давления (PDB) и минимальные требования к прочности (MRS) для термопластичных материалов трубопроводов или труб, перечисляет PEX материалы для различных рабочих температур и максимальных нагрузок.Некоторые из них могут использоваться непрерывно при рабочих температурах до 93 C (200 F).
Стандарты для трубопроводных систем PEX
Большинство трубок PEX изготавливается в соответствии с ASTM International F 876, Стандартными техническими условиями для труб из сшитого полиэтилена (PEX) , ASTM F 877, Стандартными техническими условиями для горячего и холодного пластика с поперечными связями Системы распределения воды и Канадская ассоциация стандартов (CSA) B137, Сборник материалов по напорным трубам из термопластов (см. B137.5). Все стандарты относятся только к трубкам CTS с регулируемым диаметром наружного диаметра и диаметром от 3 до 51 мм (от 0,13 дюйма до 2 дюймов), SDR 9 и рабочими температурами до 82 C (180 F).
Три метода сшивки полиэтилена
Излучение
Постэкструзионная обработка начинается с экструзии полиэтиленовых трубок на обычном оборудовании. Затем эта трубка подвергается воздействию низкоуровневого излучения, чтобы активизировать молекулы и заставить их связываться со своими соседями.(Гамма-излучение было первоначальным методом, но теперь преобладает излучение электронного пучка.)
Engel (перекисный процесс)
В этом процессе перекись смешивается с полиэтиленом высокой плотности и под высоким давлением подается смесь в экструдер. Головка нагревается до высокой температуры, при которой происходит сшивание из-за химической реакции между ними.
Процесс Sioplas (силан)
Обработка перед экструзией состоит из прививки сшивающего агента, такого как силан и катализатор, к полиэтиленовой цепи.Во время экструзии высокая температура и влажность активируют этот агент, создавая свободные радикалы, которые связываются с другими соседними полиэтиленовыми цепями. Хотя эта реакция инициируется во время экструзии, большая часть сшивающей активности происходит при повышенных температурах, когда трубка помещается в сауну или погружается в воду после завершения экструзии.
Труба из PEX
может быть изготовлена с кислородным барьером из EVOH (полиэтиленвиниловый спирт) или без него в качестве промежуточного / внешнего слоя.Этот барьер иногда требуется, чтобы минимизировать перенос кислорода в систему отопления с замкнутым контуром, защищая котлы и другие аксессуары.
Фитинги и соединения
Для соединения труб из полиэтилена PEX был разработан ряд механических муфт, включая компрессионные, развальцованные и обжимные кольца. (Их можно использовать, потому что эффекты сшивки PEX устраняют опасения по поводу ползучести, хладотекучести и растрескивания под напряжением.) Трубы PEX доступны различной длины, поэтому для создания непрерывного контура между подающим и обратным коллекторами фитинги обычно не требуются. .Это преимущество выражается в сокращении времени и затрат на установку.
Установка излучающих трубопроводов
Трубки из PEX для систем лучистого отопления могут быть установлены в новом строительстве или модернизированы в существующих конструкциях. Трубу обычно устанавливают в полу, но ее можно также установить в стены и потолок. Дизайн системы во многом зависит от конструкции и количества необходимого обогрева. Обученный и сертифицированный установщик может гарантировать, что система работает на оптимальном уровне и будет реализована предполагаемая экономия затрат.Источником горячей воды для лучистого отопления обычно является отдельный бойлер, разработанный специально для работы. В редких случаях бытовая система горячего водоснабжения используется для обогрева небольших помещений, например, ванной комнаты.
Если у вас есть продукт, созданный из всех возобновляемых материалов, но срок службы которого составляет всего шесть лет, то он, очевидно, не очень устойчив, — говорит Кейт Петерсон, старший научный сотрудник Тихоокеанской северо-западной национальной лаборатории Министерства энергетики США. «Долговечность — важный фактор, повлиявший на постройку этого дома.”
«PEX делает сияющий практичным. Он не подвержен коррозии, как некоторые традиционные материалы для трубопроводов. PEX может быть менее дорогим и его проще размещать в виде петель из-за его гибкости.
— Гэри Рунян, менеджер по разработке продуктов в Zurn
В большинстве жилых помещений используются трубы диаметром 13 мм (0,5 дюйма), в то время как в коммерческих системах и системах для таяния снега используются трубы диаметром 19 мм (0,75 дюйма). Линии подачи и возврата обычно имеют диаметр от 19 мм до 25 мм (от 0,75 дюйма до 1 дюйма).Вода в различные зоны подается из магистрали в коллекторную систему, контролирующую отдельные зоны. Таким образом, в определенные области можно направить больше или меньше тепла. Трубки PEX укладываются непрерывными петлями с расстояниями, определенными проектировщиком.
Входящая вода самая теплая, поэтому она сначала направляется в зоны с более высокими потерями тепла. По мере того, как вода циркулирует по зоне, она охлаждается, поэтому последняя секция трубки перед выходом располагается в областях с более низкими потерями тепла. Например, большинство систем спроектировано для запуска первой — и самой теплой — части контура возле внешних стен и дверей, где потери тепла более распространены.Затем петля заканчивается в середине комнаты (обычно в самой теплой части).
Необходимый линейный фут трубы зависит от многих факторов. Но, как правило, жилые системы часто используют около полуметра (от 1 до 2 футов) труб на квадратный фут площади пола для нормального отопления. Для участков с высокими тепловыми потерями количество трубок может увеличиться примерно до 1 м (от 2 футов до 4 футов) на квадратный фут площади пола.
Труба PEX может быть установлена в пол несколькими способами.Для нового строительства трубы могут быть прикреплены к арматурной проволочной сетке или стальной арматуре. Это делается примерно через каждые метр (от 3 до 4 футов) или по мере необходимости с использованием пластиковых или мягких металлических стяжек с заливкой бетона или раствора поверх. Для подвесного пола трубу можно прикрепить непосредственно к деревянному основанию с помощью пластиковых хомутов или специальных скоб
При необходимости трубку можно также установить под подвесным полом. После укладки и закрепления петель систему следует протестировать под давлением 689 кПа (100 фунтов на кв. Дюйм), чтобы убедиться, что трубка не была повреждена во время установки (т.е.е. подключение к коллекторам выполнено правильно).
Заключение
Простые в установке и экономичные трубопроводы из PEX обеспечивают постоянный и равномерный нагрев. Легко понять, почему системы лучистого отопления, вероятно, станут популярными в ближайшие годы. Устранение принудительного использования воздуха для обогрева помещения может помочь избавиться от большого количества вредной пыли и аллергенов. Строители во времена Римской империи знали, что делают
«Полы с подогревом» — обзор
В этом третьем практическом исследовании рассматривается наша самая экологичная схема на сегодняшний день; выигранный после ограниченного конкурса приглашенных, новый многоцелевой зал в Tower House School должен был выполнять три различные функции под одной крышей — сборка / обед / представление — при этом сочетая в себе музыкальную школу, большую гибкую сцену и кухню для общественного питания. для приготовления школьных обедов.
Треугольный план с тремя отдельными крыльями, окружающими большой крытый зал, включает уникальную наземную систему пассивной вентиляции, которая использует сеть подземных бетонных труб большого диаметра.
Кроме того, высокий уровень теплоизоляции, естественного дневного света и низкоэнергетического освещения обеспечили, чтобы энергопотребление здания оставалось намного ниже, чем у сопоставимых традиционных типов зданий. Материалы также были тщательно отобраны с учетом их превосходных характеристик жизненного цикла, возможности вторичной переработки и надежности / соответствия назначению.
2.3.1 Многоцелевой зал, Тауэр Хаус Шолль, Шин, Ричмонд, Лондон — Пример 3
В приглашенном брифинге на конкурс был предложен небольшой многоцелевой зал на узком треугольном участке в дальнем углу ограниченного пространства. детская площадка, встроенная в территорию бывшего викторианского особняка в пригороде.
Директора школ выделили два ключевых критерия для получения комиссии: во-первых, чтобы схема была как можно более «зеленой»; во-вторых, это достигается при максимальном бюджете ≤500K.
С самого начала стало ясно, что для того, чтобы обеспечить желаемое для школы жилье — новую музыкальную школу, выделенную сцену / пространство для выступлений, актовый и обеденный зал с кухней; и все «под одной крышей» — нужно было бы использовать почти весь участок.
Наше решение предлагало треугольный план. Это предлагало наилучший компромисс между различными функциями и соответствовало ограниченной форме сайта — давая нам пространство, чтобы сохранить структуру ниже двух этажей в высоту; Само по себе ключевое ограничение, поскольку участок был ограничен со всех сторон садами трех отдельных жилищ.
Клиенты часто имеют предвзятые представления о том, что означает «зеленое» здание: здание не потребляет энергии; что он не требует охлаждения / нагрева, что он изготовлен из полностью перерабатываемых материалов, полученных из чистых, этичных, не загрязняющих окружающую среду источников; и даже то, что это выглядит «эко».
Однако по мере продвижения проекта внешние факторы изменяют, сдвигают и подрывают первоначальные устремления. Стоимость почти всегда одна из них.
Чтобы создать действительно «зеленую» схему и избежать ловушки затрат, мы решили сосредоточиться на одном аспекте конструкции здания — вентиляции.Было важно, чтобы такой подход был «жестко встроен» в здание, а не добавлялся в качестве дополнения.
Учитывая ориентацию объекта и возможность большой площади крыши, рассматривался вариант фотоэлектрической энергии, но при этом основное внимание уделялось обеспечению устойчивого, низкоэнергетического подхода к вентиляции, что в конечном итоге сделало наше решение простым, рентабельным, элегантным и доступным.
Ключевым пространством в рамках проекта был многоцелевой зал, способный вместить 100 учеников для утренних собраний, обедов с полным сиденьем и вечерних представлений, а также посещения родителей и гостей.
Необходимость смены режима использования в течение дня означала важность управления освещением, поэтому была предложена система выдвижных штор в полную высоту, которые можно было легко развернуть, чтобы обеспечить ограждение, шумоподавление и затемнение. Однако использование этих занавесок создало проблемы с вентиляцией и охлаждением / обогревом зала, особенно с изменяющимися температурными требованиями, предъявляемыми к пространству при многократном использовании.
Зал занял центральное место в плане, оставив три зоны для остальных функций.
В длинном узком «крыле» к югу от зала располагалась музыкальная школа, состоящая из небольших, акустически разделенных, практических / учебных кабинетов, магазинов инструментов и большой камерной комнаты.
Западная зона стала сценой, флигелями и зоной «кулисы». Кроме того, это пространство можно использовать как отдельное, большое пространство для обучения / практики для театрального или школьного оркестра, с двустворчатыми дверьми, чтобы отделить его от зала. Северная зона была обозначена как официальное «крыло» сцены и большой магазин реквизита и декораций.Наконец, восточная зона, примыкающая к передней части холла, включала кухню, завод, AV / звуковую / контрольную кабину и пространство главного входа.
Высота зала снижалась от двух этажей в западном конце до одноэтажного в восточном конце; что делает его идеальным для размещения заводов и диспетчерских в верхней части над кухней, а арку авансцены — в противоположном нижнем конце.
Работоспособное «многоцелевое» сооружение было создано с использованием низкотехнологичных комплектов, таких как занавески, складывающиеся вручную / раздвижные двери / перегородки [для сцены] и освещенный коридор с подсветкой, который служил акустической перегородкой. между музыкальной школой и главным залом.
Казалось логичным, что вентиляционное решение, одно из самых крупных потребителей энергии в зданиях такого типа, должно было последовать в этом направлении. Предлагаемое здание, занимающее всю территорию участка и ограниченное двумя из трех его сторон, оставляло мало места для дворов или возможности для создания окон вдоль этих границ. Кроме того, местные органы власти ограничили планирование и краткое изложение любых форм вертикальных дымоходов или дымоходов.
Команда разработчиков обратилась к единственному «пространству», доступному за пределами обозначенного участка: оставшимся игровым площадкам на юге и востоке.
Мы знали о некоторых недавних схемах, в которых для умного эффекта использовалась технология охлаждающих балок, но мы осознавали стоимость и ограничения таких вариантов в нашем случае. Однако наземное отопление становилось все более жизнеспособной альтернативой, и мы задавались вопросом, может ли существовать эквивалент для обеспечения вентиляции свежим воздухом, необходимой для объекта, но пассивным способом.
Команда разработчиков была уверена, что другие примеры пассивной вентиляции обеспечат комфорт для клиента при принятии такого подхода в их новом здании.Задача заключалась в том, чтобы убедить клиента в том, что его конкретный объект и обстоятельства потребуют переделки более традиционных форм пассивной вентиляции, предложив грунтовые трубы. В конечном итоге именно такой низкотехнологичный подход в сочетании с добавленной стоимостью включения системы с самого начала покорил клиента.
Этот принцип, впервые применявшийся в различных формах в «эко-зданиях» еще в шестидесятых годах прошлого века, основывается на относительно постоянной, стабильной температуре земли на глубине 1 градуса.5м; 14 ° C, и разница между ними по сравнению с температурой окружающего воздуха на уровне земли [как зимой, когда температура под землей выше, так и летом, когда наоборот].
Эта постоянная подземной температуры в последнее время все чаще используется в современных технологиях наземных тепловых насосов.
Использование такой постоянной температуры под поверхностью потребует подходящего физического трубопровода, и в этом случае команда разработчиков сосредоточилась на герметичных трубах.Учитывая площадь окружающей незастроенной детской площадки, предполагалось, что там будет соответствующее сооружение для закапывания таких герметичных труб. Теория утверждала, что та же самая постоянная температура грунта может быть использована для охлаждения или нагрева свежего приземного воздуха, когда он проходит через подводные трубопроводы на пути к обеспечению вентиляции здания.
Для того, чтобы система была действительно оптимизирована, необходимо создать достаточное давление, и это было предложено путем указания заданного диаметра трубы в сравнении с регулируемым демпфированием жалюзи подачи / подачи, чтобы обеспечить постоянный поток подаваемого воздуха с адекватная вытяжка, позволяющая теплому застывшему воздуху выходить из здания.
Эта последняя часть процесса также предлагала дополнительную возможность рекуперации тепла для рециркуляции в зимние месяцы.
Регулирование подачи воздуха таким образом означало, что можно легко обеспечить обильную, пассивную, низкоэнергетическую форму фонового охлаждения / обогрева в сочетании с вентиляцией свежим воздухом, что привело к низкотехнологичной установке, не требующей особого обслуживания.
Планирование такой системы потребовало скоординированного подхода со стороны проектной группы, тем более, что не существовало коммерчески доступного легкодоступного «комплекта».Как только началось детальное проектирование, команда дизайнеров приступила к разработке решения, которое окажется практичным и «низкотехнологичным». Система, которая была выбрана, должна была включать серию подземных труб большого диаметра, предназначенных для подачи свежего воздуха в пространство центрального зала.
Ограниченная площадка и ограниченное пространство, доступное на прилегающих игровых площадках, означало, что любая подземная система труб должна быть установлена таким образом, чтобы свести к минимуму нарушение нормального функционирования школы, и это включало оставление больших участков детская площадка оцеплена и недоступна подрядчикам; в результате осталось только два возможных места для траншеи для труб.
Дополнительные ограничения были вызваны предложенным диаметром труб; расчеты инженеров по механическому и электрическому оборудованию (M & E) показали, что ограничение количества и длины участков трубопровода привело к увеличению диаметра подающих труб, что позволило максимально увеличить площадь поверхности для воздействия теплового воздействия окружающей среды, испытываемого под землей.
Окончательное строительное решение предполагало использование больших, плотных, бетонных дренажных труб [диаметром более 500 мм], размещенных в траншеях, которые частично проходили бы под опорной плитой здания на глубине не менее 1.5м. В соответствии с низкотехнологичным подходом эти трубы были легко приобретены у общего поставщика строительных материалов. Были идентифицированы два пробега; первая по юго-западной границе участка для питания части зала, примыкающей к коридору музыкальной школы; второй — в дальнем северо-восточном углу площадки, чтобы накормить северную часть зала.
Для каждого прогона требовалась уникальная конструкция воздухозаборника, поскольку оба были разной длины, но требовалось обеспечить одинаковый уровень пассивного теплового охлаждения и нагрева.
Южный водозабор должен был располагаться как можно ближе к ограждающей стене, чтобы игровая площадка оставалась свободной, но не мог выходить за пределы ограждающей конструкции здания дальше, чем протяженность застекленного навеса у входа. В конечном итоге был предложен низкий и широкий люк на уровне земли, тщательно спрятанный под скамейкой для сидения, ведущей извне в вестибюль.
За решеткой использовались регулируемые регулируемые жалюзи для смягчения поступающего свежего приточного воздуха и обеспечения необходимого ограниченного потока, который считается достаточным для создания достаточного давления на выходе из прохода внутри зала.
Северо-западный водозабор был расположен в углу здания, чтобы свести к минимуму возможное столкновение с прилегающей игровой площадкой и игровой площадкой для детей младшего школьного возраста. Было достаточно места для того, чтобы воздухозаборник был более «выразительным» по форме, что позволяло воздуховоду давать визуальные ориентиры для школьников, помогая им лучше понять экологичный подход, принятый для вентиляции.
Юго-восточный водозабор был тонким и едва заметным под уступом входной зоны; Напротив, северо-восточное потребление было полностью выражено в форме воронкообразной конструкции, вдохновленной вентиляционными отверстиями, использовавшимися для такого культового успеха в Центре Помпиду в Париже и здании Lloyds в Лондоне [и это только два].
Как и в случае с юго-восточным вентиляционным отверстием, диаметр дымохода определялся требуемым давлением и расходом приточного воздуха; в результате получается приятная форма, которая может быть четко выражена над окружающей игровой площадкой.
В дополнение к заземляющим трубам требовалось решение для приточных вентиляционных отверстий, чтобы обеспечить приток свежего воздуха в здание. Согласно заданию, многоцелевой зал мог поддерживать собрания, обеды и выступления; каждое использование накладывало различную нагрузку на требования к вентиляции.Это было еще более осложнено использованием «низкотехнологичного» подхода к обеспечению необходимой гибкой программы с помощью занавеса и складывающихся в два раза экранов, что ограничивало возможности выбора размеров при размещении вентиляционных отверстий.
Чтобы преодолеть эти сложности, были разработаны две длинные углубления для прохода по всей длине зала. Расположенные как на северной, так и на южной сторонах, они должны быть тщательно согласованы с выдвижными занавесками, чтобы гарантировать, что поток воздуха и циркуляция не будут затруднены.
Расчеты M&E показали, что, несмотря на значительные масштабы подземной установки, в часы пик пассивная подача воздуха потребует некоторого увеличения, чтобы поддерживать уровни комфорта на приемлемом уровне. Для борьбы с этим недостатком была предложена установка кондиционирования воздуха, которая включала функции рециркуляции и умеренной рекуперации тепла. Это устройство можно также использовать в качестве источника вентиляции для туалетов музыкальной школы, акустически закрытых репетиционных залов и задней части сцены. Система, в конечном итоге расположенная в задней части сцены за аркой авансцены, включала в себя одно длинное горизонтальное воздухозаборное отверстие, расположенное в передней части авансцены над складывающимися перегородками, аудио-видео установкой и сценическими шторами, а также обеспечивала дополнительный высокий уровень вытяжка теплого несвежего поднимающегося воздуха, который может происходить во время пиковой нагрузки.Обеспечение этой усиленной механической вентиляции также будет действовать как «импульс» для пассивной подачи, ускоряя поток и создавая большее движение воздуха в зале.
Чтобы удовлетворить потребности в отоплении в зимнее время, был сделан вывод, что наиболее рациональным решением для усиления пассивной теплой вентиляции с умеренным давлением является установка низкотемпературной фоновой системы теплых полов во всем главном зале и основных помещениях. Кроме того, посредством закалки пассивного приточного воздуховода радиаторы типа «решетчатая труба» были установлены внутри двух длинных напольных приточных вентиляционных отверстий.
На этапе ввода в эксплуатацию инженеры по мониторингу и оценке должны были оценить, попадал ли желаемый эффект от потока умеренного естественно вентилируемого воздуха в зал через наземные каналы и вентиляционные отверстия, как задумано.
Первоначальное тестирование показало, что система функционирует должным образом, однако клиента это не убедило, и для этого персоналу и управляющим было предложено накрыть внутренние вентиляционные отверстия тонким листом бумаги, чтобы увидеть эффект воочию.
После шести месяцев эксплуатации было проведено второе обследование использования здания, и результаты показали следующее:
В школе редко включали полы с подогревом в зимние месяцы, поскольку температура в холле оставалась комфортно теплой. ; даже в самые холодные дни.
В средний теплый летний день, в часы пик, помимо открывания оконных форточек на верхнем уровне, школе редко приходилось открывать наружные раздвижные двери, выходящие на север, для дополнительной вентиляции.
Возобновляемый и устойчивый дизайн учитывает ряд других аспектов схемы.
Тщательное внимание было уделено материалам и их пригодности для вторичной переработки, долговечности и пригодности для использования, а также их экологическим характеристикам с точки зрения производства из возобновляемых ресурсов и возможности вторичной переработки в конце срока службы.
Были указаны следующие основные материалы:
- •
Профилированная алюминиевая крыша со стоячим фальцем, обеспечивающая длительный срок службы без технического обслуживания, с отличной пригодностью для повторного использования после жизни и очень хорошим отражением солнечного излучения.
- •
Композитная древесина / алюминий, термически разбитая, оконные / дверные блоки с двойным остеклением — с отличными показателями U, звуковыми и тяговыми характеристиками — изготовлены из возобновляемой древесины и перерабатываемого алюминия.
- •
Профилированные, полуструктурные, полноразмерные, грузинские армированные стеклянные панели между залом и музыкальной школой с минимальным количеством элементов каркаса и вспомогательных опор; эти панели были прочной системой промышленного класса, которая была прочной и долговечной.
- •
Бетонные блоки с гладкой поверхностью, пропитанные силиконовой смолой — обеспечивают прочную отделку поверхности стандартного бетонного блока и обеспечивают долговечность, долгий срок службы и однослойную отделку, исключающую необходимость во втором нанесении отделки поверхности на экстерьер и интерьер зала.
- •
Пропитанные смолой, многослойные, инженерные деревянные полы для пола — они были установлены во всех основных помещениях здания — с использованием древесины из сертифицированного экологически чистого источника, пропитка смолой обеспечила отличный срок службы и прочную долговечность. отделка обслуживания.
Использование естественного дневного света обеспечило еще одну область экономии энергии. Большая площадь остекления, выходящего на север, обеспечивала хороший уровень рассеянного северного света в главный зал; коридор музыкальной школы был освещен как сверху за счет облицовочных панелей, так и сбоку через высокие вертикальные профилированные стеклянные панели; наконец, акустически закрытые небольшие помещения для тренировок получили превосходный уровень естественного дневного света благодаря круглым куполообразным потолочным светильникам с круглой арматурой из прозрачного поликарбоната, размещенной так, чтобы «плавать» в центре потолка, минимизируя потерю естественного света.
Широко использовались люминесцентные низкоэнергетические светильники по всему залу, в том числе в входных светильниках из матового дутого стекла, за которыми скрывались стандартные энергосберегающие лампочки E27.
Как отремонтировать поврежденную трубу теплого пола
Заказчики и строители часто спрашивают меня: «Что будет, если труба теплого пола повредится во время строительства?»
Как правило, чтобы не повредить трубу, мы следим за тем, чтобы все трубы проходили через дверные проемы, а не под стенами.Таким образом, никому не нужно сверлить бетон там, где проложены трубы. Но иногда случаются аварии.
При установке системы теплого пола мы заполняем трубопровод водой и оставляем систему под давлением. Манометр на коллекторе показывает нам, что давление воды в системе выше атмосферного, как на фото ниже. Если кто-то проткнет трубу, вода под давлением немедленно вытечет наружу, чтобы они знали, что произошло. Когда это произойдет, манометр на коллекторе упадет до нуля.
Если труба в бетонной плите повредится, мы ее исправим.
Кто-то просверлил нашу трубу!
Первое, что нужно сделать, это обнажить трубу, чтобы мы могли увидеть степень повреждения, вырубив окружающий бетон отбойным молотком.
Начнем с вырезания поврежденного участка резаком для PEX.
Мы хотим вырезать как можно меньший участок трубы, но достаточно большой, чтобы избавиться от всех повреждений.
Затем нам нужно развернуть концы трубы расширителем, чтобы края были гладкими. Это позволяет нашему фитингу образовывать плотное уплотнение на конце трубы.
Развертка срезает гладкую кромку на конце трубы, готовую к установке.
Следующим шагом будет отрезать участок свежей трубы PEX, чтобы заменить отрезанный участок.Если бы поврежденная секция была небольшой, то мы могли бы отремонтировать ее с помощью одного штуцера. Если он слишком длинный, нам понадобится новый отрезок трубы.
В этом случае поврежденный участок был достаточно длинным, поэтому нам нужно отрезать лишнюю трубу, чтобы выполнить соединение. Новая секция трубы должна быть достаточно длинной, чтобы заменить удаленную длину, но достаточно короткой, чтобы можно было установить фитинг с любого конца. Это требует тщательных проб и ошибок.
Сначала мы проталкиваем гайки через конец трубы, затем вставляем оливки и фитинги на конец трубы.
Мы делаем то же самое с заменяемой секцией трубы, которая подходит к середине.
Затем мы можем накрутить гайки на втулки, чтобы соединить фитинги вместе.
Здесь фитинги на месте, и мы готовы накрутить последнюю гайку.
Последний фитинг обычно сложно установить на место, но пластиковая труба немного гибкая, поэтому есть место для манипуляций с ней.Если в небольшом пространстве труба недостаточно гибкая, нам может потребоваться долбить еще немного бетона.
Уплотнительные кольца не будут закрывать, если они не будут правильно установлены. Иногда, когда мы манипулируем фитингами в этих ограниченных пространствах, уплотнительные кольца могут защемляться в фитингах. Нам нужно проверить, что этого не произошло.
Нам нужно затянуть гайки гаечным ключом и ручками сантехников.
Следующим шагом будет испытание нового фитинга под давлением, чтобы убедиться, что он герметичен.Мы должны заполнить трубопровод под полом водой в коллекторе и проверить, выдерживает ли он давление.
Рекомендуется обернуть отремонтированный фитинг слоем водонепроницаемой ленты. Это защищает бетон от металла, что помогает предотвратить коррозию.
Теперь мы готовы залить бетон и вернуться к строительству!
.