Автор: alexxlab

Как класть плитку в ванной на стену своими: выбор, раскладка, технология укладки, фото, видео

выбор, раскладка, технология укладки, фото, видео

Ремонт в ванной редко обходится без замены плитки, особенно если она уже отслужила лет 10-20. Но, как обычно, возникает вопрос: нанимать мастера или делать все самостоятельно. Если есть на примете проверенный, испробованный плиточник и некоторая сумма (обычно за работу просят столько же, сколько стоят материалы), можно нанять. В противном случае пробуйте класть плитку сами. Если стены будут хотя-бы относительно ровными, все должно обойтись без особых сложностей. Но только, перед тем как класть плитку на стену, внимательно изучите технологию. 

Чтобы класть плитку на стены было легко, жее нудно правильно выбрать

Начинается, как обычно с выбора плитки. Только обращайте внимание не только на ее внешние данные. Вам обязательно потребуется проверить ее геометрию, иначе работать с ней будет сложно. Если класть плитку будете впервые, любая кривизна сильно осложнит задачу. Итак, проверяем:

  • Насколько ровная лицевая часть. Часто плитка имеет вогнутую или выпуклую поверхность. Если расхождение небольшое — в районе 1 мм, этого заметно не будет, а вот при проверке вертикальности или горизонтальности уже на стене может стать проблемой. Выбор за вами: искать с идеальной поверхностью (это обычно импортные коллекции) или приспосабливаться к тому что есть.

    Неровная лицевая поверхность — сложив лицевой стороной, смотрите насколько плотно две плитки прилегают друг к другу

  • Проверяете углы. Они должны быть 90°. Если это не так, желательно отказаться от покупки: выставлять ее будет очень сложно. Но снова — выбор за вами.
  • Проверить насколько одинаковая толщина у разных плиток. Разница будет точно. Это особенности технологии, но желательно чтобы расхождения были минимальными. Уж точно не больше 1 мм, хотя по стандартам допускается 2 мм. Но с такой плиткой намучаетесь.
  • Проверить нужно еще насколько совпадают высота и ширина. Берете несколько штук и прикладываете. Вот тут расхождений быть не должно. Иначе, как вы получите одинаковые швы?

По опыту стоит сказать, что идеальные параметры найти чрезвычайно сложно. Если вам нравится она внешне, на поверхности нет паутинки трещин, дефектов глазури, грани ровные, размеры одинаковы, брать можно несмотря на некоторую нелинейность (первый пункт). Иначе замучаетесь бегать по магазинам. Чего не стоит делать — брать плитку «под заказ». Как вы сможете проконтролировать ее качество, если уже за нее заплатите. Берите только то, что подержали в руках.

Содержание статьи

На что кладут плитку

Раньше плитку клали на цементно-песчаную смесь, в которую добавляли клей ПВА или Бустилат. Можно, конечно, сделать и так, но работать будет сложнее. Для более комфортной работы используйте готовые составы их еще называют «клей для плитки» за то, что в составе имеются клеящие компоненты, потому иногда говорят о том, что плитку «клеят» на стены. Составы бывают в двух видах:

  • в ведрах — мастики, готовые к применению;
  • в мешках — сухие смеси, которые требуют разведения водой.

Профессионалы в основном используют сухие смеси. Ими в случае необходимости можно подкорректировать неидеальную стену, сделав слой чуть толще или тоньше. Еще один плюс: они дольше сохраняют пластичность, что позволяет вносить корректировки еще некоторое время спустя. Мастикой работают по идеальной стене и тут никаких отклонений быть не может: слой слишком тонкий.

В любом магазине стройматериалов предложат несколько наименований клея для плитки

При выборе клея для плитки можно подобрать его под конкретные задачи. Так есть составы, в которых есть добавки, повышающие водоотталкивающие свойства стены или пола. Это важно на кухне и в ванной. Есть морозоустойчивые, это пригодится, если класть будете в неотапливаемом помещении или на улице. Можно найти клей, обладающий бактерицидными свойствами: он не даст развиваться грибкам и плесени, что востребовано во влажных помещениях.

Подготовительные работы

Перед тем как класть плитку на стену, проводят целый ряд подготовительных мероприятий. Это длительный и неприятный процесс, но пропускать его крайне нежелательно: на неровные неподготовленные стены нормально уложить плитку сможет не каждый мастер, не говоря о новичках.

Выравниваем поверхность

Первым делом со стен удаляется старое покрытие и то, что может отвалиться. Если есть жирные пятна, их выводят, или просто срубают часть штукатурки вместе с впитавшимся маслом. Стены простукивают деревянным молотком, по звуку определяя есть ли пустоты. Они возникают если штукатурка отслоилась, но еще не выдулась. Если на такой участок наклеить плитку, под ее весом все обвалится. Потому все такие места оббиваете сами.

Перед тем как класть плитку на стену их выравнивают

К зачищенному основанию прикладывают ровную планку и оценивают, насколько ровные или кривые стены. Если поверхность стены сильно выпуклая или изогнутая, лучше все откорректировать штукатуркой в уровень. Тогда класть плитку на стену будет очень просто. Если же стены относительно ровные, выравнивают только слишком большие отступы: неровности (выступы или ямы) которые больше 5 мм. Выступы нужно стесать, ямы заполнить штукатурной смесью, трещины расширить, смочить и тоже замазать штукатуркой.

Грунтуем

Подготовленную стену желательно обработать грунтовкой. Лучше всего для этих целей подходит «Бетоноконтакт» или другой состав с похожими характеристиками. Он проникает на достаточно большую толщину вглубь стены, связывая все частицы. После высыхания поверхность становится шероховатой, к ней очень хорошо «лепится» плиточный клей.

Грунтовку наносят широкой кистью или валиком

Как начать

Есть несколько возможных стартовых точек. Если совсем по-простому, можно первый ряд выкладывать сразу от угла, ориентируюсь по линии пола. Но первый ряд станет ровно и без проблем только в том случае, если пол идеально ровный, без каких-либо отклонений. В противном случае будете подрезать плитки, чтобы как-то получить вертикальные швы. В результате этих подрезок «гулять» может и второй и все последующие ряды. Работать будет очень тяжело и неприятно. Потому лучше потратить время и разметить стену, найдя точки «старта».

Разметка стены

Варианты размещения кафельной плитки на стене

Если вас не очень волнуют небольшие кусочки плитки, которые приходится класть по углам и вверху, под потолком, этот этап можно пропустить. Но если вы ходите, чтобы весь кафель лежал симметрично,  перед тем, как класть плитку на стену, придется заняться раскладкой:

Если получилось так, что с обоих концов остаются лишь узкие полоски, желательно раскладку переделать. Если по центру стены располагалась середина, попробуйте разложить со шва, и наоборот. Должно выйти лучше.

С размещением плитки в высоту ситуация немного иная. В некоторых случаях шов делают по какому-то определенному уровню. В ванной комнате это часто край установленной ванной. Если подобных требований нет, можно поступить также: найти центр, относительно него расположить (нарисовать на стене) положение плиток. Таким образом найдете как нужно будет подрезать плитки верхнего и нижнего ряда.

При укладке постоянно проверяйте плоскость

По вертикали можно расположить еще одним способом: от потолка разметить первую плитку, и так — до низа. Подрезать в этом случае придется только нижний ряд. Это не совсем правильно, но расход плитки чуть меньше.

А любом случае, рассчитывая как положить плитку на стену, отмечайте уровень, где закончится первый ряд. Он обычно служит отправной точкой. Именно отсюда начинают укладку кафеля.

Линия старта

По результатам раскладки, у вас есть линия, где заканчивается первый ряд. Вот на этой высоте прибивают ровную планку. Опирая на нее плитку, выставляют стартовый ряд, а на него все последующие. Последним устанавливается первый ряд, в который кафель придется резать.

Если есть лазерный построитель плоскостей, работать намного проще

В качестве опорной планки используют обычно профили для работы с гипсокартоном, но можно и ровный сухой брусок. На заданной высоте его крепят к стене саморезами или дюбелями (зависит от материала стены). Чтобы кладка плитки на стену своими руками проходила без проблем, крепить нужно достаточно часто: чтобы не было провисаний. Обязательно проверьте горизонтальность его установки. Даже малейших отклонений быть не должно.

Как класть плитку на стену

Технология укладки плитки на стену несложна. Она состоит из нескольких простых действий:

  • На стену наносится широким шпателем клей для плитки, излишки его снимаются.
  • На плитку наносится слой толщиной примерно 3 мм, выравнивается более-менее равномерно, следя за тем, чтобы края были промазаны.

    Как накладывать раствор на плитку

  • Зубчатым шпателем снимаются излишки.

    Снимаются излишки зубчатым шпателем

  • Кафельная плитка с нанесенным клеем устанавливается на стену, немного прижимается.
  • Выравнивается по уровню или маяковым плиткам.

    Установка плитки на стену

  • Излишки клея снимаются, поверхность протирается влажной губкой (высохший состав тяжело отмывать).
  • Между двумя плитками устанавливаются крестики. Как видите на фото, способов два, а иногда их еще и совмещают: на одно пересечение ставят пять штук: в середине и в каждом шве. Один момент. Слишком долго находится в шве крестики не должны: приклеятся и выковыривать их будет сложно. Через полчаса после установки их вынимают. К этому времени клей уже начнет схватываться и плитки не «поплывут».

    Как ставить крестики

Это все. Далее все действия повторяются. Есть, конечно, разные моменты, которые еще нужно уяснить — как резать плитку, как оформлять углы, но основные действия описаны.

Несколько нюансов по полному процессу. Сначала в отмеченных местах на установленной планке приклеивают крайние целые плитки (те, которые не нужно подрезать). При раскладке вы отметили их положение. Очень важно выставить их правильно. Для этого каждую проверяют уровнем в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Если геометрия плитки идеальная, можно проверить еще вертикальность/горизонтальность по краям. Потом берут длинный уровень или ровную планку с более коротким уровнем и проверяют насколько ровно выставлены одна маячная планка относительно другой. Они должны находится в одной плоскости. Потом с помощью этой планки контролируют правильно ли выставлена каждая следующая плитка.

Описание — это одно, а увидеть все своими глазами — другое. В видео продемонстрирована технология, после просмотра, вы точно поймете как класть плитку на стену.

Толщина клея на стене

Для тех, у кого укладка плитки на стену — первый опыт работ подобного рода, могут возникать вопросы насчет того, какой толщины слой клея необходим. Эта величина зависит от того, насколько ровные стены. Если они идеальны, можно наносить минимальный слой, допустимый в инструкции к составу. Если стены только относительно ровные, «стартовый» слой может быть 3-4 мм. Далее по мере необходимости он может чуть уменьшаться или увеличиваться, корректируя неровности стены.

Есть несколько техник кладки керамической плитки. Далеко не всегда клей наносят и на плитку и на стену. Некоторые мастера наносят состав только на стену, другие  — только на плитку, кто-то рекомендует перед нанесением клея окунать ее в воду, другие так не делают. Выбираете тот вариант, который вам кажется более правильным. Но начинающим плиточникам удобнее, когда раствор и на стене, и на плитке: ее проще двигать и ровнять.

Производители плиточного клея советуют наносить его на стену, снимая излишки зубчатым шпателем, но имеется в виду идеально ровное основание. Исходя из этих рекомендация рассчитывается расход на укладку одного квадрата.

Расход клея в зависимости от размера плитки

При другой технике расход возрастает на 50% или даже 100%, так как приходится корректировать стену. А вот к прописанным размерам зубцов шпателя прислушаться стоит однозначно.

Как резать плитку

Способов несколько. Для небольших объемов и не очень толстой плитки подойдет ручной плиткорез. Это устройство, состоящее из платформы, на которую кладется плитка. К платформе крепятся наплавляющие, по которым движется резак. Резак передвигается с помощью ручки, вспарывая прочное покрытие. На той же ручке обычно установлен упор, которым плитку разламывают по нанесенной резаком линии.

Еще один способ — болгаркой, но он очень шумный и пыльный. К тому же сделать идеально ровный рез не получится, но на аварийный случай пойдет.

Если есть необходимость, круглые отверстия вырезают при помощи коронки подходящего диаметра, которую надевают на дрель. Во время сверления чтобы было как можно меньше пыли, место работы постоянно поливают водой. В результате получается идеальное отверстие, выглядит все прилично.

Готовые круглые отверстия в керамической плитке

Если отрезать нужно слишком тонкую полоску, сделать это на плиткорезе не получится: она просто не отломается. Тогда проведя линию режущим диском или стержнем (у некоторых фирм режущий элемент сделан в виде стержня), тонкий край отламывают. Вообще для этого есть специальные щипцы, но неплохо получается и плоскогубцами.

Щипцы для плитки

Если при этом край получается очень уж неровный, его можно сровнять немного напильником или наждачной бумагой, закрепленной на бруске.

Оформление углов

Если плитка уложена ровно, внутренние углы вопросов не вызывают. Могут возникнуть трудности только с установкой крестиков. Просто поверните их так, чтобы не мешали или обломайте выступающие части. А вообще, в углах стыкуют аккуратно, окончательно шов формируют при помощи затирки.

Есть для внутренних углов еще профили. Они подбираются в тон затирки, устанавливаются в углу, выравнивается в уровень, после чего крепятся на саморезы или дюбеля. При укладке плитки в углу на них опирают плитки. Получается готовый угловой шов.

Оформление профилем внутреннего угла

С наружными углами сложнее. Если просто состыковать плитки, наложив друг на друга края, получается некрасиво. Чтобы нормально оформить наружный угол приходится пилить кромку под 45°.

Как сделать наружный угол при кладке плитки

Сделать это можно на профессиональном плиткорезе. Но такое оборудование есть далеко не у всех. Тогда работать придется болгаркой.  Первый срез, примерно под нужным углом, делают гладким алмазным диском. В нем не должно быть прорезей и отверстий, напыление тоже должно быть ровным.

Это диски на болгарку: для резки и шлифовки

Получается не очень гладко, причем край наружный имеет довольно большую толщину. Но это — только предварительная обработка. До нужных параметров спил доводим шлифовальной насадкой с таким же диском. Подробнее смотрите в видео.

Если возится с такой подрезкой не хочется, есть еще одна возможность — оформить угол специальным пластиковым уголком.

Еще один способ оформить наружный угол

Еще одно видео о том, как можно оформить примыкания и швы при укладке кафельной плитки.

Чтобы укладка настенной плитки своими руками окончательно была понятна, посмотрите еще один видео-урок.

Как выложить плиткой фартук на кухне

При отделке кухонного фартука керамической плиткой технология практически ничем не отличается от описанной выше. Просто отпадает необходимость рассчитывать количество вертикальных рядов. Место «старта» определяется по высоте столешницы: она должна начинаться на 5-10 см выше края плитки. Крепите планку на требуемом уровне, выверяете ее ровно в горизонт, и можно начинать.

Пример плиточного фартука на рабочей стене в кухне

Фартук на кухне обычно делают на рабочей стене. Если это не одна стена, а две или три, начинать можно от одного из углов.

Как выложить плиткой фартук на кухне

Если он выкладывается из небольшой по размерам кафельной плитки, подрезы могут не очень бросаться в глаза. Если вы все хотите сделать симметрично, повторите раскладку и начинайте от центра, как описано выше.

Как правильно класть плитку в ванной на пол и стену своими руками — KlademPlitky.ru — все про укладку плитки

Для того, чтобы сэкономить на ремонте, необходимо знать как класть плитку в ванной комнате на пол и стену. Ведь материалы стоят не дешево, а если еще нанимать квалифицированных рабочих, то ремонт обойдется в копеечку. Если же постараться, то можно уложить кафель правильно и своими руками – это лишь плитка и нечего ее боятся.

Инструмент для укладки плитки

Инструмент для укладки плитки

Первым делом стоит купить необходимый инструмент. Молоток, зубило, шпатель, зубчатый шпатель, мастерок, уровень, линейка, карандаш (маркер), правило, тазик (если есть, то мини-бетономешалка) – это минимумдля работы. Из материалов потребуется клей, цемент, песок (можно обойтись исключительно плиточным клеем), фуга или затирка, крестики и непосредственно плитка. Кафель следует брать с запасом. При этом нельзя забывать, что покрытия для стен и пола отличаются по своим свойствам – обратите внимание на маркировку.

Клей для плитки в ванной

Цементный клей для плитки в ванной

Сразу же возникает вопрос: «Какой раствор или клей необходим, чтобы правильно класть кафель в ванной?». В настоящее время есть на выбор: цементный раствор, мастика для стен и специальные клеевые смеси. Мастика лучше подойдет для тех, кто впервые сталкивается с облицовкой стен, но для пола она не пригодна. Цементный раствор подходит одинаково для работы и с горизонтальной и с вертикальной плоскостью, особенно, если поверхность бетонная. Но все же, большинство сходится во мнении, что лучше использовать специальный клей для плитки, которому присуща отменная фиксирующая способность.

Такие смеси состоят непосредственно из цемента и клея и делятся на смеси облицовки стен, для укладки на пол и др. Для того чтобы сэкономить деньги, некоторые разбавляют клеевые смеси цементом. Однако подобные эксперименты стоит использовать лишь для укладки плитки на горизонтальных плоскостях. Можно выделить три фазы засыхания подобных смесей: потеря подвижности, возможность эксплуатации и полное затвердение. В течение первой фазы кафель можно снять и подвинуть.

Поэтому рекомендуется при закупке материалов обратить внимание на клей кафеля в ванной, который имеет длительный период потери подвижности соединений. Если же человек пробует класть плитку в ванной в первый раз – обязательное требование. Фаза возможной эксплуатации говорит о том, что плитка зафиксирована на месте, и теоретически ею можно пользоваться, но обязательно в щадящем режиме.

Подготовка к укладке плитки

Подготовка к укладке плитки

Технология облицовки пола и стен плиткой отличается, однако, подготовка к их укладке всегда одинаковая. Из ванной комнаты необходимо вынеси все лишнее. Затем демонтируется старое покрытие. Рекомендуется использовать для этого зубило и молоток. Не забудьте надеть защитные очки и перчатки, чтобы избежать возможных травм. После того, как кафель будет снят требуется удалить полностью старый раствор и клей. Если потеря пространства не критична – возможна укладка плитки на старую плитку.

Перед тем, как класть плитку в ванной необходимо подготовить пол и стены. Пол можно залить выравнивающей смесью (самонивелирующаяся стяжка). Со стенами все гораздо сложнее. Первым делом проверяем насколько они ровные. Для этого потребуется уровень. За неимением такового подойдет обычный отвес. Однако, лучше его приобрести, так как в дальнейшем, при непосредственной облицовке без него обойтись никак нельзя. Если уклон слишком большой, то необходимо выровнять стены. Если старое покрытие осыпается при легком прикосновении, то его желательно убрать до кирпичной основы. Далее готовим выравнивающую смесь из цемента и песка.

Если Вы хотите как можно качественней положить плитку в ванной — не стоит экономить на цементе. Раствор накидываем точечно на проблемные места и растираем круговыми движениями до полного выравнивания. Если поверхность достаточно большая, то рекомендуется использовать маяки (маячные рейки). С их помощью на стене как бы откладывается требуемый уровень шпаклевки. Затем поверхность пола и стен покрываются грунтовкой, обеспечивающей надлежащую влагостойкость и защиту от возникновения грибка и плесени. На этом подготовка к укладке окончена, далее уже будет непосредственно рассказано, как правильно класть кафель в ванной своими руками.

Порядок укладки плитки в ванной

Порядок укладки плитки в ванной

Процесс облицовки небольшой в размерах ванной комнаты рекомендуется начинать со стен. Вначале необходимо кафель разложить на полу и составить раскладку. Это очень важно, если речь идет про плитку стилизованную под натуральный камень. Однообразное размещение такого материала на стене может испортить все впечатление. Поэтому некоторые можно развернуть на 90-180-270 градусов в плоскости или разложить их в шахматном порядке. Не стоит говорить про важность этого этапа при работе с фотоплиткой, где одна ошибка способна испортить всю целостность изображения.

Как правильно класть плитку в ванной на стену

Кладем плитку в ванной на стену по направляющей

Перед тем, как класть плитку в ванной своими руками важно определиться, откуда начинать укладку. Если при делении ширины стены на ширину плиты (с учетом швов) получается целое число, то можно сразу же приступать к облицовке без дополнительных расчетов. В противном случае рекомендуется выбрать угол, который находится на самом видном месте. От него и стоит начать укладку, а в углу, который, например, скрыт умывальником или мебелью можно положить подрезанный кафель. Если такого угла нет в ванной, а стена полостью открыта, то желательно начать укладку от цента (по краям будут одинаковые обрезки).

Опытные облицовщики считают, что проще класть плитку в ванной на стену снизу вверх от пола или от верхнего края ванной. В качестве основания для первого ряда по периметру всей комнаты прибивается планка на высоте ванной. После того, как клей засохнет, обеспечив надлежащую фиксацию, планки снимаются. Затем отсчитываются вниз ряды целой плитки. Под самый нижний ряд вновь монтируется рейка по всему периметру комнаты и процесс повторяется. Самый нижний ряд подрезанного кафеля (цокольный) следует класть после того, как на полу будут завершены все работы. Это поможет скрыть все неровности краев кафеля на полу, который тяжело режется в виду высокой прочности. Перед тем, как класть на стену рекомендуется нанести несколько вертикальных линий от пола до потолка при помощи уровня и карандаша. Таким образом допустить отклонение при укладке в сторону будет практически невозможно.Если в ванной комнате есть выступающие углы, то стыковые части необходимо подрезать под углом 45 градусов или же использовать специальный пластиковый уголок.

Чтобы правильно класть плитку на ванной на стену клеевой раствор рекомендуется наносить на площадь не более одного квадратного метра. Ведь подобные смеси быстро высыхают и многим начинающим плиточникам не хватает времени, чтобы правильно уложить кафель в ванной и начинается халтура. Наносить клеевую смесь необходимо при помощи простого шпателя, затем равномерно распределить по поверхности используя зубчатый шпатель. Раствор, который уже подсох следует удалить и нанести свежий.

Как класть плитку в ванной на пол правильно

Как правильно класть плитку в ванной на пол

После того, как стены облицованы, переходим к полу. Существует несколько способов укладки. Наиболее часто используют метод укладки кафеля параллельно стенам, а для визуального увеличения пространства метод диагональной укладки. Но стоит заметить, что такой способ менее экономный, так как приходится подрезать большее плитки. Еще на стадии выбора способа укладки необходимо учесть самый заметный угол и порог. На пороге подрезанный кафель будет смотреться довольно не эстетично. Поэтому рекомендуется у входа в помещение класть целую плитку. Аналогично и с углом помещения, который при входе первым попадается на глаза.

Как в случае с укладкой на стены, перед началом работ по облицовке пола плитку следует разложить и даже примерить. Это поможет вовремя скорректировать возможные отклонения, продумать размещение кафеля на полу более детально. Рекомендуется начинать укладку кафеля от порога вглубь помещения. Дойдя до середины лучше остановиться и закончить работу. На следующий день, дав клеевому раствору, как следует засохнуть продолжить работу. Конечно, времени это займет больше, чем укладка от дальнего угла, но ряды у входа (самые заметные) будут идеальны. Каким образом и в каком порядке все это делать, каждый решает сам.

После того, как плитка будет уложена, ей необходимо будет подсохнуть еще три-четыре дня. В это время лучше на нее не наступать, а первых десять-двенадцать часов в помещение вообще лучше не заходить. Не ранее, чем через сутки можно приступить к затирке межплиточных швов. Для этого в магазине необходимо приобрести затирку для швов (фуга). Затирки продаются в различной цветовой гамме, так что всегда можно выбрать ту, которая дополнит дизайнерскую задумку.
Швы предварительно зачищаются от остатков клеевой смеси. При помощи резинового шпателя швы между плитами заполняется затиркой. Через время, указанное на упаковке, требуется удалить излишки затирки, используя для этого влажную поролоновую губку.

Когда же клей окончательно высохнет, стены в ванной можно будет отмыть от затирки и клеевого раствора с использованием более жесткой губки или плотной ткани. На полу обработка межплиточных швов происходит аналогично. Однако, из-за возможного пожелтения, не рекомендуется использовать для пола затирку белого цвета.
Даже, если класть плитку в ванной правильно, между покрытием и ванной, дверным косяком, стеной и полом останутся пустоты, заделывая которые желательно применять силиконовый герметик, который обладает антисептическими (не допускает развитие грибка) свойствами и хорошей влагостойкостью. Герметик также, как и затирка, должен гармонировать с цветом кафеля.

Перед тем, как начать класть плитку в ванной своими руками, необходимо продумать, как обеспечить доступ к коммуникациям. Трубы и вентили не стоит заделывать, в противном случае, если возникнет аварийная ситуация кафель необходимо будет демонтировать. Если решили облицевать саму ванну плиткой, то необходимо будет оставить небольшую нишу, чтобы можно было добраться до труб или поставить лючок и спрятать в нем, например, инструменты.

как положить плитку в ванной комнате своими руками на стену

Укладка плитки на стены или пол – процесс непростой, ответственный и подчас трудоемкий. Справиться с ним простому обывателю сложно, ведь тот, кто ни разу не держал в руках шпатель и ни разу не замешивал раствор, не сможет правильно произвести облицовку. Потому что красиво выложить на стенах или полу плитку – это полдела, надо правильно подготовить их, точно произвести расчеты необходимого количества кафеля, клеевого состава и других вспомогательных материалов. Поэтому давайте разбираться в теме, как класть плитку на стену в ванной.

Схемы, проекты и расчеты

Начинать надо именно с расчетов и схем укладки плитки. Так как разговор идет о проведении процесса своими руками, то стоит выбрать схему укладки самую простую. А это обычное порядовое расположение одна над другой без смещения. То же самое касается и облицовки напольного основания.

Что касается расчета, то все будет зависеть от размеров самой керамической плитки. Вертикальная укладка требует замера высоту стены, которая делится на размер вертикального расположения облицовочного элемента. Горизонтальный монтаж – это ширина стены, деленная на размер горизонтального положения кафеля. Кстати, горизонтальное количество плиток можно определить, разложив один ряд отделки на полу. После чего полученные количественные показатели по вертикали и горизонтали умножаются друг на друга. Это и есть общее количество необходимых плиток для облицовки одной стены. Все то же самое производится и с другими стенами.

Необходимо понимать, что на некоторых стенах будут присутствовать архитектурные элементы, которые будут увеличивать или уменьшать количество требуемого кафеля. К примеру, оконный или дверной проемы, вентиляционные выступы и так далее. Их придется также замерять и вычитать или прибавлять к общему количеству материала. И еще один момент – к полученному конечному результату рекомендуется прибавить 5-10% на отходы, подрезы, брак и так далее.

Что касается дополнительных расходных материалов, то затирки на 4 м² отделываемой плоскости уходит 1 кг, плиточного клея один мешок. Что касается грунтовки и шпаклевки, то все будет зависеть от сложности подготовительного процесса и от материала, из которого построена стена ванной комнаты.

И несколько полезных советов, которые касаются выбора керамической плитки.

  • Если на упаковке приобретаемого материала стоит значок в виде ладони человека, то это плитка для стен.
  • Если изображена ступня, обрамленная белым фоном – это напольный материал.
  • Если ступня, обрамленная заштрихованным фоном, то это кафель с повышенными износостойкими характеристиками.
  • Если на упаковке два одинаковых значка, то это плитка с повышенными эксплуатационными характеристиками.

Этапы проводимого процесса

Перед тем как класть плитку в ванной своими руками, необходимо проверить все отделываемые плоскости на предмет их ровности. Сам керамический материал является выравнивающим элементом, поэтому небольшие перепады он скроет сам. Но если разница высот участков стены или пола достаточно большая, то необходимо провести выравнивающие операции.

Выравнивание бетонной стены

Здесь все просто.

  • Наносится на бетонную стену грунтовку, которая должна просохнуть. На это может уйти 4-6 часов. Лучше использовать грунтовку глубокого проникновения, которая закрепит внешний слой бетонной конструкции. Грунтовку можно наносить кистью или валиком.
  • Наносится шпаклевочный раствор с помощью шпателя. Если перепад очень большой в пределах 1-2 см, то шпаклевка наносится в два или три слоя. И каждый из них перед нанесением последующего должен просохнуть.
  • Наносится поверх прошпаклеванной плоскости слой грунтовки.
  • После ее высыхания можно переходить к основному процессу облицовки.

Выравниваете кирпичной стены

Это более сложный процесс, который связан с определением дефектных участков оштукатуренной плоскости. Нанесенная на стены штукатурка со временем может отслаиваться участками, поэтому надо определить их точно. Самый простой способ – простучать стены деревянным предметом. Если глухой, как будто под слоем материала есть пустота, то это явный дефект.

От таких участков надо избавляться любыми способами и средствами. После чего их придется заполнять новым штукатурным раствором. Далее проводится грунтовка с выравниванием плоскости стены до максимального показателя. А затем уже можно переходить к основному этапу облицовки.

Если кирпичная стена в ванной никогда не была облицована, то есть, производится первая отделка кафелем, то сначала надо нанести на нее штукатурку с использованием полимерной армирующей стеки. Долгий и сложный процесс, который можно заменить другим – установкой влагостойкого гипсокартона.

Облицовка деревянной стены

Укладка плитки на стену в ванной, имеется в виду кладка на деревянную стену – это в первую очередь достаточно сложный и долгий подготовительный процесс. Сейчас уже никто не пользуется старыми технологиями, когда необходимо было деревянную поверхность оштукатуривать с набивкой дранки или сетки.

Есть более упрощенные варианты, к которым относится предварительная отделка деревянной стены влагостойким гипсокартоном, ДСП или фанерой. Листовой материал устанавливается на металлический каркас, предварительно сама стена обрабатывается гидроизоляционным материалом. Важно создать условия, чтобы влага не попадала на деревянную поверхность, которая быстро придет в негодность.

Выравнивание пола

Это самый простой подготовительный этап, если разговор идет о бетонном основании. Его просто надо залить бетонной стяжкой. Если пол в ванной деревянный, то, как и в случае со стенами, его надо будет закрыть выравнивающим влагостойким материалом, а уже затем проводить облицовку. В качестве влагостойких листов можно использовать фанеру или ДСП.

Основной этап облицовки

Теперь переходим к основному вопросу, как правильно положить плитку в ванной комнате своими руками на стену. Начинать надо с определения, откуда начинать отделку: с пола или стены. Здесь два варианта, зависящих от ванны. То есть, будет она устанавливаться в ванную комнату или нет. Если будет, то сначала укладывается плитка на пол под сантехническим прибором. Затем процесс переходит на стены, а уже в последнюю очередь облицовывается часть пола, неотделанная ранее. Если ванна в ванную не устанавливается, то в первую очередь облицовываются все стены, и в последнюю напольное основание.

Облицовка стен

Необходимо понимать, что весь плиточный материал в целом виде на стену не уложится. Поэтому необходимо от потолка вниз отложить размеры цельных плиток с учетом ширины зазора между ними. Этот размер надо отложить по углам и по полученным точкам провести горизонтальную линию. Это и будет линия отсчета начала облицовочного процесса.

Выкладывать по этой линии, не имея опоры, новичку будет очень сложно. Поэтому рекомендуется на линию установить и закрепить металлический профиль, который используется для монтажа гипсокартонных листов. После окончания работ профиль демонтируется.

Далее последовательность укладки плитки в ванной на стену.

  • Готовый плиточный клей наносится или на обратную сторону плитки, или на стену. Можно наносить его на обе поверхности. Но при этом необходимо учитывать, что нанесение бороздок зубчатым шпателем должно производится в разных направлениях. К примеру, на стене вертикально, на плитке горизонтально. Это дает возможность более качественно приклеить материал к стене.
  • Начинать укладку нужно с самого видного угла помещения, перемещаясь вдоль закрепленного профиля. Обязательно между плитками устанавливаются пластмассовые крестики, которые определяют толщину шва между элементами керамической облицовки. Так заполняется первый нижний ряд.
  • Далее заполняется точно таким же образом и второй ряд. Порядок установки и следующих рядов точно такой же.
  • Когда все стены будут заполнены плиткой, можно снимать металлические профили и производить замер оставшегося свободного участка. Именно высота этого участка и определит размеры подреза плитки.
  • Подрезку лучше всего производить специальным инструментом – ручным плиткорезом. Устройство само простое, и выполнять на нем рез тоже несложно.
  • После чего по той же технологии производится укладка подрезанных элементов.

Облицовка пола

Уложить плитку на пол гораздо проще, чем на стены. Во-первых, надо сделать прикидку, разложив материал около стены. Это даст возможность определить, сколько цельных плиток необходимо будет использовать.

Начинать облицовку надо с самого видного угла. Клеевой раствор, как и в случае со стенами, можно наносить и на пол, и на плитку. Бороздки должны располагаться во взаимно перпендикулярных направлениях. При установке обязательно пользуются уровнем и резиновым молочком, которым подбивают сторону кафеля, укладывая их по горизонту.

Укладываемый материал надо проверять не только по отдельности, но и между несколькими элементами. Это очень важно, потому что только так, можно гарантировать качество горизонтальной укладки. На этом этапе точно также необходимо будет производить подрезку кафеля.

Затирка швов

И последний этап по теме, как укладывать плитку в ванной самому. Он самый простой, потому что это обычное нанесение пастообразного раствора на гладкую поверхность облицовки при помощи резинового шпателя. Надо просто инструментом нанести затирочную фугу на поверхность стены или пола и размазать ее, тем самым заполняя зазоры между уложенными плитками. Таким образом, выложенные керамикой поверхности принимают окончательный внешний вид.

Внимание! Большое разнообразие затирки в плане цветового оформления дает возможность подобрать точный оттенок, который подчеркнет цвет самой керамической плитки. Но когда дело касается пола, то не стоит использовать для заделки швов фугу белого цвета. Она быстро станет грязной.

Заполнять затиркой швы надо с небольшим давлением. При этом шпатель лучше держать под углом 90° к отделываемой поверхности. После высыхания материала его надо очистить сухой тряпкой или губкой.

Заключение по теме

Укладка плитки на стены в ванной (и на пол) – один из самых сложных отделочных процесса. Самостоятельно его провести качественно, если нет опыта, нельзя. Поэтому, когда перед хозяином дома или квартиры стоит вопрос, как правильно класть плитку в ванной, необходимо задуматься над тем, а стоит ли это делать самостоятельно. Понятно, что квалифицированный мастер потребует за свою работу приличное вознаграждение, но это стоит того. Тем более, облицовка кафелем прослужит не один год. Так что есть смысл отказаться от самостоятельно проведенных отделочных операций.

Как класть плитку на стены ванной?

Ранее в одной из публикаций мы уже говорили о плитке для стен ванной. Как вы теперь знаете, отделка стен ванной керамической плиткой имеет множество преимуществ перед такими способами отделки, как окраска стен или оклейка обоями.

Кафельная плитка имеет превосходные гигиенические свойства. Она легко моется, не боится моющих средств. Не поддерживает распространение плесени и грибка.

Керамическая плитка не боится повышенной температуры и влажности. Даже прямое попадание воды на стены, отделанные плиткой, не приведет к каким-либо последствиям.

Плитка имеет высокие декоративные качества, благодаря чему вы всегда сможете подобрать для ремонта плитку нужного цвета и рисунка.

Также к плюсам плитки можно отнести ее долговечность. В течение многих лет плитка способна сохранять свой первозданный вид. Иногда разве что понадобится протереть ее влажной тряпочкой с мыльным раствором, чтобы смыть пыль.

Как видите, плюсов керамической плитки перед другими видами отделочных материалов довольно много. Но есть и один существенный минус. Укладка плитки требует определенного опыта выполнения подобных работ и является наиболее трудоемким и дорогостоящим видом отделки стен ванной комнаты.

Давайте посмотрим, как класть плитку на стены ванной шаг за шагом.

Подготовка стен к укладке плитки

Прежде чем переходить непосредственно к наклеиванию кафеля, нужно как следует подготовить стены.

Как правило, подготовка стен сводится к удалению старой краски, шпаклевке и нанесению грунтовки для лучшего сцепления плиточного клея с поверхностью стен.

Старую краску можно удалить разными способами. Для этого можно использовать специальное химическое средство или механические способы – шлифмашинку, перфоратор, электродрель. Более подробно об очистке поверхности вы можете прочитать в статье о покраске стен.

После того, как поверхность очищена от старой краски, нужно заделать трещины и сколы, если они есть в кирпичной кладке.

Заделать трещины можно шпаклевкой, тщательно разровняв ее шпателем там, где это необходимо.

Лишь после того, как шпаклевка полностью просохнет можно переходить к грунтовке стен.

Приготовление плиточного клея

После того, как поверхность стен подготовлена к наклеиванию керамической плитки, можно переходить к приготовлению клея.

Для этого используют сухие смеси, специально предназначенные для приготовления раствора, на который клеится плитка. При покупке сухой смеси не забудьте убедиться, что она подходит для приготовления клея для плитки, укладываемой во влажном помещении.

Соотношение сухой смеси и воды, как правило, указывается на упаковке. В емкости подходящего размера нужно смешать сухую смесь с водой, используя миксер, до получения однородной тестообразной консистенции.

Раскладка плитки

Перед тем, как начать укладывать кафель, нужно определиться с раскладкой плитки. Как правило, стены ванной отделывают прямоугольной плиткой, располагая ее длинной стороной параллельно стенам. Такая ориентация плитки зрительно сделает потолки выше, что немаловажно для оформления ванной и санузла в современной малогабаритной квартире.

Но вы можете выбрать такую ориентацию плитки, какая вам больше нравится. Кроме того, следует учесть декоративные вставки, если вы будете их использовать при отделке стен, а также бордюры.

Ниже представлено видео, как правильно раскладывать плитку при отделке стен кафелем:

Как класть первый ряд плитки

Как правило, первый ряд плитки начинают выкладывать не от пола, а от ровной горизонтальной линии на высоте второго или третьего ряда плитки. Связано это с тем, что пол не всегда имеет абсолютно ровную поверхность и при выкладывания первого ряда по линии пола дальнейшие ряды могут оказаться не ровными.

Кроме того, на полу зачастую лежат трубы канализации, которые мешают выложить первый ряд даже при идеально горизонтальной поверхности.

Поэтому для первого ряда следует разметить стену с помощью гидравлического уровня и по разметке укрепить металлический профиль для гипсокартона или другую ровную направляющую опору, по которой будет выкладываться первый ряд кафельной плитки.

Желательно первый ряд выкладывать на такой высоте, чтобы от него до потолка оставалось ровное число рядов плитки без подрезки. Если планируется подвесной потолок из панелей пвх, натяжной потолок или из алюминиевых реек, то этот момент будет не столь принципиальным, так как верхний край плитки будет скрыт за фальш-потолком.

Часто работу начинают, взяв за основу для первого ряда бортик ванны, примыкающий к стене. В этом случае бортик ванны заклеивают малярным скотчем, чтобы не повредить в процессе выкладывания плитки и начинают наносить клей на стену.

Клей наносится прямым шпателем (кельмой) на небольшую площадь, достаточную для укладки 2-3 плиток. Толщина слоя плиточного клея должна быть 5-7 мм. Нанесенный слой растягивается шпателем-гребенкой.

После этого небольшое количество плиточного клея наносится шпателем непосредственно на саму плитку и по нему также проводят гребенкой, чтобы придать неровность для лучшего сцепления.

Плитка с силой вдавливается в слой клея, нанесенный на стену. После этого с помощью уровня нужно проверить горизонтальность и вертикальность первой плитки, так как потом все следующие плитки будут ровняться по ней.

Чтобы между плитками при укладке на стену сохранялся одинаковый зазор, следует использовать специальные крестики и вкладыши. Толщина крестиков обычно составляет 1,5 мм. Этого вполне достаточно, чтобы получить красивый ровный шов.

Если в углах целая плитка не влезает, то ее нужно подрезать. Для этого используется специальный инструмент, который называется плиткорез:

Если у вас нет плиткореза, то можно отрезать плитку и без него. Ниже представлено видео, как резать плитку без плиткореза (для воспроизведения нажмите на треугольник):

Если вам требуется подрезать бордюр, то лучше всего это делать болгаркой:

Укладка второго и последующего рядов плитки

Последующие ряды выкладываются относительно первого ряда. Соблюдение горизонтальности и вертикальности необходимо постоянно проверять с помощью уровня.

Там, где из стены выходят трубы, в плитке с помощью алмазной коронки вырезаются отверстия нужного диаметра.

Клей, который выступает из швов при вдавливании плитки нужно своевременно удалять шпателем или мокрой тряпкой до того, как он застынет.

После того, как все ряды плитки уложены, можно приступать к затирке швов.

Затирка швов

Затирка изготавливается из сухой смеси на основе мела со связующим веществом.

Затирку разводят водой до сметанообразной консистенции и аккуратно наносят на места соединения плиток шпателем.

Красиво оформить затирку в швах можно с помощью специального затирочного шпателя:

После того, как все швы заполнены затиркой, нужно удалить излишки смеси влажной тряпочкой.

Ниже представлено видео, как клеить плитку в ванной (для воспроизведения нажмите на треугольник):

Как видите, в укладке плитки на стены ванной комнаты нет особых секретов. Достаточно лишь внимательно сделать разметку и соблюдать технологию укладки, контролируя ход работы с помощью уровня, и у вас все получится!

Смотрите также:

  • <Как выровнять стены в ванной?
  • Как правильно наносить жидкие обои?>
Добавить комментарий

как класть кафель своими руками

Самостоятельная укладка плитки на стену ванной комнаты требует специальных знаний, навыков и сноровки.Нюансы работы зависят от типа выбранной плитки, размера помещения, черновой отделки и материала стен. Важно не забывать о предварительной подготовке поверхности, учитывать высокую влажность и возможность размножения грибков и плесени. Советы профессионалов помогут правильно рассчитать расход матриала и выполнить работу не хуже специалистов.

Производители предлагают огромный выбор кафельной плитки разных размеров, форм, толщины и расцветки. При желании плитку можно комбинировать, использовать различные декоративные элементы и дизайнерские приемы.

Интерьер ванной комнаты

Обзор видов современной плитки ↑

Разновидностей керамической плитки существует немало. Отличаются они не только внешне, но и по технологии изготовления:

  • Монокоттура и бикоттура – плитка, изготовленная методом, соответственно, одинарного или двойного обжига. Первый вариант обладает более высокой прочностью и при условии отсутствия скользкой глазури может быть использован для напольного покрытия.
  • Клинкер – плитка повышенной прочности и износостойкости. Используют ее не только для ванных комнат, но даже для бассейнов.
  • Керамогранит. Любители всего натурального и экологически чистого точно заинтересуются плиткой из керамогранита. Этот материал смотрится естественно, имитирует натуральный камень: мрамор или гранит.
  • Каменная плитка на стены, как на фото, идеально подходит для ванных большого размера. Имитация различных пород позволяет играть со стилями оформления.

Каменная плитка в ванной

  • Мозаика. Этот вид смотрится очень оригинально и кажется невероятно сложным в укладке. Но, на самом деле, все не так страшно. Современная мозаика выпускается готовыми блоками разных размеров. Маленькие мозаичные элементы помещены на специальную сетку или бумагу, так что клеить каждый мини-элемент не нужно.

Мозаика в интерьере

Выбирая кафель для стен для ванной комнаты, уделяйте внимание не только внешнему виду и цене, но и техническим характеристикам материала. Такой показатель, как износостойкость, отражает, насколько долго прослужит кафель, не потеряв при этом эстетический внешний вид.

Декоративные приемы при ремонте ванной ↑

Чтобы сделать ванную комнату стильной и не унылой, можно использовать декоративные элементы, которые предлагают производители. Самый простой вариант – сочетание нескольких расцветок. Можно купить кафельную плитку основной расцветки и разбавить ее отдельными фрагментами с рисунком.

Также довольно часто используется бордюры – вставки из небольших продолговатых плиток, которые укладываются на определенной высоте по всему периметру комнаты. Красивые панно из нескольких плиток, образующих рисунок, лучше использовать в просторных помещениях. Лучше всего покупать готовые коллекции, которые содержат в себе все эти декоративные элементы, заранее подобранные дизайнерами.

Комбинирование разных видов кафеля

Какие используются расходные материалы ↑

Перед тем как класть кафельную плитку, нужно позаботиться о том, на что эту плитку клеить, как выравнивать поверхность стен, чем затирать межплиточныешвы и о других важных нюансах.

  1. Для подготовки стен нужно запастись штукатуркой. Рассчитать нужное количество нужно с учетом кривизны стен, так как при значительном уклоне толщина слоя будет увеличиваться.
  2. Клеящие составы нужно подбирать с учетом повышенной влажности в помещении. На упаковке клея для плитки указано, какой примерный расход материала идет на 1 кв. м. Но эта пропорция действительна только для ровной поверхности.
  3. Затирка используется для того, чтобы задекорировать стыки. Кроме различных оттенков можно подобрать затирку, обладающую различными свойствами, например, антибактериальным или антигрибковым действием.
  4. Крестики – вспомогательные элементы, которые используются на этапе укладки для соблюдения одинаковой толщины шва. Крестики продаются упаковками, в среднем на 1 кв. м понадобится 16 крестиков.

Применение крестиков

  1. Формирование углов – самая сложная часть укладки. Начинающие мастера зачастую используют специальные пластиковые уголки, которые облегчают процесс и предотвращают возникновение перекосов.

Электрические и ручные инструменты ↑

Даже изучив, как правильно положить плитку на стену, без специального инструмента не обойтись. Радует то, что никакого сложного и дорогого оборудования эта работа не требует. Достаточно обзавестись базовыми строительными ручными инструментами:

  1. Уровень. Чем длиннее, тем лучше. Использовать уровень как при выравнивании стен, так и при укладке плитки, обязательно, иначе перекосов не избежать.
  2. Отвес. Пригодится для замера кривизны стен.
  3. Рулетка. Рулетка должна быть в каждом доме, а тем более – во время ремонта.
  4. Плиткорез. Этот инструмент может быть электрическим и ручным. Первый значительно сокращает время работы, второй дешевле и меньше по размеру.

Электрический плиткорез

  1. Шпатель с зубьями. Широким шпателем удобно наносить клеящий состав на плитку.
  2. Резиновый шпатель. Этим инструментом удобно затирать швы.
  3. Дополнительные материалы. К ним относятся простой карандаш, резиновые перчатки, ведро для замеса штукатурки и другие.

Инструменты

Как правильно рассчитать количество материалов ↑

Очень важно правильно рассчитать нужное количество плитки. Многие ошибочно полагают, что достаточно замерить квадратуру помещения, чтобы узнать, сколько кафеля понадобится. Все кажется простым только на первый взгляд. На практике мастера замеряют стены, а после этого высчитывают нужное количество керамической плитки в штуках.

Такая точность обусловлена тем, что укладка плитки на стены практически никогда не обходится без прирезки. Резать приходится как по горизонтали, так и по вертикали, таким образом, не всегда удается использовать обрезки. А при использовании декоративных элементов или плитки нестандартной конфигурации, необходимость резать кафель увеличивается.

Существует упрощенный алгоритм расчета:

  1. Замерьте все стены по периметру. Зная размеры выбранной плитки, можно посчитать, сколько целых элементов поместится по длине и ширине стены. Прибавьте одну плитку на каждый ряд и столбец, где требуется прирезка.

Замерьте стены

  1. Учтите расстояние между плитками. Подберите нужный размер зазора, иногда изменение ширины шва на 0,5 мм решает проблему с прирезкой.
  2. Отдельно посчитайте элементы декора. Если речь идет о бордюрах, то этот элемент рассчитывается как обычный ряд, ведь его ширина совпадает с шириной основной плитки. Отдельные вставки считаются поштучно, в зависимости от частоты, с которой вы планируете их использовать.
  3. Оцените сложность. Если на стене в изобилии присутствуют краны, конструкции из водопроводных труб и прочие препятствия, количество кафеля увеличится.
  4. Обязательно позаботьтесь о запасе. Керамическая плитка часто бьется и ломается во время укладки. Старайтесь не закупать строительные материалы впритык.

Важно обратить внимание на материал стен. Если речь идет о бетоне, тогда достаточно будет заштукатурить неровности и полости, а также выровнять поверхность. Если же стены выполнены из кирпича или из дерева, тогда лучше перестраховаться и использовать для оштукатуривания металлическую сетку. Стены, выровненные при помощи листов гипсокартона вообще не нуждаются в дополнительной отделке, помимо обработки грунтовкой.

Подготовка помещения

Демонтаж старой отделки ↑

После того как из помещения вынесли все лишнее, можно приступать к демонтажу. Лучше всего очистить поверхность до основания: снять старый кафель, обои, удалить краску. Но, благодаря современным строительным материалам, при желании этот этап можно пропустить.

Если на стене уже есть керамическая плитка, ее демонтируют при помощи перфоратора или вручную. Случается, что старый клей настолько сильно въелся в стену, что сбить старый кафель не получается никакими методами. Часто приходится класть кафель на кафель. Этот метод довольно рискованный, ведь нужно добиться хорошего сцепления. Но даже в этом случае сложно гарантировать, что старый слой кафеля выдержит вес нового и не рухнет.

Демонтаж старой отделки вручную

Еще одна распространенная ситуация – стены в ванной комнате окрашены масляной краской. Если стена была плохо прогрунтована, краску можно просто сбить молотком и долотом. Но не всегда этот метод можно назвать рациональным. Иногда такая работа занимает слишком много времени.

Другой способ избавиться от краски – прогреть ее строительным феном. Так работа идет немного быстрее, но большой недостаток такого вида обработки – вредные испарения. Если времени и желания мучиться со старой краской нет, можно прибегнуть к современным технологиям и положить новую плитку прямо на краску.

Перед тем как положить плитку на плитку или краску, изучите все тонкости этого процесса, хотя бы по видео. Сделайте диагностику имеющейся облицовки на предмет полостей или трещин. Многие рекомендуют улучшать качество сцепления путем срезания глазури шлифмашинкой или нанесения насечек на кафель или краску. Грунтовать стену нужно составом для трудновпитывающих поверхностей. После обработки обязательно дождаться, пока грунтовка высохнет, и только после этого приступать к следующему шагу.

Удаление старой краски

Выравнивание стен штукатуркой ↑

Правильно положить плитку на стену можно только при условии идеально ровной поверхности основания. Не все ванные комнаты могут похвастаться ровными стенами, чаще всего их приходится выравнивать. Для того чтобы определить, насколько стена наклонена относительно вертикали, нужно использовать простой инструмент – отвес. Грузик подвешивают на длинной нитке, которая четко показывает, в каком месте и на сколько стена искривлена.

Замес штукатурки

Выравнивают стены при помощи штукатурки. Для этого нужно замесить порцию раствора, согласно инструкции. Наносится штукатурка на стены шпателем, причем в местах, где стена неровная, толщину слоя корректируют – увеличивают или уменьшают. Затем выравнивают поверхность специальным правилом. Мастер ведет правило вдоль стены, тем самым распределяя раствор по всей поверхности. Чтобы добиться точности распределения, предварительно устанавливают маяки, тщательно выставив их с помощью уровня.

Выравнивание стены

Кладка плитки на стену своими руками – процесс довольно трудоемкий. Облегчить себе задачу можно, использовав для выравнивания влагостойкий гипсокартон. Работать с ним проще, результат не хуже, чем при использовании раствора, а время и трудозатраты значительно сокращаются. Но нужно учитывать, что такой метод лучше не использовать для помещений с очень маленькой площадью.

Выравнивание при помощи гипсокартона

Когда все этапы подготовки пройдены, можно приступать непосредственно к укладке кафеля. Строгого алгоритма работы не существует, однако, есть рекомендации опытных облицовщиков, которые оптимизируют процесс.

Типичные способы укладки кафеля

Порядок приклеивания плитки к стене + видео ↑

Традиционно укладку начинают со стены напротив входной двери.

  1. Укладку плитки на стены начинают снизу, но не с первого, а со второго ряда! Чтобы получить идеально ровную линию, крепят деревянную рейку. Нижний ряд заполняют в конце, убрав рейку.

Укладка на рейку

  1. Клей на носят на стены зубчатым шпателем, заодно выравнивая мелкие неровности.
  2. Класть кафель нужно симметрично, поэтому первый ряд кладут от центральной линии стены. Таким образом, кафель, который нужно будет подрезать, расположится в углах. Между плитками вставляют специальные крестики, чтобы соблюсти одинаковый размер шва.
  3. Не нужно прижимать кафель к стене слишком плотно, иначе весь клей выдавится.

Плитка с крестиками

  1. Когда все целые плитки первого ряда окажутся на своих местах, нужно подрезать недостающие части плиткорезом.

Используйте лазерный уровень для ровных рядов

  1. Следующий шаг предусматривает укладку подрезанных плиток по всей высоте стены с обеих сторон. Если по высоте распределить целые элементы тоже не получается, «прирезанный» ряд лучше расположить внизу.
  2. После этого нужно уложить весь кафель.
  3. Последний этап – затирка швов специальной пастой проводится после высыхания клея.

Процесс затирки

Видео: Укладка плитки на стену ↑

https://www.youtube.com/watch?v=pQihfOVanxU

Формирование углов – сложный этап ↑

Самая сложная часть работы – укладка плитки в углах стены. Добиться перпендикулярности стен очень сложно. Существует несколько методов укладки кафеля в углах, некоторые из них сложные и под силу только профессионалам, другие рассчитаны на строителей всех уровней подготовки.

  • Тримы. Этот полезный конструктивный элемент существенно облегчает жизнь облицовщикам. Профиль, выполненный из алюминия или пластика, устанавливается в углах стены по всей длине и помогает формировать угол. Еще один плюс методу – тримы бывают разных расцветок и размеров, так что с выбором проблем не возникнет.

Использование тримов

  • Уголки. Этот элемент немного проще и дешевле, но задача его все та же – ускорить и облегчить процесс укладки плитки в углах.
  • Запил плитки. Такой метод используется только мастерами с большим опытом. Задача – обрезать кафель под углом 45 градусов по самой короткой стороне – толщине. Смотрится такой стык аккуратно, но техника требует сноровки.
  • Стык в стык. Можно оформить угол при помощи шва. Достаточно уложить плитку максимально близко к углу, внутренний угол можно обработать строительным силиконом, если цвет основной затирки позволяет.

Наружный угол

Ремонт своими руками – одно из обязательных испытаний в жизни любого мужчины. В принципе, нет ничего невозможного для человека, который чувствует в себе силы и желание добиться результата. Но, если у вас еще нет достаточно опыта, лучше начинать с простых работ, таких как поклейка обоев или покраска стен. Класть кафель на стену довольно сложно и, чтобы не испортить дорогой материал, можно довериться профессионалам.

Пригодилась статья? Расскажите друзьям:

Как класть плитку в ванной, правила проведения работ своими руками

Для ванной комнаты отличным выбором для напольного и настенного покрытия выступает кафель. Он может быть керамическим, а также нередко используется керамогранит или иные виды материала. Важно грамотно его подобрать, а также тщательно изучить, как класть плитку в ванной, что позволит даже без наличия опыта обеспечить идеальный результат работы. Укладка керамической плитки – это несложный процесс, если знать обо всех его нюансах. Укладка кафельной плитки в ванной обладает многими плюсами. Сюда относится прочность покрытия и его стойкость перед появлением царапин, легкость ухода и устойчивость перед воздействием высокой температуры и влажности. Допускается укладывать даже плитку в деревянном доме. Получаемое покрытие будет долговечным, гигиеничным и красивым. К минусам относится затратный монтаж, но если выполняется укладка плитки в ванной своими руками, то недостаток полностью устраняется.

Виды раскладки

Перед процессом важно определиться, как выложить плитку в ванной. Могут использоваться различные виды раскладки. Выбор зависит от размера помещения, самого выбранного материала и навыков человека, выполняющего процесс. Правильная раскладка плитки в ванной позволяет визуально увеличить ограниченное пространство или скрыть недостатки всего помещения. Выложить плиткой ванную комнату допускается несколькими способами:

  • прямая раскладка для керамической плитки. Этот метод считается одним из самых простых и наиболее часто используемых. Укладывать керамическую плитку таким методом может каждый человек, не обладающий опытом работы;
  • диагональный метод — уложить плитку по диагонали достаточно сложно. Такая технология укладки керамической плитки подходит идеально для квадратных помещений. Метод считается идеальным, если имеются кривые или косые стены. Подходит данная раскладка плитки в маленькой ванной. К минусам метода относится то, что выполнить процесс идеально без наличия опыта практически невозможно. Поэтому если планируется монтаж керамической плитки именно диагональным методом, то желательно предварительно потренироваться;
  • шахматный узор — варианты раскладки плитки в ванной включают и этот метод. Он предполагает формирование классического оформления помещения. Для этого производится укладка керамической плитки, представленной в нескольких расцветках, отличающихся друг от друга. Наилучшим решением этот метод считается для квадратного помещения;
  • со смещением — этим методом можно красиво выложить плитку, поэтому помещение будет смотреться на самом деле уникально и необычно. Укладка плитки в ванной комнате этим методом предполагает, что любой ряд формируется со смещением в отношении предыдущего ряда. Поэтому швы не соединяются друг с другом. Этот вариант считается идеальным для прямоугольной комнаты.

ДиагональнаяПрямаяСо смещениемШахматная

Если в помещении имеется низкий потолок, то желательно выбирать прямоугольный материал, а также выбирается прямая технология укладки плитки в ванной. Таким образом, способы укладки плитки являются многочисленными, поэтому выбор основывается на пожеланиях собственников помещения, на их способностях, а также на параметрах самой комнаты.

Как приготовить раствор

Укладка кафеля в ванной выполняется с применением специального клеевого раствора. Он продается либо в виде сухой смеси, либо в форме готового для применения раствора. Второй вариант приобретается для одной небольшой поверхности, а поскольку предполагается самому положить материал на все поверхности комнаты, то желательно приобретать клей для плитки в сухом виде.

Качество кладки напрямую зависит от правильности приготовления клеевого раствора

Представлен клей на рынке в нескольких вариантах, произведенных разными компаниями. Как правило, они обладают незначительными отличиями, поэтому выбор облегчен. Сложности обычно возникают при процессе приготовления раствора перед укладкой. Учитывать следует рекомендации специалистов:

  • плиточный клей подготавливается непосредственно перед самими работами;
  • в сухую смесь добавляется оптимальное количество воды, причем желательно в этом вопросе ориентироваться на рекомендации от производителя, находящиеся на упаковке материала;
  • клеевой состав должен обладать оптимальной консистенцией и однородностью;
  • его рекомендуется размешивать с помощью перфоратора, оснащенного специальной насадкой, поскольку вручную справиться с процессом сложно.

Если планируется укладка ПВХ плитки, то для нее выбирается специальный раствор. После приготовления раствора важно убедиться, что он по консистенции похож на густую сметану, поэтому он не должен стекать с плиток, однако не должно возникать сложностей с его растягиванием.

Для тщательного размешивания клея лучше всего использовать строительный миксер

Технология укладки плитки в ванной

Перед тем, как положить плитку в ванной, необходимо осуществить подготовительные работы. Если занимается работой новичок, то желательно тщательно изучить самоучитель, обучающий, как правильно положить плитку в ванной.

Также заранее подготавливаются все необходимые материалы и инструменты для работы. Наиболее часто укладывается дополнительно порог в ванной, отделяющий комнату от других помещений. Если планируется монтаж ПВХ плитки на клей, то изучается технология укладки резиновой плитки. Она практически ничем не отличается от кладки другой плитки в ванной.

Подготовка помещения

Первоначально выполняются подготовительные работы. Для этого из комнаты устраняются все мешающиеся элементы, а также демонтируется сантехника. Если планируется класть кафель в ванной на пол и стены, то подготавливаются данные поверхности.

Само помещение желательно хорошо очистить, а также расположить все элементы для работы таким образом, чтобы ими было удобно пользоваться в процессе. Производятся замеры помещения, определяющие количество материала, необходимого для работы. Если для выкладки стен использовалось дерево, то оно покрывается антисептиками, после чего формируется слой из штукатурки.

Перед началом работ ванную комнату следует освободить

Инструменты и материалы

Укладка керамической плитки требует подготовки значительного количества разных элементов. К ним относятся следующие материалы:

  • непосредственный материал для формирования покрытия, причем он может быть керамическим или каким-либо другим, поскольку нередко требуется монтировать плитку ПВХ;
  • клей, причем желательно выбирать качественную смесь, чтобы уложенный материал держался крепко и долго;
  • затирка, предназначенная для швов, причем ее расцветка обязана соответствовать созданному покрытию;
  • емкость, используемая для приготовления клея;
  • зубчатый шпатель, обеспечивающий качественное распределение клея по каждому элементу, поэтому его никогда не будет много или мало;
  • ветошь для удаления излишков клея;
  • для разрезания материала применяется плиткорез, болгарка или иные инструменты;
  • для обтачки краев используется корундовый брусок;
  • если планируется делать порог в ванной, то приобретается необходимый элемент;
  • крестики для плитки и их размеры, позволят сформировать одинаковые, ровные и красивые швы.

Надо заранее произвести расчеты, чтобы определить необходимое количество материала. Тогда выкладывать покрытие будет просто, а при этом не будет никаких остановок или проблем.

Инструменты

Демонтаж старого покрытия

Если проводится ремонт не в новостройке, то обычно приходится сталкиваться с наличием старого покрытия на стенах и на полу помещения. Поэтому прежде, чем положить плитку в ванной комнате, необходимо устранить старый материал. Этапы зависят от того, с каким покрытием приходится работать:

  • старое кафельное покрытие устраняется перфоратором, настроенным на ударный режим, важно непременно пользоваться защитными очками и перчатками;
  • краска устраняется растворяющими составами или инструментами;
  • если имеются плиты ОСБ, то возможно монтировать плитку на ОСБ плиту, так как положить плитку на ОСБ на самом деле легко.

Важно изучить все в деталях, чтобы разборка керамической плитки прошла успешно.

После демонтажа старых покрытий, важно определиться с ровностью имеющихся оснований. Допускается класть керамическую плитку на основание, не обладающее идеальной ровностью, но это приведет к существенному расходу дорогостоящего клея, поэтому такое решение нецелесообразно.

Демонтаж напольного покрытияДемонтаж старой плиткиУдаление старой краски

Выравнивание поверхностей

После очищения стены и пола, важно измерить их параметры, для чего используется отвес и уровень, а также угольник. Выравнивание выполняется с помощью штукатурки, позволяющей получить идеально ровную поверхность, поэтому положить плитки своими руками не составит труда. Подробнее как производиться выравнивание стен в ванной под плитку, можете изучить тут.

Процесс выравнивания заключается в последовательных действиях:

  • наносится грунтовка;
  • выставляются маяки по уровню;
  • наносится штукатурка, распределяемая между маяками правилом.

Вышеуказанный метод подходит для стен, а для пола достаточно обычно воспользоваться самовыравнивающимися смесями. Их использование не требует прикладывать существенные усилия, а также они быстро высыхают, поэтому в скором времени начинается непосредственная кладка кафеля в ванной своими руками.

ШтукатуркаСамовыравнивающаяся смесь

Откуда лучше начать

Если планируется монтировать на все поверхности плитку в ванной своими руками, то начинается работа со стен, а далее можно переходить на пол помещения.

Укладка на стену

Размещать материал на стенах следует снизу вверх. На полу устанавливать элементы допускается с разных мест:

  • с дальнего видимого угла;
  • с того места, где находится порог в ванной;
  • с центра, для чего изначально выполняются правильные измерения.

Выбор зависит от пожеланий владельца.

От углаОт центра

Кладем материал

Как правильно класть плитку в ванной? Данный процесс считается сложным, но уложить плитку в ванной допускается самостоятельно. Не надо полагать, что процесс слишком прост, поскольку важно учитывать множество нюансов:

  • чтобы определиться с тем, как красиво расположить элемент, рекомендуется предварительно положить его на сухую, чтобы посмотреть, как будет выглядеть положенный материал;
  • наносится разметка, определяющая, как разместить плитку, чтобы в процессе кладки не приходилось отвлекаться;
  • начинается непосредственная работа, позволяющая украсить свой пол или стены;
  • лучше всего располагать плитки на бетонное основание небольшими участками;
  • перед тем как укладывать плитку в ванной далее, надо проверить с помощью уровня ровность уже сделанного участка, а при необходимости регулируется высота добавлением или удалением клея;
  • при ответе на вопрос, как обложить ванну плиткой ровно, учитывается обязательное применение специальных крестиков, располагающихся в углах элементов, что обеспечивает формирование красивых, одинаковых и ровных швов;
  • клей обычно наносится непосредственно на стены и пол, поскольку это гарантирует, что выложенный материал будет держаться крепко и долго;
  • если выполняется установка на стены, то выбирается специальный клей, отличающийся быстрым схватыванием;
  • выступающий клей быстро удаляется пластиковым шпателем;
  • если приходится выполнять кладку плитки в ванной в труднодоступных и сложных участках, то она обрезается плиткорезом или иным подходящим инструментом;
  • после создания покрытий, устанавливается порог в ванной.

Таким образом, изучив, как класть кафель, этот процесс не займет много времени. При этом получается красивое и яркое покрытие.

Разметка поверхностиУкладка на полУкладка на стенуПри укладке плитки следует использовать специальные крестики

Как резать материал

Важно разобраться не только, как самостоятельно положить плитку, но и как ее разрезать, поскольку это требуется обычно всегда при процессе работы. Для этого выбираются разные материалы, причем примеры работы представлены как видеоуроки.

Наиболее часто используются:

  • электрический плиткорез — обеспечивает быструю и качественную резку. Оснащается инструмент алмазным кругом, причем на место резки подается вода, поэтому рез отличатся высоким качеством и чистотой;
  • ручной плиткорез — является наиболее популярным. Как самому разрезать с его помощью элементы? Укладывается элемент на нужное место, после чего с усилием выполняется его разрезание по заранее нанесенной разметке;
  • роликовый стеклорез — считается не слишком удобным способом, но нередко используется для гипсовой плитки или иных видов материала. Однако для толстой керамики не подходит, так как не справится с работой;
  • болгарка — способ доступен, но не обеспечивается чистый и ровный срез.

Благодаря качественной резке, допускается сделать красивый обложенный даже самый сложный участок в помещении. Подробнее мы раскрываем здесь, как резать плитку во всех деталях.

Роликовый стеклорезБолгаркаРучной плиткорезЭлектрический плиткорез

Затирка швов

Как обложить ванну плиткой, чтобы она выглядела красиво и уникально? Для этого после непосредственного монтажа покрытия непременно выполняется затирка швов. Применяется для этого специальное затирочное средство, идеально подходящее к покрытию по расцветке и иным параметрам.

Наносится материал резиновым шпателем. Важно тщательно заполнить им все швы, после чего устраняются с покрытия остатки материала. Затем допускается установить порог в ванной. Правильно установленный этот элемент завершает красивую отделку помещения. Подробная инструкция представлена здесь, по которой делается затирка швов в ванной.

Таким образом, сделать качественное и красивое плиточное покрытие в ванной несложно, если тщательно разобраться во всех параметрах и нюансах данного процесса. За счет выполнения кладки плитки в ванной своими руками, обеспечивается существенная экономия денежных средств, так как специалисты запрашивают за работу существенные гонорары.

Видео

советы по укладке плитки на стены и как правильно класть ее на пол, видео урок

Ванная комната является помещением, в котором всегда достаточно высокая влажность. Для ее ремонта следует подбирать строительные материалы, которые устойчивы к влаге и хорошо переносят колебания температур. Достаточно популярным вариантом для отделки ванной является укладка кафельной плитки, которая обладает многочисленными положительными качествами. Однако существует проблема – процесс ее монтажа своими руками достаточно сложен. Поэтому, чтобы положить плитку в ванную, предварительно следует изучить все этапы работ и посмотреть видео урок.

Кафельная плитка – преимущества и выбор

Кроме того, что материал обладает привлекательным внешним видом и обеспечивает отличную гидроизоляцию, он имеет много других достоинств.

Преимущества и недостатки кафеля

  • Длительный срок службы.
  • Экологичность.
  • Пожаробезопасность.
  • Влагостойкость.
  • Высокая прочность.
  • Устойчивость к износу.
  • Простой уход.
  • Большое разнообразие фактур и цветов.
  • Устойчивость к агрессивным химическим соединениям.
  • Достаточно низкая стоимость.
  • Сопротивление скольжению.

При большом количестве положительных характеристик, имеет плитка и свои недостатки:

  1. Материал обладает высокой теплопроводностью, поэтому пол, выполненный из кафеля, практически всегда холодный.
  2. Плитка имеет высокую степень жесткости, вследствие чего она не подходит для отделки детских комнат.
  3. При доставке и монтаже кафеля возможно наличие брака (сколы, трещины).

Как грамотно выбрать кафельную плитку для ванной

Определившись с расцветкой и узором, необходимо при покупке обратить внимание на характеристики и качество кафеля. Вся информация о материале находится на его упаковке.

  • Напольная плитка обозначается черной ступней на белом фоне.
  • Повторение одного и того же значка означает высокий уровень материала.
  • На упаковке плитки для стен изображена рука.
  • Ступня на заштрихованном фоне свидетельствует о повышенной износоустойчивости кафеля.

Выбрав плитку, рекомендуется ее внимательно осмотреть. Изделие не должно иметь сколов, трещин, потеков и пузырьков.

Для компенсации попадающихся иногда бракованных экземпляров и боя, приобретать кафель следует с запасом. Для этого к квадратным метрам покрытия нужно прибавить десять процентов.

Чтобы покупаемый материал был одного оттенка, необходимо обратить внимание на артикул, цифры и буквы которого должны совпадать.

Декоративная отделка приобретается поштучно.

Подготовительные работы

Перед тем как своими руками начать работы по укладке плитки, следует купить необходимые сопутствующие материалы и приготовить инструменты.

Вместе с кафелем нужно будет приобрести:

  • клей для плитки;
  • грунтовку;
  • материал для гидроизоляции;
  • затирку;
  • металлические или деревянные рейки;
  • крестики для швов.

Инструменты, которые понадобятся во время монтажа:

  • плиткорез;
  • отвес;
  • шпатель;
  • мастерок.

Подготавливаем поверхность

Самой лучшей поверхностью для укладки плитки является кирпич или бетон. Старое покрытие необходимо демонтировать. Кафель убирается перфоратором. Работа эта довольно длительная и грязная, поэтому требует терпения. Класть керамический материал следует на ровную поверхность.

  • Вертикальность стен проверяется с помощью отвеса. Даже незначительные отклонения нуждаются в корректировке.
  • Выравниваются поверхности грунтовкой с помощью уровня, маячка и правила.
  • На полу в ванной необходимо сделать стяжку.
  • Для защиты от плесени и увеличения сцепляемости, ровные поверхности грунтуются. Отделочный материал подбирается с учетом специфичности помещения.
  • По инструкции на упаковке основа обрабатывается двумя слоями синтетической гидроизоляции. Это мероприятие обязательно для помещений с повышенной влажностью.

После завершения подготовительных работ можно приступать к укладке кафельной плитки.

Приготовление клеевого раствора

  • Согласно инструкции в емкость наливается необходимое количество воды и при постоянном помешивании засыпается порошок. Должна получиться однородная масса.
  • Перемешивать раствор можно с помощью перфоратора в режиме сверления или дрелью с насадкой «миксер».
  • Следует знать, что смесь быстро застывает, поэтому разводить нужно клея столько, чтобы можно было успеть его использовать.
  • Готовить смесь желательно по пропорциям, указанным на упаковке. Небольшие отклонения не критичны.
  • На слишком густой клей кафель класть труднее, а жидкий будет растекаться.

Готовый клей нужно выдержать несколько минут и приступать к укладке кафеля.

Как правильно класть плитку в ванной. Этапы работ

На прогрунтованную и очищенную от пыли поверхность можно начинать укладывать кафель.

Монтаж кафеля на стены своими руками

  • Для того чтобы первый ряд был смонтирован ровно, на пол следует положить рейку и выровнять ее по уровню. Плитка должна клеиться по этой рейке.
  • Для ровности следующих рядов по углам ванной прибиваются вертикальные рейки, в которые забиваются гвозди и натягиваются нити. Это позволит в процессе работ следить за горизонтальной ровностью укладываемого материала.
  • С помощью зубчатого шпателя сначала на изнаночную сторону керамического изделия, а затем на стену наносится клей.
  • Плитка прикладывается к поверхности и слегка придавливается. Клей должен распределиться равномерно.
  • Аналогично клеятся соседние плитки, между которыми вставляются крестики.
  • Толщина шва должна быть от трех до четырех миллиметров.
  • Если целая плитка на стену не помещается, то ее излишки обрезаются плиткорезом. Отрезанные части кафеля рекомендуется приклеивать в углах, которые впоследствии закроются стиральной машиной, душевой кабиной или шкафчиками.
  • Если в ванной комнате уже установлена ванна, то на ее поверхность, которая соприкасается со стеной, приклеивается направляющий уголок. Впоследствии швы между ним, плиткой и ванной нужно будет заполнить бесцветным силиконом.
  • Ровность укладки следует постоянно проверять по вертикали, горизонтали и диагонали.
  • После приклеивания каждой плитки выступающие излишки клея тщательно удаляются, а поверхность протирается сухой тряпкой.

После того как между швами застынет клей, удаляются крестики.

Как правильно резать керамические изделия

Эту операцию нужно научиться выполнять правильно, так как во время монтажа необходимость резки возникает довольно часто.

  • Кафель минут на сорок замачивается в воде.
  • При помощи маркера намечается линия разреза.
  • Плитка укладывается на твердую поверхность и по отмеченной линии от дальнего угла к себе плиткорезом выполняется разрез.
  • Кафель помещается на стол так, чтобы линия разреза была у его кромки.
  • Лежащая на столе часть изделия удерживается одной рукой, а другой рукой следует аккуратно надавить на часть, расположенную на весу.
  • Чтобы линия разреза стала менее острой, ее можно обточить на корундовом бруске.

Как положить плитку на пол ванной

На горизонтальную поверхность керамические изделия укладывать проще – они не «убегут».

  • Планирование монтажа начинается с наивысшей точки пола. На нее наносится наименьшее количество клея. В других местах для выравнивания слои клеящей массы будет наноситься более толстым слоем.
  • Укладку следует начинать от самой просматриваемой стены, которая находится у входной двери. Связано это с тем, что некачественно отрезанная плитка будет приклеена у противоположной стены, закрытой мебелью.
  • Для ровного расположения кафеля по всей площади помещения, в том числе и по углам, по уровню выставляются маяки. Расстояние между ними должно быть меньше длины правила или уровня. В качестве маяков можно временно приклеить плитки.
  • На поверхность керамического изделия наносится клей, плитка укладывается на пол и пристукивается молотком до уровня натянутой нитки. Если кафель опустился ниже, то его следует оторвать и добавить больше клеевого состава.

По завершении работ в ванной комнате нельзя будет ходить в течение суток.

Как правильно плиткой обойти препятствия

Часто во время монтажа кафеля в ванной приходится сталкиваться с трубами, дверными коробками, порогами, розетками. Чтобы поверхности после ремонта смотрелись красиво, эти препятствия следует грамотно обойти.

Монтаж плитки вокруг большой трубы.

Если керамическое изделие на трубу будет ложиться только одним углом, то делается криволинейное обрезание.

  • Плотный лист бумаги ложится на место укладки.
  • Все лишнее загибается и по образовавшимся линиям бумага обрезается.
  • В результате получается шаблон для резки.

Укладка вокруг выключателей.

  • Изделие прикладывается на выключатель и маркером отмечаются лишние места.
  • По отмеченным линиям делается обрезка и вырезается место под выключатель.
  • Прикладыванием к выключателю проверяется точность проделанной работы.

Монтаж вокруг сложного препятствия.

Препятствие считается сложным, если на отверстие попадает несколько изделий. В этом случае разметить по определенному месту следует каждый сектор. Таким образом необходимо поступить со всеми плитками, попадающими на это препятствие. Отверстия в керамических изделиях вырезаются с помощью специального сверла.

Затирка швов

Начинать затирать швы рекомендуется только после того, как окончательно застынет клей. Цвет фуги или затирочного состава подбирается по желанию хозяина.

  • Для приготовления затирки сухой порошок следует развести водой и дать настояться.
  • В швы затирка втирается с помощью резинового шпателя.
  • После того как смесь начнет твердеть, поверхность необходимо до блеска вытереть тряпкой.
  • Рекомендуется просмотреть каждый шов и убедиться в отсутствии излишков и ямок.
  • Для того чтобы шов получился идеальным, можно к нему молотком пристучать отрезок провода, диаметр которого должен быть немного больше ширины шва.

Качественная затирка придаст поверхности законченный и эстетичный вид.

Придерживаясь всех советов и просмотрев видео инструкцию, можно своими руками качественно положить плитку в ванной комнате и наслаждаться ее видом долгие годы.

Как облицевать стены ванной комнаты и зону душа / ванны | инструкции

В нашем проекте мы воплотили старую ванную комнату 70-х годов в классический стиль ар-деко. Мы удалили стену, на которой старый туалетный столик заменял двойной туалетный столик. Чтобы подготовить водопровод к новому умывальнику, была добавлена ​​вентилируемая буква Т (Изображение 1) и удлинена водосточная труба.

Поскольку задняя панель уже установлена ​​вокруг ванны, плитка готова к установке. В рамках нашего проекта домовладелец встретился с экспертом по плитке за советом по дизайну и был впечатлен плиткой метро 3×6 дюймов ручной работы.По сравнению с механической плиткой или плиткой машинного производства, которая дешевле, плитка ручной работы отличается большим скоплением глазури по краям и выглядит более текстурированной (Изображение 2).

В нашем проекте домовладельцы решили использовать плитку метро машинного производства (от 2 до 4 долларов за квадратный фут) вместо плитки ручной работы (примерно от 13 до 30 долларов за квадратный фут). Машинную плитку (Изображение 3) легко установить самостоятельно, потому что плитка имеет скошенный вид. В результате вам не нужно использовать распорки для плитки. И плитка метро, ​​и акцентная плитка, которые мы использовали, имеют самостоятельный интервал, поэтому для них не требуются распорки.Эти плитки имеют небольшую кромку, которая создает равномерный зазор между плитками, образуя идеально расположенные швы для затирки.

Примечание: Варианты отделки включают верхние заглушки, называемые листелло, и использование акцентной плитки между верхней крышкой и полевой плиткой. Полевые плитки — это плитки в основном поле пола или стены, и они плоские, в отличие от обрезных плиток, которые имеют форму. Пограничные плитки граничат с полевыми плитками, в то время как акцентные плитки используются для добавления интереса, обычно смешанные с полевыми плитками.

Перед тем, как вы начнете укладывать плитку, определите расположение вашей схемы плитки после измерения всех площадей, которые должны быть выложены плиткой, а также плитки. Составьте схему каждой стены, которая поможет вам решить, где будет размещена плитка (Изображение 4). Прежде чем класть плитку поля, определите, где будет располагаться акцентная и окаймляющая плитка.

В нашем проекте мы использовали белую плитку метро на полях и зеленую стеклянную плитку в качестве акцентной границы для душевой зоны и стен.

Черные акцентные плитки (Изображение 5) были смешаны с плиткой на поле пола.

Как установить настенную плитку в ванной | HowToSpecialist

Эта статья про как установить настенную плитку в ванной . Ванная комната — одно из самых важных мест в нашем доме, поэтому мы должны сделать все возможное, чтобы превратить ее в уютное и аккуратное пространство, научившись облицовывать стены плиткой. Вы должны использовать соответствующие материалы, чтобы защитить стены ванной комнаты от постоянной влажности и тепла, которые могут повредить структуру нашего дома.Чтобы правильно укладывать настенную плитку, необходимо знать несколько основных приемов, связанных с этим проектом: как резать плитку , , как установить раскладку настенной плитки, как приготовить плиточный клей или как укладывать керамическую плитку. Поэтому вам следует обратить внимание на все эти аспекты перед тем, как самостоятельно облицовывать ванную комнату , и внимательно прочитать все наши статьи о керамической плитке.

Перед укладкой плитки в ванной необходимо тщательно подготовить стены. Убедитесь, что стены прямые и ровные, без каких-либо неровностей или остатков, иначе плитка не будет прилипать к стенам, или вы можете получить кривую стену.Кроме того, если вам предстоит укладывать настенную плитку на гипсокартон, следует тщательно подготовить поверхность. Поэтому убедитесь, что вы установили зеленый гипсокартон (разработанный для защиты от воды и влаги) или, еще лучше, цементные плиты в местах, подверженных воздействию влаги. Эти листы цемента изготовлены из материалов, которые не впитывают воду, что делает их подходящим решением для стен вашей ванной комнаты, подверженных воздействию влаги.

Цементные плиты должны быть прикреплены оцинкованными шурупами (чтобы предотвратить их ржавление) к структурным шпилькам, так же, как и обычные гипсокартонные плиты (используйте инструмент для поиска шпилек, чтобы знать, как вбивать шурупы).Кроме того, необходимо использовать специальную ленту из стекловолокна, чтобы замаскировать и защитить стыки между досками. Помните, что в душевой необходимо тщательно изолировать стену от влаги, поэтому использование цементных плит обязательно. Если стены вашей ванной комнаты покрыты краской, ее необходимо удалить, иначе плитка не прилипнет к поверхности. Кроме того, используйте наждачную бумагу и специальный раствор (по типу краски), чтобы удалить краску со стен. После того, как вы закончили его удаление, вам нужно очистить стену от пыли или остатков.

Сделано по плану

Для того, чтобы установить настенную плитку в ванной , необходимо:

Материалы

  • Керамическая плитка
  • Отделочная плитка (опция)
  • Пластиковые накладки на уголки (для внешних и внутренних углов)
  • Распорка для плитки
  • тонкий

Инструменты

  • Защитные перчатки, защитные очки
  • Измерительная лента, обрамляющий угольник, карандаш
  • Плиткорез, кусачки для плитки
  • Мастерок с зубьями, мастерок по краю
  • Ведро, молоток, спиртовой уровень

подсказок

  • Определите раскладку плитки перед ее установкой
  • Проверить, ровные ли стены, после укладки настенной плитки

Время

  • 6-8 часов для поверхности 100 кв. Футов / 10 м2, один самодельный

Как установить настенную плитку в ванной

Укладка настенной плитки в ванной

На рынке есть множество продуктов, поэтому старайтесь покупать плитку, которая лучше всего соответствует вашим потребностям и вкусам.Тем не менее, убедитесь, что плитка для ванной комнаты устойчива к воде . Как ни странно, существует несколько видов керамической плитки, не являющейся водостойкой. Следовательно, обратите внимание, прежде чем покупать керамическую плитку в местном магазине. Кроме того, перед оформлением заказа необходимо измерить поверхность, на которой вы собираетесь укладывать плитку (общую длину умножить на высоту стены), и добавить 10-15% для обрезки отходов.

Умный совет: Для того, чтобы облицовывать стены ванной комнаты плиткой , вам понадобится несколько инструментов: зубчатый шпатель, плиткорез с надрезом, резак для мокрой пилы и сверло для керамической плитки (для укладки плитки вокруг труб).Эти инструменты необходимы для профессионального проекта. Следовательно, вам следует либо купить их, если вы можете себе позволить, либо арендовать их на несколько дней (особенно пилу по мокрому, которая продается по более высокой цене). Кроме того, убедитесь, что плиточный клей имеет правильную консистенцию (если он не соскальзывает со шпателя, значит, правильная консистенция).

Макет настенной плитки

Макет плитки

Измерьте высоту от пола до потолка.Затем положите плитку на пол по прямой линии, убедившись, что между ними проставлены распорки. Затем используйте рулетку вдоль плиток, чтобы увидеть, сколько вам нужно отрезать от первого ряда плиток (вы должны установить полные плитки в последнем ряду). Кроме того, вам нужно измерить ширину стен, чтобы увидеть, сколько вам придется отрезать от плитки по углам. Плитка должна быть шире 2 дюймов / 5 см, в противном случае придется делать компенсацию с противоположной угловой плитки.

План стены

Рекомендуем с самого начала настроить раскладку настенной плитки.Вы можете нарисовать макет на бумаге или с помощью компьютерной программы. В нашем случае мы использовали Sketch-up, чтобы нарисовать случайный макет.

Умный совет: Помните, что важно обращать внимание на точные размеры комнаты, иначе вы не получите точный набросок, а конечный результат может не удовлетворить ваши потребности.

Нанесение клея на стену ванной комнаты

Смешивающий клей для плитки

Смешайте небольшое количество плиточного клея в строительном ведре.Залейте примерно 1/4 ведра чистой водой и насыпьте тонко застывший порошок. Затем оставьте клей впитаться в воду на 5 минут. Таким образом, вода активирует добавки в отвержденном растворе.

Затем используйте дрель с лопастью для смешивания, чтобы приготовить клей. Используйте ноги, чтобы зафиксировать ведро на месте, пока смешиваете клей с лопаткой. Исходя из нашего опыта, мы рекомендуем сначала использовать среднюю скорость, а затем увеличивать ее при необходимости.

Нанесение клея на стену

После того, как вы подготовили стены ванной комнаты, можно приступать к укладке плитки.Если клей не выпадает из шпателя, значит, у него нужная консистенция.

Нанесите немного клея на шпатель и с помощью линейки нанесите его на стену. После того, как вы нанесете ровный слой клея, вы должны расчесать его зубчатым краем. Держите шпатель под углом 45º к стене и плотно прижмите, чтобы слой раствора равномерно распределился по поверхности.

Укладка плитки на стену ванной комнаты

Укладка плитки в ванную

Начните укладку первого ряда цельной плитки с наиболее заметного угла при входе в дверь ванной.Убедитесь, что плитки не поцарапаны и не порезаны, прежде чем укладывать их на клейкую основу. Выбирайте только лучшую плитку, чтобы получить аккуратный вид.

Умный совет: Чтобы правильно уложить плитку, ее нужно слегка скрутить, при этом плотно вдавливая в клей. После того, как вы их установили, вы должны проверить, выровнены и выровнены ли они.

Нанесение клея на стену ванной комнаты

Продолжайте наносить клей на небольшие поверхности (чтобы предотвратить его высыхание перед укладкой плитки по всей площади) зубчатым шпателем.Рисунок клеевых гребней не имеет значения, если слой раствора ровный по всей поверхности.

Умный совет: Всегда лучше укладывать плитку на весь ряд, прежде чем переходить к следующему. Таким образом вы убедитесь, что ряды плитки ровные, а ванная будет иметь аккуратный вид.

Установка распорок для настенной плитки

Установка распорки для плитки

Невозможно правильно уложить настенную плитку в ванной без использования подходящих распорок.Вообще говоря, распорки для плитки бывают самых разных размеров, поэтому вам решать, какой тип плитки вы используете. Точно так же вы можете установить маленькие или большие распорки.

Основная роль распорок для плитки — помочь вам сохранить равномерный зазор между плитками и обеспечить согласованность швов. Работайте с особой осторожностью и устанавливайте распорки каждый раз, когда кладете плитку на стену ванной комнаты.

Умный совет: Не используйте повторно разделители для плитки, так как в конечном итоге вы получите неправильную раскладку плитки.Это одна из самых больших ошибок, которую может сделать неопытный мастер. Не только плитка не будет ровной, но и будет уязвима для ударов (они могут сломаться).

Укладка настенной плитки в ванной

На этом изображении вы можете увидеть промежуточный этап нашего проекта. Следовательно, вы можете заметить, что все плитки ровные, а стыки даже из-за правильной установки распорок. Рисунок плитки не важен, но если вы используете плитку разного цвета, важно с самого начала определиться с рисунком.

Умный совет: Регулярно пользуйтесь уровнем, чтобы проверять, вертикальна ли настенная плитка. Важно как можно скорее обнаружить любую ошибку.

Распорка для настенной плитки

На этом изображении вы можете увидеть разделитель для плитки крупным планом. Вы должны заметить, что распорка для плитки играет фундаментальную роль в успехе любого проекта плитки: она помогает правильно установить плитку и сохраняет ровные зазоры.

Умный совет: Помните, что вы можете купить плитку, которая вообще не требует установки распорок.Такая плитка дороже, но стоит своих денег, если вам нравится их внешний вид.

Устройство угловых стыков плитки

Укладка обрезной плитки в угол

В большинстве случаев вам придется обрезать плитку по углам стены. Следовательно, используйте рулетку, чтобы определить размер, по которому вы должны разрезать плитку. После этого вы можете использовать резак с надрезом, алмазный диск или мокрую пилу, чтобы сделать рез на профессиональном уровне.

Угловые стыки плитки очень важны при укладке плитки в ванной комнате, так как они очень хорошо видны, поэтому вы должны обратить внимание на эту процедуру. Для уникального вида вы можете установить угловые накладки, но убедитесь, что они сочетаются с плиткой для ванной.

Умный наконечник: Вы можете заметить, что с помощью зубчатого шпателя трудно нанести клей на такой небольшой площади. Следовательно, у вас есть две альтернативы: либо вы наносите клей на большую поверхность перед установкой двух последних плиток, либо наносите клей на обратную сторону обрезанной плитки с помощью небольшого шпателя.

Соединение угловое

На этом изображении вы можете заметить установленную угловую накладку. Лично мы предпочитаем традиционный способ укладки угловой плитки, но это на ваш вкус. Самым большим преимуществом использования угловых накладок является то, что они скрывают плохие срезы.

Умный совет: Установите угловую накладку правильно, иначе вы получите некрасивый зазор между накладкой и стеной. В большинстве случаев зазор образуется из-за слишком большого количества плиточного клея на стене.

Укладка плитки вокруг окна ванной комнаты

Далее нам также необходимо установить плитку вокруг окна ванной комнаты. Этот шаг немного сложнее, так как подразумевает множество мерок и разрезов. Тем не менее, если вы используете уровень и подходящий плиткорез, у вас не возникнет никаких проблем при укладке плитки вокруг окна.

Умный совет: Убедитесь, что промежутки между плитками непрерывны снизу вверх. Если вы обратите внимание на этот аспект и сделаете правильные сокращения, вы не столкнетесь с какими-либо проблемами на протяжении всего проекта.

Угловой стык для фасадной плитки

Есть и другие виды угловых накладок, с одной стороны, это внутренние угловые накладки, а с другой — внешние угловые накладки. В зависимости от ваших потребностей и вкусов вы можете установить обе эти угловые планки.

Кроме того, можно заметить, что промежутки между плиткой сплошные, даже если мы говорим об окне в ванной. Используйте край шпателя, чтобы очистить клей между плитками, следя за тем, чтобы вы не сдвинули их с места.Исходя из нашего опыта, мы рекомендуем удалять остатки клея через несколько часов после укладки плитки.

Умный совет: При установке внешних угловых рамок вокруг окна необходимо использовать торцовочную пилу, чтобы разрезать его под углом 45 °. Тем не менее, если разрезы не идеальны, вы можете решить проблему, используя небольшую затирку (того же цвета).

Укладка плитки вокруг окна

После того, как вы очистите плитку и затирете ее, окно в ванной будет выглядеть аккуратно.Тем не менее, вы можете отказаться от укладки плитки вокруг окна, но мы думаем, что это не только будет лучше выглядеть, но и защитит стены от влаги и ударов. Таким образом, вы увидите результаты с течением времени.

Умный совет: Вам следует выбирать угловые накладки, которые подходят к цветовой палитре вашей керамической плитки, иначе эффект будет ужасающим.

Вырезание круглого отверстия в плитке

При облицовке стен ванной комнаты плиткой вы столкнетесь с определенными ситуациями, когда вам придется обрезать трубы, водостоки или другие препятствия.Следовательно, вы должны использовать сверло для кольцевой пилы, чтобы вырезать отверстие идеально круглой формы.

Умный наконечник: В качестве альтернативы можно использовать кусачки для плитки, чтобы вырезать круглое отверстие. Конечно, первый вариант лучше, но вы также можете проделать эту работу и вторым методом. Если отверстие хорошо видно, вам следует купить сверло для кольцевой пилы и прикрепить его к своему сверлильному станку.

Укладка последнего ряда настенной плитки в ванной

Укладка плитки последнего ряда в ванной

Как мы уже подчеркивали, следует укладывать сплошную плитку на последний ряд, так как это наиболее заметная зона из любого угла ванной комнаты.Поэтому перед тем, как приступить к укладке плитки в ванной, необходимо произвести хорошие расчеты, иначе могут потребоваться дополнительные пропилы.

Умный наконечник: Операция проста: просто нанесите клей на поверхность с помощью зубчатого шпателя. Слой раствора должен быть ровным, иначе не сможет правильно уложить настенную плитку .

Плитка настенная

Чтобы закрепить плитки на месте, вам нужно постучать по ним резиновым молотком или рукой (мы не рекомендуем вам использовать этот метод, так как вы можете пораниться).

Используйте уровень, чтобы проверить выравнивание плитки, так как после высыхания клея устранить проблему будет невозможно. Используйте распорки, чтобы стыки плитки были ровными.

Настенная плитка в ванную

После того, как вы закончите облицовку стен ванной комнаты , вам также следует заделать зазоры между рядами керамической плитки. Вы также должны использовать губку и ведро с чистой водой, чтобы удалить пыль и остатки с плитки.Кроме того, каждую неделю используйте подходящие средства, чтобы освежить внешний вид вашей ванной комнаты.

Умный совет: Мы надеемся, что вам понравилась наша пошаговая статья своими руками , и мы рекомендуем вам оставить комментарий, если у вас есть какие-либо вопросы.

Спасибо, что прочитали нашу статью о , как укладывать настенную плитку в ванную комнату , и мы рекомендуем вам ознакомиться с остальными нашими проектами, касающимися керамической плитки. Не забывайте делиться нашими проектами с друзьями с помощью виджетов социальных сетей.ПОХОЖИМ, что мы первыми получаем наши последние проекты и помогаем нам создавать больше бесплатных руководств.

Как правильно облицевать стену в доме

Ветераны укладки напольной плитки могут подумать, что укладка настенной плитки — это проще простого. В конце концов, это не что иное, как вертикальный пол.

Однако при укладке настенной плитки существует свой набор правил, которые вы осмеливаетесь нарушать на свой страх и риск. В конце концов, наказание за плохо установленную настенную плитку — это необходимость смотреть на вещи всю жизнь.Итак, давайте рассмотрим основы укладки настенной плитки, которые сделают все более гладким, менее утомительным и менее затратным.

Возможные проблемы при укладке настенной плитки

  • Вертикальная (настенная) плитка более заметна, чем горизонтальная (напольная).
  • Вертикальные плитки могут скользить до того, как они будут надежно закреплены на месте.
  • Стены, окна, двери и другие ориентиры могут создать эстетический хаос с настенной плиткой.

Советы по укладке стены плиткой

1.Повесьте доску для предотвращения соскальзывания плитки

Доска с обрешеткой поможет вам начать самый нижний ряд или ряд плиток. Доска обрешетки — это не что иное, как доска размером 1 x 4 или 1 x 2 дюйма, прикрученная непосредственно к стене по горизонтали. Не начинайте с пола. Вместо этого увеличьте высоту плитки примерно на 3/4. Итак, если вы имеете дело с четырехдюймовыми плитками, ваша рейка должна начинаться на высоте трех дюймов от пола.

2. Установите настенную плитку в форме пирамиды
Итак, у вас есть нижний ряд плитки.Что теперь? Вы складываете плитку вертикально, по столбцу за раз? Или вы решите заполнить один ряд, а затем выполнить следующий?

Лучше всего расположить настенную плитку в форме пирамиды. Если это кажется сложным, попробуйте следующее: установите плитки с первой по четвертую, как указано. Затем каждый последующий «ряд» представляет собой процесс «драпирования» пирамиды взад и вперед. Так:

  • Плитка один, два, три и четыре.
  • Начните первую «драпировку» либо с правой, либо с левой стороны и проведите ею вверх, над и вниз с другой стороны.
  • Повторите вторую «драпировку» в обратном направлении.

3. Убедитесь, что ваш пол ровный, а стены нет.
Плитка квадратная. Таким образом, их нужно устанавливать в квадратном пространстве. Приложив пузырьковый уровень к прямой шести- или восьмифутовой доске, убедитесь, что обе стены и пол расположены по вертикали и по уровню. Сюрприз: их не будет.

Если ваш отвес или уровень отклоняются не более чем на полдюйма на протяжении восьми футов, это будет видно при укладке плитки.Но это можно исправить, сделав следующий шаг. Если он отклонен более чем на полдюйма, необходимо исправить стену или пол. Дополнительная отделка и плинтусы могут скрыть серьезные проблемы.

4. Не используйте плитки шириной менее половины
Вдоль внешней части поля плитки любые «осколки» плитки (плитки, ширина которых меньше половины ширины самой плитки) будут заметно указывать на отвесную стену. . Вы можете исправить это, убедившись, что плитки расположены так, что не используются «щепки».

Как облицевать ванную комнату на заказ

Керамическая плитка

— идеальный выбор для отделки стен и пола в любой ванной комнате. Он прочный, непроницаемый для воды и доступен практически в неограниченном количестве цветов и стилей. Облицовка ванной комнаты на заказ своими руками — полезный проект для опытного мастера своими руками. Присоединяйтесь к нашему ведущему, Джеффу Уилсону, который предлагает руководство по установке настенной и напольной плитки во втором выпуске серии пользовательских ванных комнат от Buildipedia.

Подготовьте основу

Первым шагом при укладке плитки является подготовка надлежащего основания.Поскольку поверхности ванных комнат часто бывают мокрыми, следует использовать бетонную подкладную плиту в качестве основы под любой плиткой для стен и пола. Подложка придаст плитке прочную водонепроницаемую основу, которая будет химически связываться с тонким раствором и плиткой.

Чтобы узнать больше об установке бетонной опорной плиты, посмотрите первое видео из нашей индивидуальной серии для ванных комнат. В этом видеоролике рассказывается об установке готового поддона для душа, облицованного плиткой, который предназначен для непосредственного приема плитки, и исключает необходимость изготовления поддона с резиновым покрытием и раствором.

Макет плитки

Перед установкой какой-либо плитки вы можете потратить несколько минут, чтобы определить лучший макет для вашей плитки в зависимости от того, как она вписывается в ваше конкретное пространство. Для простых дизайнов вы можете провести линию в центре каждой стены или пола и работать с углом, чтобы у вас были одинаковые срезы плитки на обоих концах. Для более сложных дизайнов, в том числе с плитками разного размера или цветов, вы можете разложить плитку на плоской поверхности, чтобы определить, как цвета или размеры сочетаются друг с другом.

Тонкий раствор

Когда вы будете удовлетворены укладкой плитки, следующим шагом будет приготовление тонкого раствора. Тонкий раствор обычно выпускается в виде сухого порошка и смешивается с водой. Прочтите инструкции производителя перед смешиванием, чтобы определить правильное соотношение сухого раствора и воды. Смешайте раствор до консистенции арахисового масла, затем дайте ему отдохнуть или «гасить» примерно 10 минут. Через 10 минут снова перемешайте примерно минуту, и все готово.

Как установить плитку

Если вы облицовываете и стены, и пол, лучше всего начать с настенной плитки, чтобы не испачкать любую готовую напольную плитку. Начните с нижней части стены. В нашем случае мы выбрали элементы отделки в виде бухты в качестве перехода плинтуса между плиткой пола и стеной.

Работая небольшими участками, нанесите раствор на бетонную доску с помощью зубчатого шпателя 3/8 дюйма. Плотно положите плитку в растворенный раствор и аккуратно поверните плитку, чтобы добиться наилучшего сцепления и устранить любые пузырьки воздуха под плиткой.Используйте распорки для плитки, чтобы линии затирки оставались прямыми и ровными. Удалите лишний раствор из зазоров, чтобы оставить достаточно места для раствора. Поднимаясь по стене, используйте уровень, чтобы проверять свой прогресс.

Неизбежно вам придется разрезать плитку, и есть несколько способов сделать это. Для прямолинейных резов хорошо подойдет плиткорез. Отметьте плитку, надрежьте ее и нажмите, чтобы аккуратно щелкнуть. При необходимости используйте наждачную бумагу, чтобы смягчить острые края. Для более сложных пропилов и надрезов, например вокруг розеток и подоконников, хорошо подойдет пила для мокрого полотна.У мокрой пилы есть лезвие с водяным охлаждением и алмазным наконечником. Вы можете арендовать его для своего проекта в большинстве магазинов товаров для дома. Снова отметьте плитку и медленно сдвиньте ее к лезвию. Позвольте пиле сделать свою работу и не прикладывайте силу к плитке. У большинства пил для мокрой резки есть упор или направляющая, чтобы длинные пропилы оставались прямыми, а скоростной угольник является полезным направляющим элементом для пропилов под углом 45 °. Надевайте как минимум защитные очки и средства защиты слуха и держите пальцы и руки подальше от вращающегося лезвия.

Возможно, вам также придется проделать отверстие в плитке или двух, чтобы учесть грубую установку водопровода.Для этого хорошо подходит кольцевая пила для плитки, представляющая собой алмазное сверло разного диаметра.

После того, как плитка установлена, рекомендуется дважды проверить швы, чтобы убедиться, что они достаточно чистые для процесса затирки. Обычно за ночь достаточно времени, чтобы плитка застыла и достигла надлежащей адгезии.

Заливка плитки

Когда раствор затвердеет и плитка плотно закрепится на месте, пора залить швы. Для более широких швов, превышающих 1/8 дюйма, обычно лучше подходит отшлифованный раствор.Для более плотных стыков размером 1/8 дюйма или меньше используйте неотшлифованный раствор.

Смешайте порошкообразный раствор так же, как и тонко затвердевающий раствор. Обязательно ознакомьтесь с инструкциями производителя, чтобы определить правильное соотношение воды и порошкового раствора. Как и в случае с тонким раствором, дайте смеси постоять или проглотить в течение 10 минут перед нанесением.

Используя резиновую терку для затирки, нанесите затирку на швы, сильно вдавливая со всех сторон, чтобы затирка полностью заполнила все пустоты. Затирка обычно схватывается быстрее, чем растворяющаяся, поэтому работайте небольшими участками.На последнем проходе теркой потяните плитку по диагонали, чтобы не выдолбить линии раствора. Удалите как можно больше затирки с поверхности плитки, так как это упростит очистку.

Затем влажной губкой сотрите излишки затирки с поверхности плитки. Важно постоянно промывать губку. Слишком много воды в губке будет стекать по стене, вызывая вымывание швов из швов. На этом этапе вам понадобится много воды, но необходимо удалить всю затирку с поверхности плитки — затирку, оставшуюся на поверхности плитки, удалить очень сложно.

После того, как раствор застынет в течение нескольких часов, используйте сухую тряпку или буфер, чтобы стереть оставшуюся дымку от раствора.

Когда стены закончены, пора начинать укладывать плитку на полу. Процесс здесь такой же, как и со стенами — замешать раствор, затереть его и уложить плитку, используя распорки для плитки.

После того, как напольная плитка застынет на ночь, выполните те же действия для затирки швов: прижмите раствор к швам теркой, соскребите как можно больше раствора теркой, а затем промойте поверхность чистой.

DIY Easy Bath Tile Wall

Я, наверное, говорю после каждого проекта, который я завершаю, что это мой самый любимый проект на сегодняшний день. Но вы, ребята, серьезно этот мой любимый. Мне всегда нравились хорошие декоративные стены, потому что они производят большое впечатление при небольших затратах, и мне не терпелось сделать эту особенность стены в нашей главной ванной комнате. Хотите верьте, хотите нет, но я мечтал о мраморной плиточной стене в моей ванной комнате задолго до того, как мы переехали в наш новый дом. Эта фотография Эмили Хьюетт («Хорошо одетый дом») была вытатуирована в моем мозгу с тех пор, как я впервые ее увидела.

Я мог просто смотреть на это великолепное пространство весь день. Поэтому я был полон решимости сделать все возможное, чтобы воссоздать это в нашем новом доме. Я знаю, что когда дело доходит до укладки плитки, я ВСЕГДА буду использовать эту плиточную ленту, альтернативу мастике, как я делал в нашем последнем доме, когда делал фартук. Вот умывальник в нашей ванной, с которого я начал.

Я разработал макет туалетного шкафа с нашим строителем, а также выбрал столешницы и оборудование.Я принял «стандартные» смесители и осветительные приборы, а строитель знал, что я заменю их оба позже. Я также решил оставить зеркало строительного уровня, которое простиралось от стены до стены над туалетным столиком.

После великолепной пары новых зеркал, кастомных «ножек» для тщеславия, добавленных к нижней части шкафов, и новые осветительные приборы — вот то, что у меня было. Довольно близко к моему видению! Но я просто знал, что кафельная стена идеально подойдет. И я знал, что хочу использовать ту же плитку, что и в нашей душевой, чтобы все соответствовало друг другу.Позвольте мне рассказать вам, как я легко справился с этим!

Материалы, необходимые для облицовки стен:

  • Двусторонний скотч для плитки AKA MAGIC
  • Керамическая плитка на ваш выбор. Это плитка, которую я использовал в 150 карраре, и ее можно купить у любого местного продавца напольных покрытий Shaw. (Это намного дешевле и проще в работе, чем настоящий мрамор.)
  • Плиткорез 14 ″ для керамической плитки
  • кусачки для плитки для любых уникальных разрезов
  • распорка для плитки
  • Затирка
  • раствор для затирки
  • губка для затирки
  • герметик

** Для справки, у меня стена размером 9х7 футов или примерно 63 квадратных фута, и я купил 11 ящиков плитки, которые стоят примерно 360 долларов.Плюс 4 рулона скотча, которые я использовал, стоили 100 долларов. Материалы обошлись мне примерно в 460 долларов. **

Шаг 1. Снимите фартук столешницы

Это необязательный шаг, но я решил удалить мой, надрезав швы бритвенным ножом и используя отвертку с плоской головкой и молоток, чтобы поддеть их самостоятельно. Между стеной и столешницей с каждой стороны был зазор довольно приличного размера, куда я не собирался класть плитку. Зазор в задней стене был незначительным, так как он все равно был закрыт плиткой.Я попросил своего парня по гипсокартону сделать ступенчатую заплату на стене, чтобы скрыть зазоры.

Шаг 2. Приклейте двусторонний скотч к стене

Это волшебный ингредиент, ребята. Правильно, НЕТ грязной мастики, которую нужно перемешивать и равномерно намазывать по всей стене. Укладка плитки стала проще! Просто скатайте и приклейте. Я использовал этот продукт раньше в нашем старом доме на моем фартуке, сделанном своими руками, и он отлично работал. Как только вы воспользуетесь этим материалом, вы увидите плитку в совершенно новом свете и никогда больше не будете использовать мастику.

Для моей стены (шириной примерно 9 футов и высотой 7 футов) я использовал 4 рулона. Мои стены текстурированные, и никаких подготовительных работ не потребовалось. Отлично прилипает к текстуре. Я выровнял каждый ряд как можно ближе, но небольшие промежутки — это нормально. Этот материал невероятно липкий.

Шаг 3: Наклейте плитку на

На ленте есть бумажная основа, которую вы отклеиваете, когда будете готовы к нанесению. Тогда пришло время наклеить плитку. Я использовал распорки 1/16 дюйма, а также оставил пространство 1/16 дюйма между столешницей и первым рядом плитки.

Вы можете отрегулировать плитку, если наклеите ее не на то место. Просто снимите его и снова приклейте. Я не нажимаю ни на что, пока не буду на 100% уверен, что он в нужном месте. Фактически, я ЛЕГКО приклеиваю все свои плитки вверх, а затем возвращаюсь после каждого 4-го ряда и нажимаю все сразу с давлением.

Шаг 4: Сделайте надрезы

Мне повезло с краями стены, где мне нужно было только половину куска через каждый второй ряд. Я использовал свой ручной плиткорез, чтобы ОЦЕНИТЬ и ПРИВЯЗАТЬ каждый кусок для моих разрезов.

Что нужно помнить при использовании метода надрезания и резца с защелкиванием, так это то, что он не может отрезать менее 1/2 дюйма. Если вам нужно меньше этого отрезка, вам может понадобиться пила для мокрой резки или вы можете бесплатно подрезать плитку в таком месте, как Lowe’s.

В моей истории Instagram есть видео, на котором я забиваю и щелкаю плитку, но это довольно простой и легкий в использовании плиткорез.

Что касается моих зеркал, они теперь должны были висеть на плите.На самом деле я оставил отверстия для шурупов точно в стене, где они были, и вырезал вокруг них плитку. (Я также заменил винты на те, которые были немного длиннее, чтобы соответствовать глубине плитки.)

Если вы присмотритесь, вы увидите, что я фактически разрезал плитку на 4 квадрата и собрал их вместе, как пазл вокруг винта, образовав отверстие в коробке. Альтернативный способ сделать это, чтобы избежать швов, — использовать алмазную коронку на сверле, чтобы создать фактическое отверстие в плитке.У меня нет алмазных битов, и я не был заинтересован в их покупке. На мой взгляд, вы НИКОГДА не увидите этот кусок плитки (и многие другие), потому что зеркала всегда будут висеть над ним, и если я когда-нибудь решу поменять зеркала в будущем, мне придется удалить весь этот кусок плитки независимо от того, как вырезано отверстие.

Что касается осветительных приборов, я выключил питание и открутил светильник, но оставил его полностью подключенным. Опять же, мне повезло с разрезами здесь, и мне нужно было сделать только один прямой разрез на одной плитке, чтобы образовалось отверстие коробки вокруг розетки.Если вам не повезло, и вам приходилось делать более сложные или округлые надрезы, и вы хотите сделать их самостоятельно, я рекомендую эту пару кусачков. На самом деле я купил их в ожидании использования, и в этом не было необходимости. Есть видео, в котором я демонстрирую их в своей истории в Instagram, но вы также можете посмотреть это видео на YouTube, чтобы узнать, как их использовать. ИЛИ, как я упоминал ранее, Lowe’s может сделать большую часть разрезов бесплатно, если вы принесете им плитку с маркировкой.

Для потолка мне пришлось разрезать плитку пополам.Я использовал тот же метод надрезания и резца.

Шаг 5: Затирка

Я использовал затирку, оставшуюся здесь от нашего строителя. Это затирка серебристого цвета, зазоры составляют 1/16 дюйма. Большие зазоры, такие как 1/4 дюйма, обычно требуют затирки.

Я использовал чашу для смешивания и лопатку, чтобы смешать раствор с водой в соответствии с пакетом. По консистенции это должно быть арахисовое масло. Я приклеил стену на 5-6 участков, так как затирка требует времени, и я не смогу покрыть всю стену сразу.Я заклеил все края, отверстия для шурупов, розетки и накинул мешок для мусора вокруг своих осветительных приборов. Затирка грязная. Очень-очень грязно.

После того, как раствор был перемешан, я использовал этот шпатель, чтобы размазать его по стене. Вы буквально работаете в нескольких направлениях, чтобы убедиться, что трещины полностью заполнены. Лучше всего использовать диагональные углы.

После того, как вы размазали его по всем трещинам, используйте шпатель, чтобы удалить как можно больше излишков раствора.Затем используйте губку, чтобы полностью очистить раствор. Продолжайте чистить губку водой и снова протирать. И снова. Пока вся затирка не будет снята. Затем я сглаживаю пальцем каждую трещину, чтобы убедиться, что она чистая и ровная.

Шаг 6: Замыкание

Я дал раствору высохнуть на ночь, а на следующее утро проснулся рано, чтобы заделать все 4 стороны стены. Я использовал белый герметик для верхней и нижней части и серый герметик для боковых сторон, так как я окрашиваю стены в серый цвет.Я использую тонкую полоску герметика и просто смазываю ее пальцем, чтобы создать гладкий вид.

Шаг 7: Полюбуйтесь!

Раньше:

После!

Вот еще один снимок до того, как мы закрыли дом в августе прошлого года.

И после! Вы можете видеть, как плитка, которую я добавил на стену с туалетным столиком, соответствует душевой.

FAQ и источники:

  • Можно ли использовать эту ленту для укладки плитки на существующую плитку?
    • Производитель конкретно этого не заявляет. Верю ли я, что это сработает? да. Однако, например, в случае фартука вы можете столкнуться с проблемами на краях, где видна толщина обеих плиток.
  • Можно ли использовать эту ленту на камине или в душе?
    • Да и да! Рекомендуется для стен, душевых, каминов и столешниц.
  • Что делать, если мои стены текстурированные?
    • Мои тоже! Это полностью работает.
  • Работает ли плиткорез для резки мрамора или стекла?
    • Нет! Это только для керамической плитки. Для других видов плитки вам понадобится пила по мокрому покрытию.

Источники:

настенных плиток для ванных комнат: какова их высота?

Ванная комната — одно из немногих мест в вашем доме, где вы можете выложить плиткой любую поверхность, какую захотите, и с каждой поверхностью нужно принять ряд решений.Здесь мы рассмотрим основы облицовки стен для ванной комнаты и расскажем, как выбрать правильную высоту для вашего проекта.

Показанная плитка: плитка 3×9 в цвете Daisy and Sea Glass // Дизайн: Клэр Томас // Фото: Stephanie Todaro Photography

Почти наверх

Ванная комната внизу демонстрирует одну из наших любимых плиток нестандартной высоты с плиткой, покрывающей 3/4 стены. Мы считаем, что этот вид лучше всего подходит для современных и современных ванных комнат, где высота плитки является частью дизайна.Подчеркните комнаты с высокими потолками, используя высокие гладкие формы, например 3×12 или 3×9, расположенные вертикально:

Изображена плитка: Лох-Несс 3×9 // Дизайн: West End Interiors // Фото: Сара Винтл

Нам нравятся белоснежные стены этой ванны, контрастный черный потолок и расписанные вручную полы. Все кажется связным, но не слишком подходящим:

На изображении изображена плитка: Kasbah Trellis с нейтральным мотивом // Дизайн + Фото: Erin Williamson Design

От пола до потолка

Любителям плитки подойдет настенная плитка для ванной от пола до потолка.Внешний вид свежий и современный, он может быть любой формы, размера и цвета. Нам нравится чистый вид прямой плитки в ванных комнатах ниже. Дизайн кажется чистым и современным, а потолок от пола до потолка с его насыщенным синим оттенком становится центром пространства. Укладка плитки под потолок также добавит вашему пространству ощущения высоты!

Показанная плитка: плитка 3×9 в цвете Daisy and Sea Glass // Дизайн: Клэр Томас // Фото: Stephanie Todaro Photography

Показанная плитка: Розмарин 3×6 // Дизайн: Сара Шерман Сэмюэл, Эмили Фарнхэм Архитектура // Фото: Тесса Нойштадт

Показана плитка: Foggy Morning 3×6 // Дизайн + Фото: Benita Cooper Design

Показанная плитка: Flagstone 2×8, расписанная вручную Зимняя гора в индивидуальной цветовой гамме // Дизайн: Lauren Nelson Design // Фото: Thomas J Story

Чтобы создать ощущение влажной комнаты, попробуйте наклеить плитку на потолок!

Показана плитка: Mayan Blue 3×6 // Дизайн: Kapan Shipman // Фото: Dustin Bailey

Показанная плитка: 6-дюймовые шестиугольники из кальцита // Дизайн + Фото: Сара Шерман Самуэль

Классический вагончик

Wainscotting — классический выбор для ванных комнат, граничащих с традиционным стилем.Классический дизайн обычно составляет от 34 до 54 дюймов в высоту, при средней высоте 36 дюймов. Классический смещенный или прямой узор в плитке стандартного размера лучше всего подходит для этой высоты стены. Для поистине классического образа завершите верх декоративной отделкой или закругленным краем.

На изображении изображена плитка: белый узор 3×6 и бирюзовая звезда и крест // Фото: Malcolm Fearon Photography

Показана плитка: Sea Foam 2×6, Daisy Star and Cross

Показана плитка: Foggy Morning 3×6 // Дизайн + Фото: Benita Cooper Design

Современные обшивки

Чтобы придать более современный вид традиционному стилю облицовки стен, попробуйте использовать традиционный материал, такой как глазурованный тонкий кирпич или керамическая плитка для стен для ванной комнаты.Оставьте границу с квадратным остекленным краем для аккуратного и современного дизайна.

Показанная плитка: 3×9 в Солтон-Си с 6-дюймовыми шестиугольниками в Flagstone // Дизайн + Фото: Fresh Exchange

Показан кирпич: Белые горы // Дизайн: Аня Михалс // Фото: Вивиан Джонсон

Немного обоих

Не можете решить, как высоко подняться? Почему бы не попробовать сплошную стену и стену с обшивкой? Этот вид лучше всего работает, когда ваши душевые стены полностью покрыты плиткой от пола до потолка, а плитка распространяется на остальные стены, но только в виде вагонки.Это позволяет показать больше плитки, не загромождая пространство.

Мы предлагаем покрасить стены в белый или другой нейтральный оттенок, чтобы дополнить плитку.

На изображении изображена плитка: Адриатическое море 3×6, белый цвет + темно-синие 2-дюймовые шестиугольники // Дизайн + Фото: Bright Bazaar

Готовы начать проект плитки для ванной? Закажите бесплатные образцы прямо сейчас. Нужна помощь? Просто позвоните, поговорите или заполните нашу форму помощи в дизайне, и один из наших талантливых консультантов по дизайну свяжется с вами в ближайшее время.

Руководство для начинающих по облицовке ванной комнаты плиткой

Руководство для начинающих по облицовке ванной комнаты плиткой

Плитка плитки — это задача, к которой часто относятся с трепетом. Особенно, если вы не разбираетесь в DIY. Но это не должно быть задачей, чтобы ее боялись. Если вы хотите выложить плитку свою ванную комнату и сделать все правильно, узнайте все, что вам нужно, из руководства Plumbworld для начинающих по укладке плитки в ванной комнате.

Перед тем, как начать: подумайте о безопасности

Укладка плитки — относительно безопасное занятие, но, как и любой другой вид домашнего хозяйства, разумно принять меры предосторожности.Если вы собираетесь скалывать старую плитку или резать новую, убедитесь, что у вас есть подходящие средства защиты глаз. Точно так же, если вы собираетесь работать с такими инструментами, как мастерки, вы можете надеть соответствующие защитные перчатки. Вы также можете выбрать маску для лица.

Также может быть полезно узнать расположение любых труб с горячей водой в стенах вашей ванной комнаты. То же самое и с любыми электрическими соединениями. Если вы не знаете, где расположены трубы, вы можете использовать локатор для труб, чтобы легко их найти.

Вы также можете отключить воду и электричество в ванной перед тем, как приступить к работе.

Какие инструменты мне нужны для укладки плитки?

Нет ничего хуже, чем попытаться выполнить работу, когда у вас нет подходящих инструментов для этой задачи. Итак, убедитесь, что у вас под рукой есть следующие инструменты, прежде чем вы начнете укладывать плитку в ванной.

Рулетка

Точное измерение, пожалуй, САМАЯ важная часть облицовки ванной комнаты плиткой.Неправильно сделайте измерения, и работа будет просто кошмаром. Убедитесь, что вы вкладываете деньги в рулетку хорошего качества (без скрытых маркировок).

Карандаш

Разметка плитки также является важной частью облицовки плиткой ванной комнаты. В конце концов, если вы не видите, где вы должны резать, у вас будет куча изворотливо вырезанных плиток и нецентральные отверстия для труб и т. Д. Лучший карандаш для разметки плитки представляет собой хинаграф — они идеально подходят для разметки твердых глянцевых поверхностей, например плитки.

Плиткорез

Здесь все становится немного серьезнее. Если вы собираетесь облицовывать собственную ванную комнату, мы настоятельно рекомендуем приобрести плиткорез. Обычно мы считаем, что лучший тип плиткорезов — это версии с рельсами (они немного похожи на те гильотины, которые вы использовали в школе для резки бумаги и картона).

Большинство вариантов плиткорезов включает в себя разметочный круг и ломающий рычаг. Рельсовые фрезы доступны в различных размерах. Однако, если вы собираетесь облицовывать свою ванную комнату исключительно твердой плиткой, такой как кварцевая плитка, вам, возможно, придется использовать вместо нее мокрый диск, поскольку стандартные плиткорезы не подходят.

Щипцы для плитки

Не обязательно важный инструмент для облицовки плиткой вашей ванной комнаты, но кусачки для плитки могут пригодиться, если вам предстоит особенно трудный или небольшой разрез плитки. Например, если вы пытаетесь придать плитке форму, подходящую для трубы, сантехники или осветительной арматуры, вы будете благодарны за то, что у вас под рукой есть кусачки для плитки.

Прокладки для плитки

Вам не захочется тратить много времени на измерение и резку плитки только для того, чтобы обнаружить, что расстояние между ними слишком мало, когда дело доходит до затирки швов.Прокладки для плитки помогут вам избежать этого кошмара своими руками. Как следует из названия, распорки для плитки позволяют равномерно размещать плитки, пока вы их фиксируете. Вы можете купить прокладки для плитки разных размеров, чтобы добиться желаемого результата затирки швов.

Ведро

Пока вы укладываете плитку в ванной, вы будете смешивать клей и раствор, поэтому вам понадобится что-то, чтобы смешать их. Старая таз для мытья посуды справится с этой задачей, но вы обнаружите, что что все становится очень запутанным, очень быстро.Вместо этого будет разумно приобрести прочное ведро. Какой размер вам следует купить, зависит от количества раствора, который вы будете смешивать, но многие люди выбирают ведра объемом 10 или 25 литров.

Лопатка для смешивания

Вы можете просто смешать раствор с помощью старой палочки, не так ли? Что ж, вы можете, но если вы хотите немного облегчить себе жизнь (а кто этого не делает?!), Тогда в вашем распоряжении будет лопасть для смешивания.

Зубчатый шпатель

Если вы хотите эффективно распределить клей по основанию (той части стены, к которой фактически приклеивается плитка), вам понадобится зубчатый шпатель.Это абсолютно необходимый комплект. Зубчатые шпатели обычно изготавливаются из стали, с зазубринами на передней кромке. Вы можете купить мастерки разного размера с зубцами разной формы (купите мастерок с изогнутыми зубцами, если облицовываете стену плиткой. Купите мастерок с квадратными зубцами, если вы укладываете плитку или кладете пол).

Затирка для затирки

Затирка для затирки поможет вам вдавить раствор в зазоры между недавно уложенными плитками. Их обычно делают на плоской резиновой основе с ручкой сверху.Резиновая основа гарантирует, что вы не повредите плитку во время заполнения зазоров раствором.

Духовный уровень

В процессе планирования вашей раскладки плитки спиртовой уровень будет неоценимым. Доступно много различных типов уровней, в том числе лазерных.

Губка

Небольшое вложение, но достойное. Готовая свежая губка поможет вам завершить укладку плитки и удалить излишки раствора, которые могли попасть на поверхность плитки.В идеале вы должны приобрести губку двойного назначения, так как плотная структура ячеек будет достаточно прочной, чтобы удалить любой стойкий раствор.

После того, как вы подготовили меры безопасности и получили все эти инструменты, пришло время взглянуть на этапы укладки плитки в ванной комнате.

Как облицевать ванную комнату

Теперь вы готовы выложить плитку свою ванную комнату. Ниже мы описали весь процесс в виде простых шагов.

Составьте план

Мы все слышали поговорку о лучших планах и т. Д., Но когда дело доходит до облицовки ванной плиткой, вам действительно следует иметь план!

Определите, какие стены вы хотите выложить плиткой.Подумайте, какой размер плитки вам нужен. Вы хотите, чтобы стены вашей ванной комнаты были полностью или частично облицованы плиткой? Все эти факторы будут влиять на тип и количество плиток, которые вам нужно будет купить. Эти факторы также будут влиять на размер работы.

Убедитесь, что вы обдумали все эти вещи, прежде чем переходить к следующему шагу.

Выберите плитки и спланируйте узор.

Когда у вас есть план, пора выбрать плитки, а затем определить узор, в котором они будут располагаться.

При выборе плитки важно выбрать правильное количество для покрытия стен. Вы можете рассчитать, сколько вам потребуется, измерив площадь, которую необходимо покрыть, в квадратных метрах. Сделайте это, измерив длину и ширину стены. Затем умножьте эти числа вместе. Возьмите область и разделите ее на размер плиток, которые вы выбрали. Эта последняя цифра даст вам представление о количестве плиток, которые вам нужно будет купить.

При измерении плиток всегда округляйте до целого числа, если в расчетах используется десятичная точка.И не забудьте добавить примерно 15%, чтобы учесть порезы и потери.

Многие плитки продаются в коробках с подробной информацией о размерах.

Типы плитки

На рынке доступно огромное количество плиток, и выбор типа плитки обычно зависит от личных предпочтений. Однако определенные типы плиток могут быть лучше для определенных приложений или сред.

Поясним. Мы изложили различные типы плитки и их типичные области применения (и ограничения) в таблице ниже:

Тип плитки Применение
Терракота Только сухие зоны (кроме глазурованный)
Керамика или фарфор Ванные комнаты (застекленные)
Сланец Полы, столешницы, стены
Стекло Декоративные стены из мозаики Натуральный камень
с водонепроницаемым слоем)
Известняк Полы
Гранит Полы
Травертин Полы и стены

Как видите, некоторые типы плитки лучше ванные комнаты, чем другие.Учтите это при принятии решения о покупке.

Образцы плитки

Когда дело доходит до рисунка вашей кафельной стены, существует множество вариантов. Все зависит от личных предпочтений. Вы можете придерживаться простой линейной сетки или проявить больше творчества.

Вот некоторые из популярных в последние годы рисунков плитки:

  • Алмаз.
  • Линейный.
  • Кирпичная кладка.
  • Елочка.
  • ¾ Кирпич под.
  • Шестиугольник.
  • Смешанный линейный.
  • Арабески.

Важно, чтобы вы покупали плитки с совпадающими номерами партий. Это гарантирует, что все они будут выглядеть одинаково. Учитывая процесс производства плитки, если вы покупаете наборы плитки с разными номерами партий, вы увеличиваете вероятность того, что в конечном итоге вы получите кафельную стену, которая выглядит не «совсем правильно».

Подготовьте стену

Когда ваша плитка куплена и готова, самое время подготовить стену (и).

Для начала убедитесь, что стена чистая, сухая и ровная. Если он был ранее выложен плиткой, выделите несколько часов, чтобы действительно вернуть его в первозданное состояние. Вы не хотите класть плитку на верхушки остатков затирочного раствора и т. Д.

Если вы обнаружите какие-либо отверстия в штукатурке, заполните их. Помните, что штукатурка иногда сохнет месяцами (в зависимости от того, что тип используемой штукатурки), поэтому учитывайте это при любых ремонтных работах на стене.

Когда стена подготовлена, пора подумать о клеях и затирке…

Клей и затирка

Важно проводить различие между клеями и затиркой. Иногда можно услышать, что слова используются как синонимы, но на самом деле они очень разные.

Клей

Клей — это то, что вы будете использовать, чтобы приклеить плитку к стене. Существуют различные типы клея, которые подразделяются на «классы». Для облицовки стен в ванной или душем с сильным напором воды обычно нужен клей класса D 2 T E (не беспокойтесь, если это звучит сложно.На упаковке большинства клеев, доступных в магазинах «Сделай сам», четко указано, где их можно использовать).

Для обычной домашней ванной комнаты готовый клей подойдет. Доступен широкий спектр брендов, включая Mapei, BAL, Dulux и многие другие.

Помните, что для правильной облицовки ванной комнаты вам понадобится как клей, так и раствор. Никогда не используйте раствор для прикрепления плитки к стене (если вы не хотите, чтобы она упала позже).

Затирка

Затирка — это то, что вы будете использовать, чтобы заполнить промежутки между плитками после того, как они были прикреплены к стене.Затирка помогает «запечатать» плитку и предотвратить попадание воды на стену позади нее.

Как и клеи, затирка бывает разных марок. Есть три различных типа затирки: цементные растворы, состоящие из портландцементной основы; эпоксидные растворы на основе эпоксидных смол; и фурановые растворы, изготовленные из фурановой смолы и порошкового наполнителя с кислотным катализатором.

Тип раствора, который вам подходит, часто зависит от типа плитки, которую вы используете.Например, вам может потребоваться герметик, если вы используете плитку из натурального камня, чтобы предотвратить образование пятен.

Эпоксидный раствор — один из самых популярных растворов для влажных помещений, таких как ванные комнаты и душевые. Однако эпоксидная затирка схватывается быстрее, чем другие затирки, поэтому мастерам-любителям может быть сложно ее использовать.

Размещение плиток

Вы захотите расположить плитки, думая о том, где будет нарисован глаз, где должна быть центральная линия и сколько надрезов вам нужно будет сделать.Удостоверьтесь, что вы потратили много времени на выполнение этого , и дважды проверьте все.

Может быть проще разложить плитку на полу с помощью распорок для плитки между ними. Разложив плитку, отметьте точки каждой плитки на рулетке. Затем скопируйте эти измерения на свою стену. Лучше всего начинать с середины стены и работать в направлении наружу. Делая разметку на стене рулеткой и карандашом, убедитесь, что вы используете спиртовой уровень, чтобы убедиться, что все отметки ровные.

В конце у вас должно быть отмечено положение всех ваших плиток на стене ванной комнаты.

Обрезка плитки

Разметив стену, вы, вероятно, обнаружите, что плитки по краям нужно будет обрезать. С помощью рулетки определите, какого размера должна быть плитка (измерьте ее по краю стены и соответствующей разметке стены).

Затем возьмите это измерение и примените его к своей плитке. Отметьте точку, в которой нужно будет разрезать плитку, с помощью карандаша-хинаграфа.Это даст вам цель, к которой нужно стремиться, используя плиткорез.

Тогда пора появиться плиткорезу. Прежде чем продолжить, убедитесь, что на вас надеты защитные перчатки и очки. При резке плитки могут быть острые фрагменты, поэтому убедитесь, что поблизости от работы нет друзей или членов семьи.

После того, как вы отрежете все необходимые плитки, пора прикрепить их к стене.

Укладка плитки

Именно здесь ваш клей пригодится.Применяя его, начните с малого. Старайтесь не выходить за один квадратный метр за раз. Это даст вам время сосредоточиться на размещении плитки в правильном месте. Нанесите слишком много клея, и вы рискуете, что он высохнет, прежде чем у вас появится возможность наклеить плитку.

Наносите клей зубчатым шпателем. Нанесите клей шпателем под углом 45 градусов. Это поможет вам добиться равномерного распределения клея.

Уложить плитку так же просто, как выровнять ее по соответствующей разметке стены и прижать к клею.Делайте это по одному и не забывайте размещать распорки для плитки между каждой плиткой (это поможет вам добиться хорошего равного расстояния между каждой плиткой). Убедитесь, что вы разместили распорки достаточно плотно, чтобы они не выступали над поверхностью плитки. Вы будете заполнять шайбы раствором, чтобы они не торчали и не выглядели некрасивыми.

После того, как вы закончили наносить клей и уложили все плитки, пора отдохнуть!

Для полного высыхания клея обычно требуется около 24 часов, так что сейчас самое время завершить работу в течение дня, расслабиться и расслабиться.Если вы зашли так далеко, вы это заслужили!

Заливка швов

По прошествии (по крайней мере) 24 часов он готовится к затирке.

Начните с подготовки раствора. Налейте немного воды в ведро, постепенно добавьте раствор и перемешайте до густой консистенции. На упаковке многих растворов есть инструкции — обычно с указанием количества частей воды и количества частей раствора, которые вы должны добавить в смесь.

На этом этапе вам может быть интересно, , сколько затирки вам понадобится.Количество затирки, которое вам понадобится, обычно определяется размером и толщиной выбранной вами плитки.

Чтобы упростить вычисления, есть формула, которая может помочь:

  1. Сложите ширину и длину плитки.
  2. Умножьте полученное число на ширину выбранной плитки.
  3. Умножьте это число на глубину плитки.
  4. Затем умножьте это число на 1,8, что даст вам стандартное покрытие в кг / м, которое вы можете ожидать.
  5. Умножьте ширину плитки на длину плитки, затем возьмите цифру из числа 4 выше и разделите ее на это число.

Получившееся число даст вам представление о количестве затирки, которое вам понадобится для успешной затирки раствора на стене ванной комнаты. Опять же, не волнуйтесь, если это звучит сложно. Многие пакеты с затиркой подскажут, сколько места на стене они могут покрыть.

В любом случае, когда вы смешаете раствор и получите густую консистенцию, оставьте его на пять минут.Это даст возможность пузырькам кислорода вырваться и дать раствору осесть.

Следующим шагом будет нанесение раствора на промежутки между плитками. Сделайте это с помощью терки для затирки швов. Держите его под углом 45 градусов и используйте его, чтобы нанести раствор на промежутки между плитками. Помните, что раствор помогает герметизировать стену вашей ванной комнаты, поэтому вы должны обеспечить равномерное покрытие.

После того, как вы нанесли примерно 2-3 метра раствора, рекомендуется остановиться и убрать все излишки, которые могли попасть на плитку.Для этого используйте губку. Очищая на ходу, вы предотвратите высыхание излишков затирки, и их будет труднее удалить позже.

После того, как вы закончите заливку строительного раствора, дайте ему высохнуть примерно на час. Когда вы убедитесь, что она высохла, аккуратно отполируйте всю стену мягкой сухой тканью.

Вот и все! Руководство Plumbworld для начинающих по укладке плитки в ванной комнате. Надеемся, вы сочли это полезным. Если вы ищете плитку для своей ванной комнаты, ознакомьтесь с нашим огромным ассортиментом.

Нам нравится видеть изменения в вашей ванной комнате и делиться ими на нашей странице Instagram — если у вас был ремонт Plumbworld, отметьте нас на своих фотографиях, чтобы мы вас отметили!

Мы хотели бы знать, так почему бы не поделиться с нами своими любимыми дизайнами в социальных сетях?

Свяжитесь с нами по телефону:

Facebook | Twitter | Instagram

Планируете ли вы новый ремонт ванной комнаты? Делайте покупки в Интернете с Plumbworld, чтобы гарантировать низкие цены и доставку на следующий день.

Leave a Comment

Теплый пол водяной от котла в доме: Теплый пол водяной в квартире от газового котла

«Можно ли дома сделать теплый водяной пол от газового котла?» – Яндекс.Кью

Водяной теплый пол – это система, которая использует циркуляцию горячей воды в трубах в качестве источника энергии. Принцип работы прост: под финальным покрытием устанавливаются гибкие трубы, по которым и течет горячая вода. Обычно её берут либо от центрального отопления, либо от газового котла.

Любой знающий человек порекомендует использовать газовый котел. Дело в том, что центральное отопление включается только в осенне-зимней период, когда средняя температура за день достигает определенной нормы. То есть в остальное время теплый водяной пол никакой пользы не приносит.

Домашний обогрев делится на несколько типов. Это зависит от ряда факторов. Например, по расположению теплый водяной пол делится на вариант для дома и для квартиры.

На самом деле, теплый водяной пол чаще устанавливают в частном доме, построенном из газобетона. За счет него проводится равномерный обогрев дома. В своем доме вы не зависите от центрального отопления, имеете возможность провести дымоотвод и вентиляцию. Такой пол подходит для непредсказуемых климатических условий в России, поэтому он распространен среди дачников, которые проводят много времени в загородном доме. С таким полом можно в любое время года приезжать туда, а не дожидаться теплого периода, когда дом за счет температуры воздуха вокруг сможет прогреться самостоятельно.

В квартире же могут возникнуть проблемы с установкой водяного теплого пола. Старые дома не приспособлены для этого – пол неровный, система отопления старая, управляющая компания тем более вряд ли пойдет на риски и не даст согласия на монтаж пола. В новостройке же ситуация может быть другой. Плюс ко всему, нужно письменное согласие от компании, обслуживающей дом, на то, что монтаж такого пола действительно разрешен. В противном случае можно получить штраф.

Концепция работы такова – внутри пола расположены трубопровод и узел смешивания теплоносителя.

Характеристики труб:

  • Трубы, сделанные из меди, сослужат вам долгую службу, они обладают высоким уровнем теплоотдачи и прочностью. Единственный минус – цена их выше, чем на все остальные, что может позволить себе не каждый.
  • Металлопластиковые. Чуть менее прочные, чем из меди, но из своей ценовой категории самые лучшие. Соответственно, цена на них ниже, чем на медные трубы.
  • Рех – самый дешевый вариант, но не сказать, что плохой. Единственный минус – они не совсем удобны, поскольку при нагреве полиэтилен распрямляется, и становится проблематично сделать трубы нужной вам формы. Зато их легко ремонтировать.

Узел смешивания теплоносителя, состоящий из коллектора, насоса и термостатического смесителя, используется для поддержания нужной вам температуры. У водяного теплого пола есть аналог – электрический «собрат». Какой из них больше походит вам – решайте сами.

Сам котел является специальным агрегатом, в котором происходит нагрев и охлаждение жидкости. Для этого внутри используется природный газ. Самый популярный газовый котел – двухконтурный. Он отличается высокой мощностью, обеспечивает дом отоплением и горячей водой.

Есть несколько нюансов, которые нужно учитывать при создании схемы:

  • Если вы знаете, где будет стоять мебель и сантехника, то трубы в этом месте укладывать не нужно.
  • Длина контура в 16 миллиметров не может быть выше ста метров, иначе подача воды по трубам будет неэффективной. Следовательно, один такой контур располагается в пространстве, площадь которого составляет не больше 15 квадратных метров.
  • Старайтесь сохранять у всех контуров одинаковую длину, разница должна быть не более 15 метров.
  • Самое оптимальное расстояние между трубами при укладке – около 15 сантиметров. Этому стоит следовать в условиях отличной теплоизоляции. Если же температура воздуха за окном опускается до -20 градусов, то расстояние стоит уменьшить до 10 сантиметров.
  • Если следовать расчету, что расстояние между трубами – 15 см, то расход труб обычно составляет около 6-7 метров. В случае с 10 см – 10 метров.

Вышеприведенные данные – лишь некий усредненный ориентир. На практике нужно еще учитывать многие другие факторы.

Не бойтесь задавать вопросы специалистам, обращайтесь за квалифицированной консультацией. Для того чтобы уложить теплые полы самостоятельно, потребуется максимальный объем полезной информации. Теплый пол – выгодное и экономичное решение для создания уютной обстановки в вашем доме.

Теплый пол водяной от газового котла в доме своими руками

Если вы хотите сделать теплый пол водяной от газового котла в доме своими руками, то вам стоит остановиться на четырех важных моментах в этом процессе.

Для начала посмотрим, какие работы по шагам вам придется выполнить, чтобы сделать теплый пол водяной от газового котла в доме своими руками.

Последовательность работ

Будем считать, что согласование по газу вы получили, врезка в трубу произведена и вам остается только смонтировать отопительное оборудование в вашем доме.

Тогда все работы вам следует провести в следующем порядке:

  1. Установка газового котла в котельной.
  2. Обвязка котла.
  3. Установка коллекторов системы отопления.
  4. Монтаж трубок и фитингов теплого пола в отапливаемых помещениях.
  5. Установка управляющей автоматики котла.
  6. Подключение системы.
  7. Проверка системы.
  8. Монтаж финишного покрытия в помещениях.

Остановимся на указанных выше 4 важных моментах и каждый из них рассмотрим подробнее.

Обвязка газового котла

С точки зрения температуры теплоносителя система отопления с теплым полом является низкотемпературной СО.

Это значит, что редко когда температура теплоносителя в трубках пола превышает 40-45 С.

Исходя из этого, обвязка газового котла под теплый пол может быть сразу произведена полипропиленовыми или металлопластиковыми трубами.

На выходе из котла монтируется группа безопасности, хотя она и не имеет здесь такого значения, как, например, при использовании твердотопливного котла.

Тут же ставится расширительный мембранный бак, поскольку в зависимости от тактования котла будет иметь место тепловое расширение объема теплоносителя в системе.

Использование коллекторной системы с теплыми полами

Самый разумный вариант, который можно предложить при использовании теплых полов – это коллекторная система.

Поскольку система является низкотемпературной, важно, чтобы каждая ветка теплого пола в каждом помещении получала свою порцию теплоносителя с заданной температурой.

В противном случае мы будем иметь в первом по ходу помещении температуру пола в 40 С, а в последнем не будет и 20 С. В итоге часть помещений будет вымерзать в морозы.

Коллекторная система позволяет распределять теплоноситель по помещениям «параллельно», отправляя в каждую ветку теплоноситель заданной температуры.

 

Чтобы можно было задавать температуру для каждого помещения, используются термоголовки на коллекторах.

Также для обеспечения правильной циркуляции теплоносителя на каждую ветку работает свой циркуляционный насос.

Монтаж трубок теплого пола в помещениях

После того, как в помещении обустроен черновой пол, можно приступать к монтажу трубок системы жидкостного теплого пола.

В случае, когда используется стяжка для заливки трубок, сами трубки укладываются на основание и защищаются сеткой с двух сторон.

В случае, когда будет использоваться листовое финишное покрытие (ламинат, паркет, ковролин), трубки монтируются в крепления на черновом полу и защищаются сверху сеткой.

После монтажа производится заливка стяжки или монтаж финишного покрытия. Стяжка, в свою очередь, может быть покрыта напольной плиткой или залита финишными напольными покрытиями.

Погодозависимая автоматика при использовании теплого пола

Именно теплый пол является одним из самых сильных аргументов для использования погодозависимой автоматики вместе с газовым котлом.

Для высокотемпературных систем такая схема не очень актуальна. А вот для систем с низкой температурой теплоносителя в трубах необходимо именно заранее корректировать увеличение или уменьшение мощности котла в зависимости от приближающегося понижения или повышения уличной температуры.

В противном случае такая система (если она управляется только датчиками внутридомовой температуры) не справляется с колебаниями, и в помещениях может быть то холодно, то жарко.

Если же установлена погодозависимая автоматика, то еще до начала понижения температуры в помещениях котел начинает выдавать повышенную мощность, поскольку работает на показателях уличной температуры.

Настройки такой автоматики должны производиться в зависимости от тепловой инерции самого дома.

Кирпичный или блочный дом, например, обладает гораздо большей тепловой инерцией, чем каркасный, поскольку его стены изготовлены из более теплоемких материалов.

Как сделать теплый пол водяной от газового котла в доме своими руками — видео

Если вы решили сделать теплый пол водяной от газового котла в доме своими руками, видео поможет вам отследить все этапы обустройства и монтажа.

Как говорится, лучше один раз увидеть весь процесс собственными глазами и все записать, чем услышать и прочитать где-то.

Смотрите видео и задавайте свои вопросы в комментариях.

Водяной тёплый пол от газового котла в доме своими руками

Чтобы сделать водяной тёплый пол от газового котла в доме своими руками понадобится не только укладка трубы и её подключение. Важно обладать определённой информацией по принципу работы котлов и отопительных контуров, о составах бетонов способу их укладки, учитывать состояние грунта на участке, если нет ЖБ перекрытий и лицевое покрытие пола. Из таких элементов как раз и состоит монтаж отопительного контура и его бес проблемная эксплуатация.

Водяной отопительный контур из металлопласта

Котёл и трубы для контура

Если у вас печное отопление, и вы решили перейти на газ, то всё гораздо проще, так как сделать что-то с нуля всегда легче, чем переделывать уже имеющуюся конструкцию. Тем не менее, при желании доступно многое, в том числе и совмещение напольного контура с радиаторным, но, обо всём по порядку.

Виды газовых котлов

Газовые котлы отопления могут классифицироваться по способу их крепления – они бывают либо навесными (монтируются на стену), либо напольными (монтируются на пол). Кроме того, они могут быть одноконтурными (только для подогрева теплоносителя) или двухконтурными, где добавляется функция ГВС. Но нас в основном интересует не это – при монтаже водяного тёплого пола важен принцип работы этих агрегатов.

Конвекционные или традиционные газовые котлы

Принцип работы традиционного газового котла

Принцип работы конвекционного газового котла достаточно прост: вода принудительно подаётся из водопровода, полностью заполняя контур. Затем циркуляционным насосом теплоноситель приводится в движение, но при прогоне через теплообменник, он нагревается, проходит свой цикл и возвращается в котёл для нагрева.

Система довольно простая, поэтому традиционные котлы дешевле конденсационных агрегатов, но… Теплообменники делают из чугуна или нержавеющей стали и обычный пар не  принесёт им какого-либо ущерба, даже при конденсации. А вот при сгорании газа такой конденсат состоит из агрессивной жидкости, разрушающей теплообменник и коаксиальную трубу.

Чтобы эти ядовитые испарения не вредили, они должны выходить в атмосферу и это происходит лишь в том случае, когда температура «обратки» не ниже 30⁰C. Для этого нужно поддерживать рабочую температуру на выходе не ниже 70-80⁰C (практическое наблюдение), но это хорошо для радиаторов, а не для тёплого пола, хотя вход есть, и вы узнаете о нём ниже.

Конденсационные газовые котлы

Принцип работы конденсационного газового котла

Лучше всего устанавливать тёплый пол водяной от газового котла конденсационного типа, если, конечно, не будет задействован ещё и радиаторный контур. Это можно сделать в доме своими руками, если кроме желания у вас имеется достаточный багаж знаний. Чтобы в этом проще было разобраться, чуть пониже я выложил видео, на котором вкратце рассказывается о принципах работы газовых агрегатов.

Конденсационные котлы ещё называют низкотемпературными и это по двум причинам. Во-первых, для теплых полов нужна более низкая температура теплоносителя, нежели для радиаторов. Во-вторых, конденсат здесь не во вред, а на пользу, так как он попадает в сопряжённую камеру котла, где частично подогревает обратную линию подачи воды, а после охлаждения стекает в отстойник.

Видео: Так работают конвекционные и конденсационные системы газовых котлов

Выбор трубы для пола

Труба TIM PEX для контура пола, сшитый ПЭ

Для системы тёплого пола (непосредственно для обогрева) применяются три вида материалов, точнее труб:

  • Медные.
  • Сшитые полиэтиленовые (ПЭ).
  • Металлопластовые.

Металлопласт (тот же сшитый полиэтилен).

Но, скажу сразу, что медь обходится очень дорого, поэтому такие контуры мы даже не станем обговаривать, остаётся сшитый ПЭ и металлопласт. Хотя, по сути, как ПЭ, так и металлопласт делаются из того же бронированного алюминиевой фольгой или EVOH полиэтилена, только мы привыкли различать их по цвету и называть по-разному.

На основании многолетнего опыта монтажа отопительных и обогревательных систем разного типа могу сказать, что лучше всего покупать трубы, которые привыкли называть металлопластовыми. Они, как правило, белого цвета, тогда как сшитый ПЭ розового, красного или серо-синего цвета. Бронированный слой в первом случае из алюминиевой фольги (имеет отличную теплопроводность), а во втором случае, это слой EVOH (эффективный материал нового поколения).

Так почему же я стал отдавать предпочтение металлопласту? Всё очень просто и на это есть обоснованные причины:

  1. трубы из сшитого ПЭ имеют такую же теплопроводность, как и металлопласт, но при этом стоят гораздо дороже;
  2. благодаря алюминиевому бронированию на металлопласт можно заливать бетонную стяжку, не заполняя тубы водой, тогда как ПЭ может деформироваться при таком давлении (сплющиться).

Для чего нужны две стяжки и как их делают

Для монтажа системы водяного тёплого пола делают две маячных стяжки – снизу черновая, которая служит основой для укладки, а сверху чистовая, которая перекрывает контур и на неё стелют облицовку (плитку, линолеум, ламинат, ковролин).

Т-образные маячные профили

В том случае, если стяжку заливают по бетонным перекрытиям, на одном из верхних этажей многоэтажного дома, то вопрос о подсыпке отпадает автоматически – снизу не будут пробиваться холодные потоки. Но если заливку придётся делать на первом этаже над подвалом, либо непосредственно на грунте, то инструкция здесь меняется коренным образом – понадобится теплоизоляция.

Пример схемы укладки маячной стяжки с учётом слоёв

Не знаю почему, но большая часть строительно-ремонтной братии упускают одну очень важную деталь при заливке стяжки – это гидроизоляционная плёнка под песочной подушкой. Если песок насыпать прямо на грунт, то его влажность станет идентичной, значит, теплопроводность получится чуть ли не идеальной, но в холодное время года такая подушка сыграет роль холодильника. Следовательно, на грунт сначала засыпают очень тонкий слой песка порядка 10-30 мм, чтобы нивелировать плоскость и застилают геотекстиль или плотный полиэтилен с заворотом на стены на пару сантиметров выше нулевого цикла. Лишнее отрезают после застывания бетона.

Установка маяков по керамзитовой подушке

А вот поверх гидроизоляции засыпают подушку 4-5 см высотой и на неё можно застелить ещё один слой плёнки, хотя это не обязательно. Теперь нужна подушка из щебня, но лучше из керамзита средней или крупной фракции толщиной не менее 60-70 мм, хотя по грунту можно даже и полметра. Керамзит выравнивают  и устанавливают на него Т-образные маяки, как на первых двух фотографиях этого раздела. Заливать бетон можно не раньше, чем на следующий день, чтобы не сбить правилом ещё плохо приклеенные профили.

Вторую стяжку уже из цементно-песочного раствора, заливают по маякам поверх отопительного контура, где высота слоя от нижней стяжки при 16-миллиметровой трубе из металлопласта будет 60-100 мм. Этот параметр по большей степени зависит от чистового покрытия, например, если это керамическая плитка, то достаточно 60-70 мм, для ламината хватит 70-80 мм, а вот для мягких покрытий лучше задействовать оставшийся диапазон. Для верхнего слоя цементно-песочного раствора обязательно требуется пластификатор – количество жидкости указывается производителем на упаковке. Такой состав компенсирует тепловое расширение цементного камня.

Монтаж тёплого водяного пола

Эта часть статьи отведена исключительно под водяной тёплый пол от газового котла, но без установки самого котла. Другими словами, это уже монтаж контура в доме своими руками.

Способы подключения

Схема подключения коллектора к котлу и к контуру

Теперь давайте разберёмся с подключение коллектора, от которого идут все разводки подачи и возврата теплоносителя для нагрева. Обратите внимание на изображение, расположенное выше: подача воды от котла заходит на верхнюю гребёнку коллектора, а отвод остывшей после завершения цикла воды к котлу, осуществляется через нижнюю гребёнку.

Кроме того, между трубой подачи и возврата теплоносителя врезана перемычка, которая называется байпасом, а между ним и гребёнкой стоит термодатчик с сервоприводом, который также подключен и к циркуляционному насосу. Такая схема подключения используется для традиционных котлов, где желательно поддерживать температуру не ниже 70-80⁰C, но для пола нужно от силы 50-60⁰C, да и то в морозную погоду. Поэтому, на котле выставляют необходимые 70-80⁰C, но когда с насоса на термодатчик поступает сигнал, что на обратке более 27-30⁰C, сервопривод отключает насос и перекрывает подачу на контур. Горячая вода через байпас сбрасывается в обратку и циркулирует по малому кругу с t 70-80⁰C.

Схема подключения тёплого пола вместе с радиаторами

Обратите внимание на схему вверху, где показан принцип подключения тёплого пола вместе с радиаторами к одному котлу, здесь всё очень похоже на ситуацию, описанную выше. Циркуляционный насос из котла перегоняет воду по замкнутому циклу, куда врезаны радиаторы и контур тёплого пола, но для радиаторов нужна температура, как минимум, 70-80⁰C, а может и больше, тогда как для пола достаточно 50-60⁰C. Перераспределить потоки по температуре теплоносителя опять-таки поможет байпас и трёхходовой кран с сервоприводом.

Когда вода в напольном контуре нагревается до требуемой температуры, сервопривод перекрывает трёхходовой клапан и выключает дополнительный электрический насос на обратке. Тогда горячая вода с подачи сбрасывается через байпас в обратку перед насосом (см. схему). Получается, что теплоноситель в радиаторах по-прежнему циркулирует, а как только в системе тёплого пола температура станет ниже заданной, сервопривод откроет клапан и запустит насос.

Видео: Обвязка котла отопления плюс смесительный узел для теплого пола

Утепление

Укладка пенофола и стыковка фольгированным скотчем

Даже  если при укладке черновой (нижней) стяжки было создано хорошее утепление, это вовсе не означает, что ваша отопительная система должна её обогревать, растрачивая энергоресурсы (газ и электричество стоят денег). Самый лучший вариант в данном случае, это тонкий пенофол (фольгированный пенополиэтилен) – алюминиевая фольга способна отражать инфракрасное излучение. Конечно, горячая вода не излучает ИК потоков, как та же обогревающая плёнка или УФО, но вместе со вспененным полиэтиленом фольга блокирует тепловой поток и он движется только верх. Это не единственный теплоизолирующий материал – можно также использовать тонкий экструдированный пенополистирол и даже одну фольгу без утепления.

Демпферную ленту клеят по периметру комнаты

Ширина демпферной ленты составляет от 5-ти до 16,5 см, так что вы можете выбрать её по толщине верхней стяжки с запасом 3-4 см, чтобы хватило ещё и на лицевое покрытие (лишнее позже обрезают). Толщина полосы составляет 7 мм, и она сжимается до 2-3 мм, что является компенсацией или своеобразной буферной зоной при расширении стяжки от нагрева трубы. Вместо демпферной ленты можно нарезать полосы из пенофола по требующейся ширине и зафиксировать её к стене на ПВА.

Укладка трубы

Планка-кронштейн для укладки трубы тёплого пола

Для крепления труб к полу используют кронштейны самых разных типов, но лично я предпочитаю монтажную планку, как на верхней фотографии (проверено личным опытом). Такая планка имеет до двух метров длины и её можно порезать на фрагменты, либо устанавливать беспрерывной полосой, это не имеет совершенно никакого значения. Главное, при покупке учесть диаметр трубы, а сам кронштейн фиксируют к стяжке дюбелями и саморезами (можно ударными шурупами). Расстояние между фиксаторами по прямой линии порядка одного метра, для этого нет чётких требований, но на поворотах их монтируют, как можно чаще (ели, конечно, есть такая потребность), чтобы не задиралась труба.

Способы укладки трубы: 1) спиралью, 2) петляющей змейкой, 3) сдвоенной спиралью, 4) змейкой, 5) двойной змейкой, 6) улиткой

По поводу укладки трубы тем или иным способом мне приходилось слышать разные мнения, хотя веских аргументов в поддержку того или иного способа, так никто и не привёл. Что я могу сказать, как человек, который занимается тёплыми полами уже не первый десяток лет: «Хороши все варианты, но эффективность их применения сопряжена с размерами помещения и конфигурации плоскости пола, наличия колонн, барных стоек и так далее. В некоторых ситуациях приходится совмещать по два, а иногда и по три способа укладки, чтобы добиться равномерного шага.

Укладка трубы из металлопласта по планкам-кронштейнам

Трубу обычно укладывают с шагом 15-20 см, расстояние до несущей стены, если она граничит с улицей, не более 10 см или даже меньше. Запомните, что большой шаг, к примеру, 25 см приведёт к перепаду температуры на плоскости пола и если ходить босиком, то подошвы ощутят тёплые и холодные зоны, что не совсем комфортно. Если на стенах предполагается монтаж гипсокартона, то нужно сразу вычислить толщину обрешётки и отступить от неё не менее чем на 7 см, чтобы при установке UD профиля на пол не пробить перфоратором трубу под стяжкой.

Металлопласт легко согнуть при помощи стальной пружины

Наверное, многие сталкивались с заломом трубы из металлопласта, если приходилось сделать крутой изгиб, а для тёплого пола такие места неизбежны, особенно при сложной конфигурации плоскости. Но заломов легко избежать, если в самом начале укладки надеть на трубу стальную пружину, внутренний диаметр которой на 1-2 мм больше толщины трубы. Постепенно, по мере укладки эту пружину передвигают всё дальше и дальше, используя в нужных местах для изгибов.

Разводка труб тёплого пола от коллектора по комнатам

Прежде чем проектировать установку коллектора, вы должны знать, какое количество отводов должно быть у каждой гребёнки – если их на несколько штук больше, это не страшно, туда вкручивают заглушки, но если меньше… Иногда площадь комнаты настолько велика, что одной бухты оказывается недостаточно и есть соблазн добавить кусок, соединив их металлическим фитингом, но этого делать нельзя! Замурованный фитинг, это старая бомба замедленного действия – никогда не знаешь, когда прорвёт и прорвёт ли вообще (может и пронести). Поэтому, помещения с большой площадью лучше делить на два крыла, укладывая на пол два контура.

Иногда частные дома строят достаточно большими и сделать разводку с одного коллектора по всем комнатам очень сложно, поэтому можно установить два, три, и более коллекторов в удобных для этого местах. Не следует тянуть трубу к каждому из них от котла – просто соединяйте гребёнки между собой – сэкономите не только материал, но и время, хотя качество обогрева от этого не изменится. Как правило, гребёнки устанавливают в каком-либо ящике (лично я всегда покупаю для этого металлические ящики для электрических распредщитов). Это удобно, так как там есть дверки, а внутри планки для автоматов, которые можно использовать, как основу для крепежа. Такую сборку можно оставить снаружи, но можно так же утопить в стене, если позволяет её толщина.

Распределение температуры в помещении при отоплении дома системой тёплого пола

Ещё хочу добавить, что по законам физики, как вы знаете, тёплый воздух всегда движется вверх, увлекая за собой различные мелкие элементы в виде пыли. Поэтому, если вы решили стелить на стяжку мягкое или плавающее покрытие, обязательно загрунтуйте цементное основание. Не используйте для облицовки ковролин низкого качества, так как он тоже будет разрушаться, а мелкие частички от него поднимутся вверх, уносимые воздушным потоком.

Видео: Водяной теплый пол своими руками

Заключение

Сделать водяной тёплый пол от газового котла в доме своими руками сможет далеко не каждый желающий, так как в большинстве случаев люди не хотят вникать в нюансы. Но если вы дочитали этот материал до конца, значит, вы один из немногих потенциальных мастеров-сантехников, способных делать самостоятельно даже сложные вещи. Удачи вам!

Теплый пол водяной от газового котла в доме: особенности, минусы и плюсы

На чтение 5 мин Просмотров 70 Опубликовано Обновлено

Использование системы теплого пола для отопления жилища поможет уменьшить затраты на энергетические ресурсы и площадь, занимаемую обогревательными агрегатами. Принцип работы всех типов этих установок основан на повышении температуры нижних слоев воздуха, которые затем перемещаются вверх, нагревая все помещение. Один из вариантов монтажа системы – обустройство в доме водяного теплого пола от газового котла.

Особенности и виды водяного теплого пола

Обвязка водяного контура теплого пола, подключенного к газовому котлу

От других вариантов водяная установка отличается тем, что переносчиком тепла выступает протекающая по трубам жидкость. Чтобы она нагревалась до требуемой температуры, нужно подключение отопительного котла, работающего на газу или на электричестве. Циркуляцию жидкости в пределах системы обеспечивает насосный механизм.

Схемы установок различаются между собой строением, используемым типом теплоносителя и требованиями к отапливаемым помещениям. Какую модель лучше предпочесть, зависит от особенностей внутреннего устройства жилища.

Для частного дома

В данном случае допускается монтаж водяного теплого пола от газового котла и использование электрических вариантов – кабельных или инфракрасных. Нужно учитывать, что каждая из моделей имеет определенные ограничения к внедрению. Кабельные установки нельзя монтировать под деревянное напольное покрытие (паркет, доски). Также часть типов проводов излучают вредное для жильцов электромагнитное поле, но его воздействие нивелируется использованием экранирующей пленки. Выбрав инфракрасный пол, нельзя забывать, что покрытие отличается тонкостью и легко рвется (исключение – варианты из карбоновых стержней). Отопление с помощью теплого пола можно сочетать с другими формами – солнечным или обычными обогревательными электроприборами.

Для квартиры

Установка водяного пола в городской квартире невозможна, так как при соединении системы со стояком давление в последнем падает, что ухудшает качество отопления у подключенных к нему пользователей. Кроме того, возрастает риск протечки и затопления жильцов, находящихся этажом ниже.

На бетонное или кирпичное основание в многоквартирном доме можно монтировать инфракрасную пленку – она легко устанавливается и занимает мало места.

Принцип работы теплого водяного пола от газового котла

Схема обустройства водяного теплого пола и коллектора

В основе находятся связанные между собой трубопроводы с циркулирующим по ним жидким теплоносителем. Монтажные работы по обустройству системы сопряжены с необходимостью демонтажа прежнего напольного покрытия. Лучше всего устанавливать ее в процессе постройки дома или при капремонте.

В состав системы входят:

  • котел для отопления: применяются газовые агрегаты, а также работающие на электричестве или твердом топливе;
  • теплоноситель: обычно это горячая вода, но в северных районах страны допускается также применение жидкости-незамерзайки;
  • трубопровод для переноса воды к котлу и от него;
  • коллектор, обеспечивающий равномерность движения жидкости;
  • насос, создающий принудительную циркуляцию;
  • устройство регуляции температуры (автоматическое или ручное).

Для установки могут использоваться металлопластиковые или пластмассовые трубы. Первые отличаются более длительным сроком службы.

Особенности подключения

Можно купить готовый коллектор и подсоединить к нему трубы подачи и обратки

Для монтажа системы можно приобрести готовый коллекторный шкаф, на котором уже размещены нужные краны. К нему подключают подачу и обратку. Трубы, проложенные по полу, подключаются к коллекторам с помощью соединительных устройств. Бывает, что отверстия имеют разные сечения – тогда в ход идут переходные детали.

Для охлаждения жидкости используют клапан с тремя ходами, посредством которого смешиваются подача и обратка. Его монтируют там, где последняя выходит из коллектора. При этом идущие от котла трубки соединяются с коллекторными устройствами с одной стороны, а разветвляющие элементы – с другой. Кран для слива размещается в нижней части разветвителя. Вместо клапана для смешения можно использовать насос. Этот вариант предпочтителен при дефиците естественной циркуляции.

При низкой температуре обратки рекомендуется монтаж конденсационного котла.

Преимущества и недостатки

Если котел энергозависимый, при отключении электрики система перестанет работать

Плюсами системы являются ее надежность, высокая скорость реакции на действия потребителя (регулировка степени нагрева). Жильцы смогут круглогодично поддерживать оптимальную температуру в доме. Использование установки с двухконтурным котлом позволит иметь в доме и горячую воду.

Минусы связаны с особенностями функционирования агрегатов и требованиями к их монтажу. При прекращении подачи электричества или газа работа системы может остановиться. Чтобы этого не случилось, пользователю нужно вовремя платить за ресурсы, а также приобрести источник бесперебойного питания, если в районе часто отключают электроэнергию. Кроме того, установка котла требует отдельного помещения, к которому предъявляется ряд требований, соблюдение которых необходимо для обеспечения безопасной работы системы.

Требования безопасности

Котел или розетка должны иметь заземление

Монтировать газовый теплогенератор полагается в нежилой комнате площадью не менее 4 квадратных метров и минимальной высотой 2,5 м. В ней должен иметься дымоход. Некоторые модели котлов также требуют, чтобы в помещении имелось окно с определенными габаритами (сведения об этом имеются в прилагающихся документах). При монтаже нужно предусмотреть заземление и размещать агрегат на специально подготовленном противопожарном основании.

Стены помещения должны быть стойкими к воздействию огня. При необходимости делают отделку материалами, обладающими этим свойством. Расстояние от корпуса до ближайшей точки каждой стены должно быть не менее 0,5 м. Вблизи нельзя помещать легковоспламеняющиеся объекты. Нелишним будет установить газоанализатор – это обеспечит максимальную безопасность эксплуатации.

Монтаж теплого пола с жидким теплоносителем в частном доме обеспечит круглогодичный обогрев помещения с возможностью регулировки температуры. Для обеспечения пожарной безопасности под установку котла потребуется выделить отдельное помещение, которое должно отвечать ряду требований.

Какой котел для водяного теплого пола будет эффективнее?

Водяные теплые полы стали любимы очень многими застройщиками. Чуть ли не каждый, кто рассматривает строительство дома, хочет себе в качестве обогрева теплые полы. При таком раскладе всегда остается открытым вопрос выбора котла для обогрева водяных теплых полов.

Безусловно, каждый котел способен прогреть теплые полы, но не каждый способен сделать это с максимальной эффективностью. Поэтому в этой статье давайте поговорим о котлах, которые идеально подходят для водяного теплого пола.

Главный козырь теплого пола

Водяные полы — это в первую очередь низкотемпературная система отопления. Работает эффективно при нагреве теплоносителя всего в 45 С. Многие возносят данный факт чуть ли не в главное преимущество, делая упор на то, что такая «низкотемпературность» позволяет экономить. С одной стороны это действительно так. С другой, вы наоборот можете начать переплачивать, не зная об особенностях некоторых котлов.

Но если выбрать котел для водяного теплого пола, который заточен под низкотемпературную работу, то только в этом случае можно начать действительно экономить.

А теперь об этих представителях по порядку.

Эффективность теплого пола от газового котла

Так как газ у нас с вами является самым популярным видом топлива, с него у начнем. Многие покупают газовые котлы для водяного теплого пола, не задумаясь о том, как потом придется переплачивать.

Как делают многие:

  • Ставят котел
  • Выставляют на нем температуру 45-55 градусов
  • Радуются

Как итог, не замечают, что переплачивают лишние деньги. Из-за чего? Да все просто — обычные газовые котлы достигают максимальной эффективности на максимальных температурах работы. А они равны 70-90 градусам.

Если вы видите гордую цифру от производителя «КПД нашего котла составляет 94%», то имейте в виду, что в паспорте он обязательно укажет, что это относится только к высоким температурам работы. В режиме низкой температуры производительность падает до 80-85%.

Так же низкотемпературная работа газового котла влечет за собой образование конденсата. А это негативно сказывается на сроке службы котла.

Само собой такие котлы можно адаптировать для эффективной работы водяных теплых полов. Для этого конечно придется немного усложнить систему.

В случае, если у Вас комбинированная система теплый пол+радиаторы, то путем подмешивающего модуля, КПД котла можно вывести сразу на максимальный уровень.

И что теперь делать? Не покупать газовые котлы для теплого пола? На самом деле существует вид газовых котлов, которые заточены под работу теплого пола. Зовутся такие котлы конденсационные. Такие котлы получают дополнительную энергию как раз с образующегося конденсата. При низких температурах работы эффективность котла близка к 100%.

Конденсационный котел в разрезе

Тепловой насос. Платим много, экономим еще больше

тепловой насос

Тепловой насос — это тоже идеальный «котел» для водяного теплого пола. Стоит непомерных денег и окупается неприлично долго. Но способен на низких температурах работы выдавать коэффициент преобразования 1 к 6. То есть из 1 КВт затрачиваемой энергии выдавать 6 КВт тепловой энергии.

Про принцип работы мы писали отдельную статью. Там Вы найдете все секреты работы теплого насоса и почему происходит такое преобразование. Но если коротко, то это устройство способно преобразовывать энергию Земли в тепловую энергию.

Стоит перед покупкой просчитать актуальную окупаемость. Возможно, во время чтения этого материала покупка уже окажется целесообразной.

Нагрев теплых полов электричеством

Следующий котел для водяного теплого пола, который мы рассмотрим, будет электрический. Изучены эти модели вдоль и поперек. Особо гениального тоже ничего не придумали. Подводных камней, как в газовых котлах, нет.

Поэтому берете, что по душе, выставляете желаемую температуру нагрева и радуетесь.

В некоторых моделях электрических котлов есть особые режимы работы для системы водяного теплого пола. Дают ли такие функции какие-нибудь преимущества или нет — вопрос открытый. Поэтому модель котла берите на свое усмотрение.

Самый главный недостаток таких котлов — кушают много электричества и требуют отдельной проводки. Ну и чаще всего быстрей выходят из строя, по сравнению с газовыми и твердотопливными котлами.

Что с остальными котлами?

Как было сказано в начале статьи, любыми котлами можно обогреть водяной теплый пол, но лишь немногие способы делать это максимально эффективно. Что касается остальных моделей, давайте разберем их кратко.

Твердотопливные котлы

Делайте упор все таки на модели длительного горения. Так по крайней мере вы лишите себя внеплановой прописки в котельной. Так же обеспечьте себя буферной емкостью, чтобы избежать лишних проблем при обогреве твердотопливным котлом водяного теплого пола.

Дизельные котлы

Дорого и нецелесообразно в большинстве случаев. Но если хотите, то почему бы и нет?

Пеллетные котлы

Про них так же был написан отдельный материал. Рекомендуем почитать. Если хотите себе такой котел и есть поблизости доступное сырье, то пеллетный котел будет неплохим устройством для водяного теплого пола.

Читайте так же:

Тёплый водяной пол от газового котла в доме: подключение своими руками

Для напольного жидкостного обогрева в доме устанавливают котёл или печь. Если имеется возможность, то в качестве нагревательного оборудования используют котёл на газе. Эксплуатировать его несложно, расходы на систему отопления будут минимальными.

Оборудование устанавливают специалисты из государственной газовой службы. Они выполняют проект, подключают агрегат к газовой магистрали. Систему отопления и водопровод горячего водоснабжения подсоединяют к котлу самостоятельно. Что представляет собой котёл? Как подключить его к напольному обогреву?

Характеристики газового котла

Для обогрева небольших площадей устанавливают настенные котлы. Их располагают на кухне или в ванной комнате. Производители предлагают оборудование в различном оформлении, поэтому настенный агрегат только дополнит оформление помещения. Оборудование имеет контур для системы отопления и выход для горячего водоснабжения.

Для напольных котлов оборудуют котельную. Для отделки стен, пола и дверного полотна помещения используют огнеупорные материалы. Дымоход выполняют из стали. Для настенного агрегата достаточно гофрированной трубки, чтобы вывести отработанные газы.

Напольное оборудование более мощное. Оно рассчитано на обогрев комнат большого коттеджа. В них может быть несколько контуров: для напольного и для радиаторного отопления.

  • Котёл представляет собой колбу, в которой находится теплообменник. Он выполнен из меди или из чугуна. В нём происходит нагрев воды.
  • Газовая горелка располагается внизу. Топливо подаётся через форсунки. Для розжига используют пьезоустройство.
  • Оборудование оснащено автоматическим управлением. Его представляет циркуляционный насос, термостат, который контролирует температуру теплоносителя.
  • Внизу имеются выходы для системы отопления и для ГВС.

Горячая вода из котла поступает к системе отопления. Отдавая тепло, она охлаждается и по обратному контуру возвращается в теплообменник. Если комнат в коттедже много, требуется различная температура воздуха, то устанавливают смесительный коллектор с узлом автоматики.

Мощность нагревательного оборудования выбирают исходя из площади, на которой устанавливают систему отопления. Для обогрева 10 м2 требуется энергии в 1 кВт. Для коттеджа выбирают котлы мощность в 35-40 кВт. Для небольших домов достаточно оборудования мощностью 9-15 кВт.

Как подключить котёл к напольной магистрали?

На выходе для теплоносителя и на обратке установлены маркеры. Они показывают, к какому патрубку подсоединить подающий и обратный контуры. Для напольного обогрева рекомендуют использовать оборудование с низкой способность нагрева. Теплоноситель в нём разогревается до 60 0С. Для «тёплого пола» используют пластиковые трубы.

Подключение тёплого пола к системе отопления

Под постоянным воздействием высоких температур они могут деформироваться, поэтому подключение к котлу напольной магистрали проводят через металлические трубы из оцинкованной стали или меди.

Узел соединения выполняют резьбовым способом посредством накидных гаек. Для герметичности используют каучуковые вставки. На патрубке устанавливают запорный вентиль, чтобы иметь возможность перекрыть выход горячего теплоносителя или охлаждённой воды из напольной магистрали. Диаметр труб 26 мм. Контур подсоединяют к коммуникационной гребёнке. Водяной «тёплый пол» от газового котла выводят через распределительный узел.

Гребёнка состоит из подающего и обратного коллекторов. Они представляют собой трубки, которые оснащены воздушными патрубками, автоматическими устройствами.

Оборудование укрепляются к стене. От подающего коллектора выводится напольная магистраль. К обратному коллектору подсоединяется другой конец трубы. Теплоноситель циркулирует по напольной магистрали. Через обратную трубу, он попадает вновь в котёл.

Чтобы иметь возможность отключить гребёнку, на входной и обратной трубе устанавливают вентили. Краны врезают и на каждом патрубке подающего и обратного коллектора. Для регулирования наполнения водяного контура устанавливают ротаметры. Автоматика, которая регулирует температуру жидкости, установлена в котле.

Чтобы подключить пластиковую трубу к коллектору используют латунные переходные фитинги. Их вставляют методом пайки. Трубу разогревают расширителем, устанавливают фитинг. Пластик охлаждается, надёжно фиксируя переходник; герметик не используют.

При перегреве пластика расширителем, может происходить деформация внутреннего слоя трубы, несмотря на то, что внешне соединительный узел выглядит в пределах нормы. Сужается диаметр трубы. Жидкость не может проходить в магистраль или выходить из неё. Циркуляции воды не происходит. Система отопления не работает.

Требуется удалить соединительный узел, установить новый переходник в соответствии с технологическими требованиями.

  • Систему наполняют холодной водой. Для этого на нижней панели нагревательного агрегата имеется кран. Он традиционно отмечен синим маркером. Вода поступает из центрального трубопровода. Предварительно проводят опрессовку магистрали, выводят из системы воздух.
  • С помощью пьезорозжига зажигают газовую горелку. Вода в теплообменнике начинает нагреваться и поступать от котла в систему отопления.
  • Циркуляционный насос, который находится в котле, укреплён на холодном контуре. Он нагнетает теплоноситель по обратному контуру в топку. Насос функционирует от электросети.
  • Жидкость нагревается и вновь поступает в напольную магистраль.

Данная схема подключения водяного «тёплого пола» от газового котла в доме является самой простой. На терморегуляторе, который находится на передней стенки агрегата, устанавливают определённую температуру воздуха в помещении.

Если тепловой режим превышает норму, то терморегулятор прекращает работу циркуляционного насоса. При снижении температуры воздуха в комнате, насос включается, теплоноситель начинает циркулировать в напольной системе.

Установка дополнительной автоматики

Схема – котёл – металлический контур – коллектор – тёплый пол – самая простая. Она не осложнена дополнительным оборудованием.

Если в доме укладывают несколько контуров, теплоноситель в каждой системе должен прогреваться до определённой температуры, то используют дополнительный узел управления. Он представляет собой трёхходовой клапан с термоголовкой и циркуляционным насосом.

Автоматика позволит выдержать различный режим в отдельных комнатах. Оптимальная температура воздуха в спальне 18-20 0С, в гостиной 22-24 0С, в ванной 30 0С.

Автоматику подключают к распределительной гребёнке. Между подающим и обратным коллекторами устанавливают байпас. К нему подсоединяют дополнительное оборудование. На каждый выход подающего коллектора устанавливают ротаметр. Выходы для обратки оборудуют термоголовками.

  • Горячий теплоноситель поступает в напольную магистраль. Если температура жидкости в системе повышается, то трёхходовой клапан прикрывает выход подающего контура, открывает выход для обратки.
  • В смесительной камере происходит подмешивание холодной воды к горячей жидкости из котла.
  • Когда температура в водяном тёплом полу снизится, клапан закрывает выход для обратки. В напольный контур нагнетается горячий теплоноситель.

Подключить систему напольного обогрева от котла можно своими руками. Необходимо правильно подобрать котёл, определить схему водяного контура. Для каждого помещения выводят отдельный контур.

На распределительной гребёнке устанавливают дополнительную автоматику. Специалисты рекомендуют выдерживать технологию подключения пластиковых труб к коллекторам.

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href=»/youtube/v3/getting-started#quota»>quota</a>.

Загрузка…

плюсы и минусы теплых водяных полов, правила проектирования и сборки, выбор материалов, технологии укладки, правила и рекомендации по эксплуатации

Полноценный коттедж для круглогодичного проживания выгоднее и удобнее отапливать водяными тёплыми полами. Но только профессионалы знают, что существуют две концепции таких полов:

  1. Водяной тёплый пол.
  2. Система обогрева дома водяной тёплый пол.

В обоих случаях полы будут тёплые, а можно их даже сделать горячими. Но первая концепция предполагает, что необходимы дополнительные радиаторы на стенах или иные источники тепла, потому что в помещении будет прохладно. Это решение для создания комфорта ступням ног: дома ходить можно босиком, но спать придётся под теплым одеялом.

Какая температура пола допустима, и какая считается комфортной? Для помещения с постоянным пребыванием, согласно Российским СНиП, температура должна составлять +26˚C, Европейский стандарт DYN − +29˚C. По опросам, 98% владельцев считают комфортной для ног температуру в +28-29˚C.

Причину такого расхождения концепций тёплых полов легче всего представить на примере бассейна с двумя трубами: по одной вода прибывает, а по другой − утекает. Вот коттедж – это такой своеобразный бассейн, но вместо воды его заполняют теплом, а оно постоянно рассеивается.

Таким образом, в процессе проектирования проводят теплотехнический расчёт объекта. Необходимо выяснить, сколько коттедж теряет тепла, и затем уже рассчитывается и комплектуется система водяных тёплых полов. Для этого учитывается масса факторов:

  • температура излучающей поверхности;
  • нагрузка на фундамент и несущие конструкции;
  • теплотехнические характеристики материалов дома;
  • бюджет ремонтных работ и др.

ВАЖНО: объективных факторов, которые препятствуют организации обогрева коттеджа водяными тёплыми полами, не существует.

Но для решения некоторых нюансов потребуется дополнительное финансирование проекта.

Например, если дом изобилует остеклёнными поверхностями, то может потребоваться установка низкоэмиссионных стеклопакетов. Это нецелевые затраты, но в некоторых ситуациях они позволяют серьёзно понизить теплопотери, что последовательно уменьшает сначала затраты на оборудование для тёплых полов, а потом и расход энергоносителей.

Оценочные характеристики применяются только при сравнении альтернативных решений. У тёплых полов есть только один реальный конкурент – радиаторное отопление:











Радиаторы

Водяной тёплый пол

Стоимость проекта

Дешевле на 20-40% как по оборудованию, так и по работам.

Увеличение цены начинается с этапа проектирования. Но это разовые траты!

Распределение тепла и прогрев помещения

Нагрев комнат локальный, и за комфортную температуру во всём помещении отвечают конвекционные потоки.

Абсолютное преимущество. Сам принцип системы тёплых полов декларирует, что комната прогревается сразу по всей площади.

Срок службы

Производители дают гарантию на качественные радиаторы 50 лет. Но даже чугунные радиаторы выпуска 60-х годов продолжают работать.

Гарантия на оборудование − 50 лет. Но на российский рынок водяные тёплые полы пришли около 25 лет назад, поэтому опытная проверка ещё только предстоит.

Доступность ремонта

Никаких сложностей даже с минимальным набором инструментов.

Чрезвычайно трудоёмкая и сложная задача даже для профессионалов.

Инерционность − регулировка

Сами радиаторы почти мгновенно реагируют на изменение температуры теплоносителя, но это не влияет на прогрев всей комнаты. При отключении теплоподачи батареи отопления остынут первыми.

Система откликается гораздо медленнее, для ощутимых изменений может потребоваться до 1,5-2 часа. Зато прогрев будет ощущаться сразу по всей площади комнаты.

Экономичность

Ситуация достаточно скабрезная. Если два абсолютно одинаковых дома теряют аналогичное количество тепла, то для компенсации им надо такое же количество тепла получить от системы обогрева. При типовом решении счета на оплату энергоносителей будут приходить примерно одинаковые. Но у водяных тёплых полов есть возможность реализовать заложенный потенциал системы!

Температура теплоносителя достигает 95-97˚C. КПД водогрейного котла ≈85%.

Максимальная температура теплоносителя не превышает 60˚C. Это позволяет укомплектовать систему конденсационным низкотемпературным котлом. Его КПД может превышать 100%.

Эстетичность

Даже самые современные радиаторы будут находиться на виду, что ограничивает творческие задумки дизайнера.

Идеальная, потому что систему водяного тёплого пола вообще не видно.

Комфорт

Только рядом с радиатором отопления.

Комфорт пребывания отмечают 100% пользователей.

Табличные данные достоверны при условии, что обустройством систем отопления коттеджа занимались профессиональные строители и на идентичных объектах.

Базовое правило гласит: система отопления коттеджа водяным тёплым полом всегда проектируется под конкретный объект!

Абсолютно все объекты уникальны, и одинаковый внешний вид коттеджей не гарантирует одинаковых предпочтений жильцов. Есть ряд правил проектирования, между которыми нет жёсткой градации, они все важны, и без их учёта система не будет работать в нужном режиме. Но начинают расчёты с вычисления запаса прочности перекрытия и теплопотерь дома. Это позволяет определиться с типом конструкции: «в стяжку» или «сухая». А также принять решение о дополнительной теплоизоляции строения (именно это действие для частного дома в России никогда не бывает лишним).

Важно помнить, что почти во всех расчётах тёплых полов не работает принцип последовательности «от простого к сложному» или «от большого к малому». Невозможно сначала выбрать трубы, под них коллектор, под него котёл и т.д., и в обратной последовательности проектирование водяных полов не работает.

Профессиональные проектировщики комплектуют систему таким образом, что если изменяется какой-то параметр, то одновременно корректируются и другие пункты.

Нюансы устройства тёплого пола для частного дома и его отличие от монтажа в квартире

Оборудование системы водяного тёплого пола по «мокрой схеме» требует залить контур теплоносителя стяжкой. Минимальная толщина стяжки − 4 см (над трубой) + 2 см высота трубы. 1 м2 стяжки толщиной 1 см, весит около 17 кг. 6 см стяжки дадут ≈100 кг/м2. Нагрузка на пол в комнате площадью 20 м2 превысит 2 тонны.

Для квартиры многоэтажного дома это сверхнормативные нагрузки, поэтому водяной тёплый пол на таких объектах обустраивается только по «сухой» технологии.

Подключать водяную систему напольного обогрева в квартире к обычному стояку запрещено законодательно.

В некоторых домах, построенных по современным проектам, инженеры специально заложили возможность параллельного подключения отдельной квартиры через специальный стояк. В остальных случаях для квартиры допускается приблизительно такая схема: «сухой монтаж» + электрический котёл + UNIBOX.

Принципиальная схема водяного тёплого пола в частном доме

Схему отопления частного дома на основе водяных тёплых полов можно представить в следующей последовательности:

  1. Котёл.
  2. Группа безопасности. Нужна для сброса повышенного давления в системе.
  3. Расширительный бак.

Дальше трасса будет раздваиваться. Потому что в радиаторы подают теплоноситель с высокой температурой, а для напольного контура его надо разбавить.

  1. Радиатор.
  2. Блок управления и регулировки, в т.ч.:
    1. Насосно-смесительный узел.
    2. Коллектор.
  3. Нагревательный контур.
  4. Байпас на обратке.

Комментарии: условно можно разделить всю схему на три узла: котёл (1, 2, 7) + настенный обогрев (3, 4) + напольный обогрев (5, 6). Все виды обогрева управляются и работают независимо друг от друга.

Работает система по следующему протоколу:

  1. Горячая вода (ГВ) из котла попадает в основной стояк.
  2. Из стояка часть ГВ проходит в радиаторы. Расширительный бачок − часть этой ветки. Остывшая вода по обратке возвращается в котёл.
  3. Основная часть ГВ попадает в насосно-смесительный узел (НСУ), где в трёхходовом клапане смешивается с обраткой из напольного контура для регулировки температуры.
  4. Затем ГВ через коллектор прокачивается по контурам напольного обогрева. Возвращается назад холодная вода (ХВ) через тот же коллектор. В НСУ часть ХВ идёт для регулировки температуры. Большая часть поступает через обратку в котёл.

Датчик температуры в комнате передаёт сигнал на термостат коллектора. Регулировка температуры теплоносителя в системе напольного обогрева осуществляется до коллектора.

Причина объясняется на простом примере. Допустим, в коттедже есть 3 комнаты, в каждой из них своё напольное покрытие: ковролин, кафель и ламинат. В каждой комнате необходимо получить температуру воздуха +24˚C. Но у каждого из напольных покрытий своя теплопроводность. И если для комнаты с кафелем будет достаточно теплоносителя с температурой 40˚C, то в помещении с ковролином её потребуется поднять на несколько градусов.

Опытные проектировщики в таких случаях оперируют сразу несколькими параметрами: диаметр трубы, шаг и тип укладки.

Неудобство теплотехнических расчётов как раз и кроется в сложности совмещения разных параметров в одном проекте для получения оптимального результата за оговоренную сумму.

Расчёт водного пола. Общие представления

Тепловая мощность пола рассчитывается на обогрев коттеджа в течение 5 самых холодных дней в году. Для каждого региона это разные константы. Поэтому норма одного региона совсем не применима в другом.

Тут допустимы отклонения. Например, в Москве средняя температура самого холодного месяца, февраля, составляет -9,8˚C. Ежегодно в течение 3-5 дней она опускается до -18˚C. А в коттедже надо поддерживать температуру воздуха +24˚C. Проектируя систему обогрева, мощности напольного контура может не хватать именно в эти морозные дни, и тут есть два выхода. Можно или снизить температуру в комнате до +21-22 градусов, или добавить ещё один контур с настенными радиаторами.

Другая часть расчётов касается уже каждой комнаты. Например, есть угловая комната в коттедже площадью 4×5 м и высотой 2,5 м. Две стены площадью 22,5 м2 выходят на улицу. Есть два окна общей площадью 5 м2. Ещё учитывается вентиляция, и то, что находится под и над помещением, и назначение комнаты (спальня, кухня или гостиная). Требуется рассчитать, при какой минимальной комплектации можно обеспечить в комнате комфортную температуру воздуха.

В проекте мощность теплового излучения можно регулировать изменением диаметра труб, типом укладки контура, скоростью и температурой теплоносителя.

В расчётах учитывается даже материал ограждающих конструкций, который рассматривается послойно, и теплотехнические характеристики каждого слоя вносятся в проект отдельной строкой.

А ещё отдельно рассчитывается мощность и производительность насоса и котла.

ВАЖНО: любительские расчёты тёплого пола следует сравнивать с диагнозом, который экстрасенс поставил больному человеку. Данные, полученные таким образом, можно изучать, но использовать на практике опасно. Необходимо, чтобы расчет проекта производили только специалисты.

Способы монтажа водных контуров

Всего существуют только 5 способов укладки труб в контуре напольного обогрева, из них первые 2 базовых, а остальные производные:

  1. Улитка.
  2. Змейка.
  3. Двойная улитка.
  4. Двойная змейка.
  5. Комбинированный.

Сравнивать надо только базовые типы укладки, а разница у них очень заметная:





Змейка

Улитка

Сложность

Очень проста в проектировании, но сложна в реализации, так как схема построена на изгибах трубы под углом 180˚.

Заметно сложнее при проектировании, но удобна в укладке. За счёт отсутствия 180˚ изгибов на 5-10% уменьшается гидравлическое сопротивление контура.

Равномерность прогрева

В стандартном варианте и при плохом проектировании явно проявляется «эффект зебры».

Прогрев равномерный.

Расход материала

Выше, чем у улитки, на 7-10%.

Оптимальный.

Объективное преимущество за «улиткой», но недостатки «змейки» нивелируются опытным инженером ещё на стадии проектирования. Например, можно уменьшить перепад температур или шаг укладки. А на наклонных полах укладка «змейкой» предпочтительнее.

ВАЖНО: комбинация разных типов укладки даже в пределах одного контура – обычная практика. Например, сразу после коллектора труба укладывается «змейкой» вдоль наружных стен, чтобы сконцентрировать тепло в «граничной зоне». Затем уже можно использовать укладку «улиткой».

Существуют два неизменяемых правила:

  1. Длина труб в каждом контуре не должна превышать 100 м.
  2. Длину труб стараются выдерживать одинаковой для всех контуров.

Проектирование по бетонному и деревянному перекрытию: отличия

Ограничивающий фактор – несущая способность основания. По деревянному основанию допускается только настильная система напольного водяного обогрева. Частично она работает как система в стяжке. Но чтобы облегчить нагрузку, цементно-песчаный раствор заменили конструкцией из полимеров, композитов и дерева.

Схема настильной конструкции

На деревянное основание последовательно укладывается мат с бобышками и трубы. Сверху они закрываются специальным листовым материалом с высокой теплопроводностью, и затем идёт напольное покрытие.

Масса 1 м2 водяного тёплого пола, собранного по «сухой технологии» из фирменных материалов, − около 10-12 кг, а высота комнаты уменьшится не более чем на 7-8 см, из которых 3,5 см приходится на теплоизолятор в составе конструкционного мата. Это свойство позволяет укладывать настильную конструкцию обогрева в жилом доме без капитального ремонта.

Недостатки «сухой технологии» водяного пола

Отсутствие инерционности – основной изъян данной схемы. Ведь за инерционность водяного тёплого пола отвечал весь объём цементно-песчаной стяжки. Но этот же недостаток можно интерпретировать как преимущество, потому что нагрев помещения должен проходить быстрее.

Но тут вмешивается скорость переноса тепла от трубы к напольному покрытию. В стяжке этот процесс происходит за счёт прямого теплопереноса – труба полностью обволакивается и контактирует с материалом стяжки. В настильной системе для повышения эффективности передачи тепла между матом и трубой укладывают специальные алюминиевые радиаторы.

Этот металл плотнее прилегает к трубе, и передача тепла по нему идёт гораздо эффективнее, чем по стяжке. Но всё равно, даже в лучших системах с настильной конструкции водяного тёплого пола не удаётся снять более 50-55 Вт/м2.

Такой вариант может хорошо работать на юге России, а в Московской области он подходит как дополнительный источник тепла для создания комфорта.

Есть опыт успешного использования в коттеджах водяного тёплого пола по «сухой технологии» на территории Московской области и Северо-Западного федерального округа. Эти дома изначально проектировались как объекты с низким энергопотреблением. От «пассивных домов» была взята методика теплоизоляции.

Для удобства классификации все материалы водяных тёплых полов надо условно разделить на «доступные» и «закрытые». Ко вторым относится труба. Она будет замурована в стяжке, что повышает требования к её надёжности.

#1. Выбор труб

Базовые требования к трубе для водяного напольного обогрева:

  1. Один контур – одна труба.
  2. Стыки и швы недопустимы.
  3. Максимальная длина трубы в контуре − 100 м.

Практически все водяные полы собираются из труб диаметром от 16 до 25 мм. По материалу они делятся на металлические и полимерно-композитные.

Металлические трубы

В этой категории всего два варианта: медные и гофрированная нержавейка.

Медные трубы для водяного тёплого пола − идеальный вариант почти по всем показателям. Только их стоимость и трудоёмкость монтажных работ закрывают преимущество от использования.

Гофрированная нержавейка − материал относительно новый, но с мощным потенциалом и хорошими рекомендациями. Эти трубы тоже стоят дороже, чем полимерные аналоги, но разрыв не катастрофический.

Общие для металлических труб свойства:

  • высокая теплопроводность;
  • невосприимчивость к перегреву;
  • стойкость к повышенному давлению;
  • электропроводность.

Полимерно-композитные трубы

Чисто полимерные трубы – полипропиленовые и из сшитого полиэтилена (могут быть с армированием), а композитные – металлопластиковые.

Они хорошо работают в стандартном режиме эксплуатации, но боятся длительного перегрева при повышенном давлении. В контуре напольного обогрева режим эксплуатации для полимерных труб оптимальный – температура теплоносителя гораздо ниже предельных величин.

#2. Выбор утеплителя

Почти всегда предпочтение отдаётся жёстким пенополимерам. Минераловатные теплоизоляторы обладают сопоставимо низкой теплопроводностью, но они боятся сырости и имеют тенденцию к слёживанию.

Среди пенополимеров тоже есть возможность выбора, но на практике почти всегда применяются специализированные теплоизоляторы из экструдированного пенополистирола. Они могут выпускаться в виде гладких плит или матов с бобышками. В первом случае трубу фиксируют монтажными якорями или скобами, а во втором её вдавливают между выступающими пеньками бобышек.

Труба держится очень прочно. Листы теплоизолятора обязательно фиксируют к основанию и скотчем проклеивают стыки.

По периметру помещения прокладывают демпферную ленту. Кроме компенсации температурного расширения стяжки, она также выступает в роли теплоизолятора.

#3. Прочие комплектующие и коллектор

Коллектор регулирует подачу теплоносителя в контур. Это целый конгломерат деталей и устройств, рассчитанный для подключения нескольких контуров.

Каждый контур управляется автономно: термостат принимает данные от датчиков температуры или внешнего блока управления, а затем через сервопривод изменяет просвет в трубе.

Вообще, коллектор может иметь разное исполнение: латунь, нержавейка или полимер. Но пластиковые не пользуются спросом.

Расходомер в составе коллектора служит для выравнивания расхода теплоносителя в контурах разной длины. Настройка сложная, но однократная.

Трёх- или двухходовой клапан подключается к системе до коллектора для смешивания горячей и остывшей воды.

Насос может быть только циркуляционным. Определяющие параметры − расход и напор.

Насос циркулярный

Расход вычисляется по формуле: V = 0,86 * W/TΔ, где W – закладываемая тепловая мощность, а TΔ – разница температуры подачи и обратки. Например, для коттеджа требуется 20 кВт тепловой мощности, TΔ установим в 5˚C, получим (0,86 × 20)/5 = 3,44 м3/ч. Если же повысить TΔ до 10˚C, то (0,86 × 20)/10 = 1,72 м3/ч.

Напор рассчитывается по более сложной формуле, потому что на оборудовании этот параметр указывается в «метрах вертикального столба», а система оперирует трубопроводом, расположенным в горизонтальной проекции.

#4. Выбор котла

Базовые параметры котла: мощность и вид топлива. Для домов индивидуальной застройки есть усреднённое правило при выборе котла – 0,1кВт/м2. Т.е. для коттеджа в 200 м2 потребуется котёл мощностью 20 кВт.

Но при повышении качества теплоизоляции дома мощность котла может быть снижена.

Профессиональное проектирование водяного тёплого пола выгоднее тем, что позволяет точнее подобрать котёл по производительности, избежав перерасхода средств. Ведь вычисляться будут теплопотери объекта с конкретными характеристиками ограждающих конструкций.

Вид топлива влияет на автоматизацию и экономичность. Абсолютная управляемость достижима только в электрических котлах. Но электричество − самый дорогой энергоноситель. Выгоднее всего отапливаться газом.

Автоматизации подлежат даже твердотопливные котлы (пеллетные).

Самые выгодные котлы для напольного водяного обогрева – низкотемпературные или конденсационные. У них два преимущества:

  1. Они снимают тепло с газообразных продуктов сгорания через второй теплообменник.
  2. Максимальная температура воды на выходе − 60.

КПД конденсационных котлов превышает 100%.

#5. Некачественные материалы и возможные последствия

Никто не желает покупать некачественные товары, но все хотят сэкономить. Именно это может привести к трагедии. Отказ группы безопасности в системе водяного тёплого пола в определённой комбинации с другими факторами может окончиться взрывом котла и пожаром.

Дешёвые металлопластиковые трубы, купленные у неизвестного поставщика, можно успешно уложить в контур, потом проверить их опрессовкой. Но после того как их зальют стяжкой и запустят в эксплуатацию, они могут дать течь или вообще лопнуть. Это не пожар, но капитальный ремонт обеспечен.

Коллектор можно собрать своими руками из комплектующих от разных производителей. Он может очень хорошо работать год, два и три. Но гарантию того, что он вообще будет функционировать, даёт не фирма-производитель, а сборщик устройства.

Сломаться и выйти из строя может и фирменное оборудование. Но происходит это в исключительных случаях, и, в зависимости от типа гарантии, фирма компенсирует затраты на ремонт и восстановление системы.

Сбор системы водяного тёплого пола − процесс творческий. Хотя в профессионально подготовленном проекте подробно расписана технологическая карта для каждого этапа, на практике всегда встречаются отклонения от воображаемого стандарта. Поэтому от монтажников требуется не только оперативно реагировать на изменения ситуации, но и предупреждать подобные отклонения.

Между некоторыми этапам заложены технологические перерывы в несколько дней и даже недель. Каким-либо образом ускорять естественные процессы недопустимо.

Приступать к монтажу лучше всего после полной комплектации системы, чтобы детали и устройства требовалось только поставить на свои места и зафиксировать.

Шаг № 1 — устройство чернового пола, основания, гидроизоляция

Если проектом не предусмотрен наклонный пол, то черновое основание требуется выровнять по уровню горизонта. А полы в новом коттедже формируют по принципу «слоёного пирога».

Толщина такой конструкции достигает 90 см, а в разрезе выглядит так:

  1. Глина.
  2. Песок.
  3. Щебень.

Толщина каждого слоя − минимум 10 см. После распределения каждый слой тщательно утрамбовывается, и только затем приступают к следующему. Эти три слоя устраняют грунтовые воды.

  1. Полиэтиленовая плёнка.
  2. «Тощий бетон».

Плёнку используют толстую, укладывают внахлёст, стыки проклеивают скотчем. Лучше сделать два слоя.

«Тощий» бетон используют для формирования прочной основы и как часть гидроизоляции. Толщина бетонирования − 10 см. Добавляя в раствор модифицирующие присадки, ускоряют процесс созревания цемента.

  1. Наплавленный рубероид.
  2. Теплоизолятор.
  3. Черновая стяжка.

С рубероидом начинают работать после технологического перерыва и набора бетоном достаточной прочности. Рубероид наплавляют в два слоя. Нахлёст между полосами − 5 см, с обязательным подъёмом по стене на такую же высоту.

Для термоизоляции применяют плиты экструзионного пенополистирола (ЭППС). Стыки проклеивают скотчем. Толщина рассчитывается индивидуально, но не менее 10 см.

Последний слой формируют из цементно-песчаного раствора стандартного состава с обязательным армированием кладочной сеткой. Допустимо (желательно) добавление стальной фибры. Толщина стяжки − не менее 7 см.

Созревание стяжки можно ускорить специальными присадками.

Если не выровнять поверхность сразу, то в некоторых случаях применяют быстросхватывающуюся самовыравнивающую смесь.

Шаг № 2 — укладка теплоизолирующего слоя

Формировать термоизоляцию с научным обоснованием процесса – высокое мастерство. Чуть изменив последовательность действий и модернизируя этап, можно добиться почти полной ликвидации утечек тепла в грунт. Это проявит себя в уменьшении счетов за энергоносители.

Вместо того чтобы использовать маты ЭППС большой толщины, можно разделить их на несколько слоёв. Например, запланированная толщина термоизоляции − 150 мм. Если вместо листов толщиной 15 см, уложить «с разбежкой» три слоя по 5 см, то в сумме они дадут те же 150 мм, но общий коэффициент теплопроводности у «слоистой конструкции» будет ниже на 6-8%. Прокладывая между каждым слоем ЭППС строительную фольгу, этот показатель улучшают ещё на 3-4%.

На верхнем слое удобнее использовать специализированные маты для укладки труб водяного контура. Стоят они чуть дороже, но зато не потребуются монтажные дюбеля и анкера для крепления трубы, фиксация будет надёжнее.

Плиты ЭППС фиксируются к основанию, а стыки между ними проклеиваются скотчем.

Шаг № 3 — разметка и размещение труб

Ярче всего проявляется преимущество качественного проекта именно сейчас. Профессионально нарисованная схема укладки труб просто переносится на поверхность пола с масштабированием. В некоторых комбинациях опытные монтажники даже не делают разметку.

Например, если проводится укладка гибкой PEX трубы на термоизолятор с бобышками, то два человека могут зафиксировать контур длиной 100 м в течение 4-5 минут. Тем более что придумывать ничего не надо – вся последовательность действий уже подробно расшифрована в проектной документации.

ВАЖНО: очень внимательно надо следить за тем, чтобы уложенная труба была идеально ровной. Даже небольшие бугорки или выпуклости, при определённых режимах эксплуатации, могут стать убежищем для мельчайших воздушных пузырьков. Скопившись в одном месте, это микропузырьки обязательно сольются и уменьшат просвет трубы. Это приведёт к повышению давления и разгерметизации контура.

Укладка труб под мебелью не приводит к каким-либо отрицательным последствиям для системы напольного обогрева.

Шаг № 4 — монтаж армирующей сетки

Армирование стяжки над контуром необходимо, но в некоторых ситуациях эффективнее использовать стальную фибру вместо кладочной сетки. Введение в раствор фибры приводит к дисперсному армированию стяжки, т.е. по всему объёму.

В стандартной ситуации армирующую сетку укладывают с припуском 7-10 см и обязательно обвязкой всех элементов.

ВАЖНО: в конце этапа сетка должна быть увязана в единое полотно и располагаться приблизительно посредине, между трубой и запланированной поверхностью.

Для этого армирующую сетку укладывают на небольшие подставочки, допустимы и самодельные.

Обязательно прокладывают по периметру комнаты демпферную ленту. Она отсекает утечку тепла и предупреждает растрескивание застывшего монолита при температурном расширении.

Использование маяков

Установку маяков на этом этапе практикуют в том случае, если:

  1. Труба куплена в фирменном центре, и есть гарантия.
  2. Укладку проводили аккуратно, без случайных перегибов.

Эмпирически установлено, что при соблюдении этих двух пунктов в 99,9% случаев опрессовка выявляет нарушение герметичности вне уложенного контура. И маяки не помешают ликвидировать неисправность.

Дополнительно маяки стабилизируют положение арматурного «полотна».

Шаг № 5 — тестирование системы

Опрессовка системы позволяет выявить нарушение герметичности. Есть три варианта тестирования:

  1. Воздухом под давлением.
  2. Холодным теплоносителем под давлением.
  3. Рабочий режим на пару суток.

Варианты с теплоносителем считаются более достоверными. В качестве теплоносителя может использоваться химический реагент с низким коэффициентом поверхностного натяжения, и поэтому чрезвычайно текучим, таким как антифриз.

СОВЕТ: перед каждой заливкой теплоносителя контур рекомендуется промывать водой. В первый раз это делают обязательно, для удаления остатков смазки и пыли.

Для каждого типа трубопроводной арматуры производитель рекомендует свою технологию опрессовки, в которой оговаривается продолжительность, температурный режим и величина проверочного давления.

Поэтому представители специализированных центров, чтобы обеспечить гарантийные обязательства, по каждому проекту составляют индивидуальную технологическую карту опрессовки.

ВАЖНО: труба, зафиксированная в матах с бобышками, при «воздушном» тестировании может быть выдавлена из посадочных гнёзд, если она не была закреплена к арматурному «полотну».

После опрессовки теплоноситель не сливают.

Шаг № 6 — укладка цементной стяжки

Над контуром напольного обогрева стяжка заливается за один раз так, чтобы она сформировала единое монолитное полотно. Укладка в два слоя, например, для выравнивания, нарушает процесс теплопереноса от теплоносителя к поверхности, что искажает теплотехнические расчёты.

По выставленным маякам формируют финишную поверхность «бетонного радиатора».

ВАЖНО: теплоноситель должен находиться в трубе под повышенным давлением. При нагреве труба будет расширяться. Коэффициент температурного расширения прописан в техническом паспорте изделия. Находясь в заполненном состоянии, труба чуть увеличивается в линейных размерах. Через 2-4 дня давление можно сбросить.

Если в цементно-песчаную смесь не добавлялись присадки, ускоряющие созревание бетона, то к укладке напольного покрытия приступают не ранее чем через 5-7 недель. Для расчёта используют следующую константу: при температуре 15-20˚C, стяжка вызревает со скоростью 1 см в неделю. Значит, для стяжки толщиной 6 см технологический перерыв продлится 6 недель.

Шаг № 7 — ввод в эксплуатацию

Особо ответственное мероприятие. При нарушении регламента может потрескаться стяжка, поэтому лучше этот этап проводить под контролем специалиста.

В коллекторе предусмотрены два отвода: для залива и слива теплоносителя. Заполняют систему при всех открытых вентилях и кранах, чтобы максимально облегчить прохождение жидкости.

Как только воздух перестанет выходить из выпускных клапанов, включают циркуляционный насос. В нескольких режимах прогоняют теплоноситель по всей системе, затем, перекрывая краны коллектора, отдельно прокачивают жидкость по каждому контуру. Всё это делается для удаления воздуха.

Проекты разной комплектации заполняют в индивидуальном режиме. Задача − не просто залить теплоноситель, а удалить весь воздух из системы.

В рабочий режим водяной тёплый пол в стяжке выводят в течение 4-7 дней. Начинают нагрев с температуры 20˚C, оставляя её на сутки. Затем ежесуточно поднимают на 2˚C, до выхода на рабочий режим.  

Работы на этом этапе ни чем не отличаются от обычной укладки напольного покрытия. Ограничения вводятся на температуру поверхности, а не на тип декоративной отделки.

ВАЖНО: на водяные тёплые полы можно укладывать абсолютно любое напольное покрытие. Но некоторые из них могут снижать энергоэффективность напольного обогрева. Учитывают и тип подложки при настиле ламината. На такое основание подложка нужна тонкая, шумопоглощающая, а не теплоизолирующая.

Профессионально спроектированная и собранная система водяного напольного обогрева хороша тем, что к ней не применим термин эксплуатация. Элементы этой системы не видно, не слышно, но действие её ощущается всем телом – просто в доме тепло.

Не где-то около радиатора отопления или напротив камина. В доме с водяными тёплыми полами просто тепло.

Комфортное состояние обеспечивается системой управления. Чем она сложнее и дороже, тем точнее можно отрегулировать режимы обогрева и скорость реакции на изменение окружающих условий.

Единственное правило – плановая замена теплоносителя и регулярное сервисное обслуживание специалистами.

Обманчивая простота водяных тёплых полов регулярно подвигает домовладельцев проверить своё мастерство. 50% таких заделов оканчиваются впустую потраченными средствами, а вместо обогрева дома «умелец» имеет только тёплые на ощупь полы.

Требуется провести чёткую грань между стремлением сэкономить и разумным вложением.

Различия между газовым и электрическим теплым полом

по UFh2


Существует два типа полов с подогревом: газовые (мокрые) полы с подогревом и электрические теплые полы.

В системах влажных полов тепло распределяется по дому через тонкие трубы, проложенные под полом. Эти трубы несут горячую воду по дому, так что она может отводить тепло через пол и, таким образом, обогревать комнаты, в которых установлена ​​система подогрева полов.Вода нагревается в основном котле дома.

В случаях, когда котел, поставляющий горячую воду для домашнего хозяйства, работает на газе (как в большинстве британских домашних хозяйств), этот тип системы отопления известен как «влажные полы с подогревом».

Напольное электрическое отопление, с другой стороны, использует электрические провода, проложенные под полом для обеспечения тепла. Когда электрический ток проходит по проводам, они нагреваются, и это тепло передается через пол в комнату наверху.

Электрический теплый пол установить легче, чем влажный теплый пол. Таким образом, затраты на установку электрической системы ниже. Системы влажных полов включают в себя громоздкую сеть труб, проходящих через весь дом, поэтому их можно устанавливать только в домах, где под полом достаточно места для размещения труб. Хотя распределение этого пространства не является проблемой в новых домах, электрические полы с подогревом часто являются более целесообразным вариантом в существующих домах.

Однако необходимо также учитывать эксплуатационные расходы обеих систем. Вода, как правило, дешевле электричества на киловатт произведенного тепла, а это означает, что эксплуатационные расходы на теплый пол ниже, чем на электрическую систему.

Не все дома подключены к газу. Для этих домохозяйств электрические полы с подогревом могут быть экономичным вариантом отопления дома.

Эксплуатационные расходы как водяных, так и электрических систем теплого пола можно снизить за счет использования альтернативных источников энергии, таких как солнечные панели или солнечные системы водяного отопления, для подачи электричества или горячей воды, необходимых для системы теплого пола.

Как работает водяное отопление? — Котлы для нагрева воды | Поставщики оборудования для водяного отопления

Гидравлическое отопление красиво в своей простоте. Гидравлическая система просто нагревает воду и направляет ее по герметичным трубам к радиаторам по всему дому. Герметичную систему можно также использовать для обогрева полотенцесушителей, плит пола и даже бассейнов в любом месте, где это необходимо.

Hydronic Heating нагревает воду у источника с помощью сверхэффективных газовых котлов. После использования вода возвращается для повторного нагрева через систему рециркуляции.Эта «отопительная» система отделена от горячего водоснабжения дома. Панельные радиаторы работают как «излучатели тепла» в каждой комнате, отталкивая естественное лучистое тепло, которое распространяется равномерно. Радиаторы можно отрегулировать индивидуально, чтобы обеспечить максимальный комфорт в каждой комнате, в жилых помещениях может быть теплее, чем в спальнях. В отличие от систем центрального отопления с принудительной подачей воздуха, в них отсутствуют частицы, переносимые воздухом, что обеспечивает полное отсутствие пыли и аллергенов, что делает его идеальным для лечения таких заболеваний, как астма.

Современные технологии гидроники позволяют доставлять тепло точно в нужное время и в нужное место. Возможны несколько конфигураций системы, каждая из которых способна удовлетворить точные требования к комфорту своего владельца. Некоторые из них могут быть такими же простыми, как водонагреватель резервуарного типа, подключенный к петле из гибких пластиковых трубок для обогрева пола в ванной. Другие могут использовать два или более котла, работающих поэтапно, выделяя свое тепло через ряд излучателей тепла. Этот же котел (-ы) может также обеспечивать горячее водоснабжение здания.Они могут даже обогреть бассейн или растопить снег, падающий на подъездную дорожку. Хорошо спроектированные и правильно установленные гидравлические системы обеспечивают непревзойденный комфорт и топливную экономичность на протяжении всего срока службы здания.

Гидравлические системы, которые передают большую часть тепла за счет теплового излучения, уменьшают стратификацию температуры воздуха и, таким образом, уменьшают потери тепла через потолки. Комфорт часто можно поддерживать при более низких температурах воздуха, когда пространство обогревается лучистым излучением. Это ведет к дополнительной экономии энергии.Зонированные гидронные системы позволяют поддерживать в незанятых помещениях более низкие температуры, что также снижает потери тепла и снижает расход топлива.

Зачем нужен бойлер, если можно обогреть дом из воздуха?

Мы больше не используем коровий навоз для обогрева домов и не полагаемся на полудверь для вентиляции, их заменили новые технологии. Итак, почему же тогда мы все еще используем масляные или газовые котлы для отопления и большие отверстия в стенах с решетками в качестве вентиляции, когда есть гораздо более эффективные и сложные альтернативы?

Одна из причин заключается в том, что торговцы часто не спешат осваивать незнакомые технологии, и поэтому мы не слышим о новых альтернативах.Какие более гениальные достижения в области отопления и вентиляции являются доступными, практичными и экологичными?

Настенная вентиляционная установка Fresh-R

Тепловые насосы «воздух-вода»

Что касается отопления домов, то передовой технологией является тепловые насосы «воздух-вода», которые сейчас привлекают гранты в размере 3 500 евро от SEAI. Они работают, передавая тепло от воздуха снаружи через теплообменник жидкому хладагенту, который кипит при смехотворно низких температурах, заставляя его расширяться в газ и выделять свой перепад тепла в воду, которая затем проходит через радиаторы или полы с подогревом.Он основан на той же технологии, что и холодильники, но наоборот. Тепловой насос находится снаружи в компактном устройстве, таком как кондиционер, а внутри — ящик, который передает тепло от воздуха к воде. Она тише, меньше по размеру и намного эффективнее, чем стандартная масляная или газовая горелка.

Тепловые насосы с воздушным источником тепла раньше подходили только для более теплого климата, но технология улучшилась и теперь 20 процентов шведских домов отапливаются с их помощью.При этом дом должен быть хорошо изолирован, так как в отличие от масляного или газового котла, который нагревает радиаторы до 60-65 градусов, тепловые насосы нагревают воду только до 30-35 градусов. Вместо этого тепло накапливается постепенно за счет непрерывной работы теплового насоса. Система будет изо всех сил пытаться справиться с сквозняком в неизолированном доме.

Хотя тепловые насосы буквально могут создавать тепло из воздуха, существуют затраты, связанные с постоянной прокачкой жидкого хладагента через систему.Ваш счет за электричество увеличится. Тарифы NightSaver могут смягчить это, как и установка фотоэлектрических панелей (PV) для бесплатного использования электричества от солнца.

Тепловой насос «воздух-воздух»

Еще более эффективной альтернативой этой системе является тепловой насос «воздух-воздух», который снова улавливает разницу тепла между наружным воздухом и хладагентом и передает его непосредственно на воздушный вентилятор внутри дом. Эффективность систем отопления измеряется в COP (коэффициент полезного действия), а тепловые насосы «воздух-воздух» могут иметь COP 6 по сравнению с 4 для воздух-вода; это означает, что на каждую единицу потребляемой электроэнергии он будет производить 6 единиц тепла; Хотя эти цифры зависят от времени года и КПД агрегата.Тепловые насосы воздух-воздух больше подходят для зданий с открытой планировкой, где вы не пытаетесь переносить тепло между разными комнатами через радиаторы.

Другие виды тепловых насосов крупнее и сложнее; основной из них являются тепловые насосы, работающие на грунте (или геотермальные), которые отбирают тепло через трубы, заглубленные горизонтально или просверленные вертикально в земле, а другой — тепловые насосы на основе воды, которые забирают тепло из колодца, реки или пруда.Эти формы более энергоэффективны круглый год, так как температура почвы и воды более стабильна, чем температура воздуха. COP системы воздух-вода может упасть до 2 зимой, но даже это все равно более чем на 100 процентов эффективнее, чем ваш старый масляный котел.

Тепловые насосы воздух-вода могут также нагревать воду в вашем горячем цилиндре и легко подключаться к системам теплого пола и большинству новых типов радиаторов, хотя иногда может потребоваться установка более крупных радиаторов, чтобы компенсировать более низкие температуры тепла, протекающего через их.

Вентиляция с рекуперацией тепла

Что касается вентиляции, Ирландия всегда полагалась на свои проницаемые и сквозняки, чтобы проветрить себя. Мы были счастливы просто открыть окно, когда оно стало слишком влажным, стереть конденсат с окон и перекрасить плесень в более темных углах. Однако по мере того, как мы герметизируем и изолируем наши дома, воздух становится все более затхлым и затхлым. Он может быть в пять раз более загрязненным, чем снаружи.Традиционно мы полагались на вентиляционные отверстия в каждой комнате, состоящие из отрезка водосточной трубы, проходящей через стену с решеткой с жалюзи снаружи, и, в лучшем случае, какой-то перегородки внутри, чтобы не дать ветру дуть прямо на нас.

В очень сырых местах, таких как ванные комнаты, мы используем гремучие вентиляторы Vent-Axia, которые грохочут во время шторма и служат убежищем крошечным кладбищам мертвых пауков, пыли и грязи. Хотя мы, возможно, слышали о новых пассивных солнечных домах с воздуховодами в каждой комнате, которые постоянно рециркулируют воздух, фильтруют примеси и направляют предварительно нагретый кислородный воздух безмятежно по всему зданию, установка такой системы просто непрактична в старых домах.

К счастью, теперь доступны альтернативы: небольшие компактные вентиляционные установки с рекуперацией тепла, которые не требуют громоздких воздуховодов и которые плотно прилегают к полости стены. Эти системы вентиляции с рекуперацией тепла (HRV) бесшумно и эффективно извлекают из помещения застоявшийся воздух и заменяют его свежим отфильтрованным воздухом, который был предварительно нагрет с использованием избыточного тепла из старого удаленного воздуха. Всего несколько лет назад их КПД составлял всего около 65 процентов, а это означало, что при каждой циркуляции воздуха терялось 35 процентов нагретого воздуха, но новейшие системы эффективны на 90 процентов.

Децентрализованная вентиляция

Самым инновационным и эффективным является Lunos E2 Neo, созданный небольшой немецкой компанией, которая быстро расширяется благодаря тому факту, что децентрализованная вентиляция растет на 6 процентов каждый год, а централизованная вентиляция сокращается. Он помещается в трубу размером с компакт-диск, которая проходит через стену там, где было старое вентиляционное отверстие, и благодаря крошечному современному двигателю его почти не слышно даже в спальне.

Агрегаты устанавливаются парами, работающими противотоком, при этом один подает воздух, а другой его отводит, и воздух перемещается во все углы помещения. Они также фильтруют пыльцу и другие частицы в воздухе и помогают снизить уровень влажности зимой. Они стоят 1175 евро (без НДС) за пару, а эксплуатационные расходы составляют около 42 центов в год.

Альтернативная модель под названием Fresh-r была разработана голландской компанией, которая работает по принципу, отличному от принципа Lunos, но по-прежнему удаляет несвежий воздух из помещения и заменяет его свежим воздухом, который предварительно нагревается через теплообменник примерно такого размера. ящика электросчетчика, встроенного в наружную стену.Опять же, нет необходимости в трубах или воздуховодах, и автоматические мониторы в устройстве будут проверять уровни C02 и влажности и соответственно регулировать скорость вращения вентилятора. Fresh-r утверждает, что окупаемость составляет семь лет по сравнению с 50 годами для «всегда включенных» систем HRV. Сама установка стоит 2250 евро без НДС, а фильтры для пыльцы и твердых частиц дизельного топлива — 250 евро. Годовые эксплуатационные расходы составляют 5 евро по сравнению с 120 евро для традиционной канальной системы.

Технологии в этом секторе развиваются так быстро, что через несколько лет даже эти технологии могут оказаться в значительной степени избыточными.Между тем ирландские сантехники, несомненно, продолжат устанавливать дизельные и газовые котлы в ирландских домах, несмотря на то, что существует множество лучших альтернатив. seai.ie, lunos.ie, fresh-r.eu daikin.ie

Повышенная производительность котла с теплым полом

Существует больше вариантов, чем когда-либо, когда дело доходит до отопления, но в большинстве домов по-прежнему используется газ, масло или сжиженный нефтяной газ.Один из способов повысить эффективность работы современного конденсационного котла — подключить его к системе водяного теплого пола.

Но какой котел для теплого пола самый лучший и на какую температуру его нужно выставлять?

Требования к котлу теплого пола

UFH будет эффективно работать с комбинированными, системными, обычными газовыми, масляными, сжиженными газами и конденсационными котлами.

По данным Energy Saving Trust, на бойлеры приходится около 60% годовых счетов за электроэнергию.Заменив старый газовый котел высокоэффективным конденсационным котлом с рейтингом А и улучшив управление отоплением, домовладельцы могут сэкономить до 300 фунтов стерлингов в год. Использование лучшего бойлера для теплого пола также может значительно сократить выбросы углекислого газа.

Качество конструкции системы является ключом к хорошей производительности при объединении полов с подогревом с бойлером. Nu-Heat всегда принимает во внимание такие элементы, как существующая изоляция и параметры потерь тепла. Это гарантирует не только получение желаемого количества тепла, но также экономичность и эффективность системы.

Какой самый лучший котел для теплого пола?

Нет лучшего бойлера для теплого пола, потому что UFH хорошо работает со всеми современными конденсационными котлами.

Если вы хотите добиться максимальной эффективности за счет низких температур потока теплого пола, обратите внимание на воздушные тепловые насосы. Тепловые насосы — это низкоуглеродистый источник тепла, который невероятно эффективен при низких температурах подачи. Вот почему они так хорошо работают с теплыми водяными полами с подогревом.

Использование конденсационных котлов с теплым полом

«Полы с подогревом» могут помочь максимально повысить эффективность конденсационных котлов.

Вот почему конденсационный котел хорошо сочетается с полом с подогревом:

  • Конденсационные котлы утилизируют в максимально возможной степени отходящее тепло, которое обычно выбрасывается в атмосферу из дымохода обычного котла. В процессе сгорания в котле топливо сочетается с кислородом из воздуха, но наряду с выделением тепла присутствуют побочные продукты — углекислый газ и вода.
  • Вода находится в форме пара; пар, выходящий из дымоходов многих старых котлов. Критическая температура называется «точкой росы»; это когда пар конденсируется в жидкость. Конденсация выделяет из пара значительное количество скрытой тепловой энергии, что приводит к повышению эффективности.

Для того, чтобы котел работал в конденсационном режиме, температура обратной линии системы отопления должна быть ниже точки росы (53 ° C). Радиаторы, размеры которых традиционно рассчитаны на расчетную температуру подачи около 70 ° C, с температурой возврата 60 ° C, находятся за пределами диапазона конденсационных котлов, поэтому не могут максимально использовать его возможности.

Для теплого пола требуется температура подачи 50 ° C и обратка 40 ° C, поэтому использование UFH с конденсационным котлом идеально подходит для использования этого преимущества.

Как выбрать размер бойлера для теплого пола?

Размер вашего бойлера будет зависеть от того, насколько хорошо утеплено имущество, и требуемой тепловой мощности от теплого пола.

Если вы не уверены, какой размер котла лучше всего подходит для проекта теплого пола, свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов.

Какой котел использовать с полом с подогревом или радиаторы?

Подключение теплого пола к котлу может обеспечить лучшую энергоэффективность, чем радиаторная система. Это также освобождает пространство на стенах и обеспечивает более комфортное и равномерное тепло.

Полы с подогревом эффективны, потому что вся площадь пола намного больше, чем у радиатора, что позволяет снизить температуру подачи для достижения той же температуры в помещении.

Если радиатор может быть нагрет до температуры от 60 ° C до 75 ° C, полы с подогревом часто могут достичь такой же производительности при работе всего лишь при 50 ° C, что позволяет котлу работать в конденсационном режиме.Это также означает меньший износ котла.

UFH производит лучистое тепло, а не конвективное тепло, связанное с радиаторами, поэтому он дает совершенно другой температурный профиль. Тепло поднимается от пола, нагреваясь снизу вверх, а не переносится конвекционными потоками и нагревает комнату сверху вниз. Это означает, что UFH предлагает идеальный профиль комфорта — теплые ноги и холодная голова.

Узнайте больше о полах с подогревом и радиаторах в нашем специальном сообщении в блоге.

Подходит ли мне теплый пол?

Полы с подогревом легко установить в широком диапазоне сценариев, независимо от того, строите ли вы собственный дом или приступаете к проекту ремонта.

Полное руководство по полам с подогревом

Какие типы полов с подогревом существуют?

Существует два основных типа систем подогрева полов: электрические (или «сухие») и водяные (или «мокрые»).

Сухие системы работают с сетью проводов, проложенных под полом.Некоторые используют нагревательные маты для покрытия больших площадей пола, в то время как другие будут работать со сложной сетью отдельных проводов. Слой изоляции находится под сетью проводов, заставляя тепло проникать в комнату.

Другой вариант — это система на водной основе, состоящая из сети труб, подключенных к вашему водогрейному котлу. С этим типом системы установка немного сложнее (и сложнее), и в результате затраты, как правило, выше, поскольку вам нужно будет вызвать сантехника.Однако системы водяного теплого пола на 30% эффективнее радиаторов, равномерно распределяя тепло при более низкой температуре.

Сколько стоит электрический теплый пол?

Стоимость теплого пола зависит от многих факторов, в том числе от типа устанавливаемой системы, количества комнат и размеров дома. Например, вы можете рассчитывать заплатить примерно 5000 фунтов стерлингов за систему влажных полов с подогревом во всем новостройке.Комната за комнатой, влажные системы стоят от 20 до 30 фунтов стерлингов за квадратный метр, не считая больших затрат на установку.

Электрические системы начинаются от 100 фунтов стерлингов за квадратный метр для индивидуальной проводки, в то время как нагревательные маты дешевле (например, магазины DIY продают маты площадью 5 м2 менее чем за 100 фунтов стерлингов). Вам нужно будет добавить стоимость изоляционных материалов и контроллеров, а также профессиональные затраты на установку, если вы не делаете это самостоятельно. Электрические системы обычно дешевле в установке, но они могут быть на 40% дороже в эксплуатации, чем системы водяного теплого пола.

Как установить систему теплого пола?

Как и в случае с расходами на теплый пол, тип системы определяет способ ее установки. Вы можете установить электрические системы самостоятельно, но с системами на водной основе лучше всего обращаться к квалифицированному сантехнику.

Для электрических систем выбирайте маты или отдельные провода в зависимости от площади пола. В ванных комнатах или небольших комнатах коврики легко справятся со своей задачей и их довольно легко установить. Вы просто кладете их на гладкий пол, при необходимости размещая теплоизоляцию сверху и снизу.Системы со свободной проводкой могут быть распределены на больших площадях. Их основное преимущество — гибкость, работа с необычными формами или макетами. В этом случае важно расположить провода равномерно, иначе у вас будут участки, которые будут теплее других.

Мокрые системы сложнее. Вам нужно будет установить сеть труб, подключить их к вашему котлу и, возможно, поднять пол, чтобы все уместилось. Даже с электрической системой рекомендуется нанять квалифицированного электрика для подключения проводов к вашему основному источнику питания. .

Какие самые лучшие советы по поводу электрического теплого пола?

Независимо от того, какой тип системы вы выберете, между теплым полом и радиаторами есть несколько ключевых отличий. Примите во внимание эти советы, чтобы максимально использовать возможности вашей системы.

Отопление комнаты с этим типом системы занимает больше времени, хотя после того, как комната будет нагрета, она будет оставаться комфортной, несмотря на любые сквозняки. Если вы установите таймер на пару часов ранним утром, ваша комната будет оставаться теплой в течение дня.

Ожидайте управления вашей системой из центра. Многие из последних моделей работают с приложениями, что позволяет управлять каждой зоной со смартфона. Хотя для каждой комнаты потребуется отдельный клапан, вы можете разместить их в центральном шкафу для более удобного управления.

Изоляция и полы с подогревом идут рука об руку, поскольку они работают вместе, чтобы создать более энергоэффективный дом. Не экономьте на изоляции под вашей системой, иначе тепло будет излучаться вниз и будет менее эффективным.Если вы живете в старом доме с одинарным остеклением, теплого пола может быть недостаточно для поддержания тепла в доме — постарайтесь обновить окна, иначе вам может потребоваться совместить его с радиаторами, что приведет к увеличению затрат на отопление.

Есть ли газовые полы с подогревом?

Если вы установите влажную систему, подключенную к вашему водогрейному котлу, пол будет нагреваться по той же системе, что и ваша горячая вода — газовой или электрической.

Является ли система теплого пола хорошей инвестицией?

Хотя полы с подогревом более эффективны, чем радиаторная система, это все же больше роскошь, чем средство экономии денег.По данным Energy Saving Trust, влажные полы с подогревом экономят всего 20 фунтов стерлингов в течение года — вам придется подождать некоторое время, чтобы окупить затраты на установку. Наилучшее соотношение цены и качества — это новые дома или пристройки, в которых не нужно удалять существующие полы.

Тем не менее, несмотря на свою стоимость, пол с подогревом имеет много преимуществ. Вы будете наслаждаться теплом под ногами, а также более равномерным и эффективным обогревом помещения. В то время как тепло радиатора рассеивается при открытии окна, полы с подогревом дольше сохраняют тепло.Он также придает элегантный и роскошный вид вашему дому. Без радиаторов можно сохранить чистые линии, что всегда является плюсом для тех, кто любит минималистичный интерьер.

Как выбрать правильный тепловой насос для теплого пола

Выбрать правильный напорный насос для вашего дома — непростая задача. Необходимо учитывать множество факторов, включая начальную стоимость, эффективность, ежемесячные затраты и комфорт. Вам также необходимо принять во внимание, какой тип системы распределения и источник энергии у вас есть.

В рамках новой серии статей по выбору теплового насоса для вашего дома, сегодня мы сосредоточимся на выборе подходящего теплового насоса для лучистого отопления полов.

Лучистое отопление для пола, также иногда называемое «теплый пол», набирает популярность в Канаде и является эффективным, бесшумным и удобным способом обогрева дома. Существует два основных типа современного теплого пола: электрическое сопротивление и водяное отопление. Мы сосредоточимся на водяном отоплении.

Водяной теплый пол достигается за счет заливки труб в бетон и циркуляции нагретой жидкости по трубам.Затем нагретая жидкость излучает тепло в бетон, нагревая полы и дом. Этот способ отопления дома эффективен, бесшумен и очень удобен.

Есть много способов нагреть жидкость от электрического бойлера, с использованием ископаемого топлива или с помощью теплового насоса. Если вы решите использовать тепловой насос, вы можете использовать два основных типа: тепловой насос вода-вода (например, серия Nordic W) или тепловой насос воздух-вода (например, серия Nordic ATW).

У каждого из этих двух типов тепловых насосов есть свои плюсы и минусы, и они лучше всего подходят для определенных домов.Вот различные факторы, которые необходимо учитывать при выборе между этими двумя типами тепловых насосов:

Начальная стоимость

Основное различие между тепловым насосом серии W и тепловым насосом серии ATW заключается в том, как они собирают тепло. Тепловой насос серии W — это геотермальный тепловой насос, что означает, что он забирает тепло из земли. Это достигается за счет извлечения тепла из геотермального контура заземления. Контур заземления — это пластиковый трубопровод, закопанный в землю, по которому циркулирует пищевой раствор антифриза.Зимой жидкость в трубах поглощает низкопотенциальное тепло из земли, а геотермальный тепловой насос извлекает это тепло и передает его в ваш дом.

Установка контура заземления требует земляных работ или бурения вертикальной скважины, в зависимости от того, сколько места вам доступно. Это увеличивает стоимость геотермального теплового насоса.

Напротив, воздушный тепловой насос собирает тепло из наружного воздуха. Нет геотермального контура заземления, что означает отсутствие земляных работ или вертикального бурения.Вместо этого часть теплового насоса, собирающая тепло, находится вне дома на бетонной плите, как показано на рисунке ниже.

Поскольку земляных работ не ведется, первоначальная стоимость теплового насоса с воздушным источником меньше, чем геотермального теплового насоса. Стоимость внутренних компонентов, включая гидравлические трубопроводы и внутреннюю часть тепловых насосов обоих типов, примерно одинакова.

Способность

И тепловой насос серии W, и тепловой насос серии ATW нагревают воду до температуры до 120 ° F для лучистого обогрева пола.Оба агрегата полностью реверсируются для подачи охлажденной воды для кондиционирования воздуха через гидравлический кондиционер, и оба агрегата поставляются с пароохладителем в качестве стандартного оборудования для предварительного нагрева воды для бытового потребления. По возможностям тепловых насосов они очень похожи.

КПД

КПД теплового насоса — это количество тепла, которое он может произвести по сравнению с энергией, необходимой для его работы. Мы измеряем эффективность теплового насоса по формуле, называемой КПД (КПД).COP теплового насоса — это мера производительности теплового насоса по сравнению с количеством энергии, необходимой для производства этой мощности. Вы можете рассчитать COP теплового насоса, измерив его входы и выходы в лабораторных условиях, и мы измерили, что средний геотермальный тепловой насос имеет COP 4,00, в то время как средний тепловой насос источника воздуха имеет COP, который повышается и понижается, но в среднем составляет около 2,9 для колебаний температуры в течение всего года.

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что геотермальный тепловой насос более эффективен, чем тепловой насос с воздушным источником.

Стоимость в месяц

Теперь мы знаем, что в среднем тепловой насос с воздушным источником воздуха дешевле в установке, но как насчет месячных затрат? Опять же, именно здесь и проявляется эффективность.

Мы знаем, что тепловой насос серии ATW в среднем немного менее эффективен, чем тепловой насос серии W. Это означает, что ему нужно усерднее работать, чтобы выдать такое же количество тепла. Когда серия ATW работает интенсивнее, она потребляет больше электроэнергии, что делает ее немного дороже в эксплуатации, чем серия W.

Если вы выберете воздушный тепловой насос для замены вашей нынешней системы отопления, вы можете ожидать менее резкого снижения ваших счетов за коммунальные услуги, особенно в разгар зимы, когда температуры очень низкие, и агрегат, возможно, придется работать на резервном тепле. в течение нескольких дней в году, который имеет коэффициент полезного действия 1,0.

Долговечность

Поскольку геотермальные тепловые насосы полностью размещаются внутри помещений и под землей, они служат долго. Все основные компоненты находятся внутри дома в условиях контролируемой температуры, например, в подвале или в механическом помещении.Вы можете рассчитывать, что ваш геотермальный тепловой насос прослужит до 20 лет.

Для сравнения, воздушные тепловые насосы также имеют очень хороший срок службы с некоторыми оговорками. В нашем уникально разработанном тепловом насосе серии ATW есть все основные компоненты внутри помещения, включая компрессор и плату управления. Единственные детали, которые находятся в наружном блоке, — это воздушный змеевик, электронный расширительный клапан и вентилятор. Несмотря на то, что мы производим наш наружный блок из самых прочных компонентов, которые только можно найти, они подвержены износу внешних элементов.Они все равно должны прослужить долго, но потребуется некоторое обслуживание наружной части машины.

Комфорт

Оба типа тепловых насосов предназначены для обеспечения чрезвычайно комфортного и бесшумного водяного отопления в вашем доме. Обе системы обеспечат комфортный пол с подогревом в доме. В этом отношении два тепловых насоса равны.

Узнайте, как система теплового насоса может помочь вам сэкономить на ежемесячных счетах за коммунальные услуги.Найдите дилера и получите бесплатное индивидуальное предложение!

Электрические котлы для отопления — радиаторы или теплые полы — Flexiheat UK

Электрические отопительные котлы, работают как все отопительные котлы — электрический котел нагревает воду, которая затем циркулирует по подающей и обратной трубам либо к радиаторам, либо к напольному отоплению. системы, и поэтому часто называют котлом центрального отопления. Единственная разница между этими типами котлов заключается в том, что они работают на электричестве, а не на газе или мазуте.

Что такое котел электрического отопления?

Электрический отопительный котел вырабатывает тепло с помощью электрических нагревательных элементов, погруженных в воду. Электрические отопительные котлы высокоэффективны благодаря своему КПД, который очень близок к 100%. Их легко установить как в новых домах или квартирах, так и при ремонте старых домов, поскольку их нужно только подключить к системе центрального отопления и электросчетчику. В отличие от газовых или масляных котлов, они не производят никаких продуктов сгорания и, следовательно, не образуют дымовых газов или дыма, что означает отсутствие системы дымохода для установки, что снижает затраты на установку.

Достоинства и недостатки электрокотлов для отопления

  • Установка: достаточно проста, а зачастую и очень быстро относительно времени. Эти электрические отопительные котлы могут быть смонтированы на стене (чаще всего) или на полу и очень компактны, что позволяет разместить их там, где вам нужно.
  • КПД: эти отопительные котлы с электрическим приводом представляют собой эффективную систему, которая имеет КПД, близкий к 100%, и позволяет быстро отапливать дом или квартиру.
  • Безопасность: нет опасности взрыва или отравления угарным газом, которое может привести к смерти.
  • Техническое обслуживание: электрический отопительный котел не требует значительного технического обслуживания и не является обязательным по сравнению с газовыми котлами в собственности домовладельца — это обеспечивает низкие затраты на техническое обслуживание, если таковые имеются.
  • Экономия места в системе электрического отопления: эти котлы центрального отопления компактны, они монтируются на стену и, в отличие от масляного котла, вам не потребуется дополнительное пространство для хранения топлива для котла в баке, что исключает возможность появления масла. разлив или запах, связанный с маслом.
  • Экологическое отопительное решение? — если вы используете электричество, генерируемое из возобновляемых источников энергии, таких как солнечные фотоэлектрические / фотоэлектрические панели, ветряные турбины или электричество, генерируемое волнами / водой, можно сказать, что вы не вносите CO2 в окружающую среду и, таким образом, получаете CO2-нейтральный нагрев. система. Этого нельзя сказать о газовом или масляном котле, поскольку оба они выбрасывают CO2 в окружающую среду.
  • Изменения в законодательстве — Сейчас идет речь о запрете газового отопления в новых домах к 2025 году, подробнее здесь.Законодательство вполне может заставить людей перейти на электрические котлы.
  • Обратная сторона — цена на электроэнергию: в настоящее время она дороже, чем газ и мазут, будет ли она ниже в относительном выражении в будущем из-за стремления к возобновляемым источникам энергии. энергия- кто знает?

Электрический котел Отопительные системы

Эти электрические котлы для отопления являются одним из самых простых и наиболее экономичных решений для центрального отопления. Они также идеально подходят для отопления квартир или домов, где нет или ограничены возможности прокладки системы дымохода / дымохода, например, в зданиях исторической ценности или каменных домах.Кроме того, электрические отопительные котлы являются идеальным решением для отопления АЗС, где из соображений безопасности и требований безопасности следует использовать только огнестойкое оборудование. Они также очень хорошо подходят для отопления загородного дома и котла на колесах.

Мы производим полный диапазон тепловой мощности от 0,5 кВт до 45 кВт. Эти электрические водогрейные котлы центрального отопления могут питаться от однофазного электричества мощностью до 15 кВт, а затем и до 45 кВт, которые им потребуются. трехфазное электроснабжение.Полную информацию об ассортименте можно найти на нашей специальной странице продукта здесь —

Electric Boilers / Electric Central Heating Boilers – 0.5kW to 45kW Output

Электрические мокрые котлы центрального отопления от Flexiheat UK

Electric отопительные котлы для теплого пола?
Нам часто задают вопрос: можно ли использовать электрический бойлер для теплого пола? Быстрый и простой ответ — да — наши электрические бойлеры могут нагревать воду центрального отопления от нуля до 80 градусов по Цельсию.В большинстве систем напольного отопления температура подачи составляет 35-60 ° C, в зависимости от тепловых потерь в доме или здании. Если система теплого пола работает с термостатическими смесительными клапанами, то обычно используется температура 45 ° C для стяжных полов и 55 ° C для деревянных подвесных и плавающих полов.

Системы электрических котлов центрального отопления — Великобритания и Ирландия

Если вам потребуется дополнительная помощь с нашими системами электрических котлов центрального отопления /, электрическими котлами для отопления или любым из наших продуктов, нажмите здесь, чтобы связаться с нами по электронной почте или позвоните нам прямо по телефону 01202 822221

.

Leave a Comment

Электропроводка трехфазная в частном доме своими руками: схемы, с чего начать, трехфазная проводка

Наглядная трехфазная схема вводно–распределительного щита частного дома

 

Наглядная схема электрощита частного дома

Представляю наглядную схему электрощита частного дома. Электропитание  трехфазное. Особенность этой трехфазной схемы в разделении PEN проводника не на отводном столбе воздушной линии и не вне дома, а   непосредственно в щите, где установлены  вводной автомат и все автоматы защиты для групповых цепей дома.

Такой электрощит называется вводно-распределительный щит (ВРЩ) или вводно-распределительное устройство (ВРУ).

Разберем схему подробнее

Эта же схема в НОВОМ ОКНЕ.

Три фазы электропитания L1;L2;L3 с PEN проводником в одном кабеле, заводится в дом, а в доме во вводно-распределительный щит.

В щите PEN проводник расщепляется на нулевой рабочий проводник (N) и защитный проводник (PE).Расщепление происходит на отдельной шине, которая называется главная заземляющая шина (ГЗШ). В месте разделения PEN проводника на PE и N проводники нужно сделать повторное заземление (ПУЭ пункт 1. 7.61).Правда в ПУЭ требование повторного заземления носит рекомендательный характер.

О заземлении дома можно почитать статьи раздела: Заземление частного дома

Вернемся к наглядной схеме щита. Фазные проводники L1;L2;L3 заводятся на трехполюсной вводной автомат (3).Для учета потребления электроэнергии в щите устанавливается электросчетчик. На вводные клеммы электросчетчика подключаются проводники L1;L2;L3 от вводного автомата и N проводник от ГЗШ (главной заземляющей шины).От вывода электросчетчика идет подключение общему автомату защиты всего дома. Он четырехполюсной. При его срабатывании (отключении) происходит полное отключение дома от электропитания.

Примечание: Устанавливать автомат защиты на нулевой рабочий проводник разрешено, только если при его срабатывании отключатся все питающие проводники дома (ПУЭ пункт  3.1.11),то есть как на схеме, установлен четырехполюсной общий автомат.

Электропроводка дома разделена на группы. Группа или групповая цепь освещения защищена однополюсными автоматами защиты (5). Все группы  запитываются от разных фаз L1;L2;L3.

Групповая цепь во влажных помещениях это особая зона электропроводки, должна быть защищена дифференциальным автоматом защиты (6) с током срабатывания не более 30 mA (миллиампер). Требование ПУЭ пункт:7.1.82.

Примечание: Данная наглядная схема относится к системе TN-C. В системах TN-C допускается применение только УЗО, реагирующих на дифференциальный ток, только для отдельных электроприборов. При этом защитный PEпроводник обязательно  должен быть подключен к шине PEN до всех автоматов защиты. На этой наглядной схеме это условие ПУЭ пункт:1.7.80 выполняется.

Трехполюсной автомат защиты (9) и четырехполюсной автомат защиты (10) установлены для защиты кухонной групповой цепи дома. Это вполне оправдано, так как питание кухни трехфазное и при коротком замыкании фазы на ноль нужно отсечь нулевой рабочий и все фазные проводники от сети одновременно.

В щите выделена отдельная группа автоматов защиты для хозяйственной постройки. Автоматы 11,12.автомат 11 это вводной двухполюсной автомат для хозпостройки, 12 это однополюсные автоматы для двух групп электропроводки в постройке. Об этой наглядной трехфазной схеме вводного учетно-распределительного щита для частного дома все.

Единственное требование, которое не понравится поставщикам электроэнергии это нахождение счетчика учета не на улице, а в доме. Но это уже местные детали. 

Другие схемы

 

 

Проводка в частном доме – особенности ее планирования, организации и установки



Содержание статьи (ссылки кликабельны):

  1. Какой кабель является лучшим для проводки?
  2. Виды электрофурнитуры.
  3. Что надо учесть во время планирования проводки?
  4. Особенности разводки или создания контуров.
  5. Где устанавливать выключатели?
  6. Как установить скрытую проводку?
  7. Открытая проводка.
  8. Использование инсталляционных коробов.
  9. Использование напольной коробки.
  10. Видео. Проводка в частном доме своими руками.

Обязательным условием жизни каждого из нас является наличие электричества в частном доме. Без него мы не смогли бы развлекаться, выполнять различные бытовые дела, создавать свет в ночное время и осуществлять еще много других дел.

Другими словами роль электричества является неоценимой и его отсутствие в некоторой степени ассоциируется с остановкой жизни. Именно поэтому очень важно обеспечить наличие электрического тока в нашем доме.

Для того чтобы им можно было пользоваться, нам нужно сделать две вещи:

  1. Подключиться к общей электрической сети.
  2. Организовать электрическую проводку в любом уголке частного дома, то есть проложить кабели, по которым будет проходить электрический ток.

Первый этап осуществляется специалистами той компании, которая обслуживает электрические сети. То есть здесь мы ничего не делаем. Работники этой компании для подключения к электросети осуществляют установку центрального автомата (рубильника), «защиты» и электросчетчика.

Все остальные работы по электропроводке осуществляются нашими руками. Конечно, это могут сделать и специалисты за определенную плату. Однако в любом случае мы должны четко знать, из каких компонентов состоит проводка в частном доме, как ее нужно организовывать и каким образом проводится ее монтаж?

Эти знания дадут возможность проверить качество работы наемного специалиста и уберечь от различных будущих проблем.
В том случае, если вы планируете сэкономить, то эти знания помогут проложить электрическую проводку в любой уголок частного дома с помощью своих же рук.

Перед тем, как рассмотреть все особенности монтажа электропроводки, следует рассмотреть, какие элементы необходимы для организации и установки домашней электрической сети.

Каким должен быть кабель?

И так, для монтажа электропроводки владельцу частного дома нужно запастись определенным количеством кабеля и электрофурнитурой (ее виды рассмотрим ниже). Кабель может быть медным или алюминиевым. Конечно, он должен иметь изоляцию.

Полезный совет: будет лучше, если использовать медный кабель. Причина этого заключается в том, что он обладает большей пропускной способностью. Это дает возможность использовать провод с меньшим сечением.

Также к преимуществам медного кабеля принадлежит и то, что он может выдерживать большую нагрузку, чем электропровод, сделанный из алюминия.

Различные виды кабеля

Еще стоит сказать и о таком моменте. В частный дом может подаваться как однофазное, так и трехфазное питание. В том случае, когда нужно будет подать ток к однофазным приборам, кабель должен быть трехжильным.

Одна жила является фазной, другая — нейтральной, третья предназначена для заземления. В случае прокладки трехфазного питания кабель должен быть пятижильным.

Для проводки могут использоваться как плоские (удобно монтировать под штукатурку), так и круглые кабели. Важной их характеристикой является поперечное сечение.

Выбор электропровода с определенным сечением зависит от уровня нагрузки. Так, если будет прокладываться провод к розеткам, то эта величина должна быть не менее 2,5 кв. миллиметров. Кабели для питания осветительных приборов должны обладать сечением, которое является не меньшим 1,5 кв. миллиметров.

Полезный совет: чтобы не прогадать с сечением электрического провода, нужно провести подсчет мощности всех возможных приборов, которые будут питаться от отдельного провода. Конечно, нужно учесть некоторую величину в качестве запаса. После этого общую мощность нужно разделить на 220 (если в дом входит одна фаза) или 380 вольт (в случае наличия трехфазной сети). В результате вы будете знать силу тока, которую должен пропустить кабель.

Отталкиваясь от этой величины можно определить нужное сечение. Для этого надо воспользоваться специальными таблицами.

Нужная электрофурнитура и требования к ней



Что касается электрофурнитуры, которая будет использоваться в частном доме для создания эл проводки, то она может состоять из:

  • монтажных коробок;
  • розеток;
  • любых видов выключателей;
  • переключателей;
  • кнопки вызова и других видов.

Монтажные коробки используются в любой комнате и могут характеризоваться различными формами. Так, их форма может быть круглой, квадратной или прямоугольной. Назначение этих коробок может быть разным.

Некоторые из них используются для установки розеток или выключателей. Они монтируются под штукатурку и не имеют верхней крышки. Есть и такие коробки, которые также устанавливаются под штукатурку, но имеют крышку. Они являются или распределительными, или сквозными.

Кроме этих есть еще внешние (наружные) коробки. Стоить отметить, что большинство коробок является негерметизированным. Однако некоторые имеют герметизацию.

Полезный совет: в этих коробках часто подключаются и разводятся различные провода. Для их соединения нужно использовать распределительное кольцо и специальные зажимы. Если же просто скрутить провода и использовать изолирующую ленту, то такое соединение будет ненадежным. Результат — искрение в коробке. И это как минимум.

Что касается розеток, то сейчас нужно использовать розетки с тремя полюсами. Третий полюс представляет собой защитный контакт, который подключается к заземляющему проводу.

Стоит сказать и о том факте, что рекомендуется использовать двойные розетки. Они дадут возможность уменьшить количество двойников или тройников.
Как розетки, так и выключатели могут иметь герметизацию, а могут и не иметь.

Герметичную электрофурнитуру целесообразно использовать на внешних стенах частного дома, на балконе, крыльце и т. д.

Итак, материалами следует запасаться перед началом монтажа проводки внутри и снаружи частного дома.

Если говорить о принципе прокладки электрической проводки в частном доме, то он мало чем отличается от этого же процесса в стенах квартиры. Главная разница заключается в том, что частный дом может иметь несколько этажей и в нем кроме многих бытовых приборов могут использоваться и мощные электроприборы, которые являются частью систем отопления, водоснабжения или предназначены для некоторых производственных целей.

Еще одной разницей является получение тока от различных источников. Частный дом получает ток от местного трансформатора или от столба электролинии.

Как планировать проводку?

Для того чтобы процесс прокладки проводки был осуществлен очень грамотно и при этом проводка служила в течение большого срока, нужно провести правильное планирование ее проведения. Другими словами нужно составить схему.

Монтаж трех скрытых розеток в стену

Специалисты рекомендуют определиться со списком розеток, светильников, а также всех возможных механизмов и устройств, которые нуждаются в индивидуальном подключении.

Данный список нужно составить для каждой комнаты и каждого вспомогательного здания. При разработке этого списка стоит учесть то, что в будущем список электрических приборов будет только расширяться.

Учитывая это, нужно определиться, куда и каким образом будут подключаться дополнительные приборы.

В процессе планирования размещения розеток стоит также определиться с местом размещения электрических приборов и других электрических «пользователей», которые будут использоваться в будущем.

То есть нужно определиться с тем, где будут размещаться люстры, где будет стоять телевизор, а где будет размещаться холодильник и другие устройства.

Не лишним будет определение мест подключения тех электрических установок, которые будут использоваться за пределами дома, то есть во дворе или на ландшафтном участке.

Когда эту работу сделано, приступают к составлению схемы проводки, которая будет использоваться в частном доме. Составление такой схемы является очень важным. Благодаря ей можно будет определить все необходимое количество материалов.

При этом во время монтажа вы не забудете установить какую-то розетку или провести определенный кабель. Еще одним преимуществом такой схемы является то, что в будущем при проведении ремонта вы будете знать, где проходят все электрические провода.

Благодаря этому будет устранена любая возможность случайного повреждения кабеля во время проведения ремонтных работ.
Какой должна быть разводка?

Стоит отметить, что составление схемы имеет свои секреты. Эти секреты касаются правильности прокладки кабелей и их разводки. Отметим, как правильно делать разводку проводов.

Контуры электропроводки

Итак, электричество в частный дом поступает через электрический счетчик. После него устанавливается распределительный щит. Именно от этого щита и начинается разводка различных проводов. Каждый из них может называться контуром.

Количество этих контуров напрямую зависит от количества комнат частного дома и электрических устройств, которые планируется использовать. В небольшом частном доме может быть всего два контура.

Один из них назначается для розеток, другой — для осветительных приборов.

Полезный совет: во время составления любой схемы проводки независимо от размеров частного дома всегда должна быть отдельная разводка на освещение и отдельная разводка на розетки.

Причиной этого является то, что осветительные приборы и подключенные приборы к розеткам имеют разные мощности. В результате для питания светильников нужны более тонкие провода, чем для питания холодильника или микроволновой печи или любого другого электрического устройства.

По сути дела этот совет можно назвать обязательным. Это позволит сэкономить на закупке кабелей. В противном случае, то есть, если к одной разводке подключать и розетки, и светильники, то при перегорании кабеля или замыкании вы не сможете использовать любой прибор или светильник, которые подключены к этому проводу.

Еще одним плюсом наличия большого количества контуров является легкий поиск неисправности.

Следует иметь в виду, что лучше организовать такую схему проводки, которая будет предусматривать монтаж большего количества контуров, чем требует частный дом. Это позволит уменьшить нагрузку на провода и устранит потребность в прокладке дополнительной разводки в будущем.

Обязательным правилом является оснащение каждого контура автоматическим выключателем. Группа контуров должна подключаться и к дифференциальному реле (УЗО). Как выключатель, так и УЗО монтируются в распределительном щитке.

При составлении схемы нужно учесть еще один нюанс: есть электроприборы, которые имеют большую мощность (водяной насос или электрическая плита). Для них нужно использовать кабель с большим сечением. Конечно, этот кабель будет отдельным контуром.

Что касается максимальной нагрузки на контур, то эта величина зависит от типа сети. Если она является трехфазной, то в домашних условиях максимальная нагрузка на одну разводку не должна превышать шести киловатт.

К одной разводки двухфазной системы нужно подключать устройства, общая мощность которых не должна быть большей двух киловатт. Это надо учитывать во время определения количества используемых контуров.

Реальная схема элекстроснабжения частного дома

Соблюдение этого условия позволит повысить уровень безопасности как трехфазной, так и двухфазной проводки в частном доме. В общем, схема проводки в частном доме может выглядеть следующим образом:

Если частный дом состоит из нескольких этажей, то электричество на каждый этаж должно подаваться через отдельную разводку. Специалисты рекомендуют производить подключение комнат по отдельности.

Где устанавливать выключатели?

Здесь стоит обратить внимание на том, что требования к прокладке электропроводки в некоторых комнатах являются более жесткими. К списку этих комнат принадлежат те, которые характеризуются постоянным присутствием воды и наличием высокого уровня влажности. Примером является ванная, туалет или прачечная.

Схема подключения выключателя

Главным требованием для этих комнат является вынесение всех выключателей за их пределы. То есть в середине них нельзя монтировать выключатели. Соблюдение этого требования повысит уровень безопасности.

Что касается других комнат, то в них можно использовать выключатели. Желательно, чтобы они находиться на высоте 90-140 сантиметров. При этом расстояние между деревянным дверным коробом и выключателем должно равняться 15-ти сантиметрам.

Выключатель должен находиться с той стороны двери, с которой находится ручка.

Также схема должна предусматривать и контур заземления.

После того, как вы сделали схему проводки, можно приступать к установке каждого провода и всей электрофурнитуры. Одним из главных процессов является монтаж проводки. Он может осуществляться различными способами.

Скрытая электропроводка

Проводку можно монтировать открытым способом и скрывать под штукатуркой. Последний вариант является очень популярным.

Он заключается в установке каждого электрического провода на стену еще до того, как происходит процесс нанесения штукатурки. При этом прокладка должна осуществляться по определенным правилам.

Так, кабель можно прокладывать только в горизонтальном или вертикальном положении. Установка по диагонали нежелательна, а в ванной, туалете или на кухне является запрещенной.

Придерживаясь этого правила, в будущем можно будет легко угадывать место прохождения электропроводов на случай потери схемы.

Прокладку горизонтальной проводки рекомендуется делать под потолком на уровне, который находится на 30 сантиметров ниже. Конечно, в любой комнате будут размещаться розетки. Для них также можно использовать горизонтальную проводку. Однако она должна осуществляться уже на высоте 30 сантиметров от пола.

Что касается вертикальной прокладки кабелей возле угла стены или дверной коробки, то этот процесс может осуществляться на расстоянии 15 сантиметров от них.

После закрепления проводки монтируются распределительные коробки, наносится штукатурка и устанавливаются выключатели и розетки. Теперь вы знаете, как правильно сделать скрытую проводку в любой части частного дома.

Можно также использовать гофрорукава. Их монтируют на стену. Также у их выходов устанавливают распределительные коробки. После этого наносится штукатурка.

В конце через эти гофрорукава можно втянуть необходимое количество электропроводов. Этот вариант имеет много преимуществ. Главное из них состоит в возможности простой замены поврежденного (перегоревшего) электрокабеля без надобности вырывания его из-под штукатурки.

Монтаж открытой проводки

Также в частном доме с помощью своих рук можно установить и открытую проводку (ее фото приводится ниже).

Обычно такой тип электропроводки устанавливается в середине вспомогательных хозяйственных помещениях, на фасадах частного дома и в подвале. Также ее часто используют и в жилых помещениях.

Если говорить о вспомогательных зданиях, то в них может использоваться многожильный электрокабель или большое количество одножильных электрокабелей. Первый тип кабеля монтируется на стену и прикрепляется к ней специальными зажимами. Одножильные электропровода нужно втягивать в гофрорукава.

Использование инсталляционных коробов

Если говорить об открытой проводке электрических коммуникаций внутри частного дома, то для ее монтажа целесообразно использовать инсталляционные коробы.

Инсталляционный короб для розеток

Эти короба имеют достаточно эстетичный вид и используются для монтажа электрической сети после того, как владелец завершил отделку и покраску стен. Благодаря им можно менять электропроводку без разрушения штукатурки стен.

Такие короба могут монтироваться вдоль потолка, пола или дверной коробки. Они могут иметь один, два или больше каналов. Конечно, каждый из этих каналов может быть использован для прокладки различных кабелей.

Материалом, из которого изготавливают инсталляционные короба, является или пластмасса или алюминий. Внутренняя сторона алюминиевого короба покрывается пластмассой.

Нижнюю сторону перфорируют. Стоит отметить, что использование этих коробов является очень выгодным, поскольку их можно легко резать и сгибать. Это дает возможность подгонять их под любые размеры комнат.

Размеры этих коробов могут быть разными. Очень большие короба желательно использовать в тех случаях, когда используется проводка для питания различных видов аппаратуры.

Для того чтобы они не выделялись на фоне интерьера, можно подобрать обшивку или крышку, которые имеют такой цвет, которые соответствует дизайну.
Сверху над этими коробами устанавливаются розетки.

Следует иметь в виду, что каждая розетка, которая устанавливается вместе с открытой проводкой, должна обладать полностью защитным корпусом. Такая розетка монтируется прямо на стену. Такими же являются и требования к выключателям, которые будут использоваться в случае открытой электропроводки.

Использование напольной коробки

Довольно часто частные дома имеют комнаты с большой площадью. И в том случае, если есть необходимость размещения нескольких электроприборов на определенном расстоянии от стены и владелец не желает протягивать кабель по полу, можно встроить в пол напольную коробку. Конечно, кабель будет идти уже под полом.

Использование напольной коробки устранит наличие свободных проводов, которые могут валяться на полу и создавать препятствия во время движения. Такие коробки монтируют в полу и находятся на том же уровне, что и пол.

При этом крышка коробки может быть оформлена в стиле пола. В результате напольная коробка не будет препятствием и не станет вещью, которая портит дизайн. При этом она характеризуется герметичностью, что не создает никаких рисков при влажной уборке.

После того, как были сделаны все монтировочные работы, электропроводку нужно проверить. Этот процесс не должен ограничиваться простым включением светильника и проверкой, светится ли он.

Вам нужно определить, установлены ли все элементы, которые предусмотрены схемой, работают ли УЗО и автоматические выключатели, насколько качественным является соединение заземления. Также следует провести проверку надежности крепления выключателей, розеток и других элементов.

Когда этот процесс сделан, можно считать, что прокладка проводки является завершенной.

Видео. Проводка в частном доме своими руками



Все секреты прокладки проводки в кирпичном доме, а также необходимые материалы и инструменты

Замена электропроводки в квартире, список необходимых инструментов и материалов

Ввод бронированного кабеля в дом – задача для профессионалов

Проводка в дачном доме своими руками – особенности организации и последовательность монтажа

Электричество в частном доме своими руками

Монтаж внутренней электросети и подключение ее к сети внешней – очень важный этап в обустройстве нового здания.

От правильности производства работ зависит безопасность людей и работоспособность электрооборудования.

Вопросу о том, как проложить электричество (проводку) в частном доме своими руками, будет посвящен наш дальнейший разговор.

Основные этапы

Как происходит подключение электричества к частному дому своими руками? Процесс электрификации дома можно представить в виде последовательности из нескольких шагов:

  1. Составляется список осветительных приборов и электрооборудования, которое предполагается установить в доме. Мощность каждой единицы, как и место ее установки, должна быть точно известна.
  2. Разрабатывается проект, включающий схему, расчеты и описание всей совокупности технических решений, необходимых для реализации задуманного. На данном этапе подбираются все компоненты системы – от счетчика до проводов и розеток.
  3. Здание подключается к сети электроснабжения.
  4. Устраивается заземляющий контур.
  5. Комплектуется и устанавливается на свое место вводно-распределительный щит.
  6. К месту установки розеток, осветительных приборов и электроагрегатов прокладываются провода и кабели.
  7. Соединение контактов. При этом важно соблюдать правила, обеспечивающие надежность и отсутствие искрения.
  8. Монтаж и подключение розеток и выключателей.

Завершается процесс подключением приборов.

Однофазный ввод или трехфазный – что лучше?

В сравнении с недавним прошлым объемы потребления электрической энергии в домах сегодня значительно возросли. Перечень электроприборов, применяемых в повседневности, постоянно расширяется, причем многие из них, например, бойлеры, являются довольно мощными. В связи с этим многие домовладельцы стремятся оформить вместо обычного однофазного подключения трехфазное.

Такое решение не всегда является оправданным. Прежде всего, 3-фазное подключение не означает само по себе, что у пользователя будет возможность «повесить» на него увеличенную нагрузку. Предельная потребляемая мощность назначается Энергосбытом (указывается в ТУ на подключение) и в общем случае составляет 15 кВт – как для 3-фазного, так и для 1-фазного подключения. При этом счетчик, УЗО и вводный автомат на 3 фазы имеют гораздо большие размеры, чем те же устройства в 1-фазном исполнении.

Схема трехфазной проводки в частном доме

Когда же действительно стоит отдавать предпочтение варианту с 3-мя фазами? В первую очередь, при необходимости подключения 3-фазного электрооборудования. Такое исполнение имеют мощные агрегаты, например, электрокотел или двигатель с большим крутящим моментом.

Нормы предписывают подключать на 3 фазы оборудование с мощность от 12 кВт и выше, но опытные электрики рекомендуют выбирать приборы в 3-фазном исполнении уже от 7 кВт.

Однако, и при наличии только 1-фазных потребителей 3-фазное подключение может оказаться более предпочтительным в силу некоторых достоинств, о которых будет рассказано ниже.

Плюсы и минусы трехфазного ввода

Итак, помимо возможности подключить специальное оборудование, 3-фазное подключение обеспечивает и другие преимущества:

  1. Увеличивается «потолок» максимально допустимой мощности. Только не забывайте, что для подключения нагрузки сверх положенных 15-ти кВт нужно получить разрешение в Энергосбыте.
  2. При подключении ответственных или особо чувствительных к качеству электроснабжения 1-фазных приборов пользователь получает возможность выбирать наиболее стабильную фазу. Дело в том, что фазы в 3-фазной магистрали никогда не загружаются равномерно и зачастую одна из них бывает перегружена (так называемый перекос фаз). При 1-фазном подключении выбирать не приходится – что подключат, то и подключат. И весьма вероятно, что вам достанется именно перегруженная фаза, в которой часто будет иметь место падение напряжения.
  3. Мощные приборы, например, холодильник и кондиционер, можно развести по разным фазам, вследствие чего помехи от работы одного из них не будут влиять на работу другого.

Кое-с-чем придется смириться:

  1. Счетчик и другое оборудование имеет большие размеры.
  2. Высокое напряжение (380 В вместо 220-ти при 1-фазном подключении) обязывает к принятию более эффективных мер по защите от возгорания и поражения электротоком.

В электрощите придется установить дополнительное оборудование – модульный ограничитель перенапряжения.

Как разместить выключатели и розетки?

Сегодня выключатели принято размещать на высоте 90 – 110 см от пола, на расстоянии не менее 15-ти см от угла или дверного косяка.

Комнатные выключатели размещают прямо в комнатах, а выключатели для ванных, туалетов и прачечных, где наблюдается повышенная влажность, следует устанавливать в коридоре.

Розетки следует устанавливать в соответствии с расположением приборов. В ванной этот элемент должен иметь влагозащищенное исполнение.

Больше всего электроприборов имеется на кухне, поэтому здесь обычно устанавливают двойные розетки.

Кроме розеток для постоянно включенных приборов понадобится несколько дополнительных – для эпизодических включений. В комнатах такие розетки лучше всего размещать в комплексе с выключателями – оба изделия устанавливаются в одной рамке.

Розетки не обязательно устанавливать на стене. Существуют варианты, встраиваемые в пол. Такие розетки удобны тем, что провод к ним нужно тянуть не в обход по стенам, а напрямую – в конструкции пола.

Провода и кабели: что лучше использовать в домашней проводке?

Медные провода стоят значительно дороже алюминиевых, но и характеристики у них выше:

  • медь меньше греется: через 1 кв. мм этого материала можно пропускать до 10 А тока. Для алюминиевой жилы того же сечения предел составляет лишь 8 А;
  • медный провод хорошо гнется, а алюминиевый при сгибании очень быстро ломается.

Осветительные приборы запитывают проводом сечением 1,5 мм. Максимальная нагрузка для него составляет 2,3 кВт. Обычные розетки подключают проводами с сечением 2,5 кв. мм (максимальная нагрузка – 3,7 кВт). К мощным приборам, потребляющим до 7,4 кВт энергии, подводят кабели сечением 6 кв. мм, к еще более мощным – по расчету.

Внутреннюю проводку следует разделять хотя бы на два контура – для освещения и розеток. При этом контур розеток следует подключать через устройство защитного отключения (УЗО).

Этот элемент размыкает цепь, как только зафиксирует утечку тока. Именно утечка является признаком того, что кого-то из людей ударило током. Также она имеет место при пробое изоляции, угрожая жизни жильцов.

Схема разделения электропроводки на контуры

Розетки в сухих помещениях следует подключать через УЗО, которое отключается при утечке тока от 30 мА. Для розеток и оборудования в ванных комнатах и других помещениях с высокой влажностью требуется более чувствительное УЗО – с током утечки в 10 мА. На отдельной линии, питающей, допустим, кондиционер, УЗО не ставится.

Помимо УЗО на каждом контуре должен быть установлен автоматический выключатель, размыкающий цепь при перегрузке. На контурах с розетками и прочих линиях, где предусмотрена установка УЗО, можно установить дифференциальный автоматический выключатель. Он реагирует и на перегрузку, и на утечку, то есть в одном приборе имеются и УЗО, и автомат.

Скрытая электропроводка

Чтобы не наносить ущерб эстетическим качествам интерьера, провода прокладывают скрытым способом – в штробах или за обшивкой.

В деревянных домах с целью обеспечения пожарной безопасности кабели и провода следует прокладывать только в стальных или ПВХ трубах, скрываемых обшивкой.

В штробах провода лучше всего укладывать в гофрированной трубе. При таком способе перегоревший кабель легко можно будет извлечь и заменить – вскрывать штробу не придется.

Малоопытному монтажнику может показаться само собой разумеющимся проложить провод к розетке или выключателю по кратчайшему пути, то есть наискосок. Недостатки такого подхода проявятся в будущем, когда для каких-нибудь целей придется сверлить стену: не помня точно, как проложен провод, вы рискуете пробить его буром.

Чтобы избежать подобных проблем, провода следует укладывать в соответствии с четкими правилами:

  • горизонтальные участки на стенах прокладываются под потолком;
  • опуски к розеткам и выключателям направлены строго вертикально.

Аналогичного правила придерживаются при прокладке проводов в конструкции пола: все они должны быть параллельны стенам.

Если вы все-таки забыли, по какой траектории был подведен провод к розетке, отыщите его с помощью специального прибора – сигнализатора скрытой проводки. Только учтите, что некоторые модели работают подобно металлоискателю, а другие фиксируют электрическое поле (провод должен быть под напряжением).

Соединение проводов

Соединяя провода, надо обеспечить хороший электрический контакт между ними. В противном случае участок соединения будет иметь большое электрическое сопротивление.

В результате будут наблюдаться потери электроэнергии, а сам участок будет сильно греться, создавая угрозу пожара.

Если зазор между проводами окажется слишком большим, в нем может иметь место искрение, при котором выделение тепла, как и опасность возгорания, увеличивается многократно.

Наименее надежный способ соединения проводов – скрутка. Гораздо правильнее сваривать их или паять. Если же соединение должно быть разъемным, на зачищенной жиле методом опрессовки нужно установить специальный наконечник.

Если вы хотите провести теплый пол под плитку, то более разумно выбрать электрический вариант. Теплый пол электрический под плитку делается гораздо проще, чем водяной вариант.

Выбрать электрический отопительный котел для дома вам поможет эта информация.

Видео на тему

монтаж своими руками, как сделать, пошаговая схема

Самостоятельная прокладка новой электропроводки требует грамотного подхода и аккуратности. Перед началом непосредственного монтажа чертится схема электропроводки. В частном доме это особенно актуально, так как ошибки при прокладке способны привести к пожароопасной ситуации. Нарисованная схема электроснабжения поможет быстро и точно устранить возникшие в будущем повреждения или провести модернизацию домашней сети.

Требования к проводке в частном доме

Электропроводка выполняется в виде объединения проводов и кабелей, а также их креплений и сопутствующих защитных элементов. Монтаж её допускается выполнять как открытого, так и закрытого типа. Открытого типа проводка прокладывается по поверхности стен, потолков или пола с использованием: тросов, роликов, рукавов. Скрытая электропроводка укладывается в середине различных элементов дома: под полом, в стенах, подвесных потолках или в других монолитных объектах.

Монтаж электропроводки в частном доме своими руками выполняется совсем несложно, если существует чёткая принципиальная схема. При этом все работы проходят намного быстрее и вероятность допуска ошибок меньше. Перед тем как приступить к планированию и составлению схемы, необходимо знать, какие требования предъявляются к монтажу.

Перечень требований устанавливается специальными правилами ПЭУ (правила эксплуатирования электроустановок), которые обязательны для исполнения. Вот основной список:

  • электропроводка на объекте выполняется из проводников с изоляцией, препятствующей горению;
  • монтаж проводов происходит в трубах, металлических рукавах, пластиковых коробах, гофрированных трубках;
  • при использовании металлических каналов, создаётся надёжное их соединение друг с другом;
  • металлические части, участвующие в монтаже, следует непременно заземлить для защиты от изоляционного пробоя;
  • соединения и ответвления проводов выполняются в специально подготовленных местах с простым доступом для ревизии;
  • все соединения проводников происходят при помощи обжимного инструмента, паяльных работ, а также прижимов с использованием винтов или болтов;
  • места соединения и ответвления проводов не должны подвергаться механическому воздействию, вызывающему порыв или излом;
  • части электропроводки, содержащие металл, защищаются от различных факторов среды;
  • цветовое сочетание жил кабеля должно совпадать для однотипных жил;
  • номинальная мощность провода и электрической фурнитуры не должна быть менее 15% от максимальной нагрузки подключённых к нему потребителей;
  • кабель прокладывается с соблюдением вертикали и горизонтали без изгибов.

Этапы выполнения электропроводки

Соблюдение всех требований обеспечит правильность выполненной электропроводки в доме своими руками. Пошаговую схему составления плана можно представить в виде таких операций:

  • выбор материала и его количество;
  • чертёж схемы монтажа;
  • прокладка и установка всех частей электропроводки;
  • проверка работоспособности.

Самостоятельно выполнить пункты несложно. Но перед тем как правильно провести проводку в доме, понадобится выполнить подготовительный этап. Он включает в себя определение мест, в которых будут расположены точки подключения электроприборов и светильников, их количество.

Выбор материалов и способ монтажа

Энергоснабжающая компания подаёт электроэнергию по проложенным линиям с использованием столбов и опор или по силовому кабелю, зарытому в земле. От общей линии происходит ответвление кабеля на электрощит, расположенный на территории частного владения. Ответвление выполняется двухпроводным или трёхпроводным проводом. Соответственно, используется линия двухфазная или трёхфазная. Чаще отводится кабель, содержащий фазу и ноль. На конце этой линии устанавливается электросчётчик. Важно знать, что линия до счётчика полностью принадлежит энергоснабжающей компании, и выполнять какие-либо операции с ней запрещено.

Дальнейшая прокладка линии выполняется уже силами хозяина домовладения самостоятельно или электриком. Сама линия может быть проложена открытым или скрытым видом.

Проводка открытого типа выполняется по поверхности в видимом виде, что одновременно является как недостатком, так и преимуществом. Достоинство в простоте прокладки, свободном доступе к любой части электросети, а недостаток — плохая защищённость от механических повреждений. Кабель, прокладываясь по поверхности, крепится через изоляторы, напоминающие собой грибок. При этом конструкция розеток, выключателей, распределительных коробов используется накладного вида. Для защиты от повреждений и обеспечения электробезопасности применяются пластиковые короба. Они образовывают канал, в который и укладывается кабель.

Скрытая проводка располагается в выполненных, а после прокладки кабеля заштукатуренных, штробах. Спрятана в напольной стяжке или за фальшь панелями. Электрофурнитура используется внутреннего исполнения. Сам провод, если не прокладывается в бетонной или кирпичной стене, укладывается в металлорукаве. Недостаток в том, что при повреждении провода придётся извлекать его из монолитных конструкций. Возможно, использовать и комбинированный метод, одни участки делая скрытыми, а другие наружными. Обязательными частями электропроводки в доме будет:

  1. Электрический щиток.
  2. Автоматический выключатель.
  3. Точка подключения электроприбора.
  4. Выключатель.
  5. Распределительная коробка.
  6. Кабель.

Электрический щиток устанавливается такого размера, чтоб в него поместились все вводные элементы. Автоматический выключатель предназначен для быстрого разрыва провода при возникновении аварийной ситуации на линии. Основная его характеристика — значение номинального тока. На сколько ампер понадобится автомат в доме, вычисляется путём суммирования мощности всей планируемой нагрузки, которая может быть включена одновременно в цепь.

При подборе автомата учитывается не только мощность подключаемых приборов, но и качество, а также сечение проложенной электропроводки. Несоответствие сечения кабеля, который будет использоваться для разводки электричества, может привести к его перегреву, в результате чего произойдёт короткое замыкание и пожар.

Сечение провода характеризуется величиной тока, которую он пропускает через себя без ухудшения своих электрофизических свойств. Например, медный провод сечением 1,5 мм/2 выдерживает продолжительную токовую нагрузку в 19 ампер. Поэтому применять автомат на 20 A при таком сечении нельзя, понадобится на 16А.

Распределительная коробка имеет вид пластикового контейнера с крышкой, по бокам которой выполнены отверстия для ввода кабеля. Основная её характеристика — размер и качество материала её изготовления. Выключатели и розетки рассчитываются на ток, не превышающий значения подключённых к ним приборов.

Построение схемы

После выбора материалов и расположения точек подключения электроприборов выполняется чертёж электрической схемы. Лучше всего использовать готовый план дома, на котором изображаются все элементы, участвующие в построении электрической сети.

Для упрощения разводки проводов потребители разделяются на группы, это также поможет распределить нагрузку и позволит сэкономить материалы. Если частный дом имеет много помещений, то на чертеже отдельно изображаются розеточные цепи и освещения. На схеме указывается следующее:

  1. Точки выхода линий с привязкой к поверхностям помещения. Это розетка, выключатель, светильник. В качестве привязки указывается как минимум два размера, например, от пола и края стены.
  2. Прокладка кабеля и установка элементов.
  3. Линии, соответствующие прохождению проводов. Для наглядности лучше выполнять разными цветами и подписывать назначение, марку и сечение закладываемого провода.
  4. Подключение группы к фазе.
  5. Обозначения линиями, за какую часть освещения отвечает определённая кнопка выключателя.

Уходящий со счётчика кабель выходит и коммутируется на щитке распределения. В нём устанавливается ряд автоматической защиты, состоящий из вводного автомата и однополюсных выключателей. В совершенстве каждая электрическая точка оснащается своим автоматом, но по затратам это не невыгодно. Поэтому создаются группы, на каждую из которых устанавливается свой предохранитель.

В середине группы расключение происходит следующим способом. Силовой провод, выходящий из автомата, разветвляется в коробке распределения на каждую электрическую точку. Такая точка представляет собой место, к которому коммутируется электрический прибор. При этом к розетке подводится провод с двумя или тремя жилами, и подключается она параллельно. Выключатель устанавливается последовательно в разрыв силового провода.

Провод с тремя жилами подразумевает заземление, выполненное по одному из трёх проводов. Присутствие заземление важно, так как на металлических корпусах электрических приборов есть разность потенциалов, например, на холодильнике, чайнике, нагревательном котле и т. д. Это напряжение может быть опасно для жизни в случае пробоя изоляции. Выполненное заземление устраняет эту проблему. Для этого в розетке предусмотрен заземляющий контакт. Фактически это непрерывная связь металлических частей электроприборов с землёй.

Заземление выполняется с помощью контура в виде треугольника, сваренного из толстого металла, имеющего равные стороны. Контур заземления размещается на расстоянии не более 1 метра от фундамента дома. К треугольнику с помощью болта прикручивается большого сечения провод, другой конец которого подключается к заземляющей планке в щитке.

Прокладка кабеля и установка элементов

После составления схемы и закупки материалов происходит монтаж. Главное, соблюдать технику безопасности и в точности следовать начерченной схеме. Вначале по поверхностям стен и потолков проводятся линии, соответствующие прокладке провода. Затем размечаются местоположения электрофурнитуры. При скрытой проводке выполняется: штробление, подготовка углублений для розеток, выключателей, места для щитка. При наружном исполнении на равном расстоянии крепятся держатели кабеля и проделываются отверстия для крепежа накладной фурнитуры.

После прокладки и закрепления кабеля собирается щиток. Для этого на din рейку устанавливается вводный автомат и на каждую группу линий автоматические выключатели. При необходимости добавляется УЗО или вместо вводного ставится дифференциальный автомат. Это такой вид выключателя, сочетающий в себе одновременно функции автоматического выключателя и УЗО. В щитке также устанавливается планка заземления и нулевая.

После установки всех элементов в щитке подсоединяются провода. Общепринято для фазового провода применять коричневый цвет, синий для нулевого и жёлто-белый цвет для заземления. Все соединения происходят с помощью зажимов устройств. В распределительной коробке провода соединяются методом скрутки с дальнейшим изолированием или с помощью зажимов, в розетках и выключателях согласно их устройству.

Проверка на работоспособность

После того как сделана проводка в доме своими руками или с помощью специалиста, её необходимо проверить. Для этого с помощью мультиметр, в режиме прозвонки проверяют целостность проводки, отсутствие короткого замыкания в розетках и выключателях, работоспособность автоматов.

Только после успешной проверки соединяется вводный автомат с клеммами счётчика для подачи в систему электроэнергии. Если есть возможность, то обязательно при подключении отключается автомат, стоящий перед счётчиком. Следует помнить, что напряжение 220 вольт опасно для жизни и работа с ним требует допуска и знаний по защите, поэтому на заключительном этапе лучше пригласить электрика.

Три фазы в частном доме: подключение, схема и назначение

Меня часто спрашивают: «Зачем ты подвёл к дому трёхфазную линию, у тебя, что какой-то особый электроинструмент?»  Нет, инструмент самый обычный на 220 вольт, правда, мощность порой достигает два киловатта. Ну и в самом деле зачем мне нужны три фазы в доме? Как их подключить без ошибок?

Теория и практика подключения

Сначала совсем немного общей информации. Подводящая линия по выбору может быть однофазной, когда только два провода, или трехфазной, когда четыре провода, три провода фазных и один провод нулевой. Так устроены генераторы, вырабатывающие электроэнергию, что у них только три катушки. Поэтому, если в технических условиях укажете мощность до 5 кВт, Вас запитают от одной катушки, запросите больше, то сразу от трёх катушек.

Как провести три фазы в частный дом? Если есть техническая возможность требуется запросить (заявить) о таком подключении. Правда, по пути от генератора до вас будет стоять трансформатор, уменьшающий высоковольтное напряжение до бытовой величины, поэтому вы получите не 380, а родные 220. Но у Вас будет целых три фазы 220 вольт! В последнем случае от щитка с автоматическими выключателями в доме, сразу пойдут три сетевые линии, имеющая каждая напряжение 220 вольт и мощность от 3,5 до 5 кВт в зависимости от установленного автомата.

Схемы подключения и проводки с учётом наличия трёх фаз могут быть различными, в зависимости от потребностей и наличия строений на участке, но общие принципы, конечно одинаковые. Далее мой персональный вариант:

Схема подключения на три фазы частного дома и хозяйственных построек на участке

Кстати, и в бане и в хозблоке автоматические выключатели (предохранители) тоже необходимы. Установленные на тот же ток, что и при центральном вводе, они в этих постройках, при неисправной нагрузке сработают быстрее, из-за потерь в подводящей линии.

Этой зимой я уже прочувствовал преимущество трёхфазной подводки, когда пёс Боб, наигравшись на первом снегу, укутанный в плед грелся у масляного радиатора в бытовке, дополнительно направив морду на нагретый воздух, идущий от тепловентилятора. Можно было не бояться, что предохранитель сработает от перегрузки при работе с электроинструментом большой мощностью, подключившись к временной розетке с другой фазой.

Зачем нужна временная розетка?

Ну, конечно, не из-за собаки. Когда уже стоят стены и окна, есть крыша над головой и настелен черный пол, но не хватает только внутренней отделки, вот тогда и настаёт время для временной розетки внутри дома. А каждый раз затаскивать удлинитель из бытовки крайне неудобно. Хотя розетка и называется временной, делать её надо как настоящую, по всем правилам техники безопасности с использованием автоматического выключателя.

Определяем фазу правильно: цвет и нумерация

Честно сказать особо не задумывался о фазах, когда в своё время делал проводку у себя на даче. Отец мой так же не обращал на это внимание, в те времена вся проводка была практически одинаковая, в потрескавшейся резиновой изоляции. Однако я когда решил заняться к электрификацией хозяйства и собрать щиток на три фазы, то волей не волей узнал не мало фактов об истории электричества в нашей стране.

Какого цвета фаза?

Дело в том, в Советском Союзе, фазные провода были желтого, красного или зелёного цветов. После исчезновения Союза с карты мира цвета поменялись на коричневый, чёрный и серый. Однако этот факт абсолютно не связан с цветами с символикой флагов. Дело в том, что в отношении маркировки проводов были приняты европейские стандарты. Последняя, перечисленная цветовая гамма является различимой для людей с дефектами зрения. Но что нас с Европой объединяло довольно долго, это то, что земля и нейтраль у нас всегда были одного цвета, — желто-зеленая земля и голубая (светло-синяя) нейтраль.

Запомнив последнее, что нейтральный провод голубой или синий (светло-синий), а заземляющий зелёный с желтой полосой, логически понимаем, что фаза будет любого другого оставшегося цвета, уверенно соединяем провода для следующих поколений, невзирая на будущие революции и сотрясения мира. Это и есть ответ на вопрос как подключить три фазы.

Но в других странах маркировка проводов другая. Как подумаешь об этом, сразу появляется зайти на броневик и громко крикнуть: «Электрики всех стан – объединяйтесь!»

Зачем нумеровать три фазы?

Для однофазной цепи, где одна фаза, нет смысла. А вот для трёхфазной линии передач пронумеруем, так сказать, на будущее по последовательности цветов подводящего к дому кабеля. Прижавшись к шестиметровой лестнице и подсоединяя орехами к воздушке выходящие из отверстия в стене дома провода, не забудьте прокричать:

«Первая фаза – коричневый провод! Вторая фаза – черный провод! Третья фаза – серый провод!»

В такой же последовательности необходимо подсоединить провода к строенному автоматическому выключателю. Не помешает жирный фломастер для нумерации.

Рядом с электрощитом обязательно надо повесить картину в рамке с полной электрической схемой, с нумерацией каждого защитного автомата, и цветовую гамму проводов. Думаю, что план эвакуации в этом случае не потребуется.

Да, я так и не ответил на вопрос, зачем нужна нумерация. Пока ещё не знаю. Вдруг сын купит электроприбор исключительно для трёхфазной цепи с инструкцией, где фазы указаны цифрами? Вот тогда не придётся повторно подниматься по семиметровой лестнице, полностью забыв к тому времени и цвета и цифры.

Как всё же соединять провода в распределительных коробках?

Вопрос действительно важный. Контакты — наиболее уязвимое место в любой электроцепи. И на сегодня решен вопрос как НЕ соединять.

Отбрасываем все резьбовые соединения. Тот, кто ездил на отечественных машинах, и каждый год протягивал резьбу, спорить со мной не будет. Под воздействием разных температур, болт и гайка будут менять свои линейные размеры, и соединение ослабнет, плюс ещё плохое покрытие, и как следствие — ржавчина. Конец контакта наступит быстро. Многие ещё помнят разогревшиеся и расплавленные штепсельные вилки и розетки.

Из прошлого века пока остаётся скрутка с последующей пайкой. А в новом веке пока на первом месте контакты с пружинами, например от фирмы WAGO. Монтаж проводки в этом случае может напоминать игру в конструктор ЛЕГО. Но помните, что многожильный провод для контакта всё равно придётся скручивать и паять. Если меня пригласят на шашлык, а пока он готовится, попросят помочь с электропроводкой, то я заранее набью все карманы пружинными клеммниками, чтобы побыстрее освободиться, иначе мясо съедят без меня. А себе всё равно буду делать скрутку.

P.S. Кому интересно досконально узнать о проводке в деревянной бане или доме (начиная с азов и заканчивая практикой) обязательно посмотрите мою статью  «Проводка в бане и парилке: правила и рекомендации»

Зачем свет и силовые розетки вести от разных автоматических выключателей (предохранителей)?

Здесь несколько вариантов ответа. Кому что понравиться… На выбор:

  1. Легче найти неисправность, когда в люстре замкнуло, если сработало по свету, или электрочайнику наступил конец, если сработало по розеткам.
  2. По освещению электропотребление меньше, особенно при использовании энергосберегающих ламп, следовательно, автоматическое устройство будет стоять на меньший ток и оно сработает быстрее, не успев перегреть провода. Это условие позволяет использовать осветительные провода с меньшим сечением (0,75 мм), опять же экономия. Да и обидно будет, когда время работы на компьютере пройдёт в пустую, после замыкания лампочки в люстре, в случае общего предохранителя.
  3. Свечи искать не придётся, в полной темноте не останемся.

Есть ли необходимость в устройстве защитного отключения (УЗО)?

Да есть, будем ставить УЗО и делать заземление, без последнего первое не работает. Розетки класса евро с заземляющими ламелями. Есть ребенок и собака. Техника безопасности должна стоять на первом месте. Сейчас обсуждается вопрос поставить общее УЗО на всё, или только на ванную комнату. Еще есть время: чай не совсем остыл:)

P.S. Три фазы в частном доме действительно стоящая вещь, позволяющая чувствовать себя более уверенно и спокойно. Не отказывайте себе в дополнительном удобстве…

Автор статьи В.Ю. Белк

Электропроводка в частном доме — от схемы до монтажа

Современная человеческая жизнь совершенно не может быть комфортной без электричества. Когда оно отсутствует, кажется, что жизнь остановилась, ведь любая бытовая техника или электрический инструмент требует подключения к электросети. Порой без электричества не получится даже приготовить пищу, не говоря уже о нормальном освещении жилища. Поэтому если вы задумываете строительство, то схема электропроводки в частном доме должна стать первоочередным вопросом, которому следует уделить особое внимание. Необходимо продумать и просчитать всё до мелочей, чтобы никакая малейшая ошибка или неточность в прокладке и подключении электросети не привели в дальнейшем к поломке бытовых приборов, или, что ещё хуже, к возгоранию и пожару.

В чём необходимость схемы?

Схема электропроводки в частном доме представляет собой чертёж, на который наносятся все основные узлы электроснабжения:

  • Вводная линия, которая выполняется отводком от магистральной линии электропередачи до самого дома.
  • Место установки распределительного щитка.
  • Защитные устройства и счётчик электрической энергии.
  • Места установки распределительных коробок, выключателей и розеток в комнатах и помещениях.
  • Пути разводки электропроводки от распределительных коробок до коммутационных аппаратов.
  • Места установки элементов осветительной сети (люстры, бра, светильники).

К тому времени как делать электропроводку в доме, желательно уже чётко определиться, где будет расположена основная бытовая техника – холодильник, кондиционер, стиральная машина, водонагреватель, посудомоечная машина. Это нужно для того, чтобы сразу монтировать розетки рядом с техникой, а не протягивать потом через всю комнату переноски.

Если ваше строение относится к типовому, которое возводилось строительной компанией (так сейчас строят целые коттеджные посёлки), то вам должны быть предоставлены проект здания и схема разводки. В случае, когда строительство выполняется самостоятельно, для каждого дома разрабатывают свою персональную схему. Но в обоих вариантах основные назначения схемы одни и те же:

  1. Если имеется готовый схематический чертёж, можно составить перечень материалов, которые понадобятся, чтобы выполнить монтаж электропроводки в доме. Это поможет сэкономить денежные средства. То есть, имея на руках перечень, можно пройти по разным торговым точкам, спокойно определиться, выбрать наиболее качественные и подходящие по цене электротовары. Вы не купите ничего лишнего и в то же время избавите себя от ситуации, когда уже делается монтаж, а каких-то материалов не хватает, и вы срочно бегите в первый попавшийся магазин покупать их по любой цене.
  2. Схема разводки даст возможность определить максимальную нагрузку каждого электрического узла, что позволит правильно подобрать сечение проводов, посчитать общую мощность, выбрать нужные защитные устройства и вводной кабель.
  3. Также схема поможет вам грамотно и рационально распланировать очерёдность выполнения работ.

Оформление документации

Будьте готовы к тому, что электропроводка в частном доме потребует ещё и ваших нервов, потому что для получения разрешения на выполнение работ нужно будет:

  1. Обратиться в организацию, у кого на балансе находится линия электропередачи, от которой планируется подключать ввод. Они должны выдать технические условия (ТУ) на это подключение.
  2. Следующей будет организация или коммерческая фирма, которая согласно выданным техническим условиям составит проект.
  3. Снова в энергоснабжающей организации нужно будет согласовать проект, и написать заявление на подключение (на магистральной линии это должны выполнять их электрики).
  4. Сделанная вводная линия должна быть испытана специальной электрической лабораторией, после чего выдаётся протокол о том, что ввод испытание прошёл и пригоден к эксплуатации.
  5. Теперь вводной кабель заводится в распределительный щит и подключается на вход счётчика электроэнергии, который должны опломбировать представители энергосбыта. После счётчика выполняется электропроводка в доме своими руками либо можете пригласить специалистов, никакие другие организации вам больше не понадобятся.
  6. Последнее, что вам останется – заключить договор с энергоснабжающей организацией на поставку электроэнергии с их стороны, и на своевременную оплату потребляемых киловатт-часов с вашей.

Планирование ввода

Самое главное, чем отличается электрика в квартире и в частном доме, это выполнение ввода. В многоэтажных зданиях ввод приходит в щитовую, а оттуда уже идёт разводка по квартирам. А для частного дома необходимо выполнить отводок от проходящей поблизости магистральной линии. От того, насколько грамотно и правильно вы это сделаете, зависит надёжность, качество и безопасность электроснабжения. Существует два способа:

  • Монтаж воздушного ввода кабелем либо изолированным проводом.
  • Прокладка подземного ввода кабелем.

Перед тем, как провести вводную линию для частного дома, очень важно продумать и спланировать её так, чтобы она была устойчива к сильным ветрам, а также не несла опасности поражения человека электрическим током в дождливую, снежную или сырую погоду.

Воздушный ввод

Такой ввод по воздуху подразумевает натягивание провода или кабеля от ближайшей опоры магистральной линии электропередачи к домостроению.

Сразу хочется предупредить, воздушный ввод будет рациональным, если расстояние от опоры до дома менее 20 м. В случае, когда пролёт получается больше 20 м, потребуется установка ещё одной дополнительной опоры, которая может оказаться на территории вашего участка. Такая мера необходима для того, чтобы уменьшить механическую нагрузку на провод. Когда пролёт получается сильно большим, есть вероятность того, что провод может порваться под воздействием сильного ветра или под собственным весом.

Как правильно сделать воздушный ввод?

  1. В стене домостроения необходимо просверлить отверстие и вставить в него кусок металлической трубы либо специальную пластиковую гофру (диаметр отверстия и трубы будет зависеть от сечения вводного провода).
  2. На стене снаружи дома закрепляется кронштейн с установленным на нём изолятором.
  3. Теперь необходимо натянуть стальной трос между двумя изоляторами (один – на кронштейне, второй – на траверсе опоры, от которой делается отводок).
  4. Вводной провод или кабель на опоре подсоединяется к проводам линии. Затем прокладывается вдоль троса к дому, где протягивается через проделанное отверстие внутрь здания. Через каждые 0,5-0,6 м желательно закреплять провод к натянутому стальному тросу пластиковыми или металлическими хомутами.

Вот и всё, вводной кабель зашёл в здание, где будет заводиться уже в распределительный щиток. Как видите ничего сложного, но некоторые нюансы следует здесь учесть:

  • Очень важно обеспечить достаточное натяжение стального троса.
  • К тросу провод следует крепить свободно, без натяжки.
  • От земли до провода расстояние не должно быть меньше 3,5 м.
  • Трос и закреплённый на нём вводной провод по всей своей длине не должны касаться никаких подсобных строений, деревьев или высоких кустарников.
  • Место, где провод входит непосредственно в дом, необходимо герметизировать. После того, как он будет протянут в трубу, всё оставшееся пространство надо заполнить монтажной пеной. Можно применить и другой вариант – плотно утрамбовать минеральной ватой из негорючего материала.

Наилучшим вариантом для воздушного ввода на дом является провод марки СИП (самонесущий изолированный провод). Во-первых, его изоляция выполняется из материалов, которые пригодны к эксплуатации в условиях солнечных лучей и атмосферных осадков, а также выдерживают значительные температурные колебания. Во-вторых, под изоляционным слоем помимо алюминиевых токопроводящих жил имеется стальной трос. То есть при монтаже такого провода отпадает необходимость в натяжке отдельного несущего троса.

Если для частного домостроения необходимо однофазное напряжение (220 В), то понадобится двухжильный провод. В случае, когда надо трёхфазное напряжение (380 В), провод потребуется четырёхжильный. Минимальное сечение проводов СИП – 16 мм2.

Как производится монтаж воздушного ввода электричества, можно посмотреть в этом видео:

Подземный ввод

Прокладка вводного кабеля в земле имеет ряд преимуществ по сравнению с воздушным способом:

  1. Увеличивается надёжность за счёт того, что кабель не подвергается воздействию резких температурных перепадов, атмосферных осадков, сильных ветров.
  2. Стиль и архитектурный дизайн участка имеет завершённый вид, то есть их не портит натянутый трос с закреплённым проводом или дополнительная опора. Как правило, именно по этой причине все фешенебельные коттеджи и загородные дома имеют подземный ввод.
  3. Если это дачный загородный дом, в котором проживают только в летний период, а в зимний домостроение пустует, есть вероятность того, что хулиганы или вандалы вырежут и украдут воздушный ввод. При подземной прокладке такая ситуация маловероятна.
  4. В случае короткого замыкания и возникновения электрической дуги при подземном вводе практически отсутствует вероятность того, что могут пострадать имущество и люди. А при воздушном вводе произошедшее возгорание может перекинуться на постройки. Так что высокая пожарная безопасность при прокладке кабеля в земле – это очень важное преимущество, особенно касается домов, сделанных из дерева.

Но не всё так идеально, грунт тоже среда достаточно агрессивная. Химический состав почвы через время может вызвать коррозийные процессы, что приведёт в негодность кабельную оболочку. При этом сама почва может проседать и вспучиваться, сдвигаться и промерзать. Своё влияние окажут ещё грунтовые воды, грызуны и микроорганизмы, а также давление от корней больших деревьев. Поэтому если решили подвести электричество к дому подземным способом, позаботьтесь о защите кабеля, проложите его в пластиковой либо металлической трубе.

Ну а самым главным недостатком подземного ввода являются земляные работы. Во-первых, их надо согласовать с кучей всевозможных организаций, у которых в этой земле может быть что-то проложено – водопроводные, газовые или канализационные трубы; теплотрассы; магистральные кабельные линии электропередач; телефонные линии связи. Во-вторых, для прокладки кабеля в земле потребуется вырыть траншею, а это уже дополнительные (причём приличные) затраты. Если будете делать это сами, потратите много времени и сил. В случае если будете кого-то нанимать для выполнения земляных работ, потратитесь в денежном плане.

Для того чтобы лучше представлять объем работ, рекомендуем посмотреть следующее видео:

Так что перед тем, как сделать электропроводку в доме, сначала взвесьте все «за» и «против», учтите преимущества и недостатки, выберите для себя подходящий вариант выполнения ввода. А когда с внешним электроснабжением вы покончите, можно спокойно приступать к монтажу внутреннего.

Подсчёт нагрузки

Монтаж электропроводки в частном доме своими руками требует предварительной работы головой, то есть умственной, а именно – надо посчитать, какая у вашей домашней электросети будет нагрузка. Чтобы вам было легче, разбейте всех потребителей электроэнергии на группы:

  • Элементы освещения.
  • Кухонная техника (холодильник, вытяжка, хлебопечка, электрическая плита и духовка, электрочайник и кофеварка, мультиварка и микроволновая печь и т. д).
  • Маломощная бытовая техника и электроприборы (компьютер, телевизор, музыкальный центр и т.п.).
  • Кондиционеры.
  • Электрическое отопление.
  • Техника для ванной комнаты (водонагреватель, фен и стиральная машина).
  • Электроинструмент, который используется в подсобных помещениях (перфоратор, электродрель, электрическая газонокосилка, насос и т.д.).

Суммируйте мощности всех приборов. Полученную цифру откорректируйте умножением на 0,7 (это общепринятый коэффициент одновременности включения приборов). При этом учтите, что мощность каждой группы не должна превышать 4,5 кВт. Исходя из посчитанной нагрузки, определитесь с сечением и маркой проводов. Разводка электропроводки в частном доме выполняется проводами медными. Для скрытой прокладки выбирайте марки ВВГнг, ПУНП, ВВГ, для открытой прокладки – ПУГВП, ПУГНП. Проводка, выполненная в частном доме такими проводами, будет отличаться приличным сроком службы (около 10 лет), минимальными потерями и безопасной эксплуатацией.

Распределительный щиток

Нормативно место, где можно устанавливать щиток, никак не нормируется. Единственное условие, он должен быть расположен не ближе 1 м от трубопроводов (имеются в виду любые трубы – газовые, водные, канализационные).

В каком помещении лучше монтировать щиток, тоже нигде не оговаривается. Многие предпочитают устанавливать его в каких-то подсобных помещениях, где будет удобно выполнять коммутацию, либо располагают у входа в дом. В любом случае постарайтесь придерживаться простых правил:

  1. Это помещение не должно быть пожароопасным (типа, котельной). Рядом с распределительным щитком запрещается хранить баллоны с газом и легковоспламеняющиеся вещества.
  2. Необходимо чтобы помещение, где расположен щиток было сухим, то есть нежелательно устанавливать его рядом с ванной комнатой.
  3. К щитку обязательно должен быть свободный доступ, не устраивайте склад из помещения, где он расположен.

В самом щитке монтируются:

  • счётчик электроэнергии;
  • вводной автомат, он отвечает за электроснабжение всего дома;
  • несколько автоматов для подключения отходящих токоприёмников согласно их разбивки по группам;
  • устройство защитного отключения (УЗО), которое работает в паре с вводным автоматом.

Щиток может устанавливаться в специально проделанную под него нишу либо просто навешиваться на стенную поверхность.

Если дом огромный на несколько этажей с банями, саунами, гаражами, то одним щитком тут не обойтись. В таких случаях монтируется один вводной щиток и дополнительные на каждом этаже.

Планировка внутреннего электроснабжения

Провести электропроводку в частном доме можно двумя способами – открытым и скрытым. Рассмотрим вкратце каждый из них по отдельности.

Открытая проводка

Открытый способ прокладывания проводов по-другому ещё называют наружным, чаще всего используется в деревянных домах.

Провода могут быть проложены:

  • в специальных пластиковых коробах;
  • на фарфоровых изоляторах с использованием специального кабеля (так называемый ретро-стиль).

На схеме следует отобразить, по какому маршруту вы собираетесь развести кабели и отметить места, где будут устанавливаться фиксирующие элементы (изоляторы).

Для открытой проводки применяют специальные коммутационные аппараты наружного исполнения (розетки, выключатели).

Скрытая проводка

Если строение бетонное, с множеством технологических пустот, применяют скрытый способ прокладывания проводов. Он сложнее, так как сначала требуется проделать в стенах специальные бороздки, называемые штробами, в которые будет укладываться провод или кабель. А после этого уложенные проводники надо будет ещё зафиксировать при помощи алебастра или гипсового раствора.

Также понадобятся выключатели и розетки внутреннего исполнения. Прежде чем их устанавливать, в стенах проделываются отверстия, в них также при помощи раствора фиксируются подрозетники и только потом монтируются коммутационные аппараты.

Скрытая проводка своими руками выполняется несложно, единственное, что может вызвать затруднения, отнять много времени и сил – это проделывание штроб и отверстий.

Правила и полезные советы

Всё, что касается электромонтажных работ, регламентируется сводом Правил устройства электроустановок (ПУЭ). Тем, кто серьёзно занимается монтажом электропроводки, полезно познакомиться на досуге с этой книгой. Здесь мы приведём самые основные и важные моменты, которые обязательно следует учесть перед тем, как сделать проводку в доме своими руками:

  1. Все распределительные коробки, розетки и выключатели должны находиться в лёгкой доступности (не заклеены обоями, не спрятаны под гипсокартонные листы, не заставлены громоздкой мебелью, которую нельзя сдвинуть).
  2. Заземляющая жила должна крепиться к бытовым приборам при помощи болтового соединения.
  3. Выключатели монтируют на высоте 60-150 см от уровня пола, провода к ним подводят сверху вниз.
  4. Все соединения проводов следует выполнять в распределительных коробках. Соединительные узлы необходимо надёжно изолировать, запрещено соединять медные проводники с алюминиевыми.
  5. Розетки монтируют на высоте 50-80 см от уровня пола. Расстояние между розетками и газовыми плитами, трубами, радиаторами отопления не должно быть менее 50 см.
  6. Провода электрической проводки не должны касаться металлических строительных конструкций здания (особенно это касается скрытой проводки, обязательно учитывайте этот пункт, когда будете прокладывать провода в штробах).
  7. Количество розеток на одно помещение учитывают из расчёта 1 коммутационный аппарат на 6 м2 площади. Исключение составляет кухня, на ней можно монтировать столько розеток, сколько нужно для подключения всех бытовых приборов.
  8. Горизонтальная прокладка проводов производится не ближе чем 15 см к потолку и полу. Вертикально провода располагают на расстоянии 10 см от дверных и оконных проёмов. К газовым трубам нельзя приближать провода электрической сети ближе, чем на 40 см.

Надеемся, что весь этот разговор мы вели не зря. Монтаж внешнего и внутреннего электроснабжения своего жилища вы обязательно начнёте с составления схемы. Подумайте всей семьёй, где и какую технику вы хотите расположить, нанесите всё на бумагу, нарисуйте все коммутационные аппараты и пути прокладки проводов. Так вам будет гораздо легче посчитать количество необходимых материалов. Потом останется лишь перенести вашу схему с бумаги на реальные стены и заняться монтажными работами.

Схема электропроводки в частном доме своими руками.

В настоящее время ни один частный дом не обходится без электропроводки, однако не стоит забывать, что в основе лежит правильный монтаж. Для этого вам понадобится правильно составленная схема электропроводки. Монтаж электропроводки будет включать в себя несколько этапов.

Первым делом это разработка идей и подходов, которые в будущем будут использоваться. После чего создается проект подключения вашего частного дома к сети с подсчетом расходов.

Перед началом любых электромонтажных работ необходимо составить схему электропроводки. Если у вас имеется четкая и принципиальная схема под рукой, монтажные работы пройдут намного быстрее и четче.

Зачем необходимо делать схему электропроводки?

Первым делом схема электропроводки в частном доме помогает узнать наименование и количество необходимого материала. Если быть точнее, то это нам помогает увидеть на схеме длину проводки, тем самым купить необходимое количество провода, а так же количество розеток, выключателей, распределительных коробок и другое.

Помимо этого, схема разводки для электропроводки помогает обозначить четкое местоположение для силовых элементов, предназначенных для проводки, к ним относятся: распределительный щит, приборы учета, а так же автоматические выключатели и другие. При большей детализации можно составить схемы соединения проводов в распределительных коробках и распределительных щитах.

к содержанию ↑

Как составить схему электропроводки в частном доме?

Получение электроэнергии в частном доме обычно осуществляется через воздушную линию 0,4 кВ. На вводный электрощит с воздушной опоры линии приходит как совмещенный рабочий PEN и нулевой защитный, так и фазный провод L.

В последнее время набирает тенденции установка электрощита снаружи здания, такое электроснабжение частного дома практикуют энергосберегающие организации. В это время в вводном электрощите устанавливают сам электросчетчик, а так же специальный автоматический выключатель.

После этого прокладывается питающий кабель или привод с вводного щита уже внутрь дома к внутреннему электрощиту.

Установив этот внутренний электрощит, вы начинаете электроснабжение самого дома. Стоит помнить, что схема электропроводки частного дома должна быть выполнена с максимальной надежностью, что бы это обеспечить  происходит разделение пользователей на группы. Если не знаете, что такое узо в электрике, то рекомендуется изучить этот вопрос.

Существует несколько групп потребителей:

  1. Розеточная группа

  2. Освящение

  3. Хозяйственные нужды (сюда входят все пристройки, гаражи и т. д.)

  4. Силовая группа ( для стиральных машин, котлов, бойлеров)

Внутренний щиток так же оборудован отдельной защитой, которая предусмотрена для каждой группы.

Если дом достаточно большой в размере и имеет несколько этажей, то тогда можно разбить потребителей по этажам. Так же можно разбивать потребителей пополам или отдельно каждую комнату.

схема распределения и подключения проводке в доме при наличии однофазного питания

  1. Вводный автомат

  2. Электросчетчик

  3. Однополосный автомат

  4. Нулевая шина

  5. Шина заземления

Для составления плана электропроводки вам так же понадобится план самого дома. С помощью него можно отображать план проводки в доме.

размещение электропроводки на плане дома

Если к  вашему дому подходит трехфазное питание, то это означает, что с опоры на ваш вводный щиток будет выходить сразу три фазы, а так же совмещенный нулевой защитный и тот же рабочий провод.

к содержанию ↑

Как осуществлять монтаж электропроводки в доме?

Все кабеля и провода от электрощита находящегося внутри дома должны разводиться строго по проекту. Выполняя электропроводку в доме своими руками, стоит руководствоваться не только проектом, но и советами профессионалов. Здесь так же есть свои нюансы, для облегчения ремонтных работ в будущем и для удобства в пользовании необходимо проводить проводку так, что бы она была по максимум доступной. Это позволит в любой момент удалить или заменить любой кабель без производства дополнительных ремонтных работ после устранения неполадок. Что бы обеспечить быструю и легкую замены проводку, проходящую сквозь стены ее необходимо сделать доступной. Все кабеля и провода проводятся через стены и перегородки в специальных патрубках. Оставшийся зазор между кабелем и трубой необходимо уплотнить, можно выполнять различными смесями: цемент с песком, глина с песком и другие.

Проводку в частном доме можно прокладывать двумя способами, оставляя ее открытой или скрывая.

Открытая электропроводка

В таком случае всю проводку по дому разводим открыто на стенах, при этом закрывая ее различными коробами, плинтусами, пластиковых каналах. Выполняя монтаж электропроводки в деревянном доме, стоит обратить внимание именно на этот метод. Применяя такой способ, вы можете прокладывать на любой высоте свой кабель, провод, такая величина не нормируется и может быть различной. Если вы решили выполнить открытую проводку в специальных плинтусах или коробах, то так же стоит помнить, что не стоит смешивать осветительные, слаботочные, а так же силовые провода. Сам короб так же должен плотно прилегать к строительной конструкции, на которую он закреплен, максимальный зазор в этой ситуации может достигать 2 мм. Так же короб должен обладать изоляционными свойствами и быть сделанным из самозатухающих или несгораемых материалов. Если в доме предусмотрена система планировки гибкого монтажа светильников, то так же можно применять модули кабельных каналов.

Скрытая электропроводка

Так же разводка проводки может быть скрыта. В этом случае все кабеля и провода в доме прокладываются в специально оставленных отверстиях. К  примеру, их можно размещать под штукатуркой, в пустотах конструкций, внутри сборной перегородки и других. Самым рациональным будет прокладка всех кабелей в полу, так же возможен вариант прокладки в навесном потолке.

Если вы собираетесь осуществлять монтаж электропроводки своими руками под штукатуркой или в специальных вырезанных бороздах в стенах, то в этом случае все провода должны иметь хороший изоляционный слой, который будет их защищать от механических повреждений. Однако, выбрав этот метод, лучше всего прикиньте, что в будущем если вы соберетесь делать демонтаж проводки, то предстоит грандиозный ремонт, который обойдется в копеечку. Так же при такой прокладке стоит прокладывать все кабеля либо строго вертикально, либо строго горизонтально. Кабель должен быть удален от плиты перекрытия как минимум на 200мм. Если перегородка имеет толщину более 80 мм, то кабель можно прокладывать по кратчайшему расстоянию. Так же стоит позаботиться о креплении, оно должно прижимать кабель плотно к месту крепления каждые 0,5-1,2м.

При прокладке проводки в навесных потолках или внутри других строительных конструкциях стоит делать акцент на специальные защитные трубки. Они должны не распространять горение и быть с низким дымо- и газовыделением. Особое внимание стоит уделять прокладке электропроводки в деревянном доме, что бы исключить вероятность возгорания. Если вы собираетесь прокладывать проводку в помещениях с высокой влажностью, к примеру в сауне, то нужно обязательно применять специальные поливинилхлоридные трубки, а так же кабель должен быть в поливинилхлоридной оболочке.

Перед тем, как приступать к монтажным работам, необходимо провести все подготовительные работы. А именно, сделать заготовку, разметку и пробивку, что является основой любых электромонтажных работ. Первым делом определить место ввода кабеля и установки электрооборудования, розеток, выключателей и др. Сам щиток необходимо расположить неподалеку от места ввода, при этом его необходимо расположить в отапливаемом помещении на высоте 1,5-1,7 метра от пола.

Видео о том как спроектировать схему электропроводки в частном доме

Установка трехфазной электропроводки

в доме

Как подключить трехфазную распределительную плату и потребительский блок в доме

В нашем сегодняшнем руководстве по установке электропроводки мы покажем , как подключить и установить трехфазный распределительный щит и потребительский блок от опоры электросети до трехфазного счетчика энергии и трехфазного распределительного щита. Мы также покажем, что Как соединить цепи трехфазной и однофазной нагрузки в трехфазной распределительной системе в бытовых и коммерческих системах электроснабжения.

Связанные руководства по подключению:

Что такое трехфазное и однофазное питание?

На электростанциях трехфазная энергия вырабатывается электрическим генератором или генератором переменного тока. В генераторе переменного тока напряжение и ток, генерируемые тремя независимыми катушками статора, разнесены на 120 градусов друг от друга. Генерируемая мощность от генераторов переменного тока затем передается и распределяется по линиям передачи и распределения в подраспределение.Однофазное и трехфазное питание дополнительно распределяется с помощью трех однофазных трансформаторов или одного блока трехфазного трансформатора (сконфигурированного по схеме «звезда» или «треугольник»), установленного на опоре электросети рядом с жилым или коммерческим районом.

Уровни напряжения повышаются с помощью повышающих трансформаторов для передачи энергии. В системе распределения они снова понижают уровень напряжения через понижающий трансформатор для дальнейшего использования. RCD , MCB , MCCB , CB , RCD , RCBO , Предохранители, переключатели и т. Д. Используются в качестве управляющих и защитных устройств в схемах MDB, DB, Sun и Final Sub .Например,

В Великобритании и ЕС 11 кВ от понижающего трансформатора, подключенного по схеме треугольника через (3-фазная, 3-проводная система), поступает в распределительный трансформатор 400 В / 230 В, подключенный по схеме «звезда Y» (трехфазная, 4-х проводная система).

В США 4,5–7,2 кВ от понижающего трансформатора, подключенного по схеме «треугольник» через трехфазную трехпроводную систему, поступает в распределительный трансформатор 240 В / 120 В, подключенный по схеме «звезда» (двухфазная трехпроводная система). Для трехфазной системы расположение может быть разным для разных уровней напряжения.Мы покажем схему подключения в следующих разделах этого поста.

Связанные руководства по подключению:

Поскольку в промышленных и коммерческих зданиях требуется высокая мощность, они подключаются к трехфазному соединению треугольником (3 фазы — 3-проводная система — без нейтрального провода) перед распределительным трансформатором, а затем регулируют необходимое напряжение и ток в соответствии с требованиями системы при трехфазном и однофазном питании.

С другой стороны, здания, которым требуется как высокая, так и низкая мощность в трехфазном и однофазном режимах, подключены к вторичной обмотке распределительного трансформатора.Таким образом, они получают трехфазное соединение звездой (3-фазная, 4-проводная система с нейтральным проводом). При соединении звездой, трехфазное напряжение между фазой и фазой составляет 400 В перем. 120 В, 208 В, 240 В, 277 В, 480 В и т. Д. В США) .

В трехфазном питании двигатели и большие электрические нагреватели могут быть напрямую подключены к трем фазам (нейтраль не требуется во всех случаях), в то время как в однофазной цепи нагрузки (свет, вентилятор и т. Д.)) может быть подключен между фазой и нейтралью с помощью соответствующих защитных устройств, например заземляющий провод. В США однофазная нагрузка 240 В может быть подключена к двум фазам без нейтрального провода.

Зачем нам трехфазный блок питания?

Для управления мощным оборудованием и приборами, такими как электродвигатели, воздушные компрессоры и кондиционеры большой мощности, водонагреватели и т. Д., Нам нужен трехфазный источник питания вместо однофазного источника питания.В обычных домах (домашних или жилых) мы в основном используем однофазный источник питания для работы осветительной нагрузки, вентиляторов, стиральных машин и т. Д. Но в некоторых случаях, например, промышленность, двигатели с высоким крутящим моментом, многоэтажные и большие здания (промышленные и коммерческие), трехфазный источник питания, необходимый для работы и обслуживания систем высокой мощности и напряжения.

В наших предыдущих постах про установку однофазной электропроводки в доме и уже известно, что такое MDB, DB, Final Sub Circuit, MCB, MCCB, CB и RCD и т. Д.Так что мы больше никогда не повторим этого.

Связанные сообщения:

Уровни трехфазного и однофазного напряжения в США — NEC

В Соединенных Штатах и ​​Канаде доступны различные уровни однофазного и трехфазного напряжения, т.е. однофазное напряжение доступно для бытовых и в жилых помещениях, в то время как трехфазное напряжение можно использовать в промышленных и коммерческих целях.

Ниже приведены уровни напряжения, доступные в США и Канаде.

Трехфазное напряжение в США

  • Три точки подключения (3 линии) = 208 В
  • Три точки подключения (3 линии) = 240 В
  • Три точки подключения (3 линии) = 480 В

i.е.

  • L 1 до L 2 = 208 В, 240 В или 480 В — (3 фазы)
  • L 2 до L 3 = 208 В, 240 В или 480 В — (3 фазы)
  • L 3 до L 1 = 208 В, 240 В или 480 В — (3 фазы)

Однофазное напряжение в США

  • От горячего к нейтрали = 120 В
  • От горячего к нейтрали = 208 В, (высокий Дельта ножки)
  • Две горячие = 240 В
  • Горячие на нейтраль = 277 В
  • Горячие на нейтрали = 480 В

i.е.

    • L 1 от до N = 120 В, 208 В, 277 В или 480 В — (1 фаза)
    • L 2 до N = 120 В, 208 В, 277 В или 480 В — (1 фаза)
    • L 3 до N = 120 В, 208 В, 277 В или 480 В — (1-фазный)

Соответствующие руководства по подключению:

Трехфазные и однофазные системы напряжения питания «120 В, 208 В, 240 В, 277 В и 480 В» — NEC — US

Конфигурации треугольника с высокой ветвью (120 В, 208 В и 240 В)

Уровни трехфазного и однофазного напряжения в Великобритании, ЕС — IEC

Трехфазная система проще в Великобритания и ЕС по сравнению с США и большинством стран (например,г. Индия, Пакистан, ОАЭ и другие арабские страны) используют ту же систему распределения напряжения, что и уровни напряжения в Великобритании, ЕС и МЭК. Как трехфазное, так и однофазное напряжение доступны для жилого и коммерческого применения в одном и том же блоке, как показано ниже.

Трехфазное напряжение в Великобритании и ЕС

  • Между фазой = 400 В
  • Любая фаза на нейтраль = 230 В — (1-Φ)
  • Между тремя фазами = 400 В — (3-Φ)

Т.е.

  • L 1 до L 2 = 400 В — (3 фазы)
  • L 2 до L 3 = 400 В — (3 фазы)
  • L 3 до L 1 = 400 В — (3 фазы)

Однофазное напряжение в Великобритании и ЕС

i.е.

  • L 1 от до N = 230 В — (1-фазный)
  • L 2 до N = 230 В — (1-фазный)
  • L 3 до N = 230 В — (1- Phase)

Однофазные и трехфазные системы питания 230 В и 400 В — IEC — Великобритания и ЕС

Связанные сообщения:

Требования к установке трехфазной проводки

В этом руководстве нам понадобится следующие аксессуары для проводки для подключения трехфазного источника питания в доме.

  • Трехфазный счетчик энергии: 1 Нет
  • Трехполюсный автоматический выключатель, 63 А (100 или 250 А в США): 1 Нет
  • Двухполюсный: 63 А, ток отключения 30 мА (УЗО / GFCI): 3 Нет
  • Трехполюсный автоматический выключатель , 63A (100-250A в США): 3 номера
  • , однополюсный, 20A, MCB: 6 номеров
  • , однополюсный, 16A (20A в США): MCB: 3 номера
  • , однополюсный, 10A (15A в США) : MCB: 6 номеров
  • Корпуса распределительных щитов: 3 номера
  • Соединение шины для подключения нейтрального кабеля
  • Медные полосы для общего соединения MCB: 3 шт. (Сегмент шины Cu)
  • Медная полоса Шина для заземления

Как подключить трехфазный главный распределительный щит?

Обычно поставщики электроэнергии и услуг устанавливают однофазный счетчик энергии при нагрузке менее 7.5кВт (10л.с.) в жилых помещениях (бытовой блок для дома). Если лимит превышен, то рекомендуется установить трехфазный счетчик электроэнергии для потребителей. При нагрузке более 7,5 кВт рекомендуется трехфазная электропроводка в жилых помещениях (домах).

В этом руководстве мы предполагаем, что мы будем подключать только однофазную нагрузку (световые точки, вентиляторы, телевизор, розетки, переменный ток и т. Д.) В текущем участке установки трехфазной электропроводки. Другими словами, мы не будем включать трехфазные двигатели, потому что в наших домах у нас нет таких (трехфазных) нагрузок.Если в вашем доме существует трехфазная нагрузка, вы можете это сделать. Как мы видим, общая нагрузка превышает предел установки однофазной электропроводки, так как мы будем питать разные комнаты и зоны дома, поэтому мы должны подключить нашу распределительную сеть к трехфазной системе. О прямых трехфазных нагрузках см. В следующих разделах этого поста.

Практическая процедура трехфазного подключения распределительного щита и установки

Мы изучили основную электрическую проводку лампы, вентиляторов и т. Д. (Т.е. Подсхемы и конечные подсхемы) в наших предыдущих сообщениях, поэтому следуйте инструкциям ниже, чтобы сделать то же самое, что указано ниже.

  • Прежде всего, подключите трехфазный счетчик электроэнергии, как показано на рис. (если вы не знаете, как подключить трехфазный счетчик энергии, посмотрите это простое руководство, в котором показано, как подключить трехфазный счетчик энергии.
  • Подключите MCCB (автоматический выключатель в литом корпусе) в качестве главного выключателя к входящие три фазы ( R , Y , B ) от трехфазного счетчика электроэнергии.(Проверьте цветовую кодировку проводки для различных областей в разделе ниже)
  • Теперь подключите три исходящие фазы ( R , Y , B ) от MCCB (автоматический выключатель в литом корпусе) к DP (двухполюсный MCB , RCD, SP (однополюсные автоматические выключатели и нагрузка), как показано на рис.)
  • Теперь подключите УЗО от DP к фазе (линии) и соответствующей нейтрали. Линии исходящей фазы должны быть подключены к конечной и конечной подсхемам. То же самое можно сделать и с нейтральными проводами.
  • Наконец, подключите электроприборы к клемме заземления, которая ведет к заземляющему электроду в системе заземления и заземления, как показано на рисунке ниже.
  • Выполните те же действия для всех трех распределительных щитов для разных помещений и зон.

Щелкните изображение, чтобы увеличить

Рис. — Схема установки трехфазной электропроводки

Полезно знать: Вы также можете использовать четырехполюсный выключатель или MCB вместо трехполюсного выключателя / выключателя .Просто подключите нейтральный провод к последнему слоту этого MCCB (буква N, обозначающая нейтраль, напечатана на паспортной табличке). Входящий и исходящий нейтральный провод, как и другие фазы, должен быть подключен к медной полосе (т. Е. Заземлению или нейтральной шине в коробке панели b), как показано на рис.

Кроме того, если вам необходимо подключить однофазную нагрузку или подключить отдельный потребительский блок или вспомогательную панель, прочтите предыдущие опубликованные сообщения о схемах однофазной проводки.

Связанные сообщения:

Ниже дана схема установки электропроводки трехфазного распределительного устройства в соответствии с требованиями NEC и IEC.

Схемы установки трехфазной электрической проводки — US-NEC

Трехфазное распределительное устройство 208 В и проводка панели.

Щелкните изображение, чтобы увеличить

Трехфазное распределение напряжения 240 В (треугольник высокого напряжения) и монтаж панели.

Щелкните изображение, чтобы увеличить

Трехфазное распределение 480 В и монтаж панели.

Щелкните изображение, чтобы увеличить

Полезно знать: использование трех отдельных однополюсных автоматических выключателей для цепей 208 В, 240 В или 480 В. запрещено правилами.Если вы все же хотите подключить три выключателя SP в качестве трехполюсного для трехфазной цепи, переключатели всех выключателей должны быть соединены и соединены вместе, то есть все выключатели SP должны быть включены и выключены одним и тем же общим переключателем. Кроме того, используйте соответствующий номинальный выключатель, размер провода, розетки, переключатели и т. Д. (Проверьте нижнее примечание (инструкции и меры предосторожности) для калькуляторов и руководств о размере провода, размерах розеток, переключателей и розеток и т. Д.

Схемы установки трехфазной электрической проводки — Великобритания, ЕС — IEC

Щелкните изображение, чтобы увеличить

Рис. — Трехфазная распределительная проводка в соответствии с цветовым кодом IEC

Примечание: одинаковое описание и детали могут использоваться как для NEC, так и для IEC электрические схемы, указанные для общего рисунка 1 выше.

Трехфазная, 400 В, проводка разделенного распределительного щита с УЗО — только нагрузки 3-Φ

Щелкните изображение, чтобы увеличить

Трехфазное, 400 В, разводное соединение распределительного щита с УЗО — 1-Φ нагрузки от источника 3-Φ

Щелкните изображение, чтобы увеличить

Трехфазная, 400 В, разводка распределительного щита с УЗО — комбинация нагрузок 3 Φ и 1 Φ

Щелкните изображение, чтобы увеличить

Трехфазный, 400 В, стандартный распределительный щит Электропроводка с УЗО для цепей нагрузки 3-Φ

Щелкните изображение, чтобы увеличить

Трехфазная, 400 В, Типовая проводка распределительного щита с УЗО для цепей нагрузки 3-Φ и 1-Φ

Щелкните изображение, чтобы увеличить

Связанные сообщения:

Полезно знать: В соответствии с правилами электропроводки IET (Институт инженерии и технологий): 17-е издание (BS 7671: 2008 — 1: 2011), в потребительском блоке должна быть предусмотрена защита УЗО. кроме системы дымовой и охранной сигнализации.

Как подключить однофазную нагрузку 120 В к однофазной распределительной системе? — NEC — US

Трехфазные цепи нагрузки могут быть напрямую подключены к трем горячим проводам. Имейте в виду, что нейтраль требуется не во всех случаях. Однофазная нагрузка может быть подключена к горячему и нейтральному (120 В) или к двум горячим проводам (однофазный 240 В). Ниже представлена ​​типичная трехфазная разводка панели для США и Канады.

Монтаж трехфазных цепей 208 В и автоматических выключателей на главной сервисной панели.

Монтаж проводки трехфазных цепей 240 В (треугольник с высоким напряжением) и автоматических выключателей на главной сервисной панели.

Монтаж проводки трехфазных цепей 480 В и автоматических выключателей на главной сервисной панели.

Связанные сообщения:

Как подключить трехфазную нагрузку 400 В в трехфазной распределительной системе? — IEC & UK

Как упоминалось выше, трехфазные нагрузки (400 В, трехфазные двигатели) могут быть напрямую подключены к трем линиям соответственно i.е. нет необходимости подключаться к нейтральной точке (в некоторых случаях нейтраль все еще требуется в трехфазной системе, что зависит от конструкции системы. Перед установкой такого устройства см. руководство пользователя). Для однофазных нагрузок (230 В или 120 В переменного тока, телевизор, розетка, вентиляторы и т. Д.) Их можно подключить к фазному и нейтральному проводу, как показано ниже. Обратите внимание, что заземляющий провод должен быть подключен к электрическим приборам и оборудованию, подключенному как к однофазной, так и к трехфазной системе питания, в целях безопасности, поскольку это предотвращает опасность поражения электрическим током.

Рис. 5 — Однофазная и трехфазная нагрузка, подключенная к трехфазной системе питания

Подключение трехфазной нагрузки, точек нагрузки 400 В и MCB с УЗО и RCCB в распределительной плате

Подключение трехфазной нагрузки 400 В и автоматических выключателей в разделенной нагрузке Распределительный щит и потребительский блок с УЗО.

Типовая схема подключения трехфазных цепей нагрузки 400 В и автоматического выключателя в распределительном щите и блоке потребителя.

Связанные сообщения:

Принципиальная электрическая схема трехфазного распределительного щита

На следующей типовой схеме соединений показана установка трехфазного распределительного щита и потребительского блока в жилом / коммерческом районе.

Рис. 2 — Схема электрических соединений трехфазного и однофазного потребительского блока с УЗО

Цветовые коды трехфазной проводки

— IEC и NEC

Мы использовали красный для фаз, работающих или горячих , черный для Нейтраль и Зеленый для заземления на типовой однофазной схеме подключения. Вы можете использовать специальные региональные или общепринятые коды в данной местности, например, IEC — Международная электротехническая комиссия ( UK , EU и т. Д.) или NEC (Национальный электротехнический кодекс [ US и Канада ] см. подробный пост о NEC и IEC, цветовые коды проводки , где:

NEC — США:

Трехфазный 208 В и 240 В AC (High Leg Delta):

  • Синий = Горячий 1 или Линия 1
  • Оранжевый = Горячий 2 или Линия 2 (посередине)
  • Черный = Горячий 3 или линия 3
  • Белый = Нейтраль
  • Зеленый с Желтая полоса или оголенный провод = Земля / Земля или Защитное заземление «PG».

Трехфазный 277 В и 480 В переменного тока:

  • Желтый = Горячий 1 или Линия 1
  • Оранжевый = Горячий 2 или Линия 2 (посередине)
  • Коричневый = Горячая 3 или Линия 3
  • Белый = Нейтраль
  • Зеленый с Желтая полоса или оголенный провод = Земля / Земля или Защитное заземление «PG».

Однофазный 120 В переменного тока:

  • Черный = Горячий или Линия ,
  • Белый = Нейтраль
  • Зеленый с Желтая полоса или проводника Земля / Земля или Защитное заземление «PG».

Однофазный 240 В переменного тока:

  • Черный = Горячий 1 или Линия 1
  • Красный = Горячий 2 или Линия 2
  • Белый = Нейтральный
  • Зеленый с Желтой полосой или оголенный Проводник = Земля / Земля или Защитное заземление «PG».

Связанные сообщения:

IEC и Великобритания:

Трехфазный 400 В:

  • Коричневый = Фаза 1
  • Черный = Фаза 2
  • Серый = Фаза 2
  • Синий = нейтраль
  • Зеленый или Зеленый с Желтый Полоса = Заземление или провод заземления в качестве защитного заземления (PE).

Однофазный 230 В переменного тока:

  • Коричневый = Фаза или Линия
  • Синий = Нейтральный
  • Зеленый или Зеленый желтый Земля / Земля или Защитное заземление «PE».

Для справки: СТАРАЯ цветовая кодировка проводки в Великобритании (до 2004 г.) , которая по-прежнему применима в других странах, например, в Индии, Пакистане, ОАЭ, КСА и других арабских странах.

400V Трехфазный

  • Красный = Фаза 1
  • Желтый = Фаза 2
  • Синий = Фаза 3
  • Черный = Нейтраль
  • Зеленый = Заземление или провод заземления.

Однофазный 230 В

  • Красный = Фаза
  • Черный = Нейтраль
  • Зеленый = Заземление или провод заземления.

Связанные сообщения:

Общие меры предосторожности и инструкции

  • Электричество — наш друг, а также враг одновременно, если вы дадите ему шанс убить вас, помните, они никогда его не упустят. Пожалуйста, прочтите все предостережения и инструкции при выполнении этого руководства на практике.
  • Отключите источник питания (и убедитесь, что он действительно выключен) перед обслуживанием, ремонтом или установкой электрического оборудования. Для этого выключите главный выключатель на главном блоке потребителей или распределительном щите.
  • Никогда не стойте и не прикасайтесь к мокрым и металлическим частям во время ремонта или установки.
  • Внимательно прочтите все предупреждения и инструкции и строго следуйте им при выполнении этого руководства или любой другой практической работы, связанной с электромонтажными работами.
  • Всегда используйте кабель и провод правильного размера, розетки и выключатели подходящего размера, а также автоматические выключатели подходящего размера. Вы также можете использовать калькулятор сечения проводов и кабелей, чтобы найти правильный размер сечения.
  • Никогда не пытайтесь играть с электричеством (это опасно и может привести к летальному исходу) без надлежащего руководства и ухода.Выполняйте монтажные и ремонтные работы в присутствии опытных специалистов, обладающих обширными знаниями и передовой практикой, знающих, как обращаться с электричеством.
  • Самостоятельное выполнение электромонтажных работ опасно, а в некоторых случаях — незаконно. Свяжитесь с лицензированным электриком или поставщиком электроэнергии, прежде чем вносить какие-либо изменения / модификации в электрические соединения.
  • Распределительный щит не должен устанавливаться на расстоянии 2,2 метра (84 дюйма = 7 футов), в то время как выключатель должен быть установлен 1.82 метра (72 дюйма = 6 футов) над полом, необходимо защитить от коррозии и вдали от участков с водой. Все провода и кабели должны быть закрыты панелью (т.е. она не должна выступать за пределы панели). Наконец, возле распределительного щита должен быть знак безопасности.
  • Автор не несет ответственности за какие-либо убытки, травмы или повреждения в результате отображения или использования этой информации, или если вы попробуете какую-либо схему в неправильном формате. Так пожалуйста! Будьте осторожны, потому что все дело в электричестве, а электричество слишком опасно.

Вы также можете проверить соответствующие Руководства по установке электропроводки.

240 В — В чем разница между трехфазным 240 В и стандартным бытовым 240 В?

Входной фазовый угол и количество необходимых трансформаторов. Для High-Delta — тип трансформатора.

Все напряжения ниже выражены в среднеквадратических, а не пиковых значениях …

Мне действительно трудно называть сплит-фазу «жилым» или «домашним» источником питания. Он используется в бизнесе, где у вас мало тяжелого моторизованного оборудования.Разделенная фаза 240 В переменного тока производится от однофазного входного трансформатора с центральным ответвлением вторичной обмотки, вырабатывающего на выходе одну фазу через внешние клеммы 240 В и две ветви 120 В с фазами, разнесенными на 180 градусов. Центральный вывод — это эффективное заземление (нейтраль) при потенциале 0 В, и каждая ножка составляет + 120 В переменного тока и -120 В переменного тока соответственно для полного напряжения 240 В.

Если вы посмотрите форму сигнала на осциллографе, вы увидите одиночный синусоидальный сигнал (однофазный) при измерении между линией 1 и линией 2 (ниже) при 240 В переменного тока RMS.Измерение между линией 1 и нейтралью покажет одну синусоидальную волну при 120 В переменного тока RMS, измерения между линией 2 и нейтралью покажет одну синусоидальную волну при 120 В переменного тока RMS, равную и противоположную L1-нейтральной волне (фазовый сдвиг 180 градусов)

Трехфазный имеет три отдельные цепи с разнесением фаз на 120 градусов. Вам понадобится три отдельных трансформатора, по одному на каждую фазу. Первичная обмотка каждого питается одной фазой и выдает на выходе одну фазу с напряжением 208 (Y) или 240 (треугольник) В переменного тока.В зависимости от того, является ли схема звездой или треугольником, у вас может быть несколько напряжений. Каждая пара фаз несет полное напряжение. На схеме звезды с нейтралью напряжение между фазой и нейтралью будет чуть меньше трех пятых (это одна треть квадратного корня из 3 для компьютерных фанатов) напряжения между каждой фазой. На Дельте у вас есть только каждая фаза без нейтрали.

Если мы подключим осциллограф к каждому из линейных выводов, мы увидим следующую форму волны, три независимых тракта питания, сдвинутых по фазе на 120 градусов, которые при приложении к трехфазному двигателю создают вращающееся вихревое магнитное поле, которое заставляет трехфазные двигатели работать самостоятельно. — пуск без использования пускового конденсатора, пусковой обмотки или другого метода включения в обмотку со сдвигом по фазе для обеспечения силы вращения для запуска двигателя.

Звезда и треугольник обычно имеют по одному полюсу на фазу (три трансформатора). В системе Wye 480 В переменного тока напряжение между каждой фазой и нейтралью составляет 277 В переменного тока. На приведенной ниже электрической схеме вторичной обмотки трансформатора показано, как каждый комплект трансформатора подключен для получения схемы подключения. Вы можете подключить однофазный двигатель к L1-L2, L2-L3 или L3-L1 для однофазного тока (необходим баланс между фазами) или подключить L1-L2-L3 к соответствующим клеммам трехфазного двигателя.

В электросети США также используется схема трансформатора High-Leg Delta, допускающая несколько напряжений. Напряжение между каждой ветвью составляет 240 В переменного тока, напряжение между центральным ответвлением и верхним ответвлением дает однофазное напряжение 208 В переменного тока, а напряжение между каждым нижним плечом и центральным ответвлением представляет собой, по сути, расщепленную фазную цепь с 120 В от каждой соответствующей ноги к нейтрали ). Питание High-Leg Delta доступно только в 120/208/240 и больше не используется, поскольку вместо этого предпочтительны схемы звезды за их относительную простоту и улучшенную балансировку нагрузки

electric — Почему я вижу напряжение на нейтральном проводе от моего трехфазного источника питания?

В трехфазных системах есть три «горячих» линии (L1, L2, L3).Часто также будет нейтраль (N) и земля (G). Нейтраль и земля должны быть соединены вместе на входе в сервисный центр). Все три линии расположены на расстоянии 120 градусов друг от друга. Нагрузки могут быть подключены по схеме «звезда» или «треугольник». В жилых домах часто запитываются только две из трех фаз (и в разных домах будут разные пары фаз, чтобы сбалансировать их).

В схеме треугольника нагрузки подключаются между фазами (и нейтраль не требуется).Эта конфигурация характерна для больших двигателей и в промышленных установках. В некоторых конфигурациях треугольника клемма на вторичной обмотке трансформатора заземлена и обеспечивает нейтраль. Клемма заземления может быть либо одной из трех линий, либо центральным ответвлением на катушке между двумя линиями (создавая конфигурацию треугольника с высоким плечом, поскольку одна из линий имеет гораздо более высокий потенциал (относительно земли), чем две другие. ).

В конфигурации «звезда» нагрузка подключается между линией и нейтралью.Основываясь на вопросе, я считаю, что это используемая конфигурация. Энергокомпания поставляет три фазы и нейтраль, а заказчик — землю. Обычно нейтраль соединяется с землей (которая связана с металлическими стержнями в земле, водопроводными трубами и т. Д.). Если нагрузка правильно сбалансирована (это означает, что по каждой фазе протекают равные токи), токи нейтрали будут нейтрализованы до нуля, и нейтраль не будет использоваться.

Однако редко бывает, что три линии будут точно сбалансированы, поэтому будет течь нейтральный ток, основанный на разнице токов в трех фазах.

Моя гипотеза состоит в том, что нейтраль в здании неправильно подключена к трансформатору энергокомпании. Без хорошего соединения нейтрали напряжение нейтрали не удерживается на уровне потенциала земли (соединение заземления обычно имеет сопротивление 1-20 Ом относительно земли). Напряжение нейтрали будет смещаться в сторону той линии, которая наиболее нагружена (поскольку она образует делитель напряжения). Например, если L1 имеет большую нагрузку, а L2 / L3 слабо загружены, напряжение нейтрали будет тянуться к L1, в результате чего напряжения L2-N и L3-N станут намного больше, чем их номинальное напряжение.

Итак, исправление будет заключаться в ремонте нейтрального соединения между панелью выключателя здания и трансформатором энергокомпании. Это может быть плохое соединение нейтрали в панели выключателя или неисправный трансформатор. Ремонт может быть опасным, потому что проблема может быть в участке кабеля, который нельзя легко отключить (если разрыв находится перед главным выключателем здания). Скорее всего, потребуется работа с энергетической компанией, чтобы отключить вашу услугу или проверить их трансформатор.

У этой проблемы есть аналог в системе с расщепленной фазой, которая распространена в США, и на этом сайте есть вопросы по теме:

Трехфазная проводка

Потребность в трехфазном питании или обслуживании возникает, когда присутствует тяжелое оборудование, такое как большие двигатели (двигатели мощностью более 5 л.с.), потому что такое крупное оборудование требует высоких пусковых и рабочих токов.

Большие здания, заводы и офисы имеют более высокие требования к электроэнергии, чем мощность, используемая в бытовых установках.Поэтому, как правило, они часто устанавливаются с трехфазной проводкой или трехфазным питанием.

Трехфазное питание обычно используется для оборудования с высокой номинальной мощностью, такого как большие кондиционеры, высокопроизводительные насосные агрегаты, воздушные компрессоры и двигатели с высоким крутящим моментом.

Следовательно, он редко используется в домашних условиях, но обычно используется в коммерческих зданиях, офисах и промышленных установках.

Трехфазное питание переменного тока

Трехфазное питание переменного тока вырабатывается трехфазным генератором переменного тока (также называемым генераторами переменного тока) на электростанциях.

В генераторе переменного тока три обмотки статора (или, скажем, три независимых катушки) обычно разделены некоторым числом градусов вращения, и, следовательно, ток, производимый этими катушками, также разделен на несколько градусов вращения, которые обычно составляют 120 градусов.

Эта трехфазная мощность от генераторов переменного тока далее передается в распределительный конец по линиям передачи.

Трехфазное питание от трансформатора распределительной линии подается в дом или точку обслуживания здания.Большинство промышленных и коммерческих услуг состоит из трехфазных систем, которые обычно работают при 415 В между фазами и 230 В между фазами.

Трехфазная система состоит из трех проводов, в отличие от одножильных в однофазной системе, за исключением нейтрального проводника. Помимо трех фаз, для трехфазной четырехпроводной системы требуется дополнительный нейтральный провод.

Трехфазные системы могут быть трехфазными трехпроводными или трехфазными четырехпроводными. Трехфазное трехфазное соединение состоит из трех фазных проводов и используется только там, где нет необходимости подключать фазу к нейтральной нагрузке.

Эти соединения могут быть звездой или треугольником в зависимости от вторичной обмотки распределительного трансформатора.

Трехфазная 4-проводная система является наиболее часто используемым соединением, которое состоит из трех фазных проводов и одного нейтрального провода.

В этой трехфазной проводке, освещение, малые бытовые нагрузки и розетки часто подключаются между фазой и нейтралью, в то время как более крупное оборудование, такое как кондиционеры и электрические нагреватели, подключается между двумя фазами (т.е., от фазы к фазе).

В основном трехфазное четырехпроводное соединение звездой является предпочтительным для эффективного и сбалансированного подключения как однофазных, так и трехфазных нагрузок.

Это соединение позволяет подключать фазу к нейтрали для небольших нагрузок. Трехфазное 4-проводное соединение треугольником используется только там, где нагрузка между фазой и нейтралью очень мала по сравнению с трехфазной нагрузкой.

Трехфазные цепи могут обеспечивать квадратный корень в 3 (1,732) раза большей мощности по сравнению с однофазной мощностью с тем же током.Таким образом, трехфазная система экономит затраты на электромонтаж за счет уменьшения размера кабеля и размеров связанных электрических устройств.

Мы можем легко наблюдать трехфазные цепи, глядя на линию электропередачи во время движения по дорогам. Даже для большой системы передачи электроэнергии это трехфазные линии передачи, если они не имеют постоянного тока.

Большие отели, рестораны, большинство заводов, офисных зданий и продуктовых магазинов с мощными системами охлаждения имеют трехфазное обслуживание.

Трехфазное распределение питания для промышленных предприятий

На промышленных предприятиях или фабриках установлено трехфазное питание для подключения тяжелой техники и оборудования.По шинам передается трехфазное питание, от которого через кабели выводятся отдельные соединения с отдельными нагрузками. На рисунке ниже показана принципиальная схема промышленной трехфазной проводки.

Трехфазное питание от инженерных сетей подключается к главному выключателю через трехфазный счетчик электроэнергии. Затем питание главного выключателя передается на различные шины.

Эта панель также поставляется с измерительным устройством для отображения таких параметров, как ток, напряжение, энергия и мощность.На рисунке ниже показано распределение мощности от главной панели к машинам и осветительным нагрузкам.

Электропитание от главного распределительного щита распределяется на тяжелое машинное оборудование, а также на осветительные щиты с розетками. Мощность, распределяемая через одно- и трехфазные субсчетчики, показана на рисунке ниже.

Трехфазное распределение электроэнергии в дома или офисы необходимо, если нагрузка не может быть удовлетворена с помощью однофазного источника питания.Эффективное использование трехфазной мощности зависит от балансировки распределения нагрузки на каждой фазе трехфазного источника питания.

Таким образом, однофазные нагрузки в офисах или домах должны быть подключены к каждой фазе так, чтобы было достигнуто максимально возможное выравнивание нагрузки.

Основные компоненты трехфазной проводки, ведущей к дому, зданию или офисному помещению, показаны на рисунке ниже.
В этом случае проводники служебного входа подключены к трехфазной входной панели. Эта панель имеет трехфазный главный выключатель, а иногда и три отдельных патронных предохранителя.

Этот трехфазный выключатель состоит из трех входных наконечников для питания трех вертикальных шин. Этот главный выключатель имеет одну рукоятку, так что все нагрузки отключаются одновременно, а также в случае электрических неисправностей он отключает или отключает все нагрузки одновременно.

Питание от этой главной панели подключается к параллельным цепям. Главная панель может состоять из однополюсных, двухполюсных или трехполюсных выключателей для этих ответвленных цепей, где фаза-земля, фаза-фаза или трехфазные нагрузки подключены.

На приведенном выше рисунке мощность от полюса электросети подключается к подсхемам через трехфазный счетчик энергии, трехфазный выключатель (3-полюсный 60A), двухполюсный УЗО, двухполюсный MCB и однополюсный MCB.

Подключение однофазных и трехфазных нагрузок к трехфазному источнику питания показано на рисунке ниже. Мы можем подключать однофазные нагрузки к трехфазным подсхемам через переключатели или автоматические выключатели.

Но для трехфазных нагрузок, например, двигателей, они должны быть подключены к трехфазному источнику питания через контактор или автоматический выключатель.

Трехполюсный выключатель с соответствующим номинальным током используется для подключения трехфазного двигателя. Следует соблюдать осторожность при подключении трех фазных проводов к двигателю, потому что направление вращения можно изменить, просто поменяв местами любой из двух проводов трехфазной системы.

Схема подключения трехфазного двигателя к источнику питания вместе с проводкой управления показана на рисунке ниже. Это схема кнопочного управления пуском-остановом, которая включает контактор (M), реле перегрузки, управляющий трансформатор и кнопки.

Контактор содержит большие нагрузочные контакты, которые предназначены для обработки большого количества тока. Реле перегрузки защищают двигатель от состояния перегрузки, отключая питание катушки контактора.

Вышеупомянутая информация и схемы показаны только для того, чтобы дать общее представление о распределении трехфазного источника питания в домах и на производстве.

Вместо того, чтобы концентрироваться на значениях различного оборудования или номинальных характеристиках автоматических выключателей и других размерах кабелей, мы просто дали краткое представление об этой теме.Пожалуйста, свяжитесь с нами, если вам потребуется дополнительная помощь по теме трехфазной проводки.

Как преобразовать однофазное питание в трехфазное

Обновлено 15 декабря 2018 г.

Кевин Бек

В Соединенных Штатах большая часть энергии, поступающей в дома людей, является однофазной. Однако электроэнергия, вырабатываемая на электростанции, является трехфазной. Это идея тех больших линий электропередачи, которые вы видите прикрепленными к высоким башням — эти линии должны передавать столько напряжения, сколько возможно, на большие расстояния, прежде чем эта мощность будет «отведена» и доставлена ​​в районы при значительно пониженном напряжении.

Однофазного питания достаточно практически для всех бытовых приборов, тогда как промышленные установки с тяжелым оборудованием требуют трехфазного питания. Но что, если вам нужно трехфазное питание, а все, что у вас есть, — это однофазное питание, поступающее в ваш дом?

Трехфазное питание: визуальная аналогия

Представьте себя и двух своих (явно скучающих) друзей, идущих взад и вперед со скоростью 2 метра в секунду (около 4,5 миль в час) по дороге, идущей на север. юг и измеряет 60 метров от конца до конца.Каждый из вас начинает в середине этого пути, идет к северному концу, возвращается к началу, продолжает идти к противоположному концу и снова возвращается к середине, тем самым завершая один 120-метровый «круг» или цикл. Поскольку каждый из вас идёт со скоростью 2 метра в секунду, один путь туда и обратно занимает у каждого человека ровно 60 секунд.

Предположим далее, что в начальной точке «статус» каждого из вас равен нулю. Вы получаете одну единицу статуса за каждый метр, который вы идете на север, и теряете единицу статуса за каждый метр, который вы идете на юг.Таким образом, всякий раз, когда один из вас достигает северного конца пути, этот человек имеет статус 30, в то время как любой, кто делает поворот на южном конце, имеет статус -30. Вы понимаете, что трое из вас могут максимально отделить себя друг от друга, начав с интервалом в 20 секунд, потому что каждая схема занимает 60 секунд, и вас трое, и 60, разделенное на 3, равно 20. Если вы выполните алгебру, вы обнаружите, что когда один из вас максимизировал свой «статус» со значением 30, достигнув северного конца, двое других проходят друг друга на полпути вдоль южного участка, один направляется на север, а другой — на юг, где каждый ходок имеет статус -15.Если вы сложите свои значения статуса вместе в такой момент, они в сумме составят 30 + (-15) + (-15) = 0. Фактически, можно показать, что это сумма всех ваших значений статуса в любое время. равно 0 до тех пор, пока вы втроем точно расставлены, как описано.

Мощность и напряжение в цепях переменного тока

Это предлагает модель того, как выглядит трехфазная электрическая мощность, за исключением того, что «напряжение» заменяется на «состояние» и вместо одного цикла, происходящего каждые 60 секунд, происходит 60 циклов напряжения каждый второй.Кроме того, вместо того, чтобы каждый человек проходил начальную точку дважды в минуту, напряжение проходит через нулевую точку 120 раз в секунду.

Из-за того, что мощность, ток и напряжение связаны математически, трехфазная мощность остается на постоянном, ненулевом уровне, даже если три отдельных напряжения складываются в ноль в любой момент. Это соотношение:

Здесь P — мощность в ваттах, V — напряжение в вольтах, а R — электрическое сопротивление в единицах, называемых омами. Вы можете видеть, что отрицательные напряжения вносят вклад в мощность, потому что возведение отрицательного числа в квадрат дает положительное значение.Полная мощность в трехфазной системе — это просто сумма мощности трех отдельных значений мощности каждой фазы.

Кроме того, если вы когда-нибудь задумывались, как переменный ток (AC) получил свое название, теперь у вас есть ответ. Напряжение никогда не бывает стабильным ни в однофазных, ни в трехфазных системах, и, как следствие, нет ни тока; они связаны законом Ома: V = IR, где I означает ток в амперах («амперах»).

Однофазное питание: расширение аналогии

Чтобы расширить аналогию «приятель-ходьба-вперед-вперед» на однофазное питание, просто представьте, что двух ваших друзей зовут домой к обеду, пока вы продолжаете идти, и вот они. у тебя есть это.То есть трехфазная мощность — это буквально три однофазных источника питания, взаимно смещенных на треть цикла (или, в тригонометрическом выражении, на 120 градусов). В однофазном источнике питания каждый раз, когда одно напряжение ненадолго становится равным нулю, выходная мощность также уменьшается. Возможно, теперь вы понимаете, почему небольшие приборы, на которые не сильно влияют очень короткие перебои в подаче электроэнергии, могут работать от однофазной энергии, в то время как большие машины, которые работают с высокими уровнями мощности (мощности), не могут; им требуется большой и стабильный источник питания.

Все вышесказанное легче понять, просмотрев график зависимости напряжения от времени для трехфазного источника питания (см. Ресурсы). На этом графике отдельные фазы изображены красными, пурпурными и синими линиями. Их сумма всегда равна нулю, но сумма их квадратов положительна и постоянна. Таким образом, при неизменном значении R мощность P в этих установках также постоянна благодаря соотношению P = V 2 / R.

Для однофазного источника питания нет напряжений для суммирования, и однофазное напряжение проходит через нулевую точку 120 раз в секунду.В эти моменты мощность падает до нуля, но восстанавливается достаточно быстро, чтобы небольшие светильники, приборы и т. Д. Не испытывали заметных перебоев в работе.

Преобразование однофазного в трехфазное

Если у вас есть трехфазный двигатель в более крупном устройстве, таком как воздушный компрессор промышленного размера, и у вас нет доступа к трехфазному питанию из-за особенностей вашей локальной сети настроен, существуют обходные пути, которые вы можете использовать для правильного включения вашего оборудования. (Один из них — просто заменить трехфазный двигатель однофазным, но это далеко не так умно, как другие решения.)

Доступны многочисленные типы трехфазных преобразователей. Один из них, статический преобразователь , использует тот факт, что, хотя трехфазный двигатель не может запускаться от однофазной мощности, он может продолжать работать от однофазной мощности после запуска. Статический преобразователь делает это с помощью конденсаторов (устройств, которые могут накапливать заряд), что позволяет статическому преобразователю заменять одну из фаз, хотя и неэффективным способом, который гарантированно сокращает эффективный срок службы двигателя.С другой стороны, вращающийся фазовый преобразователь действует как своего рода комбинация заменяющего трехфазного двигателя и независимого генератора. Это устройство включает в себя холостой двигатель, который после того, как он приводится в движение, не вращает движущиеся части в родительских машинах, а вместо этого генерирует мощность, так что вся установка может достаточно хорошо имитировать трехфазную систему питания. Наконец, преобразователь частоты (VFD) использует компоненты, называемые инверторами, которые можно использовать для создания переменного тока практически любой желаемой частоты и имитировать большинство условий в стандартном трехфазном двигателе.

Ни один из этих преобразователей не идеален, точно так же, как хлебный нож можно использовать для легкой резки мяса. Но хлебный нож лучше, чем ваши голые руки, и поэтому эти преобразователи действительно хорошо иметь под рукой, если вы часто работаете с энергоемким оборудованием и инструментами.

Трехфазное электрическое питание | Передача электроэнергии

Трехфазная электроэнергия — распространенный метод передачи электроэнергии. Это тип многофазной системы, которая в основном используется для питания двигателей и многих других устройств.Трехфазная система использует меньше проводящего материала для передачи электроэнергии, чем эквивалентные однофазные, двухфазные системы или системы постоянного тока при том же напряжении.

В трехфазной системе три проводника цепи несут три переменных тока (одинаковой частоты), которые достигают своих мгновенных пиковых значений в разное время. Если взять за основу один проводник, то два других тока задерживаются во времени на одну треть и две трети одного цикла электрического тока.Эта задержка между «фазами» обеспечивает постоянную передачу мощности в течение каждого цикла тока, а также позволяет создавать вращающееся магнитное поле в электродвигателе.

Трехфазные системы могут иметь или не иметь нейтральный провод. Нейтральный провод позволяет трехфазной системе использовать более высокое напряжение, поддерживая при этом однофазные устройства с более низким напряжением. В ситуациях распределения высокого напряжения обычно не бывает нейтрального провода, поскольку нагрузки можно просто подключить между фазами (соединение фаза-фаза).

Трехфазный имеет свойства, которые делают его очень востребованным в электроэнергетических системах. Во-первых, фазные токи имеют тенденцию нейтрализовать друг друга, суммируясь до нуля в случае линейной сбалансированной нагрузки. Это позволяет исключить нейтральный провод на некоторых линиях; все фазные проводники проходят одинаковый ток и поэтому могут иметь одинаковый размер для сбалансированной нагрузки. Во-вторых, передача мощности на линейную сбалансированную нагрузку является постоянной, что помогает снизить вибрации генератора и двигателя.Наконец, трехфазные системы могут создавать магнитное поле, вращающееся в заданном направлении, что упрощает конструкцию электродвигателей. Три — это самый низкий фазовый порядок, демонстрирующий все эти свойства.

Большинство бытовых нагрузок однофазные. Обычно трехфазное питание либо вообще не поступает в жилые дома, либо там, где оно поступает, оно распределяется на главном распределительном щите.

На электростанции электрический генератор преобразует механическую энергию в набор переменных электрических токов, по одному от каждой электромагнитной катушки или обмотки генератора.Токи являются синусоидальными функциями времени, все с одинаковой частотой, но смещены во времени, чтобы получить разные фазы. В трехфазной системе фазы расположены равномерно, что дает разделение фаз на одну треть цикла. Частота сети обычно составляет 50 Гц в Азии, Европе, Южной Америке и Австралии и 60 Гц в США и Канаде (но для получения более подробной информации см. «Системы электроснабжения»).

Генераторы выдают напряжение от сотен вольт до 30 000 вольт. На электростанции трансформаторы «повышают» это напряжение до другого, пригодного для передачи.

После многочисленных дополнительных преобразований в сети передачи и распределения мощность окончательно преобразуется в стандартное сетевое напряжение (, т.е. «домашнее» напряжение). Электропитание может быть уже разделено на одну фазу на этом этапе или все еще может быть трехфазным. При трехфазном понижении выход этого трансформатора обычно соединяется звездой со стандартным напряжением сети (120 В в Северной Америке и 230 В в Европе и Австралии), являющимся фазным напряжением.Другая система, обычно встречающаяся в Северной Америке, — это соединение вторичной обмотки треугольником с центральным ответвлением на одной из обмоток, питающих землю и нейтраль. Это позволяет использовать трехфазное напряжение 240 В, а также три различных однофазных напряжения (120 В между двумя фазами и нейтралью, 208 В между третьей фазой (известной как верхняя ветвь) и нейтралью и 240 В между любыми двумя фазами). быть доступным из того же источника.

Большой кондиционер и т. Д.оборудование использует трехфазные двигатели из соображений эффективности, экономии и долговечности.

Нагреватели сопротивления, такие как электрические котлы или отопление помещений, могут быть подключены к трехфазным системам. Аналогичным образом может быть подключено электрическое освещение. Эти типы нагрузок не требуют наличия вращающегося магнитного поля, характерного для трехфазных двигателей, но используют более высокий уровень напряжения и мощности, обычно связанный с трехфазным распределением. Системы люминесцентного освещения также выигрывают от уменьшения мерцания, если соседние светильники получают питание от разных фаз.

Большие выпрямительные системы могут иметь трехфазные входы; Результирующий постоянный ток легче фильтровать (сглаживать), чем выходной сигнал однофазного выпрямителя. Такие выпрямители могут использоваться для зарядки аккумуляторов, процессов электролиза, таких как производство алюминия, или для работы двигателей постоянного тока.

Интересным примером трехфазной нагрузки является электродуговая печь, используемая в сталеплавильном производстве и при переработке руд.

В большинстве стран Европы печи рассчитаны на трехфазное питание.Обычно отдельные нагревательные элементы подключаются между фазой и нейтралью, чтобы обеспечить возможность подключения к однофазной сети. Во многих регионах Европы единственным доступным источником является однофазное питание.

Иногда преимущества трехфазных двигателей делают целесообразным преобразование однофазной мощности в трехфазную. Мелкие клиенты, например, жилые или фермерские хозяйства, могут не иметь доступа к трехфазному питанию или могут не захотеть оплачивать дополнительную стоимость трехфазного обслуживания, но все же могут пожелать использовать трехфазное оборудование.Такие преобразователи также могут позволять изменять частоту, позволяя регулировать скорость. Некоторые локомотивы переходят на многофазные двигатели, приводимые в действие такими системами, даже несмотря на то, что поступающее питание на локомотив почти всегда либо постоянное, либо однофазное переменное.

Поскольку однофазная мощность стремится к нулю в каждый момент, когда напряжение пересекает ноль, но трехфазная подает мощность непрерывно, любой такой преобразователь должен иметь способ накапливать энергию в течение необходимой доли секунды.

Один из методов использования трехфазного оборудования в однофазной сети — это вращающийся фазовый преобразователь, по сути, трехфазный двигатель со специальными пусковыми устройствами и коррекцией коэффициента мощности, которые создают сбалансированные трехфазные напряжения.При правильной конструкции эти вращающиеся преобразователи могут обеспечить удовлетворительную работу трехфазного оборудования, такого как станки, от однофазного источника питания. В таком устройстве накопление энергии осуществляется за счет механической инерции (эффект маховика) вращающихся компонентов. Внешний маховик иногда находится на одном или обоих концах вала.

Вторым методом, который был популярен в 1940-х и 50-х годах, был метод, который назывался «методом трансформатора». В то время конденсаторы были дороже трансформаторов.Таким образом, автотрансформатор использовался для подачи большей мощности через меньшее количество конденсаторов. Этот метод работает хорошо и имеет сторонников даже сегодня. Использование метода преобразования имени отделяет его от другого распространенного метода, статического преобразователя, поскольку оба метода не имеют движущихся частей, что отделяет их от вращающихся преобразователей.

Другой часто применяемый метод — использование устройства, называемого статическим преобразователем фазы. Этот метод работы трехфазного оборудования обычно используется с нагрузками двигателя, хотя он обеспечивает только 2/3 мощности и может привести к перегреву нагрузок двигателя, а в некоторых случаях и к перегреву.Этот метод не будет работать, когда задействованы чувствительные схемы, такие как устройства ЧПУ, или в нагрузках индукционного или выпрямительного типа.

Производятся некоторые устройства, имитирующие трехфазное питание от однофазного трехпроводного источника питания. Это достигается за счет создания третьей «субфазы» между двумя токоведущими проводниками, в результате чего разделение фаз составляет 180 ° — 90 ° = 90 °. Многие трехфазные устройства будут работать в этой конфигурации, но с меньшей эффективностью.

Преобразователи частоты (также известные как твердотельные инверторы) используются для точного управления скоростью и крутящим моментом трехфазных двигателей.Некоторые модели могут питаться от однофазной сети. Преобразователи частоты работают путем преобразования напряжения питания в постоянный ток, а затем преобразования постоянного тока в подходящий трехфазный источник для двигателя.

Цифровые фазовые преобразователи — это последняя разработка в технологии фазовых преобразователей, в которой используется программное обеспечение в мощном микропроцессоре для управления твердотельными компонентами переключения питания. Этот микропроцессор, называемый процессором цифровых сигналов (DSP), контролирует процесс преобразования фазы, непрерывно регулируя модули ввода и вывода преобразователя для поддержания сбалансированной трехфазной мощности при любых условиях нагрузки.

  • Трехпроводное однофазное распределение полезно, когда трехфазное питание недоступно, и позволяет удвоить нормальное рабочее напряжение для мощных нагрузок.
  • Двухфазное питание, как и трехфазное, обеспечивает постоянную передачу мощности линейной нагрузке. Для нагрузок, которые соединяют каждую фазу с нейтралью, при условии, что нагрузка имеет одинаковую потребляемую мощность, двухпроводная система имеет ток нейтрали, который превышает ток нейтрали в трехфазной системе.Кроме того, двигатели не являются полностью линейными, что означает, что вопреки теории двигатели, работающие на трех фазах, имеют тенденцию работать более плавно, чем на двухфазных. Генераторы на Ниагарском водопаде, установленные в 1895 году, были крупнейшими генераторами в мире в то время и были двухфазными машинами. Истинное двухфазное распределение энергии по существу устарело. В системах специального назначения для управления может использоваться двухфазная система. Двухфазная мощность может быть получена от трехфазной системы с использованием трансформаторов, называемых трансформатором Скотта-Т.
  • Моноциклическое питание — это название асимметричной модифицированной двухфазной системы питания, используемой General Electric около 1897 года (отстаивавшей Чарльз Протеус Стейнмец и Элиху Томсон; это использование, как сообщается, было предпринято, чтобы избежать нарушения патентных прав). В этой системе генератор был намотан с однофазной обмоткой полного напряжения, предназначенной для освещения нагрузок, и с небольшой (обычно линейного напряжения) обмоткой, которая вырабатывала напряжение в квадратуре с основными обмотками. Намерение состояло в том, чтобы использовать эту дополнительную обмотку «силового провода» для обеспечения пускового момента для асинхронных двигателей, при этом основная обмотка обеспечивает питание осветительных нагрузок.После истечения срока действия патентов Westinghouse на симметричные двухфазные и трехфазные системы распределения электроэнергии моноциклическая система вышла из употребления; его было трудно анализировать, и его хватило на недостаточное время для разработки удовлетворительного учета энергии.
  • Созданы и испытаны системы высокого порядка фаз для передачи энергии. Такие линии передачи используют 6 или 12 фаз и конструктивные решения, характерные для линий передачи сверхвысокого напряжения. Линии передачи высокого порядка могут позволить передачу большей мощности через данную линию передачи на полосе отчуждения без затрат на преобразователь HVDC на каждом конце линии.

Многофазная система — это средство распределения электроэнергии переменного тока. Многофазные системы имеют три или более электрических проводника, находящихся под напряжением, по которым проходят переменные токи с определенным временным сдвигом между волнами напряжения в каждом проводнике. Полифазные системы особенно полезны для передачи энергии электродвигателям. Самый распространенный пример — трехфазная система питания, используемая в большинстве промышленных приложений.

Один цикл напряжения трехфазной системы

На заре коммерческой электроэнергетики на некоторых установках для двигателей использовались двухфазные четырехпроводные системы.Основным преимуществом этого было то, что конфигурация обмотки была такой же, как у однофазного двигателя с конденсаторным пуском, а при использовании четырехпроводной системы концептуально фазы были независимыми и легко анализировались с помощью математических инструментов, доступных в то время. . Двухфазные системы заменены трехфазными. Двухфазное питание с углом между фазами 90 градусов может быть получено из трехфазной системы с использованием трансформатора, подключенного по Скотту.

Многофазная система должна обеспечивать определенное направление вращения фаз, поэтому напряжения зеркального отображения не учитываются при определении порядка фаз.Трехпроводная система с двумя фазными проводниками, разнесенными на 180 градусов, по-прежнему остается только однофазной. Такие системы иногда называют разделенной фазой.

Полифазное питание особенно полезно в двигателях переменного тока, таких как асинхронный двигатель, где оно генерирует вращающееся магнитное поле. Когда трехфазный источник питания завершает один полный цикл, магнитное поле двухполюсного двигателя вращается на 360 ° в физическом пространстве; Двигатели с большим количеством пар полюсов требуют большего количества циклов питания, чтобы совершить один физический оборот магнитного поля, поэтому эти двигатели работают медленнее.Никола Тесла и Михаил Доливо-Добровольский изобрели первые практические асинхронные двигатели, использующие вращающееся магнитное поле — раньше все коммерческие двигатели были постоянного тока, с дорогими коммутаторами, щетками, требующими большого технического обслуживания, и характеристиками, непригодными для работы в сети переменного тока. Многофазные двигатели просты в сборке, они самозапускаются и мало вибрируют.

Было использовано большее количество фаз, чем три. Обычной практикой для выпрямительных установок и преобразователей HVDC является обеспечение шести фаз с шагом между фазами 60 градусов, чтобы уменьшить генерацию гармоник в системе питания переменного тока и обеспечить более плавный постоянный ток.Построены экспериментальные линии передачи высокого фазового порядка, содержащие до 12 фаз. Это позволяет применять правила проектирования сверхвысокого напряжения (СВН) при более низких напряжениях и позволит увеличить передачу мощности в коридоре той же ширины линии электропередачи.

Жилые дома и малые предприятия обычно снабжаются одной фазой, взятой из одной из трех фаз коммунального обслуживания. Индивидуальные клиенты распределяются по трем фазам, чтобы сбалансировать нагрузки. Однофазные нагрузки, такие как освещение, могут быть подключены от фазы под напряжением к нейтрали цепи, что позволяет сбалансировать нагрузку в большом здании по трем фазам питания.Сдвиг фаз линейных напряжений составляет 120 градусов; Напряжение между любыми двумя живыми проводами всегда в 3 раза больше между живым и нулевым проводом. См. Статью Системы электроснабжения для получения списка однофазных распределительных напряжений по всему миру; трехфазное линейное напряжение будет в 3 раза больше этих значений.

В Северной Америке в многоквартирных домах может быть распределено напряжение 120 В (между фазой и нейтралью) и 208 В (между фазой). Основные однофазные приборы, такие как духовки или плиты, предназначенные для системы с разделением фаз на 240 В, обычно используемой в односемейных домах, могут не работать должным образом при подключении к 208 Вольт; нагревательные приборы будут развивать только 3/4 своей номинальной мощности, а электродвигатели не будут правильно работать при подаче напряжения на 13% ниже.

Схема преобразователя однофазного переменного тока в трехфазный

В сообщении объясняется интересная схема преобразования однофазного переменного тока в трехфазный. Идея была предложена г-ном Сачином Синалкаром.

Технические характеристики

Здравствуйте, уважаемый,

, есть ли способ преобразовать однофазное питание 230 В в трехфазное. Я пытался задать вопрос на вашем сайте, но мне это не удалось.

Я знаю, что ты справишься.Я получил одну диаграмму из Интернета, название которой написано на диаграмме, что источник питания от 230 до 400 в постоянного тока.

Я пытался в соответствии со схемой ckt, но он обеспечивает питание 700 В переменного тока только один раз, но после следующего он не работает. в следующий раз сгорит моя электрическая доска.

На самом деле это не для каких-либо целей, мне в голову пришла одна мысль, и я думаю, если это возможно, это будет действительно полезно для всех нас, так как в деревне так много проблем с затенением нагрузки.

Но в некоторых деревнях хорошо, что в ночное время однофазное снабжение домов фермерским урожаем расходуется впустую, поскольку они не могут подавать воду на урожай, если это произойдет, это будет чудом.

The Design

Я не очень уверен в работоспособности представленного дизайна, я надеюсь, что он будет работать так, как от него ожидается.

Схема представляет собой усилитель напряжения, способный усиливать входное напряжение источника до уровня, подаваемого на МОП-транзисторы.

Необходимо построить три идентичные схемы для реализации предложенной идеи конструкции схемы преобразователя из однофазной в трехфазную.

Создание точного трехфазного источника входного сигнала было сложно спроектировать и реализовать, поэтому я придумал довольно необычный метод генерации требуемой трехфазной входной схемы.

Поскольку обычно нагрузкой на выходе предлагаемой конструкции является трехфазный двигатель, изначально этот двигатель можно было вращать вручную, чтобы он вел себя как трехфазный генератор переменного тока, генерирующий требуемое исходное трехфазное напряжение выборки для входа усилителя.

Как показано на принципиальной схеме, нам нужны три такие идентичные цепи, соединенные с тремя проводами двигателя, интегрированными с их выходами.

Мы видим, что обратная связь с выхода MOSFET подключена ко входу усилителя.

При заданных условиях, если подключенный трехфазный двигатель вращается с заданной частотой, на вход будет подаваться образец эквивалентного напряжения / частоты.

Затем этот вход будет усилен и возвращен на двигатель с требуемым высоким напряжением переменного тока, блокируя его вращение на этой конкретной частоте, как только это произойдет, ручное вращение можно будет остановить, и, надеюсь, фиксация будет поддерживать влияние до тех пор, пока 330 В постоянного тока по-прежнему присутствует в МОП-транзисторах.

Ручное вращение подключенного трехфазного двигателя может быть выполнено через внешний однофазный двигатель, соединенный с трехфазным двигателем, с использованием шестерен, которые могут быть отсоединены с помощью какого-либо подходящего механизма, как только система заблокируется.

Leave a Comment

Когда проводится промывка систем отопления: Когда проводится промывка систем отопления

порядок проведения работ, этапы и виды

До и после промывки

Чтобы система водяного отопления работала отлично, необходимо не только ее правильно эксплуатировать, но периодически проводить профилактический осмотр и ремонт, куда входят уход и промывка системы отопления. Специалисты постоянно сталкиваются с данными процессами, именно для них были разработаны порядок проведения и перечень работ, которые применяются в профилактике системы.

Для многих может показаться, что эта инструкция должна применяться только для систем центрального отопления. Этот документ действует для всех видов систем без определения мощности, размеров и количества оборудования и приборов. Поэтому есть смысл ознакомиться с основными правилами, как проводить промывку.

Порядок проведения работ по промывке отопления

Во-первых, есть необходимость провести осмотр всей системы и отдельных ее частей. Для этого чисто визуально просматриваются стыковые места соединения труб, труб с радиаторами, труб с бойлером и котлом, а так же патрубков и контрольно-измерительных приборов и автоматики. Проверяются стыки на предмет подтекания воды. Если таковые обнаруживаются, то их обязательно ремонтируют или меняют на новые.

Во-вторых, перед началом отопительного сезона производят тестовый запуск системы, в процессе которого удаляется из нее воздух, скопившийся внутри труб и приборов. Для этого используют специальные воздушные клапана. В настоящее время специалисты рекомендуют установку автоматических воздушных клапанов, которые самостоятельно без вмешательства человека спускают воздух до того, пока из клапана не пойдет вода, после чего клапан закрывается.

В-третьих, если в системе установлен циркуляционный насос, то его необходимо осмотреть, смазать и включить на пробу.

Теперь можно приступать к самому процессу промывки отопления. Это серьезная операция, где придется в точности использовать этапность проведения.

  1. Перекрывается вентиль подачи воды, отключается электроэнергия.
  2. Через дренажный вентиль, который установлен на бойлере, сливается вода в канализацию.
  3. Для быстроты процесса слива необходимо открыть воздушные клапана на радиаторах отопления. Не у всех, а только у тех, которые расположены выше остальных. К примеру, на втором этаже дома.
  4. Открывается вентиль подачи воды, идет промывка до тех пор, пока вода, выходящая из дренажного вентиля, не станет чистой.
  5. Заполнение системы, которая начинается с бойлера. Для более качественной эксплуатации системы отопления, есть необходимость добавить в воду ингибиторы коррозии. Для этого вскрывается самый верхний воздушный клапан, через который ингибиторы и добавляются.
  6. Полноту заполнения нужно контролировать по уровню воды внутри предохранительного бака. Она должна заполнить бак только наполовину. В процессе эксплуатации вода нагреется и расширится в объеме, что приведет к выливанию ее из системы. Половина объема бака будет достаточным, чтобы данная неприятность не произошла.

Как видите, технология достаточно проста, и ее можно спокойно проводить своими руками. Но это самый простой способ, не требующий присутствия специального оборудования, поэтому он и не самый эффективный.

Виды промывки

Аппарат для промывки отопления

Существует два вида промывки системы:

  • Пневмогидравлическая;
  • Химическая.

Первая применяется только в том случае, если все элементы системы загрязнены иловыми отложениями. Вторая используется, если образовалась накипь или коррозионные наросты. Но, как показывает практика, химическая очистка системы отопления сегодня востребована больше, чем первый вариант. Все дело в том, что в автономных системах чаще всего используется водопроводная вода, которая не блещет качеством. Отсюда и накипь, и коррозия металлов, и иловые отложения, с которыми могут справиться только химические реагенты.

Используя любой вид промывки, необходимо применять специальное оборудование, обычно это компрессоры. Движение воды при промывке должно соответствовать циркуляции теплоносителя внутри системы. Это очень важный момент. Но иногда, это касается только пневмогидравлического способа, появляется необходимость противотока воды при промывке. Зачем? В местах ответвления трубопроводов образуются карманы от завихрения жидкости, где скапливаются иловые отложения. И прямотоком их часто не удалить. Вот поэтому приходится устанавливать компрессор в противоположную сторону.

Если дом большой, то нужно каждый контур промывать по отдельности. И обязательно соблюдать схему промывки, которая имеет свою последовательность:

  1. Промывка радиаторов отопления.
  2. Труб, подводящих нагретую воду к радиаторам.
  3. Труб, отводящих остывшую воду.

Как промыть радиаторы отопления?

Схема промывки

Процесс этот не сложный, но требующий определенной информации. Самый простой – это промыть батареи водой с добавлением каустической или кальцинированной соды. И та, и другая сегодня есть в свободной продаже. Для этого нужно батареи отсоединить от труб системы отопления и снять их с кронштейнов.

После чего обязательно заглушить одно отверстие от трубы, а во вторую залить воду, размешанную с содой. Залить надо до края. После чего отверстие так же заглушается. В таком состоянии радиатор оставляют на час-полтора, затем надо потрясти его, переваливая с боку на бок, можно постучать по его секциям киянкой. Затем вода сливается в емкость, она еще пригодится для следующего радиатора. И последний штрих – это промывка чистой водой, можно использовать компрессор, это лучший вариант.

Промывку батарей отопления можно провести и специальной жидкостью, которую используют для чистки радиаторов автомобилей. Но в этом случае заливать данную жидкость можно только на минут так десять-пятнадцать, после чего батарея хорошо промывается чистой водой. Кстати, жидкость необходимо разбавлять только горячей водой.

Современные компании-производители химических чистящих средств предлагают и средства для промывки радиаторов. Не многие из них могут похвастаться отличными чистящими свойствами, но есть достойные экземпляры.

Заключение

До промывания

Очищенные от ила, накипи и коррозии элементы системы отопления подвергаются меньшей нагрузке. Прохождение воды сильно облегчается, теплоотдача радиаторов увеличивается, насос работает без нагрузки. Это ведет к большой экономии топлива и в виде электроэнергии для насоса, и в виде топлива для нагрева теплоносителя. А это явная экономия денежных средств. Поэтому два совета:

  1. Как можно чаще проводить промывку.
  2. Использовать в системе отопления очищенную и отфильтрованную воду. В таком случае промывку системы можно проводить не один раз в год, а в несколько лет один раз.

139. Когда проводится промывка систем отопления?

В данной инструкции изложены основные функции сайта, и как ими пользоваться

Здравствуйте,  

Вы находитесь на странице инструкции сайта Тестсмарт.
Прочитав инструкцию, Вы узнаете  функции каждой кнопки.
Мы начнем сверху, продвигаясь  вниз, слева направо.
Обращаем Ваше внимание, что в мобильной версии  все кнопки располагаются, исключительно сверху вниз. 
Итак, первый значок, находящийся в самом верхнем левом углу, логотип сайта. Нажимая на него, не зависимо от страницы,  попадете на главную страницу.
«Главная» —  отправит вас на первую страницу.
«Разделы сайта» —  выпадет список разделов, нажав на один из них,  попадете в раздел интересующий Вас.

На странице билетов добавляется кнопка «Билеты», нажимая — разворачивается список билетов, где выбираете интересующий вас билет.

«Полезные ссылки» — нажав, выйдет список наших сайтов, на которых Вы можете получить дополнительную информацию.

 

 

 

В правом углу, в той же оранжевой полосе, находятся белые кнопки с символическими значками.

  • Первая кнопка выводит форму входа в систему для зарегистрированных пользователей.
  • Вторая кнопка выводит форму обратной связи через нее, Вы можете написать об ошибке или просто связаться с администрацией сайта.
  • Третья кнопка выводит инструкцию, которую Вы читаете. 🙂
  • Последняя кнопка с изображением книги ( доступна только на билетах) выводит список литературы необходимой для подготовки.

Опускаемся ниже, в серой полосе расположились кнопки социальных сетей, если Вам понравился наш сайт нажимайте, чтобы другие могли так же подготовиться к экзаменам.
Следующая функция «Поиск по сайту» — для поиска нужной информации, билетов, вопросов. Используя ее, сайт выдаст вам все известные варианты.
Последняя кнопка расположенная справа, это селектор нажав на который вы выбираете, сколько вопросов на странице вам нужно , либо по одному вопросу на странице, или все вопросы билета выходят на одну страницу.

На главной странице и страницах категорий, в середине, расположен список разделов. По нему вы можете перейти в интересующий вас раздел.
На остальных страницах в середине располагается сам билет. Выбираете правильный ответ и нажимаете кнопку ответ, после чего получаете результат тестирования.
Справой стороны (в мобильной версии ниже) на страницах билетов располагается навигация по билетам, для перемещения по страницам билетов.
На станицах категорий расположен блок тем, которые были добавлены последними на сайт.
Ниже добавлены ссылки на платные услуги сайта. Билеты с ответами, комментариями и результатами тестирования.
В самом низу, на черном фоне, расположены ссылки по сайту и полезные ссылки на ресурсы, они дублируют верхнее меню.
Надеемся, что Вам понравился наш сайт, тогда жмите на кнопки социальных сетей, что бы поделиться с другими и поможете нам.
Если же не понравился, напишите свои пожелания в форме обратной связи. Мы работаем над улучшением и качественным сервисом для Вас.

С уважением команда Тестсмарт.

Гидропневматическая промывка систем отопления, инструкция

 

Вступление

Гидропневматическая  промывка систем отопления широко применяется для очистки систем отопления в многоквартирных домах. Технология гидропневматической промывки основана на очистки шлама и отложений на внутренней поверхности труб и радиаторов отопления потоком воды смешанным с потолок воздуха подающегося под давлением.

Гидропневматическая  промывка систем отопления — инструкция

  • Промывка системы отопления проводится в присутствии представителя энергоснабжающей организации.
  •  К началу промывки приглашается мастер теплового узла района и при его присутствии  начинаются промывочные работы.
  • На время промывки систему отопления отключают от квартальной сети отопления задвижками 1, 2, 3, 4. Если в задвижках недостаточно  плотности закрытия нужно установить  дополнительные блинды (заглушки ), из 3мм листовой стали .
  • К началу нового отопительного сезона эти задвижки должны пройти ревизию.

Подготовительные работы

К  штуцерам служащим для промывки подсоединяют резиновые шланги. Шланги (резиновые рукава) присоединяются при помощи полугаек «РОТ» ( по ГОСТ 2217-76). На вводы воздуха и воды, которыми будет осуществляться промывка, необходимо обязательно установить обратные клапаны.

 Перед промывкой удалить сопло из элеватора.

  • Систему заполняют холодной водой через задвижку 19 с открытым краном 21 воздухосборника и открытых  задвижках 22 и 24,а также закрытых задвижках 1;2;3;4;18;20 и 23. После того, как в кране 21 появится вода, этот  кран и задвижку 19 нужно закрыть.
  • Произвести продувку воздухом каждого стояка системы отопления.
  • Для этого закрыть все краны 24 на стояках. Открыть воздушную задвижку 18. Последовательно открывая краны  22 на стояках отопления, производится продувка  стояков воздухом снизу вверх.
  •  Для отвода отработанной воды после в канализационную систему ливнестока на штуцер 20 нужно надеть гибкий резиновый шланг.  
  • Начиная с дальнего стояка, осуществляется гидропневматическая  промывка последовательно всех стояков.
  • Для этого нужно открыть последовательно кран 22 и 24  на стояках  при открытой воздушной задвижки 21. Далее открыть  водяной кран 19 и воздушный 18.

Затем для осуществления промывки

  •  последовательно заполнить стояки водой;
  •  закрыть краны 21 и 23;
  •  открыть  водяной дренаж через  20–ю задвижку.

Включить воздух задвижкой 18. При открытых задвижках 19 и 20 включить последовательно стояки,  открыв  задвижки  24 , начиная с самого дальнего стояка.

Гидропневматическая  промывка систем отопления с нижней разводкой

В системах отопления со схемой нижней разводки отопления, промывка осуществляется аналогично. Систему заполняют водой через задвижки  19;24 и 22, при этом кран 21 открыт.

Далее производится продувка воздухом, начиная с последнего, каждого стояка отопления. Делая промывку по стоякам, сброс воды с каждого стояка можно сделать через кран 23а.

Чтобы отвести воздушноводяную  смесь от нескольких стояков сразу, сброс смеси в ливнесток выполняется  через дренаж 20(см.  рис.2).

Гидропневматическая  промывка систем отопления выполняется до тех пор, пока сбрасываемая вода полностью не осветлится.

  • Окончив промывку  нужно сбросить остаточную воду.
  • Заполнить систему отопления и сделать однократный сброс.
  • Далее заполнить систему водой и взять пробу на анализ. 

На этом все! Тепло вашему дому!

©Obotoplenii.ru

Другие статьи по теме: Монтаж отопления

 

 

Промывка и опрессовка системы отопления

        Доброго времени суток, уважаемые читатели! Промывка и опрессовка систем отопления проводится обычно в межотопительный, летний период, после окончания отопительного сезона. Вообще цель промывки — вымывание накопившейся в радиаторах и трубах грязи, окалины, отложений. Опрессовка проводится с целью испытания на прочность и плотность трубопроводов отопления.

      Примерно так записано в «Правилах технической эксплуатации теплоэнергоустановок». Если более точно — промывка проводится согласно п.п.9.2.9., 9.2.10., опрессовка согласно п.п. 9.1.59., 9.2.12., 9.2.13. Кроме подготовки к отопительному сезону гидравлические испытания (опрессовку ) проводят :

а) перед вводом в эксплуатацию нового трубопровода,

б) после завершения капитального ремонта дома или здания,

в) после реконструкции или модернизации теплоузла.

      Но все эти варианты мы рассматривать не будем, так как самым распространенным является вариант промывки и опрессовки перед отопительным сезоном. Согласно «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» в каждом здании перед отопительным сезоном должна пройти промывка и опрессовка внутренних систем отопления.

        Как же проводится промывка? Обычно проводят гидропневматическую промывку. Суть ее в том, что сжатый воздух подается компрессором совместно с водой, и этой водовоздушной смесью под давлением (но не более 6 кгс/см²) промываются стояки и радиаторы. Через один шланг водовоздушная смесь под давлением прогоняется по стоякам и радиаторам, через другой шланг сбрасывается в систему канализации. Промывку чаще всего проводят водопроводной (холодной) водой, либо сетевой водой по согласованию с эксплуатирующей организацией. Промывка идет до тех пор, пока вода, которая идет на сброс в канализацию, не станет полностью светлой, то есть до полного осветления. Это если вкратце. Рабочую программу проведения промывки можно скачать здесь:

 Программа промывки 

РД  34.20.327-87 «Методические указания по гидропневматической промывке водяных тепловых сетей» можно скачать здесь :

РД 34.20.327-87

        Кто может делать промывку? Вы можете нанять какую либо организацию, а можете и проводить промывку сами, для этого не нужен допуск СРО ( саморегулируемой организации ). Допуск СРО — это, что раньше называлось лицензией. Но для того, чтобы проводить промывку вам нужен будет компрессор и подготовленный персонал. Если со вторым еще как то можно справиться, то покупать компрессор ради одной промывки в год не очень то целесообразно. Тем более, что «внутрянку» сейчас моют уже не теми огромными, грохочущими компрессорами, которые были раньше, а вполне себе компактными, современными агрегатами. Например, таким как на фото ниже.

       Напишу про свое личное отношение к проведению промывки перед отопительным сезоном. Если честно, я не считаю, что промывку нужно проводить каждое лето. Сталкивался я на практике и с проблемами, которые возникают после промывки. Мое мнение по этому поводу такое — промывку нужно проводить раз в пять лет, не чаще. Как то приходилось промывать здание, которое не промывалось с 90х годов, вот там промывка имела смысл, она была просто необходима, грязи вымыли просто очень много. А каждый год если мыть, только компрессор запускаешь, шланг в люк канализации — а вода уже с самого начала почти чистая идет. И смысл мыть каждый год? Читал я и про то, что за границей, в европейских странах промывка не очень то приветствуется, то есть ее не проводят в обязательном порядке. Но Правила есть Правила, поэтому будем их придерживаться.

        Теперь касаемо опрессовки, или гидравлических испытаний на прочность и плотность. Их проводят, или по крайней мере должны проводить после промывки систем отопления. Честно сказать, не всегда это делается, так сказать по желанию заказчика. При опрессовке «внутрянка» ставится под давление, но не выше расчетного, на определенное время, которое оговаривается в программе опрессовки, или другими словами гидравлических испытаний. Рабочую программу опрессовки можно скачать здесь :

Программа опрессовки

       Опрессовку можно проводить с помощью специального ручного опрессовочного насоса, например такого, как на фото:

Таким насосом вы можете опрессовать как часть «внутрянки», так и полностью систему отопления. После проведения опрессовки визуально осматривается вся внутренняя система отопления. Если нигде нет свищей, течей со стояков отопления и радиаторов, значит система считается выдержавшей гидравлическое испытание. И после промывки и после опрессовки обязательно составляется акт, который подписывают представитель потребителя и представитель теплоснабжающей организации.

       Как известно, промывка и опрессовка входят в комплекс мероприятий по подготовке к отопительному сезону, а на тему подготовки к отопительному сезону я написал книгу, с одноименным названием, просмотреть ее можно по ссылке ниже:

Подготовка к отопительному сезону

Книга эта написана мной на основе моего 15-летнего опыта теплоэнергетика-практика. К книге я также приложил дополнительные материалы, а именно: план мероприятий по подготовке к отопительному сезону в формате Exel, рабочие программы промывки и опрессовки внутренней системы теплоснабжения здания, формы актов промывки и опрессовки в формате Word, паспорт ИТП (теплового пункта) со схемой, паспорт тепловой сети (теплотрассы), инструкцию по эксплуатации ИТП в формате Word, ответы при сдаче экзамена на ответственного за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в Ростехнадзоре по системе ОЛИМПОКС (тестирование на компьютере).

А вот содержание книги:

1. Введение

2. Из чего состоит подготовка к отопительному сезону?

3. Мероприятия подготовки к отопительному сезону (назначение ответственного по приказу за эксплуатацию теплоэнергоустановок, сдача экзаменов в Ростехнадзоре.)

4. Ревизия и ремонт запорной арматуры и другие технические мероприятия

5. Промывка и опрессовка внутренних систем теплоснабжения

6. Заключение

Когда проводится промывка систем отопления

Безотказная работа систем отопления в любом доме – это одна из главных составляющих комфортного проживания в нем при наступлении холодов. Даже смонтированная с соблюдением всех норм и правил система, не сможет работать эффективно без периодического осмотра и профилактического обслуживания. Если заниматься этим от случая к случаю один раз в два или три года, а то и реже, то неизбежно возникновение засоров и поломок.

Ни для кого не секрет, что вода, циркулирующая по трубам и радиаторам отопления, хорошим качеством не отличается. Часть примесей в виде ила, песка, мелких частиц ржавчины неизбежно оседает на внутренней поверхности отопительных приборов. Едва ли не главную роль в профилактических работах занимает промывка системы отопления.

Когда следует начинать промывку

На вопрос о том, когда проводится промывка систем отопления в новом доме, ответ будет однозначный – сразу же после монтажа, сначала холодной, а потом и нагретой водой. Холодная промывка нужна для удаления мелких частиц строительного мусора, все краны и вентили открываются на самый максимум, контуры промываются до тех пор, пока вода не станет прозрачной.
Для частного дома такая процедура не займет много времени – не более одного или двух часов.

Горячая вода устраняет загрязнения на масляной основе и удаляет часть ржавчины.

Профилактическая промывка системы

После планового отключения отопления воду из системы сливать не рекомендуется. Во-первых, все отложения на внутренней поверхности труб и радиаторов высохнут и затвердеют, никакая промывка уже не поможет. Во-вторых, в местах монтажных соединений после просыхания и последующей заливки воды, могут возникнуть протекания.

Приступать к очистке системы нужно непосредственно перед планируемым запуском ее в работу. Застоявшаяся и проржавевшая вода удаляется в канализацию. Если этажей в доме больше одного, то для ускорения процесса слива нужно открыть воздушные клапаны на верхних радиаторах. Для создания эффективного давления промывать все контуры необходимо с использованием специального оборудования, чаще всего для этого используются компрессоры.

Существует два способа профилактики системы. Первый из них подразумевает промывку только за счет высокого давления воды и называется пневмогидравлическим.

Но в силу того, что из-за плохого качества воды образуются накипь и коррозионные наросты, то когда проводится промывка систем отопления, более востребован второй способ – химический,

Обычно в воду добавляют хлорную известь или другие химические добавки.

 

 

Промывать следует каждый контур по отдельности, причем направление движения промывающей жидкости обязательно должно совпадать с путем циркуляции воды при работающей системе отопления. Промывка также производится сначала холодной, а потом нагретой водой до тех пор, пока жидкость в канализацию будет уходить чистая без посторонних взвесей.

После окончания промывки заполнение системы начинается с бойлера, желательно добавление в состав жидкости специальных химических соединений (ингибиторов), замедляющих процесс коррозии металла. Уровень воды в заполненной системе не должен превышать контрольной отметки в предохранительном баке.

Промывка радиаторов отопления

В некоторых случаях, когда проводится промывка систем отопления, то одним из этапов становится предварительная очистка радиаторов, в большей мере это касается чугунных приборов отопления или сделанных из стали без антикоррозионного покрытия.

Для этого батареи отсоединяются от общей системы и промываются отдельно.

В воду можно добавить каустическую соду или специальные химические добавки для удаления накипи. Через определенное время, обычно не более двух часов, радиаторы прокачивают с одного края на другой, периодически постукивая по секциям киянкой или резиновым молотком. Чистящий раствор сливать в канализацию не нужно, он пригодится для промывки других батарей.

Иногда для этих целей используют специальный состав для очистки автомобильных радиаторов, в этом случае жидкость сливается уже через 15–20 минут.

В результате промывки системы отопления существенно облегчается циркуляция теплоносителя, увеличивается теплоотдача батарей отопления, насос подвергается меньшей нагрузке. Все это приводит к экономии электроэнергии и снижает количество используемого для подогрева топлива.

Поэтому промывку необходимо осуществлять ежегодно перед наступлением холодов.

Использование для системы отопления предварительно очищенной и отфильтрованной от нежелательных примесей воды, позволит прибегать к такой процедуре намного реже.

 

Промывка систем отопления: способы реализации и их особенности

С течением времени на внутренних стенках труб и приборов отопления образуются отложения, негативно влияющие на характеристики отопительной системы. В связи с этим, необходимо периодически осуществлять удаление этих отложений путем промывки системы отопления.

Отложения образуются из солей натрия, кальция, магния и других компонентов, которые негативно влияют на три показателя отопительной системы:

  • Снижается теплоотдача. По сравнению с новым радиатором, у старого радиатора с отложениями температура нагрева при равных условиях будет ниже, т.к. отложения создают преграду на пути теплового потока. Незначительный на первый взгляд слой отложений толщиной 1-2 мм может сократить теплоотдачу на 15-20%. Это в свою очередь увеличит затраты на отопление. В свою очередь, очистка загрязнений может увеличить теплоотдачу на 30-65%.
  • Сокращается срок службы труб и отопительных приборов.
  • Заужение проходного канала труб снижает гидравлические показатели системы. Если промывка не осуществлялась в течении 6-7 лет, внутренние каналы могут быть забиты шламом на 40-50%.

Очистка отопительной системы может осуществляться несколькими способами:

Гидропневматическая промывка системы отопления

Данный способ очистки проводится после окончания отопительного сезона. Это позволяет не останавливать систему отопления на время проведения работ, к тому же исключает  вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций.

Оборудование для гидропневманической очистки.

Работы проводятся без демонтажа отопительного оборудования, путем создания нескольких водно-воздушных ударных волн, которые слой за слоем удаляют шлам с внутренних стенок труб и радиаторов. Проходящая ударная волна создает внутри канала множество пузырьков и высокое давление, в результате чего образуются завихрения, которые счищают слой шлама.


Примечание! Только около 3% мощности ударной волны воздействует на материал труб и радиаторов, 97% мощности волны приходиться на отложения и воду. Это позволяет использовать гидропневматическую промывку систем отопления со старыми отопительными приборами.

Для проведения работ потребуется компрессор, пневмопистолет, сливной шланг, радиаторная пробка с шаровым краном (для промывки радиаторов), коммутатор и гибкий резиновый шланг.


Совет! Рекомендуется проводить очистку системы отопления отдельными участками длиной 30-50 м, т.к. мощности пистолета не хватит на большие участки.

Этапы проведения работ:

  • Из системы сливается теплоноситель;
  • К радиатору через шаровой кран подсоединяется пистолет, от которого отходит сливной шланг, перекрытый шаровым краном;
  • Пистолет соединяется с компрессором, который нагнетает в пистолет давление около 15 атмосфер. Также можно обойтись без компрессора, для этого понадобится пистолет с возможностью ручной накачки;
  • После того, как компрессор нагнал в пистолет необходимое давление, производиться выстрел и струя очищает слой отложений;
  • Спустя 2-3 секунды после выстрела, открывается кран на сливном шланге и грязь сливается в канализацию;
  • Очистить все отложения с первого раза не получиться, поэтому процесс необходимо продолжать до тех пор, пока из сливного шланга не пойдет относительно чистая вода.

Химическая промывка систем отопления

Является наиболее широко применяемым способом очистки труб и радиаторов (кроме алюминиевых), т.к. позволяет очистить большую часть отложений не «разбирая» систему отопления, как летом, так и зимой при работающем котле. Химические реагенты (растворы на основе кислот, ингибиторов коррозии, ПАВов) растворяют жесткие отложения, после чего они вымываются из системы.

Схема химической прочистки отопительной системы.

К недостаткам химической промывки относится ядовитость реагентов и проблема их утилизации. Осуществляя данный способ очистки в частном доме необходимо убедиться в герметичности отопительной системы, чтобы исключить попадание химических реагентов в водопровод. К тому же, как уже было отмечено выше, не допускается прочистка алюминиевых радиаторов.

В отдельной бочке приготавливается жидкость с реагентами (как правило, соотношение воды и реагента 10:1, этот показатель может быть увеличен или уменьшен в зависимости от количества шлама), которая при помощи циркуляционного насоса перекачивается в систему отопления, где циркулирует в течении определенного количества времени. Продолжительность нахождения реагентов в системе зависит от степени загрязненности и объема отопительной системы.

Дисперсная промывка

Подготовка очищающей жидкости для дисперсной прочисткой.

Новая разработка в области очистки систем отопления, которая по своей сути похожа на химическую, но с одним отличием – химический реагент не вступает в реакцию с металлом труб, радиаторов и запорной арматуры.

Название происходит от слова «диспергировать» — «проникать». Специальный реагент на молекулярном уровне проникает в отложения, и взаимодействует с их молекулами, разрушая связь между ними. Отложения распадаются на мелкие части и вымываются из системы в канализацию.

К преимуществам дисперсной промывки относится:

  • Химреагент безопасен для окружающей среды, в том числе для биологических очистных станций, которые часто устанавливаются в частных домах.
  • В 10 раз эффективнее по сравнению с любым другим хим. веществом для прочистки систем отопления.
  • Очищающая жидкость создает на внутренних стенках труб и батарей гидрофобную пленку (так называемый «эффект пластиковой трубы»), которая в течении 3 лет предохраняет от появления отложений, что в свою очередь увеличивает срок службы всей системы отопления, т.к. шлам начнет образовываться на внутренних стенках трубопровода только через 3 года.
  • Гидрофобная пленка улучшает гидравлические показатели системы.
  • Возможность осуществлять промывку любого материала, в том числе алюминиевых радиаторов.
  • В отличии от химической очистки систем отопления, дисперсная не оказывает негативного влияния на систему отопления (не разрушает ее).


Примечание! Так же как и химическая промывка, дисперсная может осуществляться в отопительный сезон без разбора элементов системы отопления и изменения температуры теплоносителя.

Гидродинамическая промывка системы отопления

Насадка для гидродинамической прочистки.

Очистка производиться при помощи специального оголовка с отверстиями, через которые под высоким давлением подается вода, счищающая отложения.

Электрогидроимпульсная очистка

Электрогидроимпульсный аппарат издает импульсные разряды электричества в теплоносителе, который находится в отопительной системе. Образующаяся при этом ударная волна разбивает отложения, не повреждая при этом сам отопительный прибор.

Видео

 

Промывка системы отопления в многоквартирном доме, проведение промывки системы отопления, гидропневматическая промывка системы отопления.

  • Главная
  • Проведение промывки системы отопления

В соответствии с законом № 123-ФЗ в ч. 2.1 статьи 161 ЖК РФ промывка системы отопления в многоквартирном доме возложена на управляющие компании, поскольку она является частью коллективного общедомового имущества. Но мы с вами видим, как Пермский край регулярно отмечается новостями о том, что подготовка теплоснабжающих систем к зиме выполняется далеко не так, как положено по нормативам. В связи с этим, в последнее время к нам всё чаще организованно обращаются жильцы многоквартирных домов и ТСЖ, которые хотят гарантировать эффективную работу своих радиаторов и тепловых систем в отопительный период.

Почему важна промывка отопительной системы многоквартирного дома

Систематическое проведение промывки системы отопления обеспечивает стабильность и энергоэффективность её работы в целом. Ни один многоквартирный дом, особенно старой постройки, не может качественно отапливаться без постоянного квалифицированного ухода за системой теплоснабжения. При его отсутствии любая труба и радиатор постепенно заиливаются отложениями разного происхождения, поскольку многоквартирным домам свойственна низкая скорость протока теплоносителя и длинные трубопроводы. Избежать загрязнения системы отопления многоквартирного дома, особенно в таком регионе, как Пермский, с его жёсткой водой, невозможно в принципе.

Жёсткая вода содержит минеральные соединения кальция и магния, которые при нагреве и медленном течении воды оседают в виде твёрдого налёта на внутренней стенке трубы. Поскольку воду для систем отопления никто предварительно не фильтрует, все включения, которые она содержит, а это песок, продукты коррозии, окалина от сварочных работ, строительный мусор, микробиологические образования, накапливаются в виде осадка. Так постепенно, слой за слоем, в трубе образуется накипь. Мало того, что слой накипи сужает проходимость трубы, мешая нормальному току теплоносителя, он ещё и препятствует теплообмену. Являясь хорошим теплоизолятором, накипь не даёт нагреваться радиатору и трубе, поэтому те в свою очередь, не могут нагреть воздух в доме.

Гидропневматическая промывка системы отопления

Исходя из нашего опыта, наиболее эффективным методом очистки тепловых систем многоквартирных домов в Пермском крае показала себя гидропневматическая промывка системы отопления с помощью соответствующего оборудования. Воздействие на грязь и наслоения внутри трубы осуществляется водовоздушной смесью. Для её образования в наполненную водой отопительную систему вводится сжатый воздух, источником которого выступает передвижная компрессорная установка. При смешивании сжатого воздуха с водой образуется бурлящая смесь.

Водовоздушная смесь прогоняется по отопительной системе несколько раз с определённой скоростью и установленным давлением. Её поток отбивает и вымывает отложения. Грязная вода с остатками накипи сбрасывается в конце трубопроводного участка. Гидропневматическая промывка системы отопления многоквартирного дома не только эффективна в плане качества очистки длинного и разветвлённого трубопровода, но и очень рациональна с экономической точки зрения. Относительная простота при минимуме рабочего времени, делает гидропневматический метод наиболее доступным и выгодным решением не только для жильцов многоквартирных домов, но и владельцев промышленных предприятий, коммерческих и муниципальных зданий.

Промывка системы отопления в многоквартирном доме: особенности

В Пермском крае подавляющее большинство многоквартирных домов построено в советское время, в которых лежанки и стояки выполнены из стальных труб, а для них характерны микрорельефность и шероховатость стенок. Это не недостаток, а технологическая особенность чёрного трубопроката, которая всегда допускалась ГОСТами. Если для транспортировки газов шероховатости не имеют особого значения, то в случае с нагретой жидкостью, эта особенность оборачивается негативными последствиями.

Внутренние стенки таких труб активно собирают всю имеющуюся в теплоносителе грязь и образуются различные наслоения. Именно поэтому промывка системы отопления в многоквартирном доме должна проводиться перед каждым отопительным сезоном.

Выгода от своевременной промывки системы отопления

Грамотно выполненная промывка системы отопления и промывка теплообменников обеспечивает беспрепятственную циркуляцию теплоносителя, способствует эффективной теплоотдаче радиаторов. При этих условиях на многоквартирный дом затрачивается меньше тепловой энергии для обеспечения комфортной температуры в осенне-зимний период. Однако важнее всего, то, что экономия на нагреве теплоносителя позитивно сказывается на кошельках жильцов. Они платят меньше за услуги ресурсоснабжающей организации. У вас тоже может появиться такая возможность. Позвоните нам. Мы промоем систему отопления вашего дома, используя гидропневматический способ, быстро, качественно, с гарантией на все выполненные работы.

Как устранить неполадки в системе распределения горячей воды / пара: Советы

Ниже приведены ключевые факторы, которые следует учитывать при обслуживании системы горячего водоснабжения и пара.

Уклон

Системы горячего водоснабжения зависят от правильного уклона. Все трубы и радиаторы должны иметь уклон в сторону котла. Шум от ударов и отсутствие нагрева указывают на неправильный уклон. Чтобы исправить эти неисправности, проверьте наклон радиаторов и труб, а также установите радиаторы или закрепите трубы так, чтобы все компоненты были правильно наклонены.

Уровень воды

Уровень воды в бойлере системы горячего водоснабжения должен поддерживаться примерно наполовину. Между поверхностью воды и верхней частью резервуара должно быть воздушное пространство. Слишком низкий уровень воды может вызвать недостаточный нагрев.

В большинстве случаев автоматическая система наполнения поддерживает наполнение бойлера необходимым количеством воды. Однако, если уровень воды в системе постоянно низкий, проверьте трубы на герметичность. Закройте кран подачи воды и отметьте уровень воды в течение двух-трех дней.Если уровень резко упадет, вызовите специалиста по обслуживанию.

Расширительный бак

Для эффективного нагрева вода в системе горячего водоснабжения нагревается намного выше точки кипения, но не превращается в пар, потому что расширительный бак и редукционный клапан удерживают воду под давлением. Обычно расширительный бак подвешивают к потолку подвала, недалеко от котла.

В старых системах ищите расширительный бачок на чердаке. Если в расширительном баке недостаточно воздуха, повышение давления вытеснит воду из предохранительного клапана, расположенного над котлом.Если в баке недостаточно воздуха, бак наполняется водой. Вода расширяется при нагревании и затем выходит через предохранительный клапан.

Проверьте наличие воздуха в расширительном бачке, слегка прикоснувшись к нему. Обычно нижняя половина резервуара кажется более теплой, чем верхняя; если кажется, что весь резервуар горячий, значит он заполнен водой и его необходимо слить. Вот как слить воду из расширительного бачка:

  1. Отключить питание котла. Закройте запорный кран подачи воды и дайте баку остыть.
  2. Комбинированный сливной клапан пропускает воду и воздух, когда он открыт.Если есть комбинированный клапан, подсоедините садовый шланг к клапану и слейте 2 или 3 галлона воды. Если нет комбинированного клапана, перекройте вентиль между расширительным баком и котлом и полностью слейте воду из расширительного бака.
  3. Включите подачу воды. Затем включите питание котла, чтобы система снова заработала. Доливать расширительный бачок не нужно; он заполнится как часть нормальной работы системы.

Радиаторы системы горячего водоснабжения и пара требуют регулярного обслуживания и ремонта.В следующем разделе вы узнаете все, что вам нужно об этом знать.

Промывка центрального отопления — DIYWiki

«Промывка» системы центрального отопления относится к процессу, предназначенному для удаления загрязнений (отстоя и других побочных продуктов коррозии) с трубопроводов и радиаторов влажной системы центрального отопления. Это один из аспектов «водоподготовки», необходимый в определенное время для поддержания правильной работы системы отопления.

Существует британский стандарт (BS7593: Свод правил 2019 по обработке воды в системах центрального отопления для горячего водоснабжения).Часть этого документа основана на предыдущей (2006 г.) версии этого стандарта.

Что такое промывка?

Промывка — это процесс протока или перекачивания воды (возможно, с добавлением химических чистящих средств) через трубопроводы и радиаторы системы отопления, чтобы помочь вытеснить и удалить накопившиеся отложения шлама и других нежелательных загрязняющих веществ, которые будут вредными для срок службы или производительность системы отопления. Промывочная вода в конечном итоге направляется в канализацию вместе с любыми загрязняющими веществами, которые в ней переносятся.

Шлам — различные типы загрязняющих веществ

Термин «осадок» часто используется как «уловка всего» для описания всех различных загрязняющих веществ в системе центрального отопления. Различные типы могут быть вызваны по-разному, и в некоторых случаях для удаления требуется разное лечение.

Шлам обычно представляет собой смесь продуктов коррозии, таких как ржавчина или магнетит (магнетит — это черная магнитная коррозия, возникающая из-за продукта, получаемого от стали, когда она корродирует в среде с низким содержанием кислорода), накипи жесткой воды и твердых примесей, попадающих в система подпитки воды.Он также может включать микробиологические образования / грибки и т. Д.

Масштаб

При нагревании воды образуется нерастворимый карбонат кальция, который затем может выходить из суспензии с образованием отложений на поверхностях внутри системы (это часто называют «известковой накипью»).

Хотя он, скорее всего, образуется в теплообменнике котла, он также может накапливаться в другом месте системы, часто в местах, где вода циркулирует медленнее.

При нормальных условиях эксплуатации небикарбонатные или «постоянные» соли жесткости, e.г. сульфат кальция останется в растворе, но при более высоких температурах поверхностей теплообменника их растворимость быстро снижается, и может происходить осаждение.

Вероятность образования накипи наиболее высока в тех районах Соединенного Королевства с жесткой водой, где бикарбонатная щелочность высока. Образование накипи будет наиболее выраженным, если есть высокая скорость потери воды из системы, требующая частого добавления пресной воды в систему.

Накипь в теплообменнике отрицательно сказывается на эффективности теплопередачи котла.Накипь также может быть причиной шума котла или «заваривания чайника».

Микробиологический

Микробиологические организмы варьируются от простых бактерий до спор грибов и дрожжей. Все они могут вызвать проблемы при входе в систему центрального отопления.

Наиболее вероятное место для микробиологического роста существует в кормовой и расширительной цистерне системы с открытой вентиляцией. Здесь температурный режим более благоприятен для роста бактерий и есть контакт с воздухом.Аэробные бактерии, грибки и слизь, которые образовались в цистерне, могут попасть в систему с подпиточной водой и образовать мусор. Такой мусор может вызвать засорение и загрязнение теплообменника котла.

Полы с подогревом и другие системы, работающие при более низких температурах (обычно ниже 60 ° C), также могут быть подвержены микробиологическому загрязнению. (хотя учтите, что даже высокой температуры в теплообменнике бойлера может быть недостаточно для уничтожения всех микроорганизмов).

Анаэробные бактерии могут процветать как в открытых, так и в закрытых системах, загрязненных коррозией и другим мусором, под отложениями, где температура может быть ниже и отсутствует кислород. Это может вызвать микробиологическую коррозию компонентов железа или стали.

Какие части системы могут быть затронуты с наибольшей вероятностью?

Области системы, наиболее подверженные отказу из-за загрязнения накипью или шламом, включают теплообменник котла и циркуляционный насос. Загрязнение также может ограничивать поток через такие компоненты, как термостатические радиаторные клапаны, зональные клапаны, сливные клапаны и т. Д., а также любые части системы, в которых наблюдается низкая скорость воды или небольшой диаметр труб (например, в радиаторах или вентиляторных конвекторах и в контурах с микроканализацией).

Когда следует промывать систему?

Системе потребуется первоначальная промывка после установки для удаления любых остатков флюса или соединений для соединения труб, а также любых металлических частиц, таких как стружка, оставшаяся после недавней установки или изменений трубопроводов.

Если система правильно обслуживается, хорошо спроектирована и регулярно обрабатывается ингибитором коррозии, то вряд ли потребуется преднамеренная промывка до тех пор, пока в систему не будут внесены существенные изменения.

Однако не все эти идеалы соблюдаются, что может привести к чрезмерному образованию осадка. Признаки того, что отстой может быть проблемой, включают:

  • Холодные пятна внизу радиаторов.
  • Части системы, которые больше не нагреваются должным образом.
  • Избыточный шум котла (хлопки, щелчки, хлопки), производимый котлом после его нагрева.

Системы также следует тщательно промыть перед установкой нового высокоэффективного конденсационного котла, поскольку теплообменники в них особенно подвержены повреждению из-за загрязнений в системе отопления.

Что выходит из системы отопления:

Общие положения

Перед очисткой система должна быть осмотрена, чтобы определить конфигурацию системы, а также возраст и общее состояние компонентов, чтобы установить требуемый режим очистки. Например, процедура может удалить остатки коррозии, покрывающие отверстия в радиаторах, и это может привести к утечкам.
Если есть какие-либо сомнения относительно того, выдержит ли система какую-либо методологию очистки, то перед продолжением потребуется замена или ремонт соответствующих компонентов.

Процедуры промывки — полная система

Существует несколько способов промывки системы, и на рынке имеется ряд продуктов для очистки, предназначенных для помощи в очистке и промывке систем отопления. Многие продукты предназначены для добавления в оборотную воду за некоторое время до промывки и способствуют мобилизации загрязняющих веществ перед промывкой. Следуйте инструкциям производителя.

Основные процедуры промывки:

  1. Мощная промывка
  2. Промывка под давлением
  3. Промывка под действием силы тяжести с помощью циркуляционного насоса

Промывка под давлением, возможно, является наиболее эффективной процедурой (хотя важно проверить инструкции производителя котла, чтобы установить, допустима ли промывка под давлением для котла в контуре).Мощная промывка — это особенно эффективный метод очистки существующих систем, особенно тех, которые содержат высокий уровень черного магнетитового шлама.

Обратите внимание, что при использовании всех методов реверсирование потока поможет удалить мусор, который в противном случае мог бы остаться в ловушке.

Препарат

Перед промывкой любым методом необходимо выполнить несколько общих подготовительных шагов. Обычно это включает добавление в рабочую систему соответствующего чистящего химического вещества и ее нормальную работу в течение некоторого времени до фактической промывки.Очиститель обычно выгружается (пока горячий) из системы, и система повторно заполняется, чтобы начать процесс промывки.

Перед самой промывкой также может потребоваться:

  1. Выключите все электрические элементы управления и электрически изолируйте систему.
  2. Изолируйте подачу холодной воды в систему центрального отопления.
  3. Вручную закройте все автоматические вентиляционные отверстия.
  4. Для систем с открытой вентиляцией закройте или временно соедините открытое вентиляционное отверстие и холодную подачу с подающим и расширительным бачками.
  5. При сливе вентилируемой системы в напорном баке может образоваться корка плавающего ила. Сначала снимите его с помощью кувшина, чтобы он не попал в трубопровод.
  6. Отметьте положение или отметьте настройку запорного щита или других регулирующих клапанов, затем полностью откройте все клапаны.
  7. Снимите все головки термостатического радиаторного клапана (TRV), чтобы обеспечить максимальный поток через клапан.
  8. Установите любой переключающий или зональный клапан в их ручное открытое положение.
  9. Там, где это возможно, антигравитационные и обратные клапаны должны быть перекрыты, обойдены или временно удалены, поскольку несоблюдение этого требования предотвратит реверсирование потока.

Мощная промывка

Хотя есть много компаний, которые специализируются на предоставлении этой услуги, также можно арендовать оборудование и сделать это самостоятельно. Поскольку точная процедура будет зависеть от оборудования, в этом разделе описывается только основная процедура, пожалуйста, следуйте подробным инструкциям, прилагаемым к вашему оборудованию.

Следуйте инструкциям производителя по подключению устройства. Обратите внимание, что механическая промывка обычно более эффективна при более высоких температурах.Некоторые системы позволяют одновременно работать с котлом, другие могут иметь собственную тепловую мощность.

  1. работа агрегата не менее 10 мин (режим циркуляции) со всеми открытыми клапанами радиатора и системы, регулярное реверсирование потока;
  2. сбрасывает грязную воду в канализацию, в то время как водопроводная вода непрерывно добавляется через резервуар для промывки с усилителем, пока вода не станет прозрачной;
  3. добавление выбранного очищающего химического вещества в резервуар машины для механической промывки и его циркуляция для распределения по системе;
  4. циркулирует очищающее средство через каждый радиатор в течение не менее 5 минут по очереди, изолируя другие радиаторы и контур горячей воды, регулярно меняя направление потока; ПРИМЕЧАНИЕ Постукивание по радиатору резиновым молотком поможет удалить любой незакрепленный материал.
  5. очистка контура горячей воды не менее 5 мин (режим циркуляции) путем отключения радиаторов, регулярного реверсирования потока;
  6. промывка каждого радиатора по очереди в течение не менее 5 мин путем изоляции других радиаторов и контура горячей воды и сброса в канализацию до тех пор, пока вода не станет прозрачной;
  7. промывка системы со всеми радиаторными и системными клапанами, открытыми не менее чем на 5 минут и сливом в канализацию до тех пор, пока вода не станет чистой.

После завершения процедуры см. Раздел повторного ввода в эксплуатацию ниже.

Промывка под давлением

Промывка под давлением может потребовать временных изменений в системе для выполнения соответствующих подключений к системе.

Временное наращивание трубопроводов для промывки

В большинстве систем уже должна быть точка слива, и ее можно использовать здесь.

Однако не все системы будут иметь подключение к водопроводной воде, и даже те, которые имеют (т.е. обычно герметичные системы с «контуром наполнения»), которые обычно не позволяют контролировать направление потока вокруг системы. .

Следовательно, часто имеет смысл сделать некоторые переходники, чтобы шланг можно было подсоединять к хвостовикам радиатора. Таким образом, сняв радиатор, а затем подключив его либо к подающей, либо к обратной магистрали (и закрыв или перекрыв другой хвост!), Можно впрыснуть водопроводную воду в систему с любого направления.

Примечание. В соответствии с требованиями водоснабжения, важно, чтобы любой используемый шланг имел (или питался из крана, который включает) обратный клапан (он же «двойной обратный клапан»), чтобы предотвратить любую возможность загрязнения сети поставлять.

Если специально не предпринимается попытка устранить проблему блокировки котла, обычно лучше изолировать котел с помощью сервисных кранов перед промывкой, чтобы избежать риска попадания большего количества шлама и т. Д. В сам котел.

  1. Подключите сеть к системе и убедитесь, что вода, подаваемая через подключение к сети, сливается в канализацию.
  2. Используйте датчик давления в системе, чтобы убедиться, что давление в системе не повышается слишком сильно — при необходимости уменьшите скорость на входе, чтобы поддерживать ее ниже 3 бар.Это предотвратит неожиданное срабатывание любых клапанов сброса давления, все еще находящихся в системе, а также предотвратит нагрузку на любые компоненты системы, которые не используются для работы при повышенных давлениях. (в большинстве случаев с открытым сливным клапаном вы можете запустить впускной патрубок на полной скорости и не иметь никаких проблем)
  3. Промойте каждый радиатор по очереди, сбрасывая его в канализацию не менее 5 минут, пока вода не станет чистой, изолируя другие радиаторы и контур горячей воды. Примечание: при переключении на следующий радиатор сначала включите его вентиль перед тем, как закрыть вентиль на предыдущем радиаторе — это предотвратит случайное повышение давления всей системы до давления сети!
  4. Промойте контур горячей воды, сбросив ее в канализацию, не менее 5 минут, пока вода не станет чистой, изолируя радиаторы.
  5. Промойте систему при открытых всех радиаторах и системных клапанах, слив в слив для грязи, в течение не менее 5 минут, пока вода не станет чистой.

Если это возможно с вашей системой промывки, повторите процесс промывки с потоком в противоположном направлении.

После завершения процедуры см. Раздел повторного ввода в эксплуатацию ниже.

Самотечная промывка

Самотечная промывка — наименее эффективная система очистки, и она может вообще не работать для устранения некоторых проблем с засорением, особенно если система была спроектирована таким образом, что она включает петли труб, которые не могут легко заполняться и сливаться только под действием силы тяжести.

  1. Слить воду из системы в канализацию, используя все доступные точки слива. (Все радиаторные и другие вентиляционные отверстия должны быть открыты для обеспечения полного удаления воды из системы.)
  2. Заполните систему, при необходимости удалите воздух из радиаторов и других вентиляционных отверстий.
  3. Восстановить электроснабжение.
  4. Обеспечить циркуляцию воды в системе.
  5. Повторите этапы слива, наполнения и циркуляции еще минимум два раза.
  6. При необходимости повторите, пока вода не станет чистой во всех точках слива.См. Инструкции производителя.

Можно повысить эффективность любой из описанных выше процедур промывки при удалении шлама из радиаторов, постукивая / вибрируя каждый рад молотком с резиновым покрытием во время промывки — концентрация кранов вокруг нижней и средней секций каждого радиатора обычно оказывается наиболее полезной. эффективный. Вибрация в сочетании с потоком промывочной воды помогает освободить больше шлама, который мог осесть и застыть в радиаторе.

Вы также можете купить аксессуары с резиновым покрытием, которые подходят для сверла SDS. Используемые в режиме «роторная остановка», они позволяют радиатору механически вибрировать с помощью дрели во время процесса промывки.

Процедура промывки — отдельные радиаторы

Вместо того, чтобы промывать все радиаторы на месте, можно также использовать «метод шланга» для промывки отдельных радиаторов, которые указывают на сильное засорение. Для этого сначала изолируйте рад клапан с каждой стороны, а затем слейте в подходящий лоток, (частично) открутив одно из штуцеров клапана рад к радиатору.После того, как рад опустеет, отсоедините оба соединения и поместите пластиковые пакеты на каждый хвост, закрепив их резиновыми лентами (это необходимо для улавливания лишнего ила, выпадающего при перемещении радера, что особенно важно в местах с ковровым покрытием, так как черное железо нагружено пролитый осадок вызовет значительное окрашивание).

Теперь рад можно отсоединить от монтажных кронштейнов, вынести наружу к подходящему водостоку и т. Д., Повернуть на конец и промыть через садовый шланг (и повторить с другого конца).Это часто приводит к перемещению большего количества ила, чем возможно при промывке на месте.

Установите и снова наполните после промывки.

При желании все радиаторы в системе можно промыть вот так.

Индивидуальная промывка радиатора может сделать процесс промывки в целом более эффективным, особенно если ограничиться менее эффективным процессом промывки системы, таким как промывка под действием силы тяжести.

Повторный ввод в эксплуатацию

Необходимо вернуть конфигурацию системы и все компоненты к их исходным настройкам.

Запорные устройства должны быть установлены в трубопроводе системы после окончательной промывки и перед окончательным заполнением пресной водой. Химические ингибиторы следует добавлять во время окончательной заливки пресной водой. См. Инструкции производителя.

Ни при каких обстоятельствах нельзя оставлять систему пустой на длительное время, так как это может ускорить коррозию металлических компонентов, таких как радиаторы.

Ингибитор

Следует использовать ингибитор коррозии хорошего качества, подходящий для системы.

Системная вода должна проверяться с интервалами, указанными производителем продукта, чтобы гарантировать адекватную постоянную защиту. Если в инструкциях производителя не указано иное, нельзя смешивать продукты от разных производителей или разные продукты от одного производителя.

Полезно записать использованный продукт и дату его добавления для использования в будущем.

См. Также

Как промыть комбинированный котел системы центрального отопления

Промывка системы центрального отопления, также известная как «удаление воздуха из радиатора», — это метод очистки вашего котла от нежелательных пылинок, заливки большого количества воды под давлением и очистить от грязи вокруг отопительной системы.Это замечательно перед заменой нового котла, чтобы убедиться, что новый котел не засоряется долгие годы.

Если в вашем радиаторе обнаружены холодные точки, вам необходимо выполнить промывку под давлением.

Ваш радиатор может быть горячим сверху и холодным снизу; в этом случае вам также потребуется выполнить промывку вашей комбинированной котельной системы центрального отопления.

Получите фиксированную цену онлайн за 20 секунд:

Q Какое топливо используется в вашем котле?

Внутри подачи и в расширительный бачок может быть ил.Или ваша система отопления нагревается медленнее; это индикаторы, необходимые для полной очистки системы.

Также есть еще один индикатор того, что клапан радиатора термостата застрял в положении, и тогда вам потребуется промывка под давлением.

Устройства для промывки Power бывают разных размеров: от 20-литрового бака, который достаточно для 25 радиаторов, или 200-литрового, который будет использоваться в крупных коммерческих помещениях.

Промывку ваших силовых насосов можно арендовать в региональных магазинах, связанных с инструментами.

Там вы найдете множество насосов, которые имеют реверсивный механизм мгновенного действия, что облегчает жизнь.

Мощность промывки вашей системы центрального отопления?

Когда вы собираетесь провести промывку системы центрального отопления, сначала отключите источник питания от системы. Если вы купили один из лучших комбинированных котлов или системных котлов на рынке, вы не хотите, чтобы он сломался из-за грязи, от которой вы могли легко избавиться перед установкой!

Не прекращайте заземление для обеспечения непрерывности соединения.

Затем закройте оба запорных клапана.

Вы найдете его на любой стороне системы центрального отопления.

Затем вы будете готовы начать удаление силового насоса из системы.

Если вы хотите соединить вашу систему смыва с системой центрального отопления, вы можете это сделать, когда кажется, что смыв имеет соединительный зажим для юбилея.

С другой стороны, если вы выберете более дешевый вариант, будет ограничение на подключение к вашей системе центрального отопления через хвостовики клапанов радиаторов.

Получите фиксированную цену онлайн за 20 секунд:

Q Какое топливо используется в вашем котле?

Теперь отсоедините клапаны от радиатора, затем выключите один и дайте открыть клапан стравливания воздуха.

Для этого воздух будет выходить из радиатора, а вода будет выходить за пределы отсоединенных клапанов.

Когда вся вода из радиатора будет удалена, подключите промывку к предыдущим клапанам, расположенным вверху хвостовиков системы центрального отопления.

Существует очевидная мера предосторожности, когда вы собираетесь снимать отсоединенный радиатор: оставляйте заземляющее соединение включенным до тех пор, пока вы не снимете радиатор.

Если вы используете систему с открытой вентиляцией, сначала отключите сетевые клапаны.

Если так или иначе заглушка может быть сломана или зажата, что иногда случается, потянитесь к напорному резервуару и затем затяните плавающий клапан, чтобы в конечном итоге залить систему.

Вот контрольный список.Итак, вы можете убедиться, готовы ли вы начать промывку.

  • В первую очередь выключить котел.
  • Полностью открыть вентили радиатора.
  • Полностью открыть переключающий вентиль.
  • Отключить подачу воды в систему.

Если вы используете герметичную систему, вам потребуется повторно создать давление в системе.

После этого слить отработанную воду и вернуть давление до атмосферного.

Заглушите расширительную трубу для подачи, а также закройте холодную подающую трубу и расширительный бачок от подачи.

Теперь вы готовы к промывке.

Затем убедитесь, что переливной и сливной шланги выходят наружу в подходящую зону для сточных вод или канализацию.

Кроме того, вы можете добавить чистящую жидкость и подключить ее к вашей системе промывки.

Получите фиксированную цену онлайн за 20 секунд:

Q Какое топливо используется в вашем котле?

Убедитесь, что все вентили радиаторов открыты.

Система отопления начнет циркуляцию горячей воды после включения промывки.

Включите котел, чтобы он начал теплообмен с химикатами, чтобы начать процесс их очистки.

Выключите котел, когда температура достигнет 45 °.

Вы должны делать реверсирование потока промывки каждые десять минут.

Закройте все остальные радиаторы, кроме одного, пропускающего воздух, повторите тот же процесс со всеми другими радиаторами.

Откройте все клапаны радиатора и дайте смыву течь свободно.

В целом, делайте все это осторожно и не забывайте выполнять промывку вашей системы центрального отопления, приобретя соответствующие знания и навыки.

Вы можете проконсультироваться с производителем котла или отправить зарегистрированного инженера по газовой безопасности, который сделает процесс за вас безопасно и профессионально.

Мы также можем помочь с этим, если вы заполните нашу контактную форму.

Если вы ищете новые выгодные предложения по котлам или дешевые котлы, ознакомьтесь с нашим фантастическим ассортиментом в Интернете. Вы можете узнать цену менее чем за 30 секунд.

Получите фиксированную цену онлайн за 20 секунд:

Q Какое топливо используется в вашем котле?

Промывка системы центрального отопления и ее преимущества для производительности и срока службы вашего котла

промывка центрального отопления

Специалисты по промывке центрального отопления и котлов

ЛОНДОН (PRWEB)
3 мая 2018

Что такое Powerflush?

Если отстой и другие фрагменты не отделить от систем отопления, он может накапливаться в радиаторах, трубопроводах и теплообменниках, вызывая серьезные препятствия.Это снижает нормальное количество циркуляции тепла и может привести к повреждению радиаторных клапанов, регуляторов отопления и сервоклапанов. В некоторых случаях это в конечном итоге приведет к преждевременной поломке вашего котла. Любой ремонт котла центрального отопления может быть очень дорогостоящим, а электрическая промывка сохранит ваш газовый прибор в хорошем состоянии на очень долгий период времени. Любая установка нового котла требует мощной промывки системы центрального отопления. Невыполнение этого требования приведет к аннулированию гарантии производителя вашего котла, и это опять же действующие правила по газу в Великобритании.
Powerflushing — это хорошо зарекомендовавший себя метод мытья и консервации систем центрального отопления. Устройство механической промывки направляет воду на высокой скорости, чтобы вытеснить и уничтожить скопления грязи и мусора. Комплексная промывка усилителем повысит циркуляцию тепла по всему дому, тем самым снизив затраты на счета за электроэнергию и повысив надежность вашей домашней системы. Промывка под давлением также необходима для получения годового сертификата арендодателя на газ CP12

.

Признаки необходимости промывки Powerflush

Необходимо провести предварительный осмотр дома, а также посоветоваться с хозяином.Необходимо распознавать места, которые могут иметь скопление ила и мусора, например, коррозию на трубопроводах или вышедшие из строя радиаторы.

Другие признаки могут включать грязный вид воды из радиаторов и сокращение времени прогрева каждого радиатора. В этих случаях мощная промывка радиатора имеет огромное значение.

Вода из кранов также может начать мутнеть из-за накипи, которая образуется внутри нее. Еще одно условие, при котором вам потребуется помощь, — это когда нагреватель в котле не работает в обычном режиме.
Когда механизмы становятся слишком ржавыми или поврежденными, владелец должен помнить, что их мытье может выявить утечки в наиболее подверженных коррозии участках.

Зачем мне Powerflush?

Промывочная система центрального отопления очищает систему от стойкого осадка, оставляя трубопроводы и механизмы свободными от засорения и продлевая им срок службы.

У системы Powerflush центрального отопления много преимуществ — вот некоторые из основных моментов:

  • Увеличение срока службы вашей системы отопления

Чистая и свободная от мусора система означает уменьшение коррозии трубопроводов и систем центрального отопления.Это увеличивает срок службы вашего котла. После завершения промывки через всю систему можно пропустить дополнительный ингибитор, чтобы предотвратить дальнейшее накопление шлама. Мощная промывка часто может поддерживать средний срок службы вашей системы отопления более 10 лет.

После завершения промывки ваше отопление сможет работать без нагрузок и деформаций корродированной системы. Ваше центральное отопление сделает свою работу, а также новая система и повысит эффективность до 40% — холодные радиаторы и шумные котлы уйдут в прошлое!

При повышенном КПД радиаторы начнут быстрее нагреваться, а в свою очередь — быстрее прогреваются помещения.Это будет сделано без необходимости включать центральное отопление на полную мощность, что приведет к меньшему потреблению энергии, что отразится на значительной экономии ваших счетов за электроэнергию.

Если ваш котел обслуживается периодически, ваша система центрального отопления не должна снова нуждаться в промывке с усилителем в течение более 10 лет — это 10 лет без холодных радиаторов, негерметичных агрегатов и систем, заполненных илом!

Как настроить блок промывки

Перед установкой процедуры промывки необходимо убедиться, что система правильно установлена ​​для использования блока Powerflow.
1. Отключите все электричество, отключив систему. Позаботьтесь о том, чтобы полностью открыть каждый запорный клапан и головку колеса радиатора.

2. Убедитесь, что термостатические клапаны радиатора отключены или повернуты в их наивысшую точку. Кроме того, убедитесь, что все переключатели и зонные клапаны открыты и заблокированы.

3. Все цилиндры накопителя тепла должны быть изолированы.

4. Выберите идеальную точку для подключения Powerflow к устройству. Он должен находиться в пределах досягаемости от подходящей сточной трубы и рядом с подходящим водопроводным источником воды.При подключении насоса к электрической вилке попробуйте использовать устройство защитного отключения.

Устройство для механической промывки присоединяется к системе через промывочные адаптеры. Они используются там, где установлен фильтр. В противном случае ее можно присоединить к подающей и обратной трубам на котле, а также вы можете установить систему на циркуляционный насос, используя переходник головки силового насоса. Наконец, вы можете прикрепить систему к радиатору (хотя это решение следует принимать только в том случае, если нет другой доступной точки подключения.)

5. Присоедините каждую из сливных труб, перелива и магистрального водоснабжения, обеспечивая закрытие всех запорных клапанов.

6. Закрепите фильтр для промывки с усилителем на проточном клапане с помощью разъемов с внутренней резьбой.

7. Другой конец шланга должен присоединиться к фильтру для механической промывки с помощью соединительных муфт с наружной резьбой.

Начать промывку

Включите машину Powerflow, чтобы начать предварительную промывку для удаления воды из агрегата. Долейте новую воду и отмерьте необходимое количество очистителя Powerflushing Cleaner.Убедитесь, что в очистителе есть циркуляция, и запустите процесс промывки динамического баланса (прерывистый отбор потока).

8. Выключите все радиаторы, работающие на машине, кроме одного.

9. После того, как промывочная установка будет запущена и заполнена пресной водой, измените направление потока и прокрутите его с интервалом 1-2 минуты.

10. Немного откройте впускной и сливной клапаны сети. Убедитесь, что сливная труба сливается в подходящее сливное отверстие.
12. Медленно приоткройте сливной клапан, стараясь уравновесить поток через впускное отверстие. Попробуйте использовать максимальную скорость слива, которую может предложить водопровод. Продолжайте циркулировать поток мощности во время этого процесса.

После Powerflush

Наконец, после снятия устройства и повторной установки системы рекомендуется добавить защитную жидкость. Защитные устройства центрального отопления обеспечивают надежную защиту от коррозионных накоплений, накипи и поддерживают максимальную производительность системы.
1. Используйте протектор через заправочную петлю, фильтр или радиатор. Его можно быстро внедрить в системы, сокращая время, проводимое на месте.

2. Продолжайте циркулировать эту защитную жидкость, пока система не нагреется до рабочей температуры.

3. Выполните сброс панелей и запустите систему для проверки.

Систему необходимо полностью промыть под напряжением.

Идея, лежащая в основе этого, состоит в том, чтобы создать сильный поток чистой воды при тщательно контролируемых настройках, чтобы удалить шлам из системы.

ПРОМЫВКА ПИТАНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЕННАЯ ОДНОМУ ИМУЩЕСТВУ НАШЕГО КЛИЕНТА

Поделиться статьей в социальных сетях или по электронной почте:

Смыв центрального отопления своими руками — просто и то, что вы можете и должны сделать!

Если вы живете в каком-то прочном здании в Великобритании, велика вероятность, что у вас, вероятно, есть система центрального отопления — и если вы находитесь на этой странице, вы, вероятно, задаетесь вопросом, зачем нужно промывать системы центрального отопления Можете ли вы промыть свою собственную систему центрального отопления с помощью смыва центрального отопления, сделанного своими руками?

Если у вас есть самотечная система центрального отопления с открытой вентиляцией с питающим и расширительным напорным баком (возможно, расположенная на вашем чердаке), промывка DIY вашей системы центрального отопления — простой, но эффективный способ потенциально повысить ее эффективность, возможно, снизить эксплуатационные расходы и продлить срок службы системы.Также полезно промыть систему центрального отопления, если вы собираетесь заменить радиаторы или внести серьезные изменения в трубопровод — нет особого смысла в замене грязных радиаторов на новые, если вы не очищаете систему.

Перед тем, как я сделал это в первый раз, я, как и многие другие (по крайней мере, согласно Google!), Задавал вопрос: «Можете ли вы промыть собственную систему центрального отопления?» — и быстро пришел к выводу, что это определенно задача, которую вы можете выполнить самостоятельно, имея несколько базовых навыков DIY. Смыв центрального отопления своими руками может быть немного беспорядочным, но это не особенно сложно, но все же может иметь большое значение.

Системы, работающие под давлением, требуют дополнительных действий и могут быть более сложными — не используйте приведенные ниже инструкции, поскольку для начала у вас не будет резервуара F&E для работы.

Со временем и при нормальном использовании все системы отопления накапливают определенную степень «шлама» (оксид железа и грязь из воды), что может ограничить циркуляцию воды и привести к тому, что ваша система со временем станет более неэффективной. Симптомы засорившейся системы могут включать медленный нагрев, неравномерный нагрев радиаторов, обнаружение холодной нижней части радиатора, появление черной или очень грязной воды при спуске воздуха из радиаторов, а также многие другие проблемы.Это также может ускорить выход из строя ключевых компонентов системы, таких как насосы; просто потому, что им приходится работать больше, чем они должны, чтобы перемещать воду по трубопроводу системы.

Для наиболее сильно затронутых систем может потребоваться более серьезное вмешательство / обработка в форме «механической промывки» (процесс, который, по сути, заставляет воду и чистящие химические вещества циркулировать по системе с большей силой, чем это возможно с помощью других средств), но для Во многих других системах промывки центрального отопления своими руками может быть достаточно, чтобы все работало в отличном состоянии.

В сети уже есть много руководств, в которых подробно рассматриваются промывки с подогревом, а также обсуждаются промывки с электроприводом, машины с механической промывкой и другие способы, описывающие , как промывать систему подогрева с гравитационным питанием , поэтому я не собираюсь идти более подробно в этом посте. Тем не менее, я кратко изложил несколько ключевых шагов ниже, в которых рассказывается, как слить воду и выполнить промывку центрального отопления своими руками в системе вашего собственного дома — так что, надеюсь, есть достаточно деталей, чтобы вы могли разобраться, если вы уверены, что это то, что вы уверены, и получите ли вы себя начал.

Перед тем, как начать, убедитесь, что у вас есть:

  • Доступ к напорному баку F&E системы центрального отопления и возможность контролировать поток воды в бак.
  • Доступ к сливу загрязненной воды (или туалету) в пределах досягаемости шланга от бака F&E и удобная точка слива.
  • Доступ к сливному отверстию / клапану в вашей системе отопления
  • Садовый шланг или аналогичный участок достаточной длины для доступа от бака F&E к ближайшему сливу / унитазу и от точки слива системы к сливу / унитазу.Они не понадобятся одновременно, поэтому для обоих можно использовать шланг одинаковой длины.

Вам также необходимо купить:

Очистка системы представляет собой трехэтапный процесс (если вы не используете механическую промывку), так как вам необходимо промыть и заполнить систему чистящим средством; оставьте все циркулировать на некоторое время, а затем промойте / снова наполните. Выполнение каждого цикла промывки / заполнения может занять некоторое время в зависимости от размера вашей системы, поэтому убедитесь, что у вас достаточно времени, и вам не нужно отказываться от работы на полпути.
Идеальным моментом для начала этого процесса, вероятно, был бы тот случай, если вам нужно было снять радиатор по какой-либо причине, заменить клапаны или иным образом слить воду из системы — так как это эффективно опустошит все, что в настоящее время находится в системе, оставив его чистым для представить чистящие средства.

Предполагая, что вы не выполняете никаких других работ с системой и что она в настоящее время заполнена водой / работает нормально, нам потребуется слить / промыть ее чистой водой, чтобы очистить как можно больше от шлама / грязной воды. мы можем начать с.Нет особого смысла добавлять чистящее средство в систему, полную грязной воды, поскольку это ограничит потенциал продукта и будет просто означать, что процесс не столь эффективен или полезен, как мог бы быть в противном случае.

Перво-наперво — начните с чистого листа

Однако прежде чем делать что-либо еще, загляните в резервуар подачи и расширения (F&E) системы. Если вы никогда не промывали систему и не чистили бак должным образом, я полагаю, вы обнаружите, что он полон ила.Обычно это происходит в виде коричневой грязи на стенках резервуара и может выглядеть как толстый слой песка по всему основанию резервуара.

В качестве быстрого примера того, на что вы, возможно, смотрите, я не думаю, что резервуар F&E нашей системы никогда не очищался должным образом — несмотря на всю работу и изменения, которые были внесены в нашу систему за годы с момента покупки собственности. . По приблизительным подсчетам, вот как резервуар может выглядеть после 20+ лет невнимательности …

Если это так, важно, чтобы ваша система потратила время на очистку напорного резервуара F&E, удалив осадок ПЕРЕД запуском для слива или промывки системы центрального отопления.В противном случае все, что вам нужно сделать, это нарушить помойку в резервуаре F&E тем, что он автоматически наполняется по мере снижения уровня воды; вызвано, конечно, тем, что теперь грязная вода втягивается в систему, когда вы пытаетесь ее смыть. Это просто приведет к тому, что в систему попадет еще больше ила, который добавится к тому, что уже есть, и ограничит пользу от любой дальнейшей работы.

К счастью, очистка резервуара F&E чрезвычайно проста, и если вы когда-либо очищали резервуар для рыбы или что-то подобное, используя сифон из шланга в качестве пылесоса … то тот же процесс здесь подойдет.

Когда система выключена (в основном, чтобы избежать неожиданного сброса горячей воды из вентиляционного трубопровода!), Первым делом необходимо соответствующим образом расположить шланговую трубу так, чтобы выходной конец был закреплен в любой точке слива, которую вы определили. Это важно — как только вода потечет, вам не захочется беспокоиться о том, что шланг отсоединится … Вода из резервуара будет грязной и полной всякой грязи, которая в данный момент прилипла к резервуару — было бы полезно утилизировать его чисто! Мы использовали соседнюю ванную / туалет, поэтому смогли закрепить шланг под сиденьем унитаза.
Другой конец шланга необходимо подвести к месту, где находится резервуар F&E, и временно закрепить так, чтобы он находился в резервуаре и под поверхностью воды.
Далее нам нужно заставить воду течь. Есть бесчисленное множество способов добиться этого: от использования какого-то специализированного всасывающего насоса до простого наполнения шланга водой (подсказка — попробуйте использовать водопроводную воду в бак F&E) и позволить силе тяжести взять верх над созданием вакуума или всасывания. выходной конец трубы.Сделайте ваш выбор! Очевидно, я не могу рекомендовать старомодный подход всасывания шланга для создания всасывания; вода в резервуаре F&E, вероятно, грязная, и вы действительно не хотите подвергаться даже малейшему риску проглотить ее.

После того, как вы начнете всасывание и убедитесь, что шланг надежно закреплен в том, что вы используете для слива, вернитесь к резервуару F&E и временно прекратите подачу воды из водопровода в резервуар, пока вы используете шланг для запуска. слить воду, которая в данный момент находится в нем.Вы можете сделать это, отключив удобный клапан, если он у вас есть на подающем трубопроводе, или просто удерживая шаровой кран закрытым, пока вода стекает.

Как только вы действительно увидите дно резервуара, используйте шланг, чтобы начать удаление мусора из резервуара. Самый простой способ — просто руками (в одноразовых перчатках, если хотите) проливать воду и взбалтывать мусор на дне резервуара, всасывая его из шланга. Не позволяйте резервуару опорожняться полностью, так как, как только ваш шланг выйдет из воды, вам придется начинать заново, чтобы все было в порядке.

Продолжайте с этим, пока вы не удалите мусор с боков и дна резервуара и не промоете все это чистой водой пару раз — в итоге вы получите чистый резервуар, полный чистой воды!

Когда вы будете довольны резервуаром (не беспокойтесь о том, чтобы он стал идеально блестящим и новым … это вряд ли произойдет, если вы не замените его), осторожно извлеките шланг из резервуара; слить оставшуюся воду. Убедитесь, что он автоматически наполняется чистой водой, а шаровой кран работает правильно и перекрывает подачу воды после заполнения.

Затем найдите точку слива и подключите

После завершения подготовительных работ и готовности чистого резервуара F&E к работе, включите систему центрального отопления и включите ее термостат, чтобы насос и котел заработали и запустили циркуляцию. вокруг трубопровода.
Найдите удобную точку слива и подсоедините шланг, снова убедившись, что выпускной конец достаточно закреплен в том, что вы используете в качестве слива, так как вы не хотите, чтобы система была заполнена грязной водой по всей поверхности. пол.

К этому моменту система, надеюсь, немного нагрелась, поэтому выключите ее и откройте кран точки слива. Если он не использовался какое-то время, вам, вероятно, потребуется приложить некоторую силу, чтобы открыть клапан; особенно если он был закрашен несколько раз с момента последнего использования. Клапан также может немного протекать — мы обнаружили, что небольшой лоток для краски идеального размера, чтобы сидеть под клапаном и собирать любые капли.

При открытом клапане можно надеяться, что теперь у вас должен быть устойчивый поток теплой грязной воды из системы с соответствующим потоком чистой воды в систему из резервуара F&E.Вам не нужно открывать спускные клапаны, чтобы вода текла (в отличие от случая, когда вы опорожняете систему до полного опорожнения), так как ваш резервуар F&E должен продолжать пополнять воду так же быстро, как она сливается.
Предполагая, что вода коричневая или черная, дайте ей течь, пока она не станет прозрачной. В зависимости от размера системы (количество радиаторов / количество трубопроводов и т. Д.) Это может занять некоторое время. Как только вода очистится, закройте сливной кран и запустите систему. Дайте ему нагреться и прокачивайте воду в течение 15-20 минут, прежде чем выключить и снова открыть сливной кран.Если повезет, вода все еще будет прозрачной — в противном случае оставьте ее промывать еще раз, пока она не исчезнет.

Когда вода станет чистой, вернитесь к напорному резервуару F&E и закройте шаровой кран или закрепите поплавок шарового крана, чтобы резервуар начал опорожняться. Когда он наполняется примерно на треть, налейте в бутылку очиститель системы (например, Fernox Central Heating Cleaner F3) и подождите, пока большая часть оставшейся воды стечет в систему. Прежде чем уровень воды упадет ниже линии подачи в систему, повторно откройте шаровой кран и дайте резервуару начать заполняться.
Быстро вернитесь к точке слива и закройте клапан, чтобы завершить процесс промывки.

В качестве альтернативы, если у вас есть Magnaclean или аналогичный, вы, конечно, можете использовать его для дозирования системы чистящими химическими веществами, если хотите. Однако не забудьте опорожнить и очистить Maganaclean после промывки системы!

На этом этапе у вас должна быть система центрального отопления, наполненная относительно чистой водой и чистящими химикатами.
Отсоедините шланг и оставьте систему работать в обычном режиме на неделю или около того, циркулируя чистящие химические вещества по трубопроводу и всем радиаторам.

Наконец…

После недели нормальной эксплуатации повторите описанный выше процесс для промывки системы — начиная с того момента, когда система сможет нагреться до нормальной температуры.
На этот раз вы смываете чистящие химические вещества вместе с любым осадком (взвешенным в воде), который он смог вытеснить, и снова даете воде стечь, пока она не станет прозрачной.
Как только вы убедитесь, что у вас закончилась чистая вода, закройте шаровой кран резервуара F&E и налейте в бутылку ингибитор (например, Fernox Central Heating Protector F1).Если у вас установлен Magnaclean, опорожните и очистите устройство, как только увидите чистую воду, и, возможно, используйте ее для дозирования системы ингибитором.

Когда ингибитор находится в системе, оставьте резервуар F&E для пополнения и закройте клапан точки слива.

Разожгите все и дайте системе нагреться до температуры. Убедитесь, что все радиаторы горячие и не холодные сверху. Затем стоит обойтись и быстро спустить кровь после промывки, чтобы убедиться, что где-то не попал воздух.

Надеюсь, теперь у вас есть система отопления, которая работает более эффективно, быстрее нагревается и может даже прослужить немного дольше, а также сэкономить немного денег, выполняя работу самостоятельно.

Очевидно, если вы не уверены в своей способности выполнить описанные выше действия и решить любые проблемы, если они возникнут, не пытайтесь выполнить промывку системы центрального отопления своими руками. Обратитесь к теплотехнику или сантехнику, который сделает это за вас. Я не несу ответственности ни за что, что пошло не так или пошло правильно, если вы решите следовать приведенным выше примечаниям.

Вы делаете это ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО на свой страх и риск.

Почему следует очищать котельную систему перед установкой котла

Ваш новый котел: не автономное устройство

Устанавливая бойлер, вы не добавляете в дом отдельное устройство. Вместо этого вы подключаете новый прибор к существующей системе отопления. Поскольку система отопления — это та, которую вы использовали раньше, новый газовый котел по сути соединяется с бывшим в употреблении устройством, что может повредить ваш новый котел.

Почему? Радиатор вашего дома накапливает отложения шлама. И поскольку ваш радиатор теперь подключен к вашему новому котлу, этот осадок может легко перетекать из радиатора в ваш котел, загрязняя его при первом использовании. Для котлов грязь означает неэффективность, что, в свою очередь, означает более высокие счета за электроэнергию и более холодные дома.

Ясно, что этого следует избегать, поэтому мы — и большинство других компаний, производящих системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха — рекомендуем вам тщательно промыть систему отопления перед установкой нового котла.Это может продлить срок службы вашего котла.

Следует отметить еще одну вещь: когда компания HVAC рекомендует промыть котел, она делает это в соответствии с ожиданиями производителя котла. То есть котельные компании предполагают, что вы устанавливаете новый котел на чистую систему. Не очищая систему перед новой установкой, вы не следуете инструкциям производителя котла и можете получить котел, который не работает так, как рекламируется.

Если так, то виноват тот, кто не смог почистить систему, а не производитель.Если вы хотите получить от вашего нового котла максимально возможный КПД — который может возрасти до 40% при переходе на современный котел [1] — подготовьтесь к правильной очистке вашей системы. Доверьтесь этому парню, работающему с HVAC, — он не пытается вас перепродать.

Образование осадка в норме

Накопление осадка — это нормальное явление, особенно в старых системах отопления. Если вы устанавливаете новый котел, можно с уверенностью сказать, что вы ранее владели старым котлом. Ваш старый котел, вероятно, был неэффективен по сравнению с вашим новым, и это проблема, потому что неэффективность подразумевает большую коррозию.

Это процесс коррозии, в результате которого образуется осадок. Этот осадок на самом деле представляет собой черный оксид железа. Это химическое соединение загрязняет воду и может засорить многие компоненты системы отопления, включая радиатор, бойлер и соединяющие их трубы.

Более важным для домовладельца является тот факт, что отстой приводит к снижению эффективности до 6%. [2] Это особенно важно для домовладельцев, которые покупают новые котлы в надежде на более эффективное и менее затратное отопление.Ил забивает систему, напрягая поток воды и, в конечном итоге, заставляет хозяина дома устанавливать на термостате температуру выше, чем это необходимо.

Засорение теплообменника и радиатора

Вы определенно не хотите, чтобы теплообменник вашего нового котла забился шламом. Основная роль теплообменника — передача тепла от котла воде, которая течет по трубам вашей системы отопления. Когда теплообменник покрыт шламом, передача тепла происходит с неэффективной скоростью.

В связи с ростом цен на электроэнергию и газ в Онтарио накопление осадка может стоить вам сотни долларов. Поэтому установка нового котла — не панацея. Однако установка нового котла после тщательной промывки системы может значительно снизить ваши счета за отопление.

Как узнать, скопился ли отстой в радиаторе? Не заглядывая внутрь, лучше всего пощупать радиатор. Положите одну руку на дно, а другую — на верх, проверяя, присутствует ли разница температур.

Если нижняя часть холоднее верхней, вероятно, отстой мешает равномерному потоку тепла через радиатор. Эта проблема решается тщательной очисткой. Но даже если вы не чувствуете большой разницы между верхней и нижней частью радиатора, вы все равно должны очистить радиатор на всякий случай.

Другой метод — просто проверить температуру термостата, сравнив отображаемое число с тем, что вы чувствуете на самом деле. Если вы думаете, что ваш термостат показывает большее значение, чем то, до чего действительно нагревается комната, возможно, у вас проблема с образованием осадка.Это связано с высокими затратами на электроэнергию, потому что большинство домовладельцев просто повышают температуру термостата, в результате чего котел расходует дополнительную энергию.

Третьим признаком проблемы с отстоем является шум в трубах. В трубах не должно быть препятствий, чтобы вода могла течь свободно. Но если в ваших трубах шумно, это может быть результатом попадания воды в ил.

Очистка системы с помощью Power Flush

Для очистки вашей системы требуется давление, чтобы заставить воду течь по системе, очищая вашу систему от накопившегося шлама.Поймите, что эта задача обязательно включает в себя некоторые риски. Если у вас есть слабое место в вашей системе, она может взорваться, что приведет к утечкам с повреждением имущества.

Следовательно, перед очисткой важно убедиться в прочности и устойчивости вашей системы. Попросите специалиста вашей компании HVAC проверить вашу систему на предмет возможных повреждений. Вы можете снизить этот риск для будущих чисток, правильно обслуживая вашу систему отопления и планируя ежегодные проверки.

Одним из методов очистки является механическая промывка.При промывке под давлением ваш специалист по HVAC определит проблемные радиаторы, например, с помощью ранее описанного метода «ощупывания». Это не потому, что он планирует очистить только несколько, а чтобы проверить эффективность после очистки. Он также запишет настройки вашей системы отопления (например, термостатические клапаны радиатора), чтобы восстановить их после промывки.

Другие задачи подготовки к предварительной очистке включают в себя проверку воды в вашей системе, проверку герметичности системы, отключение питания системы, открытие переключающих клапанов и снятие радиаторных клапанов.Когда все будет готово, техник подключит к вашей системе отопления машину для промывки с электроприводом в соответствии с настройками производителя. Все это происходит без подключения нового котла к системе.

Промывочная машина будет заполнена водой из вашей водопроводной сети. Затем эта вода прокачивается через всю вашу систему в течение десяти-двадцати минут. Чистящий химикат обычно добавляют в качестве катализатора для разрушения шлама. Во время процесса промывки поток воды следует несколько раз реверсировать, чтобы обеспечить удаление всего осадка.

После этого каждый радиатор очищается отдельно с помощью одного и того же процесса. Это гарантирует, что и ваш радиатор, и ваши трубы свободны от шлама. В конце очистки каждого радиатора загрязненная вода смывается до тех пор, пока вытекающая вода не станет прозрачной, что указывает на чистоту.

Затем вся система снова промывается, и вода проверяется на чистоту. На этом этапе воду часто проверяют на чистоту. После этого ваш техник должен вернуть всю систему к исходным настройкам, чтобы он мог приступить к установке котла.

Более дешевый чистящий раствор

Несмотря на свою эффективность, метод механической промывки дорог. Более дешевое решение — применение в вашей системе магнитного сепаратора грязи. Этот фильтр прикреплен к обратной линии вашего бойлера и действует как автоматический метод очистки котловой воды.

Сепаратор грязи улавливает осадок до того, как он попадет в ваш новый котел, тем самым сокращая порочный круг загрязнения. Тем не менее, с этим раствором необходимо регулярное обслуживание, так как осадок и мусор из фильтра должны быть удалены.В противном случае фильтр может полностью засориться, что приведет к снижению эффективности теплообменника и потока воды (что, как правило, происходит в более узких трубах с более новыми котлами).

Теперь, когда ваша котельная система чистая, держите ее в чистоте! Это может продлить срок службы вашего котла и отопительной системы. Убедитесь, что вы запланировали ежегодное техническое обслуживание вашей системы отопления в компании, занимающейся ОВК.

[1] http://energy.gov/energysaver/furnaces-and-boilers

[2] http: // www.adey.com/downloads/ADEY-Heating-Health-Guide.pdf

Как часто следует промывать центральное отопление

Как часто следует промывать центральное отопление водой? Это зависит от материала, из которого сделаны ваши радиаторы, возраста и типа вашего бойлера, а также от жесткости вашей воды. Короткий и общепринятый ответ заключается в том, что вы должны промывать радиаторы каждые 5-6 лет. НО, поскольку промывка с усилителем — это способ поддерживать вашу систему, вам следует сначала задать пару вопросов.

Требуется ли Power Flushing новый радиатор?

Промывка новых радиаторов не обязательна. Он не «сломается» ни в вашем новом радиаторе, ни в новой системе. Но обнаружение холодных пятен на новом радиаторе может означать, что в вашей системе уже есть неприятная коррозия / осадок. Это могло, в свою очередь, переместиться на ваш новый радиатор.

В этом случае необходимо промыть систему. Если вы уже производили промывку системы в течение последних 3 лет, проблема может быть в радиаторе.

Моему радиатору менее 4 лет

Радиаторы моложе 4 лет тоже не нуждаются в промывке. Если у вас нет ничего, кроме радиаторов из мягкой стали, и вы живете в районе с жесткой водой, это может быть просто нормальным уровнем коррозии.

Тем не менее, если у вас есть радиаторы из нержавеющей стали с холодными пятнами на дне в течение 4 лет после установки, может возникнуть проблема.

Возможно, потребуется замена бойлера или водопровода. Однако ваш сантехник сможет подтвердить, стоит ли вам вообще беспокоиться.

Мой радиатор не старше 5 лет

Если вы хотите поддерживать свою систему в отличном состоянии, рекомендуется проводить промывку каждые 5–6 лет.

Тем не менее, вы должны иметь возможность промывать радиаторы под давлением каждые 8–10 лет в зависимости от качества материалов, используемых в вашей системе.

Как узнать, требуется ли промывка центрального отопления?

Ваша система центрального отопления может быть похожа на тело. Представьте, что ваш котел — это сердце, водопровод — как вены, а радиаторы — как органы.Это постоянная, подвижная система, в которой даже небольшие изменения могут указывать на начало проблемы.

Все, что вам нужно делать, это регулярно прощупывать низ радиаторов, особенно если комната просто не нагревается должным образом. Если есть точки холода, возможно, в радиаторе скопился осадок, который необходимо промыть.

Но холодные точки могут возникать и из-за нескольких других проблем.

Береги себя

Мы надеемся, что это руководство было для вас полезным, поскольку оно помогло узнать, как часто следует промывать центральное отопление.Если у вас возникнут дополнительные вопросы или проблемы, мы будем рады их услышать! Свяжитесь с нашей замечательной командой по обслуживанию клиентов, которая сделает все возможное, чтобы вам помочь.

Leave a Comment

Сравнение теплых полов: Какой электрический теплый пол выбрать. Виды, преимущества и особенности монтажа

Какой электрический теплый пол выбрать. Виды, преимущества и особенности монтажа

Теплые полы с каждым годом занимают все более уверенную позицию на рынке отопительных приборов. Преимуществом такой системы обогрева становится не только экономия рабочего пространства в помещении, но и равномерное распределение тепла.

Всего же выделяют два типа теплых полов: водяные и электрические. В многоквартирных домах принято использовать только электрические теплые полы, так как они позволяют регулировать температуру и исключают вероятность затопления нижних этажей, что возможно в случае использования водяного теплого пола. Почему еще законодательно запрещено устанавливать в квартирах водяной пол, Вы можете прочитать в нашей статье. А в этом обзоре рассмотрим устройство, виды, правила выбора и установки, а также преимущества электрического теплого пола.

Виды и устройство электрического теплого пола

Электрический теплый пол, в зависимости от типа обогревательного элемента, подразделяют на 2 вида: конвекционный и инфракрасный.

Конвекционный электрический теплый пол – это система, где нагревание совершается в греющем элементе (кабеле), который уже посредством физического контакта передает тепло на поверхность пола и далее. Конвекционный тип электрических полов включает все кабельные системы, куда входят и тонкие нагревательные маты.

Греющий кабель

Греющий кабель (диаметр 5-8 мм) состоит из одной или двух токоведущих жил (одножильный или двухжильный экранированный), внутренней изоляции и наружной оболочки. Монтируется такой теплый пол в стяжку толщиной от 3 до 5 см. Электрический греющий кабель рекомендуется использовать под керамическую плитку, керамогранит, натуральный камень, наливной пол, ламинат, паркетную доску, плитку пвх, линолеум, ковролин, что делает «кабель в стяжку» фактически универсальной системой комфортного обогрева или полного отопления.

Особенности и преимущества

Под любой тип напольного покрытия и любую конфигурацию помещений

Позволяет регулировать мощность на квадратный метр шагом укладки

Греющий кабель в стяжке является теплоаккумулирующей системой

Подходит для монтажа во влажные помещения

 

Нагревательные маты

Нагревательные маты могут быть двух типов: конвекционные и инфракрасные. И если инфракрасные теплые полы это инновационная система обогрева помещений, то конвекционные маты это тот же греющий кабель, но более тонкий (диаметр кабеля 2,5-4 мм) и закрепленный на сетчатом основании с нужным расстоянием между витками кабеля. Тонкие маты укладываются в меньшую толщину стяжки, всего до 5-10 мм, или непосредственно в слой плиточного клея. Такой монтаж не повышает запланированную высоту пола, а сетчатое основание делает установку удобнее.

Особенности и преимущества

Укладываются на бетонное основание или поверх старой керамической плитки

Поднимают уровень пола всего от 2,8 до 4 мм

Теплоотражающие материалы при заливке не используются. Не требуют заливки цементной стяжки

Мат нельзя укорачивать, поэтому при подборе площади округление идет в меньшую сторону

 

Инфракрасный электрический теплый пол – это тонкая пленка состоящая из нагревательных ИК-элементов, которые передают тепло не воздуху, а предметам, расположенным в комнате, включая и само напольное покрытие. На сегодняшний день инфракрасный пол для сухого монтажа это одно из самых экономичных, экологичных и простых по монтажу решений для обогрева помещений.

Его установка является наиболее простым из возможных вариантов — инфракрасная пленка укладывается необходимыми по длине полосами на тонкую отражающую теплоизоляцию, а на нее сверху укладывается напольное покрытие. Отсутствие трудоемкого процесса стяжки или какого-либо иного раствора, также позволяет устанавливать инфракрасные полы не только на горизонтальною плоскость, но и на вертикальную и потолочную. Некоторые модели пленочного теплого пола за счет функции саморегуляции не боятся запирания мебелью.

Особенности и преимущества

Монтаж осуществляется сухим способом за несколько часов на любом этапе ремонта

Расходует электроэнергию до 20% меньше кабельных аналогов

Можно включать сразу после монтажа

Поднимает уровень пола на толщину подложки (3-4 мм)

 

Подробнее о преимуществах, видах, производителях и комплектации инфракрасного теплого пола читайте в нашей статье.

Как выбрать электрический теплый пол

Каждый хозяин знает холодные места своего дома, которым не хватает уюта и тепла. Именно поэтому решение установить электрический теплый пол в том или ином помещении приходит до начала ремонта. Будь то теплый пол в ванной, кухне, комнате или на балконе, стоит учесть множество моментов, выбирая подходящий именно Вам электрический теплый пол.

1. Напольное покрытие. Одним из главных факторов при подборе электрического теплого пола является тип напольного покрытия. В первую очередь стоит выяснить его совместимость с необходимым Вам теплым полом. Эту информацию Вы можете уточнить у менеджеров магазина или найти на упаковке товара. Ранее мы уже рассказывали как правильно выбрать электрический теплый пол под ламинат и теплый пол под плитку.

2. Основной источник отопления или дополнительный. Если теплый пол остается единственным источником обогрева в комнате, то следует обращать внимание на полы с большей мощностью. В качестве дополнительного обогрева подойдут практически все варианты электрического теплого пола, включая инфракрасный теплый пол.

3. Мощность. От нее зависит не только комфортная температура в отапливаемом помещении, но и энергопотребление системы, которое обуславливает стоимость ее эксплуатации.

4. Производитель. От производителя будет зависеть и цена продукта, и рабочие характеристики системы, а также гарантийное обслуживание. Следует помнить, что систему теплого пола заменить будет крайне сложно, поэтому важно сразу сделать правильный выбор. Прочитать о преимуществах брендов электрических теплых полов и терморегуляторов, представленных в нашей Сети магазинов, вы можете в этой статье.

Монтаж электрического теплого пола

Технология монтажа электрического теплого пола не зависит от его типа и примерно одинакова.

Монтаж любого теплого пола стоит начинать с выбора места, где будет установлен терморегулятор. В заранее подготовленный подрозетник с выведенной электропроводкой и вертикальной штробой 20х20 мм (в случае наружной электропроводки, устанавливается внешний кабель-канал) монтируют терморегулятор и датчик электрического теплого пола в гофрированной трубке 16 мм.

Следующий важный этап — это подготовка поверхности пола, ее необходимо выровнять и очистить от мусора. Перед установкой греющих матов необходимо прогрунтовать поверхность чернового пола для лучшей адгезии плиточного клея или нивелирующей стяжки (во избежание отслоения напольного покрытия от разности коэффициента теплового расширения материала из-за нагрева-остывания теплоизоляцию под греющие маты укладывать категорически запрещается).

После укладки греющего мата делается горизонтальная штроба, чтобы датчик в гофрированной трубке располагался четко между греющими жилами.

Монтаж греющего кабеля в стяжку происходит несколько иным способом:

На черновой стяжке закрепляется отражающая теплоизоляция, поверх которой крепится монтажная лента, либо армирующая сетка, куда и укладывается греющий кабель с определенным расстоянием. Штроба в этом случае требуется только вертикальная. Датчик в гофрированной трубке также фиксируется на равном расстоянии между витками греющего кабеля.

По итогам тестовой проверки электрического теплого пола, при условии, что все показатели совпали с данными, указанными в техническом паспорте, следует заливка стяжки или укладка пола. На нашем сайте Вы можете более подробно ознакомиться с монтажом нагревательных матов и греющего кабеля, монтажом кабельного инфракрасного теплого пола UNIMAT и инфракрасного пола CALEO.

Преимущества электрического теплого пола

  1. Комфортный и основной обогрев помещения. Система теплого пола равномерно нагревается в нижней части помещения, что позволяет избегать таких нежелательных эффектов как движение теплого воздуха сверху вниз по комнате. При использовании данного типа обогрева отсутствует активное движение воздуха и различные микрочастицы — пыль, споры плесневых грибов, аллергены не находятся в воздухе во взвешенном состоянии.
  2. Эстетика и безопасность. Все нагревательные части теплого пола скрыты, отсутствуют навесные радиаторы, никакие детали не нарушают эстетическое восприятие интерьера. Исключается возможность получения ожогов или различных травм.
  3. Эффективность. При включении обогрева отсутствуют утечки тепла и снижаются затраты электроэнергии за счет удобной автоматической регулировки параметров. Терморегулятор поддерживает заданную комфортную температуру в помещении.
  4. Простой монтаж, разрешен к установке в многоквартирных домах.
  5. Длительный срок эксплуатации.

Другие преимущества и мнение экспертов смотрите в видео на нашем сайте.

Какой электрический теплый пол подойдет Вам?

Не стоит забывать, что не существует универсального электрического теплого пола, который подходил бы для всех ситуаций. Менеджеры нашей Сети фирменных магазинов «ТЕПЛЫЙ ПОЛ» помогут сделать правильный выбор, а атмосферу вашего дома максимально уютной.

 

Получить консультацию, дополнительную информацию о продукции и выбрать электрический теплый пол можно в нашем интернет-магазине, по телефону +7 (800) 77 55 628, +7 (812) 33-25-300 или в одном из наших магазинов в Вашем городе.

 

Электрический теплый пол под тонкие напольные покрытия: паркет, ламинат, линолеум и ковролин

Электрический теплый пол под плитку в кухне, ванной и коридоре

Популярные модели электрических теплых полов

Чем хорош теплый пол? — Говорит ЭКСПЕРТ

 

«Какой электрический теплый пол выбрать. Виды, преимущества и особенности монтажа»
ООО «Теплый пол», 2017
Сеть фирменных магазинов «ТЕПЛЫЙ ПОЛ» – зарегистрированный товарный знак. Копирование и использование текстов с сайта Сети фирменных магазинов «ТЕПЛЫЙ ПОЛ» без указания источника – ЗАПРЕЩЕНО!

 

Сравнение характеристик различных систем теплых полов

Виды теплых полов

Какой теплый пол выбрать?

Водяным теплым полом называется замкнутая система труб, располагающихся в стяжке пола и подключающихся к системе отопления либо обычному газовому котлу. Из-за простоты монтажа обычно применятся металлопластиковые трубы.

Система электрического теплого пола представляет собой специальный кабель, особым образом укладывающийся в стяжку пола либо плиточный клей. В сеть его подключают через терморегулятор. Выпускается одножильный, двухжильный и кабель в матах.

Электрический утеплитель пола

Менее популярным на сегодняшний день является пленочный теплый пол. Принцип его действия состоит в нагреве резистивного элемента из модифицированного гранита, располагающегося между двумя слоями особой лавсановой пленки.

Возможна ли замена батарей отопления на теплый пол?

Теплые полы можно использовать как для дополнительного комфортного обогрева, так и в виде основного отопления помещения. Разница состоит только в способе укладки.

В первом случае электрический кабель или трубы укладываются с шагом, меньшим, чем при основном отоплении (его величина колеблется в пределах 8 … 19 см). Укладывая теплый пол в виде основного обогрева помещения, стремятся задействовать максимальное количество зон. При комфортном обогреве кабель укладывают только в проходных зонах без учета расположения мебели и возможных ниш обогреваемого помещения.

При прокладке системы теплого пола в виде основного варианта отопления теплопотери практически отсутствуют. По нормам СНиП значение температуры нагрева полов не должно превышать 26оС. Это относится как к электрическому, так и к водяному полу. Значение комфортной для человека температуры лежит в диапазоне от 18оС во время сна до 26оС во время бодрствования. Также необходимо принимать во внимание величину тепловой мощности, получаемую с одного квадратного метра. Для основного отопления она равна 170 — 200 Вт/м2, а для комфортного в диапазоне 100 — 150 Вт/м2.

Монтаж электрического теплого пола под деревянным покрытием

Укладку электрического пола можно производить под паркет или ламинат. При этом необходимо соблюдать требования, разработанные для использования систем теплых полов под деревянными покрытиями.

В отличие от иных напольных покрытий например, керамической плитки, дерево является плохим теплопроводником. Температура кабеля под ним должна быть немного выше. Одновременно с этим возможны растрескивание либо деформация поверхности основного покрытия, как результат резких перепадов температур.

Установка теплого электрического пола в разрезе

Чтобы избежать этого, после окончания работ рекомендуется на протяжении трех дней температуру пола не повышать вообще. Затем постепенно увеличивать ее на 5оС — 6оС градусов в день до максимального значения. Предельную величину температуры надо выдерживать 4 дня, а затем опять снижать ее на 5оС — 6оС градусов в день до значения в 15оС — 18оС.

Для предотвращения дополнительных теплопотерь и устранения шумности покрытия рекомендуется использовать тонкую (3 мм) подложку. Расчетная тепловая мощность для электрического теплого пола должна составлять не более 100 — 110 Вт/м2. В противном случае возможно быстрое рассыхание паркета или ламината. Лучше всего для таких покрытий подходит пленочный теплый пол.

Выбор обогрева полов

Сравнительная характеристика:

Водяной теплый пол

Электрический теплый пол

Возможность протекания

Да

Нет

Использование в многоэтажных домах

Нет

Да

Возможность настройки (программирования) температуры пола

Нет

Да

Экономичный вариант обогрева

Да

Нет

Зависимость от сезонных отключений системы отопления

Да

Нет

Разумеется, выбор системы теплого пола для каждого человека является сугубо индивидуальным. Однако статистика продаж показывает, что в настоящее время основной процент потребителей останавливает свой выбор именно на электрическом теплом поле. Это объясняется простотой его монтажа, легкостью регулировки температуры и возможностью добиться максимальной экономии при помощи программируемого терморегулятора.

В чем отличие различных типов кабелей?

В продаже электрический теплый пол представлен секциями с тонким кабелем в матах, а также одножильным либо двухжильным кабелем. Выбор типа кабеля зависит от помещения, которое предстоит обогреть и толщины слоя стяжки.

Мат электропровода для утепления полов

Теплый пол в матах разработан для укладки в плиточный клей. Выполнять его монтаж чрезвычайно просто и удобно, поскольку электрический кабель уже закреплен на носителе с определенным шагом, и остается только разложить его по поверхности, предназначенной для обогрева.

Способы укладки одножильного и двужильного кабелей несколько отличаются. Концы одножильного кабеля необходимо собрать в исходном месте, а в структуру двухжильного уже изначально заложен возвратный кабель. Естественно, монтаж двухжильного кабеля выполнять намного проще с учетом отсутствия необходимости возврата в исходную точку. Кроме того, у двухжильного кабеля очень маленькое значение магнитного поля.

Стоимость одножильного кабеля меньше на 20%. Обычно его используют в общественных помещениях. Двухжильный кабель укладывают в квартирах и коттеджах, например, в ванной комнате и кухне. При укладке кабеля вместе с утеплителем, необходимо учесть подъем высоты пола. Эта величина составляет не менее 6 — 7 см. При отсутствии возможности подъема уровня пола вам идеально подойдет система теплого пола в матах.

Расчет мощности и размера секции

Чтобы правильно рассчитать значение мощности теплого пола, необходимо вычислить точную площадь подогреваемой поверхности за вычетом пространства, занятого мебелью и напольной бытовой техникой.

К примеру, определено, что возможности подъема уровня пола нет. Выбор был сделан в пользу нагревательного мата, так как он является готовой системой определенной площади с равномерно заложенной мощностью для каждого квадратного метра (150 — 160 Вт) Общая площадь помещения, например, комнаты 18 м2, а исключая площадь, занимаемую мебелью и акустической системой, 12 м2. Потребуется мат площадью 12 м2.

Расчет мощности кабельных систем следует производить, исходя из площади обогреваемого пространства и технического задания. Для основного отопления следует закладывать 170 — 190 Вт на 1м2, для комфортного 100 — 150 Вт. Например, для основного обогрева пространства площадью 12 м2 выбираем одножильный либо двухжильный кабель мощностью 2000 Вт (2000 Вт/12 м2= 166,7 Вт на 1м2). Для комфортного подогрева 12 м2 пола выбираем кабель мощностью 1600 Вт (1600 Вт/12 м= 133,3 Вт на 1 м2).

Терморегуляторы

Терморегуляторы выпускаются механические или электронные. Последние могут также быть программируемыми. Пользуясь ими, можно установить желаемую температуру нагрева вашего пола и задать время включения и выключения. Таким образом достигается существенная экономия электричества.

Рекомендуем прочесть!

10 лучших электрических теплых полов — Рейтинг 2020 года (Топ 10)

Элементарная физика подсказывает, что самое эффективное отопление должно быть размещено внизу – а что дома ниже пола? Да и просто пройтись по «теплому полу» гораздо приятнее, даже если сама температура в комнате вполне комфортна благодаря традиционным радиаторам. Электрический же теплый пол, хотя и имеет вполне определенные требования к питанию, в разы удобнее в монтаже, чем обычный, подключаемый к центральному отоплению. К тому же он безопасен в плане протечек и прекрасно совместим с термостатами – у электронагревателя можно выставить любую комфортную температуру без особых ухищрений.

Сделать «теплым» можно практически любой пол, кроме разве что пробкового (слой пробки – это отличный теплоизолятор: скорее потеплеет потолок у соседа снизу, чем пол – у Вас). Нужнее всего, наверно, хороший электрический теплый пол под плиткой в туалете и ванной: в этом случае можно сразу при заливке стяжки проложить по полу тепловой кабель или более удобный в монтаже мат. Впрочем, если Вы заливаете пол в жилой комнате под любое другое покрытие, например, под ламинат, то и тут такой теплый пол пригодится. Ключевое здесь – именно заливка: оба эти типа тепловых полов нельзя просто укладывать под покрытие!

А вот для ремонта «малой кровью» (например, если Вы собираетесь покрыть дощатый пол линолеумом или ковролином) «самое то» — это инфракрасный теплый пол. Он укладывается без обязательной заливки, в отличие от кабельного обогрева и тепловых матов. К тому же тепловая пленка минимально поднимает уровень пола – у нее наименьшая толщина.

Ну что ж, решили – ставим электрический теплый пол. Осталось решить, какой именно – ну, а это традиционно наша работа.

Рейтинг лучших электрических теплых полов

Какой электрический теплый пол лучше выбрать?

«Классика» электрического теплого пола уже более полувека – это, конечно, тепловой кабель, который представляет собой обычный гибкий нагревательный элемент. Такой кабель необязательно заливать в стяжку пола – их же, например, укладывают в желобы стоков, чтобы те не перемерзали, проводят по трубам водоснабжения.

Тепловой мат – это современное развитие идеи теплокабелей, сделавшее укладку более удобной: тот же кабель закреплен на сетке, которая укладывается по полу перед заливкой и часто сама же крепится к основе клейким слоем. Монтаж упрощается в разы, что однозначно идет в плюс.

Но что делать, если хочется обойтись «малой кровью»? Допустим, просто под линолеум ни кабель, ни мат не уложить – он продавится, и будет у Вас весь пол в зигзагах от кабеля. Решение в этом случае – инфракрасная пленка: они тонкие, легко укладываются, особо прочные позволяют даже ставить поверх них мебель, несмотря на тонкое напольное покрытие.

Что же до мощности, то учитывайте особенности комнаты: если пол сам по себе холодный (например, первый этаж без подвала), то мощность нагревателя должна быть больше, чем в теплой комнате на втором этаже, где теплопотери куда ниже. В таких помещениях обычно применяют теплые полы, позиционируемые производителями как рассчитанные «для лоджий».

Учитывая, что по токонесущим проводам Вы будете буквально ходить, не экономьте на качестве теплого пола: надежная многослойная изоляция, в идеале – «самотухнущая» (сжимающаяся на перегретом проводнике, не давая доступа воздуха к внутренним слоям изоляции), должна быть обязательно, как и негорючее армирование внутри. Ну и не забудьте про заземление и УЗО, конечно же.

Удачной покупки!

5 лучших теплых полов 2021. Обзор от BestAdvisor.ru

Интересные находки

Согласно данным, полученным от археологов, первые теплые полы использовались порядка 6000 лет назад, на территории современной Швеции. Также были обнаружены подобные системы на Аляске и в Корее. Это логично объясняется, ведь древние люди в основном спали на полу, и кровати появились гораздо позже создания первых жилищ.

Древний Рим

Такие системы были в Древнем Риме, при этом изначально только в качестве привилегий для богатых граждан, а немного позже стали использоваться в общественных банях.

Система в Древнем Риме представляла собой печи и специальные каналы, расположенные под полом. В печи сжигались дрова, образовывались горячие газы, которые и распространялись по каналам, отдавая свое тепло в помещения. Увы, с падением Рима такие системы перестали существовать. Однако стоит отметить, что спустя много столетий (примерно XIII—XV вв.) аналогичные системы использовались в России, а также на территории современной Украины, Румынии и Молдавии.

Прогрессивная Корея

Корея тоже издавна использует теплый пол при проектировании домов, и их система называется ондоль. Интересный факт — в переводе с китайского ондоль означает “теплые полости”, что полностью соответствует принципу системы. В отдельной комнате или же снаружи дома располагалась печь, и при сгорании дров выделялся горячий воздух, который распространялся по проделанным горизонтальным полостям (туннелям), а благодаря особой конструкции получалось сохранить тепло на протяжении большого количества времени.

Несмотря на прошедшие столетия, обогрев пола при помощи системы ондоль является типичной чертой корейского жилища. Однако большинство жилищ уже оборудованы современными системами теплый пол.

Ещё одним интересным фактом является то, что Южная Корея в наше время одна из трех самых больших стран-производителей и поставщиков нагревательной пленки для электрического пола.

В помощь садоводам

Не все из нас знают, что систему теплый пол можно использовать не только для обогрева помещений, но и для грунта теплиц, оранжерей или парников. Таким образом вы не только сократите время созревания плодов, но и не будете зависеть от погодных условий, в частности холода или даже мороза.

Важность использования термоизоляции

Знаете ли вы, что использование термоизоляции увеличивает эффективность обогрева помещения теплым полом на 30-40%. Если вы не хотите, чтобы созданный вами пол грел потолок соседей этажом ниже или подвал (если вы находитесь на первом этаже), то слой изоляции будет лучшим решением.

Электрический и водяной теплый пол сравнение

 

Вступление

Одним из видов отопления, нашедших широкую практику для отопления дома и квартиры, получили теплые полы. Исторически были созданы и практикуются шесть конструкций теплого пола. Часть из них может использоваться как основное отопления дома, часть подходит только для дополнительного отопления. В этой статье электрический и водяной теплый пол сравнение по потребительских характеристикам.

Теплоносители теплого пола

Прежде чем разбирать конструкции теплого пола, хочу обратить внимание на теплоносители теплого пола. Говоря о теплоносителе системы теплый пол, я имею в виду, вещество или явление, которое переносит тепло по системе или является причиной выделения тепла.

Для системы теплый пол теплоносителями можно назвать воду и электричество. Вода, нагреваясь в сторонних тепловых агрегатах, циркулирует по трубам системы и отдает тепло в помещение, нагревает его. Электричество, проходя по специальным проводникам, является причиной их нагрева и тепло от этих проводников, которые называются тепловые кабели, отдается в помещение.

По типу используемого теплоносителя, системы теплый пол имеют базовое разделение на два типа:

  • Водяной теплый пол;
  • Электрические теплые полы.

Каждый тип имеет свои особенности и свои различные конструкции.      

Электрический кабельный теплый пол

Данная конструкция состоит из нагревательного элемента в виде нагревательного кабеля, блока управления и температурного датчика. Для работы системы нужно электропитание 220 Вольт. Мощность систем небольшая, поэтому никаких разрешений на дополнительное подключение мощностей получать не нужно.

Важно отметить, что в данной конструкции используются два типа греющего кабеля. Это резистивный греющий кабель и кабель саморегулирующийся.

Резистивный кабель греется по закону Джоуля-Лоренца, из-за высокого электрического сопротивления материала из которого он изготовлен. Бывают двухжильные и одножильные кабели.

Саморегулирующийся кабель меняет свое сопротивление в зависимости от условий в которых он находится. Этот кабель только двухжильный.

Я сделал акцент на жилах кабеля не случайно. От количества жил зависит способ его укладки. Одножильный греющий кабель нужно укладывать по замкнутому контуру (откуда начался, туда и вернулся). Двужильный кабель можно уложить без возврата к месту начала укладки.

В сравнении электрического и водяного теплого пола, важно понимать два момента:

Существуют две принципиально разные конструкции теплого пола, которые отличаются способами монтажа теплого пола.

  • Первый тип конструкции это укрывная конструкция. Она предполагает, что тепловой элемент пола (кабель или трубы) после монтажа в полу укрываются стяжкой или слоем раствора.
  • Второй тип конструкции называется настильный. В этой конструкции тепловой элемент не закрывается стяжкой, а лежит свободно в полу, на специальных отражающих и теплоизолирующих элементах.

Водяной теплый пол

Тепловым элементом водяного теплого пола, являются водопроводные трубы, по которым циркулирует вода. Принцип работы водяного теплого пола, схож с работой системы радиаторного отопления. Вода нагревается в тепловом генераторе и циркулирует по замкнутому контуру труб уложенных в полу.

Регулировка и управление движением вода, а также управление температурой осуществляется в специальном коллекторном шкафу. Тепловым генератором выступают котлы отопления или центральное отопление.

Максимальный эффект от водяного теплого пола, проявляется в укрывной конструкции при укрытии труб пола стяжкой. Возможен вариант настильной системы, который называют либо деревянной системой теплый пол либо полистирольной. Обычно эти конструкции используются на вторых этажах частных домов, где невозможно сделать полноценную стяжку.

Сравнение теплых полов

Более, менее, разобравшись, что такое, электрический и водяной теплый пол сравнение их не будет трудным.

Плюсы водяного, минусы электрического

  • Водяной теплый пол может использоваться, как основное отопления без монтажа радиаторного отопления. Так делают редко, но это возможно.
  • Электрический теплый пол, даже кабельный пол в стяжке, как основное отопления дома не подходит для большинства регионов страны. Чаще этот тип пола используют, как дополнительное отопление или отопление в межсезонье.
  • Водяной пол не требует дополнительных затрат на эксплуатацию. Очень часто водяной пол монтируется в домах с котлами отопления и для водяного пола используют один из его контуров, делая несложную врезку. Такой монтаж полностью вписывает систему обогрева полами в общую систему отопления дома.
  • Минусом электрического пола, можно назвать дополнительные расходы на электричество, а расходует элеткропол от 130 до 220 Вт на квадратный метр пола. 

 

Плюсы электрического, минусы водяного

Основной минус водяных полов это сложность монтажа. Вопрос можно ли сделать систему водяного теплого своими руками оставим открытым, но вероятнее всего придется обращаться к специалистам. К сложности монтажа добавляем трудоёмкость устройства стяжки, если пол приходится делать на первом этаже.

Эти минусы водяных полов, отсутствуют в монтаже электрических полов. Систему электрических теплых полов приобретают в готовом виде по предварительно сделанному расчету. От этого монтаж системы достаточно прост. Подключение системы к электропитанию не сложнее установки электрической розетки.

Еще один минус водяного пола, это невозможность ремонта и возможность замерзания в зимнее время года без эксплуатации. Ремонт невозможен, потому что трубы укрыты стяжкой, а замерзание возможно, если не слить на зиму воду. Поэтому водяные полы больше подходят для домов постоянного проживания.

В плане эксплуатации и обслуживания электрические полы не сложнее чем электрический чайник, включил, работает, выключил, не работает. А если стоит нормальная автоматика, вообще кроме включения делать ничего не нужно.           

Вывод

Системы электрический и водяной теплый пол сравнение которых я сделал в этой статье, имеют свои плюсы и свои минусы. Выбор системы зависит от выбрано принципа отопления дома. Где планируется установка котла отопления, разумно подумать о водяной системе теплых полов. Как дополнительный обогрев коридоров, ванн быстро и просто монтировать электрический теплый пол. Варианты сделать отопления полами основным требуют тщательного расчета.

©Obotoplenii.ru

Еще статьи

 

 

Сравнение пленочных теплых полов

Пленочный тёплый пол – это система в которой для подогрева напольного покрытия (ламинат, линолеум и т.п.) используется специальная инфракрасная нагревательная плёнка или еще её называют карбоновая термоплёнка.

На этой самой инфракрасной плёнке выполняющей роль нагревателя мы сегодня остановимся подробнее.

Инфракрасная (карбоновая) термоплёнка устройство

Пленочный теплый пол по конструкции состоит из нагревательного элемента (карбона — переплетённых нитей углеродного волокна), двух медных токоведущих шин и защитного изолирующего слоя с двух сторон (лавсан, полиэтилен, полиэстер…).

Именно так выглядел первый классический пленочный нагреватель.

На медные шины подается напряжение и карбоновый слой, преобразуя электрическую энергию в тепловую, греется сам и выделяет при этом еще и лучистую энергию, которая в свою очередь проходя через неметаллические предметы греет тело человека, а не воздух. Подобная система считается самой передовой и прогрессивной!

Изначально такую технологию разрабатывали для обогрева космических станций, но время идет и уже любой обычный человек может воспользоваться этим изобретением купив инфракрасную пленку.

С течением времени совершенствовалась технология изготовления инфракрасной пленки, повышалось качество и срок службы, например, в конструкцию для уменьшения сопротивления между медной шиной и карбоном ввели серебряную пасту, что позволило значительно уменьшить возможность образования электрической дуги. Вместо обычного лавсана стали применяться более дорогостоящие, но более качественные материалы, такие как полиэстер, добавляться дополнительные слои, повышающие адгезию термоплёнки и соответственно срок её службы.

Вот, к примеру, для сравнения представлены два образца инфракрасной пленки Heat Plus от компании «Seggi Century Co Ltd».

Сравнение инфракрасных пленочных теплых полов

Для сравнения возьмем две модели пленочных теплых полов: полосатый Heat Plus 220 (с карбоновым слоем нанесенный полосами)  и сплошной Heat Plus NEW (карбоновый слой равномерно распределен по всей поверхности).

Структура полосатого пленочного теплого пола

  • Защитный слой из высокотемпературного прозрачного полиэстера (Р.Е.Т).

  • Нагревательный элемент — карбоновый слой (черные полоски).

  • Серебряная подложка для уменьшения сопротивления.

  • Медная шина шириной 20 мм.

  • Защитный слой из высокотемпературного матового армированного полиэстера (Р.Е.Т).

Структура сплошного пленочного теплого пола

  • Негорючий водонепроницаемый изоляционный слой РЕТ (полиэтилентерефталат).

  • Прочный негорючий двухслойный нетканый материал (KNOW-HOW).

  • Изоляционный слой РЕТ (полиэтилентерефталат).

  • Армированные электродами медные шины.

  • Серебряная подложка.

  • Карбоновый слой.

  • Изоляционный слой РЕТ (полиэтилентерефталат).

  • Прочный негорючий нетканый материал (KNOW-HOW).

  • Негорючий водонепроницаемый изоляционный слой РЕТ (полиэтилентерефталат).

Из представленных выше рисунков Вы можете наглядно убедиться в развитии технологий!

Слева — полосатая термопленка, а справа термопленка со сплошным карбоновым слоем и дополнительными слоями защиты, расширяющими спектр применения инфракрасной пленки (монтаж под плитку) и увеличивающими срок службы до 50 лет.

Как все было бы замечательно, наука проводила бы дополнительные исследования, производственники всевозможные испытания и в результате качество товаров только повышалось, как было бы чудно! НО!

НО, наступила эпоха ПОТРЕБЛЕНИЯ – дай больше и чтобы стоило подешевле! И вот тут-то на первое место вышел фактор цены. И пошли заказы на заводы.

Продавец: «А сделайте-ка нам подешевле!»


А заводы говорят: «Вы что? – это же ухудшение качества!»


Продавец: «Ну и что! Нам бы только продать, а там и трава не расти …»


Завод: «Ну раз так, то вот Вам изолирующий слой попроще (прозрачный), медная шина поуже, да термопленка потоньше, но работать это будет гораздо меньше.»

И появился на рынке огромный ассортимент инфракрасной пленки на любой кошелек, но соответственно и качество, а, следовательно, и срок службы, напрямую соответствующий цене.

Сравнение различных инфракрасных пленок

90 % инфракрасной термопленки продающейся на Российском рынке изготавливается в Южной Корее.

Это происходит из-за того, что оборудование для производства термопленки делает Южнокорейская Компания ДЭУ и практически весь процесс автоматизирован (обслуживающий персонал 2 — 3 человека), а то бы центром производства давно бы стал Китай со своей дешевой рабочей силой.

В России к сожалению, на современном этапе организовывать любое производство невыгодно по «не экономическим» причинам.

Российскому потребителю достаточно непросто разобраться в предложениях: «Heat Plus», «Caleo», «Hi Heat», «RexVa», «Power Film», «Unoci», «Calorique», «In-Terma», «Sky Sun», «Teploff», «TeploMir», «Ок Ондол», «Solarville», «Heat Up», «Q-Term» … достаточно или перечислять дальше?

На сегодняшний день в Южной Корее производством инфракрасной пленки занимаются более 20 компаний из них есть 5 – 6 достаточно крупные, например, компания «Green Industry Co» (торговая марка MARPE), кроме того есть ряд фирм в том числе и в России, продвигающих термопленку под своим брендом. Название при этом можно заказать любое, например, «Уноси», только напишут его на латинице, вот и получаются такие русские названия: «Unoci», «Teploff», «TeploMir», «Caleo».

Инфракрасные пленочные теплые полы – уже не новая отопительная система, но до сих пор никто в России не проводил её классификацию. Поэтому продавцы стараются представить свои бренды в наиболее выгодном свете, наделяя его какими-то уникальными качествами. Однако следует отметить, что принципиальные отличия у разных пленочных теплых полов одного класса незначительны, а именно материалы применяемые в производстве и система контроля качества. 

В таблице приведены примеры отличия различных моделей пленочных теплых полов.






Нагреватель (карбон)SPN-205SPN-305SPN-305MKAPN (сплошное покрытие)Технология РТС
Класс (поколение)IIIIIIV (V)VI
Модель 205Т
208Т
210Т
305Т
308Т
310Т
305МК
308МК
310МК
APN-410
(APN-510)
Marpe samreg PTC
(РТС+)
Black Heat
(Green Fim PTC)
Толщина0,275 мм0,330 мм0,388 мм0,4 мм0,4 мм0,5 мм
очень тонкаятонкаядополнительные слои защиты снизустандартдополнительные слои с двух сторон
Цветпрозрачнаяматоваясеребропрозрачнаякоричневая
Работоспособность5 лет15 лет15 лет25 лет15 лет50 лет
Стоимость, м.кв.5,0 $7,5 $10 $15 – 20 $15 – 20 $20 –30 $

У разных производителей буквы могут меняться, но главный признак качества термопленки – это толщина и цвет неизменны.

Пример обозначения термопленки

Heat Plus SPN 305-МК 110W – это пленочный теплый пол Heat Plus™ (производитель компания «Seggi Century Co Ltd»), третье поколение, толщина 0,388 мм, ширина 50 см, изоляция P.E.T., 110 Вт на погонный метр (220 Вт/м.кв.).

Marpe samreg PTC+ – это пленочный теплый пол Marpe™ (производитель южнокорейская компания «Green Industry Co»), шестое поколение, толщина 0,4 мм, ширина 50 см, изоляция P.E.T. (высокотемпературный прозрачный, матовый, армированный полиэстер Южнокорейского производства), 2200 Вт/м.кв.

При общей схожести по внешнему виду отличаются эти две модели популярных пленочных теплых полов в наличии у ИК пленки Marpe samreg PTC+ позитивного температурного коэффициента 50% (РТС), на практике это означает снижение мощности в 2 раза при запирании, что дает дополнительную защиту от возможного перегрева напольного покрытия.

Ниже на видео Вы можете посмотреть как ведут себя данные пленочные теплые полы в различных условиях, в том числе при «запирании».

Использование эффекта саморегуляции позволяет уменьшить затраты электроэнергии на отопление до 60 % и обезопасить теплый пол от перегрева.

Цвет инфракрасной пленки:

  • Т (transparent) – прозрачная

  • МК (милк) – матовая

  • Silver – серебро

  • Green – коричневая

Ширина инфракрасной пленки:

  • 305 (205) – ширина 0,5 м (50 см)

  • 308 (208) – ширина 0,8 м (80 см)

  • 310 (210) – ширина 1,0 м (100 см)

Мощность инфракрасной пленки:

  • 100 Вт – для потолочных систем отопления, прогрева стен

  • 150 Вт – для вспомогательных систем отопления (комфортного подогрева)

  • 220 Вт – для систем основного отопления

  • 400 Вт – для промышленных систем (сушилки, прогрев бетона)

  • 600 Вт – для промышленных систем (прогрев бетона, прогрев грунта)

  • 800 Вт – для промышленных систем (подогрев емкостей)

Особенности применения пленочных теплых полов

Обычная температура нагрева теплого пола лежит в пределах от 18 до 24 градусов (регулировка задается терморегулятором),а вот максимальная температура нагрева ИК пленок использующихся для монтажа пленочных теплых полов составляет 60 градусов, после чего начинается деформация технологических слоев и прекращение работоспособности, вплоть до возгорания.

Промышленные ИК пленки большой мощности (400 Вт и т.д.) могут нагреваться пока не расплавятся, поэтому при монтаже нагревательных систем обязательно применяются ограничители температуры (терморегуляторы) до 70 — 80 °С!!!

Для напольных покрытий (паркет, ламинат, линолеум и т.п.) рекомендовано устанавливать температуру не более 32 градусов, а по медицинским показателям желательно ограничивать 28 градусами.

Ширина одной секции полосатой термопленки обычно составляет 20 (25) см, что обеспечивает удобство при расчете монтажа теплого пола. Полосы карбона нанесены довольно плотно, это обеспечивает равномерный нагрев всей поверхности пленки. У сплошной пленки карбоновый слой равномерно распределен по всей поверхности, поэтому резать её можно на любую длину, кроме того она не боится порезов и проколов.

Важным достоинством пленочных теплых полов является их универсальность. Они применяются в качестве основного или дополнительного обогрева помещений. Монтаж осуществляется на поверхностях с любым углом наклона. Инфракрасная термопленка применяется, как в быту для обогрева полов, стен, потолочных систем, так и на промышленных объектах для подогрева почвы, сушки древесины, обогрева емкостей, прогрева бетона и грунта.

В заключении можно с уверенностью сказать, что сегодняшний рынок развитого капитализма, в который вошла наша страна (ну или скоро там будет) предоставляет широкий выбор пленочных теплых полов на любой кошелёк. 


 –  можно купить дешевую прозрачную термопленку «Хиса Рексва» или «Hi Heat», цена 400 – 500 руб/м.кв., 


 – или купить пленку «Heat Plus», цена 500 – 600 руб/м.кв.,


 – но, лучше приобрести инфракрасную пленку Marpe PTC, цена около 700 руб/м.кв. или Marpe PTC+, цена 600 руб/м.пог.,


 – а если позволяют средства, то относительно дорогой (1 600 руб/м.кв.) премиальный пленочный теплый пол нового поколения Marpe Black Heat- зато один раз и навсегда.

Уважаемые покупатели! Не стесняйтесь спрашивать у продавца сертификат на инфракрасную термопленку, в котором обязательно должен быть указан завод производитель, иначе Вы можете получить «кота в мешке» и самое главное рискуете остаться без гарантии.

Автор статьи (ред.2): Самойлов М.Н.

Если у Вас есть вопросы или собственное мнение по данному вопросу пишите на [email protected] или звоните по телефону +7(915)047-0084.

При использовании материалов статьи активная ссылка на статью обязательна!

Сравнение теплого пола с другими системами отопления

Водяной теплый пол

Система теплого водяного пола набирает большую популярность в странах СНГ. Все больше потребителей при ремонте или постройке нового жилого дома отдают предпочтения именно этой системе.  Это связано с тем, что такой способ отопить свое жилье имеет множество преимуществ положительных качеств. Разберем каждое из них подробно и сделаем сравнение теплого пола между электрическим и водяным, а так же с радиаторами отопления.

Преимущества теплого пола

  • Экономичность. Основной целью создания новых систем сегодня остается повышение их эффективности при низкой стоимости. Теплый водяной пол полностью соответствует этому критерию, так как снижает затраты на отопление до 60%. Такой экономии позволяет добиться невысокая температура теплоносителя, которая варьируется в диапазоне 30-50 градусов, а также равномерный и эффективный прогрев помещения в большей степени над полом, а не под потолком.
  • Комфорт. Как уже было сказано, условия создаваемые водяным теплым полом являются идеальными для проживания. Разница в температуре в нижней и верхней части помещения составляет около 5 градусов. Если на уровне ног термометр покажет около 22-23 градусов, то у головы она будет составлять около 17-18 градусов. Такое соотношение не только сказывается на физическом состоянии, но и позволяет с комфортом ходить по помещению босиком и играть детям на коврах.
  • Безопасность. Задумываясь об этом пункте мы прежде всего хотим обезопасить жизнь наших детей. Ведь именно они ввиду своего любопытства и неосторожности часто попадают в неприятные ситуации. Система теплого пола полностью исключает травмы и ожоги, так как вмонтирована в пол и не предполагает взаимодействие ребенка с горячими и травмоопасными элементами.
  • Эстетичность. Так как вся система является встроенной, это значительно облегчает дальнейший ремонт и обустройство помещение. Исчезнут проблемы с батареями, которые всегда мешали нормально расставить мебель, сделать красивый подоконник и просто портили внешний вид комнаты своим наличием.

Сравнение теплого пола с привычным радиаторным отоплением

Современная система  теплого пола имеет много преимуществ над стандартными способами отопить свое жилье. Сравним теплый пол с радиаторами.

  • Распределение температуры по высоте. По этому фактору сравнения теплый пол оставляет радиаторное отопление далеко позади. При использовании батарей тепло моментально устремляется вверх, так как прогрев происходит у основания стены и конвенционные потоки делают свое дело. Водяная система же прогревает всю площадь пола и сильно замедляет круговорот воздуха в комнате.
  • Ощущение комфорта. Здесь сравнивая теплый пол с радиаторами, первый также значительно превосходит радиаторное отопление. Батареи ввиду своей конструкции не могут прогревать пол, так как горячий воздух всегда устремляется вверх. Также при использовании батарей существует сильная разница в температуре между отдельными частями комнаты. Теплый пол исключает возможность неравномерного распределения горячего воздуха, так как задействует всю площадь помещения.
  • Количество тепловых потерь через потолок. При использовании батарей значительная часть энергии уходит на прогрева воздуха под потолком, что особенно присуще к помещением с высокими потолками. Так как воздух при использовании системы теплого пола прогревается преимущественно в нижней части помещения, лишние потери через потолок значительно снижаются.
  • Наличие пыли в воздухе. Действительно, водяной пол оказывает сильное влияние на гигиеничность окружающего воздуха. Это связно с тем, что постоянная циркуляция воздуха приводит к поднятию пыли с поверхности предметов и перемещению их по комнате.
  • Простота проветривания. Не конвективный способ обогрева пространства значительно сокращает потери  при открывании окон с целью проветривания помещения. Тепло теряется значительно меньше и владелец получает оптимальной соотношение свежего воздуха и комфортной температуры.
  • Осушка воздуха. Батареи имеют высокую темперу и сильно понижают процент влажности в помещении. Система водяного пола не предполагает непосредственного контакта воздуха с нагревательными элементами и исключает такой неприятный процесс.

Сравнение теплого водяного пола с электрическим полом

Две примерно одинаковые системы — электрический и водяной пол на самом деле имеют множество отличий. Большее предпочтение отдается именно водяному полу и на это есть множество причин:

  • Стоимость установки. Стоимость греющего кабеля гораздо дороже ПВХ трубы. Также установка электрополов предполагает покупку дополнительных датчиков и регуляторов. В итоге цена на электрический теплый пол одной площади будет примерно в 2 раза больше, чем цена на его водяной аналог.
  • Затраты при эксплуатации. Электрический водяной пол предполагает высокие расходы на электричество в разы превосходящее использование водяного теплого пола.
  • Основной источник тепла. Большие затраты на эксплуатацию делают нецелесообразным использование электрического пола как основной источник тепла. Также электрический вариант отопительной системы не подходит для отапливания помещений большой площади. 

Сравнительная таблица теплых полов с другими системами отопления

Технические Характеристикирадиаторывоздушное отоплениетеплые полы
Цена на оборудованиенизкаясредняявысокая
распределение теплане равномерноравномерноравномерно по периметру
мощность установки, теплоотдача70-100 Вт на метр квадратный40 Вт на кубометр150-180 Вт на метр квадратный
подверженность коррозияместьнетнет
срок службыоколо 20 летоколо 20 летдо 50 лет
взрывоопасностьестьвысокаянет
уровень экологической опасностинетнетнет
обслуживаниестандартноестандартноестандартное
надежностьнадежнынадежнынадежны
экономиянет (при базовом монтаже)окупаемость в течении 7 летокупаемость в течение 2 лет, экономия от 30 % в год
автоматизация, контроль температурестьестьесть
эргономичностьудобны и практически не виднызанимают много пространстване мешают основному пространству, маскируются под основным полом

Таким образом, сравнивая водяный теплый пол с другими системами, то он превосходит по многим параметрам и привычные радиаторные системы отопления, и свой аналог — электрический теплый пол. Сегодня теплый водяной пол стал эффективной, выгодной и простой системой отопления, которая способна в одиночку поддерживать комфортные условия в любом жилом помещении.  

Читайте так же:

Автор: Андрей Елфимов

http://eurosantehnik.ru

Автор проекта eurosantehnik.ru
Автор youtube-канала: Технотерм

Навигация по записям

Полы с подогревом: полное руководство

Полы с подогревом могут показаться слишком роскошными для многих домохозяйств и бюджетов, и их установка может быть сложной и сложной задачей. Однако нет никаких сомнений в том, что он может быть эффективной альтернативой традиционным радиаторам или системам воздушного отопления, особенно в помещениях с традиционно холодными полами из камня или плитки. Если цена является фактором, он также может быть на удивление доступным, особенно если вы думаете о ремонте.

Это руководство расскажет вам все, что вам нужно знать о полах с подогревом, включая плюсы и минусы различных систем, а также то, как вы можете решить, подходит ли он вам.

Сравните и переключите энергию сегодня

Хотите перейти на более дешевую сделку? Для начала проведите сравнение энергии.

Что такое теплый пол?

В основе системы теплого пола лежит принцип распространения тепловых волн в воздухе. Полы с подогревом могут быть либо «влажной» системой, которая перекачивает теплую воду по трубам под полом, либо «сухой» системой электрических катушек, размещенных под полом, которые нагреваются при включении системы.

Ниже мы рассмотрим плюсы и минусы полов с подогревом, различные типы имеющихся систем теплого пола, способы их установки и связанные с этим затраты.

Какие плюсы и минусы у теплых полов?

Как и все в жизни, у полов с подогревом есть свои плюсы и минусы, которые необходимо учитывать при принятии решения о том, выбрать его или нет.

Плюсы теплых полов

  • Комфорт — ощущение роскоши усиливается, когда вы можете ходить босиком в зимние месяцы.

  • Повышенная тепловая эффективность — тепло не только равномерно распределяется по комнате, но и система, достаточно большая для обогрева всей комнаты, будет более эффективным методом обогрева, чем радиатор, поэтому ваши счета за электроэнергию могут быть снижены.

  • Повышенная стоимость дома — полы с подогревом являются чрезвычайно желательной функцией для покупателей дома, поэтому любая недвижимость, которая включает это (даже если это только одна комната), будет стоить больше, когда придет время продавать.

  • Установка — можно установить электрические системы теплого пола самостоятельно, и, как мы уже видели, она особенно хорошо работает с плиткой и камнем, что делает ее популярным выбором для ванных комнат.

Однако у систем теплого пола есть некоторые важные недостатки, которые следует учитывать перед установкой.

Минусы теплого пола

  • Стоимость — установка системы может стоить очень дорого, а также создавать массу проблем в процессе установки. Это делает его особенно подходящим для новостроек или когда у вас уже есть работы на полу.

  • Время на обогрев и планировка комнаты — системе теплого пола требуется больше времени для обогрева комнаты, поэтому очень важно комбинировать ее с таймером, чтобы у вас было тепло, когда оно действительно нужно.Системы также могут ограничивать то, что вы можете разместить на полу, поскольку они не могут располагаться под определенной фурнитурой и предметами мебели.

  • Установка — если вы выбираете систему на водной основе, вам нужно будет заплатить за профессиональную установку, а не пытаться сделать это самостоятельно.

Сравните и переключите энергию сегодня

Хотите перейти на более дешевую сделку? Для начала проведите сравнение энергии.

Системы электрического теплого пола

Электрические системы теплых полов основаны на сети проводов под полом, которые нагреваются.В зависимости от формы комнаты вы можете выбрать нагревательные маты, которые покрывают большие площади, или отдельные провода, которые могут попасть в каждый уголок и трещину. Нагревательные маты обычно немного дешевле, так как они одинакового размера.

Провода обычно располагаются поверх слоя изоляции. Их можно разместить под разными типами полов (но не под слишком толстыми коврами — рейтинг тога выше 1,5 обычно считается слишком толстым).

Сами электрические провода довольно тонкие, что упрощает и удешевляет их установку по сравнению с системами на водной основе.Однако они также немного дороже в эксплуатации, что делает их более подходящими для небольших участков.

Водяной теплый пол

Системы водяного теплого пола, напротив, представляют собой сеть труб, соединенных с вашим бойлером, которые перекачивают горячую воду по комнате.

Поскольку системы напольного отопления распределяют тепло более равномерно, чем радиаторы, они фактически используют воду с меньшим нагревом, чем радиаторы. Это гарантирует, что ваш котел будет более эффективным.

Сложность систем на водной основе связана с их установкой, и по этой причине затраты обычно изначально выше.Если вы не профессиональный сантехник, не рекомендуется пытаться установить систему самостоятельно.

Трубы толще проводов, поэтому на полу должно быть достаточно места для установки системы, в противном случае необходимо немного приподнять землю. Это означает, что, хотя они являются отличным решением для новых сборок, их может быть сложно установить на некоторых объектах.

Следовательно, установка системы на водной основе непроста и, в отличие от электрических систем, не должна устанавливаться без посторонней помощи.

Как установить теплые полы

Тип устанавливаемой системы будет зависеть от типа вашего пола, причем для разных поверхностей доступны разные типы.

Электрические системы теплого пола, как правило, можно установить самостоятельно, что снижает общие расходы.

Когда дело доходит до системы на водной основе, лучше не пытаться установить ее самостоятельно — наймите сантехника, который сделает это за вас, потому что для установки потребуется проложить трубы, подключить их к системе котла и, возможно, даже поднять пол. .

Сколько стоит установка системы теплого пола?

Стоимость теплого пола полностью зависит от того, какую систему вы выберете, и от того, устанавливаете ли вы ее в новостройке (или устанавливаете во время ремонта существующей собственности) или нет.

Электрическая система будет стоить около 75 фунтов стерлингов за квадратный метр предварительно смонтированных напольных обогревающих матов или 100 фунтов стерлингов за квадратный метр незакрепленных кабелей. Дополнительные расходы связаны с прокладкой изоляции под системой, регулировкой отопления и оплатой электриков.

Системы на водной основе будут стоить значительно дороже, а общие затраты после установки исчисляются тысячами фунтов. Хотя система на водной основе сэкономит вам деньги, она не сэкономит вам много, делая ее скорее роскошным вариантом, чем средством экономии денег.

Подходит ли вам теплый пол?

Важно не питать иллюзий, что теплые полы позволяют сэкономить деньги. The Energy Saving Trust отмечает, что водная система сэкономит вам всего 20 фунтов стерлингов в год для среднего дома, использующего конденсационный котел.Учитывая существенные затраты на установку, вы вряд ли сильно сэкономите.

Однако именно потому, что большая часть затрат связана с установкой, полы с подогревом идеально подходят при строительстве нового дома или при строительстве новой комнаты, ванной комнаты или пристройки.

Главное достоинство теплых полов — это комфорт. Оба типа систем обогревают комнату, и это означает, что не только ваши ноги согреются, но и тепло будет распределяться более равномерно и равномерно. Например, если у вас каменный пол со встроенным подогревом, тепло будет сохраняться, даже когда окно открыто.По сравнению с тем, как тепло от радиатора рассеивается, когда в комнату проникает сквозняк, это может быть привлекательным предложением.

Он также обеспечивает очень чистый и минималистичный вид. В ванной комнате с полом с подогревом не будет лишнего беспорядка, создаваемого громоздкими радиаторами, и стоимость дома будет улучшена за счет их добавления.

Полы с подогревом лучше радиаторов?

Если вам надоело согреваться в морозильном доме, возможно, пришло время попробовать что-то новое.Может быть, дело в стоимости отопления или в том факте, что оно исчезает, как только входит в комнату. Решение о том, как лучше обогреть дом, может быть неприятным. Мы оценили эффективность водяных и электрических полов с традиционными радиаторами.

Полы с подогревом обычно эффективны, потому что они эффективно превращают весь пол в радиатор. Большая площадь поверхности означает, что для обогрева комнаты не обязательно должна быть высокая температура — всего на пару градусов выше нормальной комнатной температуры.Установка может быть дорогостоящей (особенно при модернизации), но в долгосрочной перспективе может привести к экономии энергии. Он потребляет на 15-40% меньше энергии, чем традиционные радиаторы.

Полы с подогревом профи

    • Эффективный.
    • Можно укладывать как в новых, так и в старых домах.
    • Он не занимает пространство на стене и не диктует, где можно поставить мебель — и не отображается, в отличие от радиаторов!
    • Равномерное распределение тепла — радиаторы концентрируют тепло в одном месте, а тепло поднимается в верхнюю часть комнаты, где никому не помогает! В помещениях нестандартной формы также могут быть холодные точки, куда не распространяется отопление.
    • Ноги теплые! В лучистом тепле полов с подогревом, безусловно, есть определенная роскошь.
    • Не распространяет пыль / аллергены, в отличие от традиционных систем центрального отопления.
    • Некоторые системы можно установить самостоятельно, если вы грамотный домашний мастер! Комплект для подогрева полов с одной зоной может стоить всего 300 фунтов стерлингов.
    • Работает бесшумно.

Расходы на теплый пол

    • Установка стоит дорого, если не делать ее самостоятельно.
    • Эффекты не мгновенные; на обогрев помещения может уйти до двух часов.
    • Работает только с некоторыми типами полов; тепло может с трудом переноситься через ковер.
    • Это может ограничивать то, какую мебель вы можете использовать.
    • Техническое обслуживание может быть непростым, если что-то пойдет не так.
    • Не сушит одежду — на пол полотенцесушитель не ставишь!

Радиатор профи

    • Быстро нагревается.
    • Простота использования.
    • Низкие эксплуатационные расходы.

Минусы радиатора

    • Занимает место.
    • Тепло поднимается вверх, поэтому часть тепла теряется через потолок, а не циркулирует в комнате, тогда как полы с подогревом нагреваются снизу.
    • Может выглядеть некрасиво.
    • Может быть шумно.

Заключение

Так стоит ли полы с подогревом своих затрат? Или это полезно только для теплых ног? Полы с подогревом могут быть бонусом, но чаще всего в комнате все еще будет полагаться на скромный радиатор или альтернативный источник тепла.


Думаете, мы что-то упустили? Вы другого мнения?

Комментарий ниже, чтобы ваш голос был услышан…

«Полы с подогревом» и радиаторное отопление — полное руководство

Вы когда-нибудь задумывались, что влажный или водяной теплый пол принесет в вашу собственность помимо радиаторного отопления? Если да, то это руководство для вас. Мы смотрим на каждый аспект того, как работает пол с подогревом, на эффективность и комфорт, которые он приносит, сравнивая его с системой радиаторного отопления.

Что такое «теплые полы»?

Полы с подогревом, как следует из названия, представляют собой средство обогрева дома, коммерческих помещений, отдельных или нескольких комнат, складов и т. Д. За счет излучения тепла через пол.

Это не новая система, современные системы влажных полов представляют собой современные версии системы, используемой римлянами и древними греками. Гипокауст, или «пожар под полом», был чистым, безопасным и относительно простым способом обогрева комнаты наверху.

Система влажных полов использует те же принципы, что и вода, циркулирующая через радиаторную систему в собственности: горячая вода циркулирует по пластиковым трубам, проложенным в черновом полу (секция под верхним слоем поверхности пола).Тепло от воды излучается через материал пола, создавая теплую поверхность под ногами.

Котел

Подобно радиаторной системе, эффективность системы зависит от того, как вы ее используете, а также от эффективности котла, прокачивающего горячую воду через систему. Чем современнее и эффективнее этот котел, тем дешевле будет эксплуатироваться система отопления.

Есть много видов котлов; В настоящее время наиболее эффективным с показателем 90% и более является конденсационный комбинированный котел.Они используют тепло отходящих дымовых газов для предварительного нагрева холодной воды, поступающей в котел, а это означает более высокий уровень эффективности для любой системы отопления, но особенно для системы влажных полов.

Нижняя температура

Эффективная и эффективная система теплого пола дольше работает при более низкой температуре. Это означает, что вы экономите деньги на счетах за отопление, поскольку вы потребляете меньше энергии для обогрева своего дома. Обычно напольные термостаты устанавливаются на 21 ° C, но вы, конечно, можете настроить его по своему усмотрению.Полы с подогревом имеют более низкую максимальную рабочую температуру, чем радиаторы, и в этом есть свои плюсы: а также более низкие счета за отопление, и тепло в вашем доме находится на гораздо более комфортном уровне.

Эффективный

Вы можете сэкономить еще больше денег, управляя системой теплого пола. Идея любой системы отопления заключается в том, что вы можете контролировать ее, при необходимости, ежечасно. С чувствительным термостатом, предпочтительно умным термостатом, вы можете контролировать температуру в своем доме с точностью до полградуса.С помощью многозонной системы подогрева полов вы можете контролировать тепло в разных частях вашего дома или даже комнату за комнатой, если вы выбираете эту систему.

Например, вам может потребоваться больше тепла в ванной вечером или первым делом утром, но вы хотите, чтобы в спальне была более низкая температура в течение дня и так далее. Разделение системы отопления на зоны означает, что вы управляете теплом гораздо более эффективно, а это означает две вещи: дом, который будет комфортным и теплым, но без больших счетов за отопление!

Но что еще нужно знать о теплых полах?

Плюсы

Есть много преимуществ и выгод от инвестирования в влажные полы с подогревом, независимо от размера вашей собственности.Это универсальная система обогрева, обеспечивающая комфортный уровень тепла.

# 1 вне поля зрения

Система центрального отопления с бойлером и радиаторами — это обычная система отопления в доме. Начиная с 1930-х годов, это стало общепринятой нормой сохранения тепла в доме — чистоты и безопасности; он обеспечивал высокий уровень тепла по всему дому, что очень приветствовалось в домах, которые до сих пор было трудно отапливать из комнаты в комнату.

За прошедшие годы технологии и системы отопления улучшились, в основном это касается котла. Например, современный конденсаторный комбинированный котел теперь намного меньше, чем оригинальный котел системы центрального отопления 1930-х годов.

Радиаторы

когда-то были большими и громоздкими, и, хотя современная версия более тонкая, они все же заметны в комнате. Но их расположение не всегда оптимальное — например, под подоконниками может быть проблематично декорирование окна, или они расположены в центре стены, что затрудняет расстановку мебели в комнате, чем это должно быть.

Но с полом с подогревом у вас есть явное преимущество в том, что все скрыто. Котел может быть спрятан в шкафу, коллектор скрыт от глаз, а трубопровод проложен под полом, поэтому никакая система отопления не выставляется напоказ.

# 2 Равномерное распределение тепла

Есть еще одна проблема с радиаторами — неравномерное распределение тепла. Радиаторы нагревают воздух в комнате, который, нагреваясь, поднимается к потолку, а затем падает обратно на пол, когда охлаждается.Это происходит по всей комнате, но радиатор концентрирует тепло в одном месте. Поскольку охлаждение горячим воздухом является круговым, наиболее эффективно оно происходит у источника тепла, в данном случае у радиатора.

К тому же он не очень хорош в обходе углов, поэтому любые неудобные «укромные уголки» в комнате могут показаться довольно прохладными по сравнению с остальной частью комнаты,

Система подогрева пола не направляет воздух, так называемая конвекция, а нагревает твердые предметы, такие как пол и ваши ноги.Это форма излучаемого тепла. Материалы с высокой проводимостью могут намного лучше удерживать тепло, а это означает, что ваша комната или комнаты хорошо отапливаются.

Но, поскольку трубопровод чернового пола укладывается петлями по всему полу, здесь нет ни холодных, ни горячих точек. Более того, в таких помещениях, как кухня, трубопровод прокладывается в тех местах, где он будет полезен, например, на площади основного этажа, и не терять тепло под шкафами.

Аналогичным образом, в зонах с высокими потерями тепла, например, перед дверями внутреннего дворика, трубы можно «сложить вдвое», чтобы в этой зоне было больше теплоотдачи.

# 3 Эффективный способ обогрева помещения

Влажные теплые полы — это система, которая работает постоянно. Но это не означает, что ваши счета за отопление будут стремительно расти;

  1. Во-первых, тепло от горячей воды циркулирует по трубопроводу, нагревая стяжку или изолированные плиты вокруг нее.
  2. Во-вторых, изоляция пола под системой предотвращает потерю тепла на землю, и это означает, что все тепло попадает в комнату наверху.
  • В-третьих, поскольку ею можно управлять, вы можете выключить систему, чтобы обеспечить низкий уровень поддерживаемого тепла, когда вам не нужен высокий уровень тепла. Когда вы все же попросите больше тепла, в комнате не потребуется много времени, чтобы достичь желаемой температуры.
  1. В-четвертых, каждая система теплого пола предназначена для объекта с учетом площади дверей, расположения встроенной мебели и компонентов. Это предотвращает расход тепла на ненужные места.
  2. В-пятых, он потребляет меньше энергии для обеспечения более низкого, но комфортного уровня тепла.

# 4 Работает при более низкой температуре

За прошедшие годы были разные советы относительно «правильной» температуры в доме. Холодно вредно для здоровья, поэтому теплый дом очень важен. Но одни дома лучше удерживают тепло, чем другие.

Центральное отопление обеспечивает фантастический уровень тепла, но с учетом ежегодного роста цен на энергию трудно понять, как можно поддерживать тепло в своем доме в рамках бюджета.

Полы с подогревом обеспечивают более здоровое тепло, поскольку они не сушат воздух, но наряду с другими компонентами системы его более низкая рабочая температура не ставит вас в невыгодное положение;

  • Изоляция — пол с подогревом должен быть установлен на участке с наилучшими возможными мерами изоляции, включая изоляцию пола. Это предотвращает потерю тепла.
  • Напольный материал — напольное покрытие с высокой проводимостью означает, что оно дольше удерживает тепло, что также способствует более эффективной системе обогрева.

Объедините эти две точки, и вы получите систему отопления, которой не нужно работать при высокой температуре, потому что ваш дом дольше остается теплее. Он также потребляет меньше энергии, и поэтому более длительная работа при более низкой температуре является одной из причин, по которой люди вкладывают средства в полы с подогревом.

# 5 Вы можете установить самостоятельно

Вы можете сэкономить еще больше денег, установив собственную систему влажных полов. Это действительно не так уж сложно;

ШАГ 1. Выберите подходящую систему отопления

Из отдельных зон (например, одной комнаты или всего нижнего этажа) или из многозонной системы выберите пакет, размер которого соответствует площади пола, которую вы покрываете.Большинство производителей и поставщиков предлагают полные комплекты из расчета на квадратный метр площади пола, которую будет покрывать трубопровод. Существуют также ультратонкие низкопрофильные комплекты, которые упрощают дооснащение системы в доме.

ШАГ 2 — Зачистите полы

Убедившись, что у вас есть правильный комплект, снимите верхний слой пола с черным полом. Убедитесь, что этот пол чистый и на нем нет мусора.

ШАГ 3 — Укладка утеплителя пола

Тип изоляции пола будет зависеть от используемого комплекта.Некоторые комплекты, например, поставляются в комплекте с изоляционными плитами и предварительно проложенными секциями для прокладки петель трубопровода.

ШАГ 4. Прокладка трубопровода

После того, как у вас будет надлежащая изоляция, можно начинать прокладывать пластиковые трубы петлями от одного конца комнаты к другому. Наши комплекты поставляются с подробными инструкциями, чтобы вы правильно поняли этот раздел установки. Всегда начинайте с коллектора, отводя трубу в сторону, а затем закручивая ее обратно.Проверьте ДВАЖДЫ, прежде чем разрезать трубу! Закрепите трубу на место.

ШАГ 5 — Укладка стяжки

Заполните трубы водой, чтобы они стояли твердо после нанесения стяжки (это также отличный способ проверки на утечки). Опять же, разные комплекты идут с разными инструкциями, и в некоторых не используется стяжка, тонкий слой бетона, а используются доски. Держите воду в трубе, пока стяжка не высохнет.

ШАГ 6. Позвоните профессиональному специалисту

Все, что вам сейчас нужно, это зарегистрированный газовый сейф для подключения вашего теплого пола к котлу и электрика для работы с термостатом (хотя некоторые инженеры тоже могут это сделать!), И все! Ваша система теплых полов готова к работе.

Не укладываете на бетонный пол? Хотите установить пол с подогревом в комнатах наверху с подвесным полом ? Не проблема — пол с подогревом подходит для большинства типов полов.

# 7 Дешевле

Мы много говорили об эффективности, но на это стоит посмотреть еще раз. Что касается системы отопления, нет сомнений в том, что система водяного теплого пола дешевле в эксплуатации, чем радиаторная система;

  • Контролируемое тепло — выбрав интеллектуальный термостат, вы можете контролировать тепло в своем доме каждую минуту дня и ночи, если хотите.
  • Более низкий нагрев, более длинный — поскольку он работает при более низком нагреве, он не потребляет большое количество энергии в ключевые моменты времени. Например, возвращаясь домой, вы просто просите систему немного больше тепла. С радиаторами он может обогревать ваш дом от холода, и для этого потребуется не только время, но и потребление большого количества энергии, поскольку оно также обогревает ваш дом.
  • Изоляция — поставщики и установщики систем водяного теплого пола расскажут вам, насколько важно утеплить ваш дом, чтобы он удерживал как можно больше тепла.Это включает изоляцию чердака, изоляцию стен, а также изоляцию пола, а также окна и двери с двойным остеклением.

# 8 Меньше энергии

Радиаторы

, хотя вы думаете, являются отличным источником тепла, но доставляют его неэффективно. Они нагревают воздух, который поднимается, а затем опускается, и нагревают одну часть комнаты. Но, что более важно, для этого требуется много энергии.

Напольное отопление, напротив, потребляет очень мало энергии для обеспечения стабильного и постоянного уровня тепла.Поскольку он равномерно распределяет тепло по комнате, он потребляет меньше энергии. Совместите это с подходящим напольным покрытием, и у вас будет комната, которая дольше сохраняет тепло.

В вашем доме не станет холодно и холодно. Даже при низком уровне «поддерживаемой» температуры в вашем доме не будет холода, и ваш котел будет потреблять много энергии для обогрева дома, когда вам это нужно больше всего.

# 9 Аллергия и гигиена

Возможно, вы не думаете, что ваша нынешняя система усугубляет аллергию и проблемы с гигиеной в доме, но это так.Однако полы с подогревом имеют много преимуществ, когда речь идет об аллергии и гигиене;

  • Жесткий пол — лучшее решение для напольного отопления — это твердый пол. Это потому, что эти материалы лучше проводят тепло, хотя одни лучше других. Для вас это означает, что выбор напольного покрытия будет таким простым, легким и легким, чтобы содержать его в чистоте. И мы имеем в виду действительно чистую: без пыли, без пылевых клещей, волос и т. Д., Которые могут застрять на коврах, отличные новости, если вы или члены вашей семьи страдаете астмой и т.
  • Излучаемое тепло — конвекция, процесс нагрева воздуха, заставляет воздух двигаться. Это означает, что микроскопические частицы пыли и другого детрита переносятся по воздуху, вызывая кашель и чихание. Радиаторы заставляют воздух кружиться, но полы с подогревом нагревают такие объекты, как пол, а не воздух. Таким образом, вы не только поддерживаете пол в гигиенической чистоте, но и избавляетесь от завихрения теплого воздуха.
  • Никаких пылевых клещей и насекомых — насекомые и клещи любят дома с центральным отоплением.Влажность волокон ковра в сочетании с домашним теплом создают прекрасные места для обитания пылевых клещей и насекомых. Если вы страдаете аллергией, это отличная новость, потому что вы резко сократите количество насекомых и клещей в своем доме.

С таким большим успехом можно простить мысль о том, что пол с подогревом просто идеален. По-разному, но есть несколько «недостатков», о которых вам нужно знать.

# 10 Повышенный комфорт

Существует принцип под названием «Пассивный дом», немецкий концепт, который определяет, насколько комфортна недвижимость.По сути, этот принцип относится к теплу в доме.

Радиаторы горячие, они нагревают воздух и сушат его, и в доме может быть душно. Следовательно, вы можете открыть окно, чтобы «изменить воздух», эффективно уничтожая объект, выпуская горячий и холодный воздух внутрь.

Полы с подогревом, как и принцип пассивного дома, — это комфорт. Он не сушит воздух, а скорее мягко нагревает комнату, исходя от пола под вашими ногами.

В полах с подогревом есть что-то роскошное и декадентское.Представьте, что вы выходите из душа или ванны на теплый пол или просыпаетесь утром с мягко теплым полом, следя за тем, чтобы в вашем доме никогда не было холодно, но и не жарко.

# 11 Вы можете зонировать тепло

Это правда, что с помощью радиаторов можно включать и выключать отопление. Однако эффективность этой системы невысока по сравнению с контролем зонирования, которым вы наслаждаетесь с помощью теплых полов. Вы можете не только выбрать, обогревать комнату или нет, вы также можете установить время, когда это отопление должно начаться в нужную точку.

Представьте, что вам нужно, чтобы в вашей спальне было прохладно всю ночь, чтобы обеспечить хороший сон, но вы хотите, чтобы пол в спальне был теплым, когда вы просыпаетесь. Вы можете настроить напольное отопление точно в нужное время — без отопления всего дома.

Значительным преимуществом является ваш контроль над расходами на отопление. Вам нужно только нагреть те части дома, которые вы используете, в то время, когда вы им пользуетесь. если есть гостевая спальня, нет необходимости отапливать это пространство, пока не приедет ваша семья.Если вы хотите отапливать ванную комнату только тогда, когда выходите из душа — у вас тоже есть этот контроль.

# 12 Украшайте свой дом по-своему

Представьте, что вы можете поставить свой диван где угодно. Вам не нужно беспокоиться о накрытии радиатора, так как радиатора нет.

С этим громоздким куском металла и трубопровода невозможно справиться должным образом. Это одна из тех проблем, с которыми сталкивается дизайнер интерьеров, когда практичность мешает эстетике. Вы можете создать укрытие с некоторым росчерком, но это означает, что вы потеряете еще больше места на полу и нарушите четкие линии, которые надеялись создать.

Полы с подогревом — ваш невидимый друг — они незаметны и позволяют выглядеть стильно. Он обогревает ваш дом снизу, так что вы можете украсить свой дом по-своему.

Минусы

Скорость и реактивность

Мы нетерпеливы. В некотором смысле, центральное отопление нас «испортило» — просто попросите у бойлера больше тепла, и он сразу же подаст.

Полы с подогревом не совсем то.Увеличение температуры занимает больше времени, чем охлаждение. Радиатор может обогреть комнату за 20-30 минут, тогда как пол с подогревом может занять от одного до двух часов, чтобы нагреть комнату от холода.

Вот почему умный термостат помогает вам ориентироваться в уровне тепла в вашем доме. Вместо того, чтобы отключать систему подогрева пола, понизьте температуру до поддерживаемой, например, 16 °. А когда вы приедете домой, попросите его достичь температуры 21 °, значит, это не займет много времени.

С помощью интеллектуального термостата вы также можете попросить систему начать подавать больше тепла через приложение на вашем телефоне.

Первоначальные затраты на установку

Одним из факторов, отталкивающих многих людей, являются первоначальные затраты на установку системы теплого пола и его компонентов.

Точно так же, как инвестирование в совершенно новую систему центрального отопления, первоначальные затраты расходуют значительную часть вашего бюджета, НО с экономией, которую вы получите на отоплении своего дома, вы со временем вернете эти деньги.

Также стоит принять во внимание, что полы с подогревом добавляют вашей собственности и ценности, и привлекательности. Это означает, что, поскольку ваш дом энергоэффективен, его дешевле отапливать, и для любого потенциального покупателя в будущем это будет плюсом.

Сколько стоит теплый пол?

Это большой вопрос: сколько вы можете ожидать инвестировать в новую систему влажного теплого пола?

Стоимость системы влажных полов с подогревом зависит от:

  • Тип системы отопления и компоненты, которые вы выберете. — некоторые компоненты очень дороги.По мере появления на рынке новых технологий стоимость различных компонентов снижается, поэтому затраты могут быть переменными.
  • Умный термостат увеличивает общую стоимость — он может быть дороже, чем запуск мельничного термостата, но умный термостат даст вам больше контроля над системой нагрева.
  • Самостоятельная установка — самостоятельная установка основных компонентов (см. Пункт 5 Pro!) Позволит значительно сократить расходы. Профессиональная установка может быть намного сложнее, но оно того стоит, если вы не знаете, что делать.Наши комплекты также поставляются с подробными инструкциями, упрощающими установку.
  • Стоимость за м² — полные комплекты часто стоят за м², и это упрощает определение того, какой комплект вам нужен, а также сколько будет стоить система.
  • Начните с малого… — прелесть полов с подогревом заключается в том, что вы можете начать с одной комнаты, а затем проложить трубопровод в другой комнате и так далее, что значительно увеличит как стоимость установки, так и объем работ, выполненных в вашем доме.

Комплект для подогрева полов с влажным полом для одной зоны, достаточный для покрытия площади пола небольшой ванной комнаты, может стоить всего 285 фунтов стерлингов. Самостоятельная установка многозонных комплектов на больших площадях может стоить менее 1000 фунтов стерлингов. Просто добавьте стоимость профессиональной установки, если вы пользуетесь услугами подрядчика.

И не забывайте, что вы сэкономите деньги на счетах за отопление, и это также компенсирует любые расходы.

Резюме

Полы с подогревом — это испытанная технология.Римляне использовали его в своих банях, и сегодня все больше и больше людей вкладывают средства в такие системы для обогрева своих домов и предприятий.

Он обеспечивает мягкое тепло, благодаря которому в вашем доме не будет слишком холодно и слишком жарко. Это также простая система, которую может установить любой человек, обладающий небольшими базовыми навыками DIY.

Это доступная система отопления как в установке, так и в эксплуатации. Почему бы не посмотреть, что может предложить вашему дому мокрый пол с подогревом?

Топ 10 лучших систем теплого пола

Электрический подогрев пола

В системах электрического отопления пола используются электронные кабели, которые проходят под полом для отвода тепла.Эти провода часто продаются на предварительно собранном коврике, что делает его относительно простым в установке. Электрические системы часто используются, когда вы устанавливаете отопление в существующей конструкции и хотите создать плавающий пол, то есть вы устанавливаете систему отопления поверх чернового пола.

Компании, предлагающие электрические лучистые полы с подогревом: Janes Radiant, ThermoSoft, WarmlyYours, Nuheat, Warmup, Orbit Radiant и системы напольного отопления.

Гидравлические лучистые полы с подогревом

Гидравлические системы работают за счет циркуляции теплой воды через тепловые трубки в полу.Для подогрева воды для этих систем можно использовать бойлер или стандартный водонагреватель. Системы водяного водяного отопления идеально подходят для использования в районах, где цена на электроэнергию очень высока, и для домов, построенных без электросети.

Компании, предлагающие водяные полы с подогревом: Janes Radiant, WarmBoard, Radiatec и Infloor Heating Systems.

Воздушные теплые полы

Воздушные теплые полы обеспечивают циркуляцию теплого воздуха через воздуховоды в бетоне. Однако эти системы не получили широкого распространения в жилых помещениях, поскольку они менее эффективны, чем полы с электрическим или водяным подогревом.Полы с воздушным подогревом иногда используют в коммерческих зданиях. В некоторых случаях солнечная энергия используется для производства тепла, а использование солнечной энергии компенсирует потерю эффективности.

Наружное лучистое отопление

Многие люди в холодном климате устанавливают лучистое отопление под своими подъездными дорожками и тротуарами, чтобы предотвратить скопление снега и льда на этих поверхностях. Это руководство посвящено применению лучистого отопления внутри помещений, но многие компании, обсуждаемые здесь, также предлагают наружные системы для установки обогреваемых проездов и тротуаров.

Компании, предлагающие наружные системы лучистого отопления: WarmlyYours, SunTouch, WarmUp, Orbit Radiant Heating и системы напольного отопления.

Полы с подогревом Vs. Радиаторы: все, что нужно знать

Хорошо известно, что теплые полы считаются более энергоэффективным видом отопления, чем традиционные радиаторы. Но насколько это лучше? А вы платите за экономию энергии другими способами? Выбор правильной формы отопления для вашего дома или рабочей среды — трудное решение, с которым вам придется жить долгие годы.Сделайте это правильно, и вы сможете наслаждаться дополнительным комфортом и меньшими счетами за отопление; сделаете это неправильно, и вы можете быстро потерять тепло и деньги.

Традиционным методом отопления, который выбирают для большинства домов и предприятий, были радиаторы; Эти твердые теплообменники, используемые по всей стране, были популярны с викторианских времен. Но в последнее время появилась конкуренция в виде теплых полов. Такой способ отопления зданий кажется современным, но на самом деле совсем не новым; более простая его форма использовалась еще во времена Римской империи.Но эффективная форма теплых полов, которую мы знаем сейчас, становится все более популярной и быстро распространяется по всей Европе.

Итак, как выбрать между этими двумя нагревательными приборами? Какие особенности и преимущества? Здесь вы можете узнать.

Энергия и окружающая среда

Когда дело доходит до воздействия на окружающую среду, пол с подогревом имеет ряд преимуществ. Все они в основном сводятся к одному основному пункту — теплый пол требует меньше энергии для работы.Средняя система теплого пола будет потреблять на 15-40% меньше энергии, чем обычные радиаторы; для обогрева помещения требуется гораздо более низкая температура подачи из-за его размера и размеров.

По сравнению со всем полом, радиатор имеет гораздо меньшую площадь поверхности и, следовательно, должен производить намного больше тепла, прежде чем преимущества будут ощущаться по всей комнате. Полы с подогревом также выигрывают от своего положения; Расположенный под полом, он нагревает комнату снизу вверх, не теряя тепла.Большая часть тепла, выделяемого радиаторами, теряется в потолке из-за того, как тепло поднимается вверх, и поэтому не способствует обогреву комнаты.

Другое огромное преимущество полов с подогревом по отношению к окружающей среде заключается в том, что они могут использовать энергию из возобновляемых источников. Из-за более низких требований к энергии он может работать от солнечных батарей в виде солнечной тепловой системы или даже тепловых насосов. Это означает, что ваш дом или офис можно отапливать, используя воду, которая по существу нагревается от солнца, что делает его чрезвычайно энергоэффективным и помогает сократить выбросы углекислого газа.

Затраты

Хотя теплый пол требует больших начальных затрат, в долгосрочной перспективе он окупается за счет значительной экономии энергии. В частности, в сочетании с возобновляемым источником энергии полы с подогревом могут оказаться чрезвычайно рентабельными.

Эстетика

Эстетика очевидна; громоздкие радиаторы обычно мешают и занимают место в вашей комнате. Они могут быть особенно сдерживающими в розничной торговле, где пространство необходимо для демонстрации товаров и продуктов.Однако все время производятся новые, более легкие формы радиаторов, поэтому, если вы посмотрите вокруг, вы можете просто найти тот, который дополнит ваш интерьер.

Гигиена

Одна вещь, которой нельзя избежать с радиаторами, — это их склонность притягивать и накапливать пыль. Их чрезвычайно сложно чистить между и сзади, и поэтому они не являются самым гигиеничным вариантом.

Скорость и реактивность

Обратной стороной теплого пола является время, необходимое для нагрева.В то время как радиатор может обогреть комнату в течение 20 или 30 минут и нагреется в течение трех или четырех минут, системе теплого пола может потребоваться от 1 до 2 часов, чтобы полностью обогреть комнату.

Однако его можно запрограммировать на круглосуточный обогрев, гарантируя, что температура в комнате никогда не опускается ниже 16 ° C, поэтому вам никогда не придется ждать, пока он нагреется. Это делает полы с подогревом идеальными для общественных зданий, в которых работают круглосуточно и без выходных, и для жилых домов, где кто-то обычно бывает всегда. Напольное отопление, наоборот, требует больше времени для охлаждения, чем радиаторные системы.

Комфорт

Нет ничего лучше, чем свернуться калачиком зимней ночью на уютных поджаренных ножках. Это роскошь, которую может обеспечить только пол с подогревом. Кроме того, он намного тише, чем радиаторы, которые обычно издают треск, тиканье и жужжание при нагревании.

В заключение следует отметить, что систему отопления следует выбирать в зависимости от ваших потребностей и образа жизни, но система пола, безусловно, выигрывает по комфорту, энергоэффективности и долгосрочным затратам.Чтобы узнать больше о различных системах и оборудовании, посетите магазин Underfloor Trade Store .

Стоит ли теплый пол? Плюсы, минусы и стоимость

Держите вашу систему отопления вне поля зрения с помощью теплого пола.

Все больше домовладельцев переходят на «скрытые» системы отопления. Не только для того, чтобы освободить место — при замене радиаторов — но и для того, чтобы добавить ощущение роскоши.

Давайте выясним, подходят ли полы с подогревом для вашего дома.

Как работает теплый пол?

Вы не удивитесь, узнав, что под полом встроены системы теплого пола.

Нагревая каждый дюйм пола до низкой температуры, тепло равномерно распределяется по комнате. И не волнуйтесь, идти по нему более чем удобно.

Доступны два типа полов с подогревом: электрическое и водяное.

Электрический

Электрический или «сухой» пол с подогревом использует ряд проводов или электрических нагревательных листов для обогрева комнаты.Они устанавливаются либо под полом, либо внутри него.

Вода

К вашей системе центрального отопления подключена «влажная» система теплых полов. Бойлер, тепловой насос или солнечная водонагревательная система нагревают воду до того, как она пройдет по напольным трубам для обогрева помещения.

Для предотвращения утечки тепла в землю поверх слоя теплоизоляции устанавливаются полы с подогревом. Это гарантирует, что все тепло попадет в комнату, которую вам нужно согреть.

Плюсы и минусы теплого пола

Преимущества полов с подогревом

«Полы с подогревом» могут иметь много преимуществ по сравнению с другими системами отопления. Давайте взглянем на несколько.

Равномерно обогреть всю комнату

Полы с подогревом — это не только удовольствие для ваших ног. Тепло распространяется вверх от пола к потолку. Таким образом, вся комната будет чувствовать тепло.

Системы определенного размера могут обогревать даже большую площадь, чем радиаторы.

Освободить место

Снятие радиаторов освобождает удивительно много места.После перехода на пол с подогревом вы сможете придвигать диваны, ящики или книжные полки прямо к стене.

Влажная система может снизить ваши счета за отопление

Радиаторы должны быть действительно теплыми, чтобы обогреть комнату. Таким образом, работая при более низкой температуре, вы можете сэкономить на счетах за отопление, установив «влажную» систему. Сухие системы работают на электричестве, которое является дорогостоящим топливом для отопления.

Не требует обслуживания

В отличие от радиаторов, из которых время от времени может потребоваться стравливание воздуха, полы с подогревом практически не требуют обслуживания.

Мокрые системы время от времени нуждаются в обслуживании, но электрические системы можно оставить в покое, чтобы они выполняли свою работу.

Работает с разными напольными покрытиями

Полы с подогревом можно использовать под разными типами полов, в том числе:

  • Камень
  • Плитка
  • Ламинат
  • Винил
  • Ковер и коврик

Между этими материалами будут различия в том, насколько быстро и эффективно тепло поступает на поверхность.Наилучшие результаты принесет поверхность с хорошей проводимостью, например плитка или камень. Но подходящая система найдется практически для любого напольного покрытия.

Лучше для здоровья

Радиаторы побуждают пыль перемещаться по комнате. Не хорошие новости для тех, кто страдает аллергией или астмой. Полы с подогревом не делают этого, что делает их намного более чистой системой отопления.

Увеличьте стоимость вашего дома

Полы с подогревом считаются современным и передовым способом обогрева дома.Это может придать вашему дому ощущение роскоши для потенциальных покупателей.

Недостатки теплого пола

Несомненно, теплый пол имеет свои преимущества. Однако всегда стоит учитывать потенциальные недостатки.

Стоимость установки

Сама система продается по разумной цене, но вскоре могут увеличиться затраты на установку. Если вы не выполняете работы на полах во время укладки, это может оказаться дорогостоящим. Кроме того, если вы собираетесь установить пристройку или переезжаете в новую постройку, ее можно установить немедленно.

Больше времени на обогрев помещения

Поскольку полы с подогревом работают при низкой температуре, для обогрева помещения снизу вверх потребуется больше времени.

Ограничения на размещение некоторой мебели

В электрических системах плоская нижняя часть мебели не может покрывать участок пола, на котором расположен нагревательный коврик или кабель. Это может ограничить поток воздуха и вызвать тепловую блокировку. То же самое и с предметами, имеющими ценность шерсти более 2,5, например ковриками или креслами-мешками.

Эксплуатация электрических систем может быть дорогостоящей

Электричество — дорогое топливо, намного дороже, чем «мокрая» система. Кроме того, вам также нужно будет заплатить электрику, который подключит систему к электросети.

Сочетание теплого пола с тепловым насосом

Полы с подогревом — идеальный партнер для теплового насоса.

Воздушные и наземные тепловые насосы нагревают воду до более низкой температуры, чем котлы. Это означает, что они смогут более эффективно обогревать комнату с помощью больших радиаторов или полов с подогревом, поскольку они покрывают большую площадь поверхности.

Какие комнаты подходят для полов с подогревом?

Полы с подогревом можно устанавливать как на первом, так и на верхних этажах. Самая популярная комната — это ванная комната. Однако вы не ограничены только ванной, так как вы можете установить пол с подогревом по всему дому, от кухни до гостиной.

Если вы не хотите полностью расставаться с радиаторами, то в одних комнатах можно установить полы с подогревом, а в других — радиаторы.

Стоимость теплых полов

Электрические системы могут стоить около 75 фунтов стерлингов за квадратный метр матов для подогрева пола.Между тем кабели могут стоить 100 фунтов за метр. Затраты на материалы и установку системы на водной основе будут выше, но в долгосрочной перспективе электричество стоит дороже.

Помимо типа системы, которую вы установили, существует множество других факторов, которые могут повлиять на стоимость установки теплого пола:

  • Устанавливаете ли вы водную или электрическую систему
  • Количество номеров и их размер
  • Снятие любых радиаторов
  • Если вы выполняете работы с полами во время укладки

Из-за множества различных факторов, которые могут повлиять на стоимость, мы настоятельно рекомендуем получить расценки как минимум от 3 установщиков, чтобы дать вам наилучшие шансы на получение идеальной сделки.Вы можете получить бесплатные расценки от проверенных инженеров в вашем районе с помощью Boiler Guide, и это не имеет никаких обязательств.

Еще «скрытые» системы отопления

Если вам нравится идея системы отопления, которая не занимает много места, но не хочет, чтобы тепло находилось прямо у вас под ногами, есть несколько альтернатив:

  • Плинтус отопительный
  • Стеновая панель отопления

Как работает обогрев плинтуса?

Идея обогрева плинтусов была встречена изобретателем с хладнокровной реакцией, когда изобретатель представил ее в «Драконьем логове», но с тех пор превратилась в горячую инвестицию.Как и в случае с подогревом полов, тепло исходит из нижней точки в комнате, но, поскольку он не нагревает весь пол, он обеспечивает равномерное распределение тепла по комнате за меньшее время, что означает меньшее потребление энергии и меньшие счета за электроэнергию.

Чтобы дать вам представление о стоимости, установка обогрева плинтуса вокруг двухквартирного дома с 2 спальнями может стоить до 6000 фунтов стерлингов.

Как работает панельное отопление?

Установка стеновых панелей вокруг вашего дома дает вам возможность обогреть только небольшую площадь стены или всю комнату в зависимости от потребностей вашего дома.Их можно встраивать в стены, наклонные потолки и многие другие стены сложной формы. Одно из больших преимуществ заключается в том, что они помогают предотвратить появление плесени, поскольку они оставляют ваши стены теплыми и сухими. Цены обычно начинаются от 70 фунтов за квадратный метр.

Стоит ли теплый пол?

Если у вас есть тепловой насос или вы планируете его установить, то пол с подогревом просто необходим. Вы также можете выбрать более крупные радиаторы, но пол с подогревом предлагает гораздо больше преимуществ.

Даже в домах без теплового насоса стоит подумать о теплом полу.Особенно, если вы планируете переехать в новую постройку или расширить свой нынешний дом.

Если вы хотите перейти к следующему этапу вашего интереса к полам с подогревом, мы можем помочь. Вы можете получить бесплатные расценки от инженеров-теплотехников в вашем районе сегодня, заполнив нашу простую онлайн-форму.


Найдите местного инженера-теплотехника

Получите БЕСПЛАТНЫЕ расценки на установку теплого пола от проверенных инженеров в вашем регионе. Получите цитаты сейчас ..


Об авторе

Том

Том отвечает за цифровую PR-деятельность Boiler Guide и коммуникацию с брендом, а также за контент для веб-сайта.Вы также найдете его в наших социальных сетях.

Сравнение электрических полов с инфракрасными обогревателями Herschel

Полы с подогревом (UFH) — это современное отопительное решение, разработанное для экономичного и эффективного обогрева вашего дома, при этом не требующего громоздких и неприглядных радиаторов центрального отопления. Теория заключается в том, что при равномерном распределении энергии низкой мощности по большой площади поверхности получается очень эффективный радиатор, который затем нагревает все остальное вокруг себя, требуя меньшего энергопотребления, чем центральное отопление.В зависимости от конструкции пола идеальным вариантом является также создание «тепловой массы» и, следовательно, поддержание более равномерной и стабильной температуры и минимизация энергозатрат с течением времени.

Рекомендации по установке: В качестве первого слоя требуется влагонепроницаемая мембрана (для предотвращения проблем, связанных с влажностью и конденсацией между теплой нагреваемой поверхностью пола и холодной нижней поверхностью).

Поверхность под электрической нитью накаливания должна быть затем изолирована, чтобы предотвратить потерю тепла вниз в пол / землю, а не вверх в здание.Толщина этого слоя должна определяться в зависимости от типа пола под ним (например, если это уже изолированный промежуточный этаж здания или холодный бетонный пол), и это также повлияет на мощность обогревателя.

Затем требуется стяжка или аналогичный проводящий материал, чтобы равномерно проводить выделяемое тепло по поверхности пола и предотвращать неравномерные горячие и холодные точки. В некоторых случаях этот материал также предотвращает появление пены (износ) элемента с верхней поверхности.

Затем следует положить отделочную поверхность пола. В идеале эта поверхность должна быть из кирпича или керамической плитки, чтобы стать «тепловой массой» и равномерно накапливать и выделять выделяемое тепло с течением времени, что дает максимальные преимущества энергосбережения при установке.

Очевидно, что вышеуказанное наслоение будет иметь другие последствия для вашей существующей комнаты, в том числе:

— На первом этаже, вероятно, потребуется выкопать вниз и заново уложить пол.

— На всех этажах необходимо будет поднять двери и плинтусы.

Преимущества теплых полов:

  • Более эффективен, когда надлежащая изоляция установлена ​​снизу, а тепловая масса сверху;
  • Полы с подогревом теплые;
  • Устраняет некрасивые и занимающие много места радиаторы из стен;
  • Возможна установка в новостройках и при модернизации;
  • Готовые продукты доступны для компетентных домашних мастеров.

Недостатки теплых полов:

  • Эффективность значительно снижается без использования теплоизоляции или «тепловой массы». В первом случае (без изоляции) слишком много энергии тратится вниз, а во втором случае (без тепловой массы), когда термостат отключает ток, комната очень быстро остывает;
  • Правильно установленная система теплого пола может быть жаркой и душной, и ее трудно охладить. Некоторые люди находят ощущение тепла, поднимающегося от пола (а не сверху), неестественным;
  • Вы не можете эффективно зонировать отопление в помещении, не оставляя постоянных горячих и холодных точек.Весь этаж либо включен, либо выключен;
  • Установка дооснащения пола — это переворот и может повлечь за собой другие структурные изменения и расходы;
  • Системы UFH вместе со всеми остальными необходимыми элементами дороги.

Сравнение стоимости покупки UFH и эксплуатационных расходов с Herschel Infrared:

Площадь гостиной: 4 м x 5,60 м = 22,4 м2

Мощность (кВт) Покупка (фунты) Эксплуатационные расходы в фунтах
(5 часов / день; 120 дней / зима)
Под полом 100 Вт / м2 2.2 1410 * 1,54 / сутки; 184 / зима
Под полом 200Вт / м2 4,4 1612 * 3,08 / день; 369 / зима
Herschel Infrared 1,2 — 1,4 687 0,94 / день; 113 / зима

* В эту цену не включены изоляция и слои основания, необходимые для полов с подогревом.

Инфракрасный обогреватель Herschel как альтернатива электрическому обогреву пола:

  • Инфракрасный обогреватель Herschel дает естественное, свежее ощущение тепла.Полы с подогревом могут казаться душными;
  • Herschel Infrared значительно дешевле;
  • Herschel Infrared значительно проще и дешевле в установке, чем UFH, который может быть очень разрушительным из-за объема требуемых строительных работ;
  • Herschel Infrared дешевле в эксплуатации;
  • Herschel Infrared легче зонировать — теплые полы нельзя зонировать внутри комнаты;
  • Herschel Far Infrared обеспечивает превосходный уровень комфорта, нагревая все поверхности комнаты, включая пол.

Leave a Comment

Топас 5 подключение: Устройство Топас, схема, принцип работы, подключение септика

Устройство Топас, схема, принцип работы, подключение септика

Это продолжение полного обзора, посвящённый конструкции Топас и принципу работы. При выборе системы канализации многие покупатели либо не читают подобный материал, либо читают его между строк. А очень зря. Знание устройства очень помогает, при возникновении проблем, разговаривать с сервисной службой на одном языке. Также вы можете самостоятельно разобраться в причине неисправности и восстановить работу очистного сооружения.

Схема Топас

Рассмотрим устройство Топас, рассчитанного на 5 проживающих.

Схема септика Топас

Обозначения
  • А. Приёмная камера
  • Б. Аэротенк
  • В. Вторичный отстойник
  • Г. Стабилизатор ила
  • Д. Компрессорный отсек

  1. Ввод стоков
  2. Фильтр грубой очистки
  3. Главный насос
  4. Насос откачки ила
  5. Насос аэротенка
  6. Компрессоры
  7. Устройство сбора не перерабатываемых волокнистых веществ (волосоуловитель)
  8. Выход очищенной воды
  9. Поплавковый датчик
  10. Распаечная коробка для подключения подводящего электрокабеля
  11. Кнопка включения и выключения станции
  12. Блок управления
  13. Фильтр плавающих веществ (фильтр тонкой очистки)
  14. Успокоитель вторичного отстойника
  15. Циркуляционный насос
  16. Аэраторы

Принцип работы Топас

Хозяйственно-бытовые стоки из дома по трубе (1) попадают в приёмный отсек (А) септика Топас. Под интенсивным воздействием воздуха (аэрацией), стоки проходят фазу измельчения и предварительной очистки. Аэрация в приёмном отсеке осуществляется с помощью аэратора (16), расположенного на дне станции и воздушного компрессора (6).

Подготовленные стоки проходят через фильтр крупных фракций (2). Суть которого – задержать крупные не переработанные частицы внутри приемной камеры до полного растворения. Затем с помощью главного насоса (3) перекачиваются в отсек-аэротенк (Б). В процессе перекачивания, стоки проходят через волосоуловитель (7), на котором собираются не перерабатываемые волокнистые вещества.

В аэротенке сточные воды проходят доочистку с помощью активного ила – колониями бактерий и микроорганизмов «живущими» в септике, которые в процессе жизнедеятельности перерабатывают загрязнённые стоки. Как и в приёмной камере, на дне аэротенка тоже находится аэратор, который насыщая стоки кислородом, поддерживает работоспособность активного ила.

Пройдя переработку в аэротенке, очищенные стоки вместе с активным илом поступают в следующий отсек – вторичный отстойник. Назначение этого отсека – отделить очищенную воду от активного ила. Под действием силы тяжести ил в этой камере опускается на дно, а очищенная вода через фильтр тонкой очистки (13) самотёком отводится в дренаж. Либо, откачивается принудительно с помощью дренажного насоса (в модификациях ПР).

Активный ил оседает на дно, а затем перекачивается насосом аэротенка в камеру — стабилизатор (Г). Откуда он откачивается, когда проводится техническое обслуживание.

Очищенные стоки представляют собой прозрачную воду (или немного мутную, если септик находится в стадии запуска), очищенную на 95-98%. Вода после переработки является технической и поливать ей, например, клубнику или огурцы не стоит, ведь бактериологической очистки в стандартной комплектации не предусмотрено. Вы можете спокойно поливать ей деревья и кустарники на участке.

В работе Топас предусмотрено 2 фазы (цикла) работы, которые переключаются с помощью поплавочного переключателя (9) внутри приёмного отсека. Прямой цикл (фаза очистки) и обратный цикл (фаза регенерации). Фаза очистки работает, когда поступают канализационные стоки. Фаза регенерации нужна для поддержания жизнедеятельности активного ила во время отсутствия стоков.





Принцип работы топас в развёрнутом виде хорошо представлен на видео ниже. Сразу оговоримся – это схема работы европейского септика TOPAS+. Более технологичного, нежели устройство российского производства. Главное отличие в том, что за переключение фаз работы отвечает микропроцессорный блок управления совместно с датчиком давления. Плюс, европейский вариант комплектуется песчаным фильтром, который осуществляет дополнительную доочистку стоков. В остальном, принцип действия остался неизменным.

Для интерактивного просмотра необходим Adobe Flash Player, если у вас на устройстве он не установлен – будет показан видеоролик.

swf»>





В заключение стоит ещё раз отметить, что вся очистка стоков происходит автоматически и не требует вашего вмешательства. Никакие добавки, бактерии и прочую химию заливать не требуется – все бактерии и микроорганизмы появляются естественным путём – вам необходимо только пользоваться канализацией. От вас требуется только время от времени открывать крышку для контроля работы и осуществлять плановое техническое обслуживание септика.





Остались вопросы? Мы знаем всё о септиках Топас! Свяжитесь с нами по телефону +7 (499) 391-68-35 или напишите в WhatsApp и мы ответим на все возникшие вопросы.
А можно вызвать инженера на участок — и получить исчерпывающую консультацию с точным рассчетом стоимости монтажа Топас. Это бесплатно!

Как вы заметили, внутри отсеков вся перекачка стоков осуществляется с помощью мамут-насосов. Это очень простое и эффективное решение. Анимированная схема работы мамут-насоса приведена ниже.

Устройство Топас

Корпус

Корпус септика изготовлен из листового полипропилена. Толщина полипропилена может отличаться у разных моделей и модификаций. Внешние стенки выполняются из листа толщиной от 18мм и более, внутренние перегородки тоньше и электрический отсек из более тонкого. Полипропиленовые листы скрепляются друг с другом методом сварки. Если раньше сварка осуществлялась исключительно с помощью фена ручным способом, то сейчас применяются полуавтоматические процессы, позволяющие минимизировать процент брака производства корпуса. Также активно используется оборудование для гибки полипропилена, что даёт готовой продукции меньшее количество сварных швов.

Полипропилен – великолепный материал для изготовления корпуса. Он обладает низкой теплопроводностью и отлично сохраняет тепло зимой. Очень гибок и отлично восстанавливает свою первоначальную форму. Отлично переносит агрессивную среду, преобладающую в септике, и не подвержен коррозии.

Посмотрите на фото, какие нагрузки он может выдерживать. На фотографиях листовой полипропилен размером 1000х1000мм толщиной 18мм. Именно из листов такой толщины изготавливается самая популярная модель Топас-5.

Электрооборудование

Как мы уже упоминали, для осуществления процесса очистки, его управления используется различное электрооборудование оборудование: воздушные компрессоры Airmac, поплавочные переключатели, блок управления, немецкие дренажные насосы Wilo (в модификациях с принудительным отводом воды). Все комплектующие тщательно подобраны и отлично зарекомендовали себя на протяжении многих лет работы.

Вся прелесть Топас, за счет чего он стал так популярен – это простота конструкции, взаимозаменяемость комплектующих и возможность ремонта своими силами. Все детали, разве что кроме компрессоров и аэраторов, можно починить или изготовить самостоятельно. Это как с УАЗом в российской глубинке — всегда найдется местный «кулибин», способный его завести.

Кроме того, можно даже самостоятельно сделать некоторые полезные опции, как, например «Инструкция: как сделать аварийную сигнализацию для Топас своими руками».

Электрическая схема Топас

Подвод питающего кабеля производится в компрессорном отсеке. Вам необходимо только подсоединить его к блоку управления. Схема подключения Топас немного отличается от модели к модели. Нижеприведенные принципиальные электрические схемы используются в септиках от Топас-4 до Топас-30.







Так же можете посмотреть электрическую схему аналога Топас. Она более понятна для обычного пользователя.

Как подключить септик к электросети

Как видите, схема подключения Топас очень проста и в ней разберется любой электрик.

Качество очистки

Обратите внимание, что Топас может очищать только хозяйственно-бытовые стоки. Если вы планируете очищать стоки от кафе, различных предприятий и производств, где характер стоков отличается от среднестатистических, то при принятии решения о выборе септика, вам следует опираться на следующую таблицу.

Состав и свойства бытовых сточных вод по основным нормируемым показателям до и после очистки должны соответствовать требованиям, приведенным в таблице.















Наименование показателяЕдиница
измерения
Концентрация, не более
До
очистки
После очистки
(не более)
После доочистки биореакторои
ТОПЛОС-ЦИКЛОН (не более)
рН 6-96-96-9
Взвешенные вещества мг/л домг/л30010,03,0
БПК5мг/лдо 3004,02,0
ХПКмг/лдо 50030,015,0
Азот аммонийныймг/л251,50,39
Нитратымг/л 4540
Нитритымг/л 3,30,08
Растворенный кислородмг 44
СПАВмг/л200,50,1
Нефтепродуктымг/л0,50,050,05
Фосфаты (РО4)мг/л53,50,05 (по Р)*

*— при добавлении реагента.

Продолжаем изучать проблему канализации для загородного дома со следующей статьей.

Если статья оказалась вам полезна — поделитесь ссылкой с друзьями

Блок управления септика Топас, схемы подключения

Сегодня речь пойдет о правильном подключении блока управления септика Топас. Септиков много, а Топас является самым известным среди всех. При своей известности блок управления, здесь проще простого. Но при своей простоте, необходимо понимание как он работает и куда что подключается. Многие владельцы Топасов пытаются самостоятельно обслуживать свой септик Топас, а так же ремонтировать, но не всегда получается это сделать правильно. Например, как подключить блок управления Топас?

Блок управления бывает двух видов

  • Блок управления для Топас с самотечным выбросом очищенных стоков — с розетками для подключения компрессоров 1 и 2.
  • Блок управления для Топас с принудительным выбросом очищенных стоков — с розетками для подключения компрессоров 1 и 2, розетка 3 для насоса принудительной откачки.

Раньше блоки управления шли с выносными розетками и не было дополнительной распредкоробки. Сейчас же новый блок управления идет со встроенными розетками и подключается он через распределительную коробку. Этот ход сделан намеренно, блок управления стал пломбироваться, и в случае обращения по гарантии проверяются не сорваны ли пломбы, не лазил ли кто в блок управления и не нарушил работу станции.

Не редко появляются вопросы как правильно подключать блок управления в Топасе. Ниже мы перечислили схемы подключения для каждой модели Топаса.

Схемы подключения блока управления Топас всех моделей

Ниже вы увидите подробные схемы

Что вы узнаете

Схема подключения в блоке управления Топас 5-30 (Пр)

Подключить септик Топас к электричеству очень просто. На самом деле производитель все учел, сделал отдельную распределительную коробку, заводите в нее питание, соединяете стандартными зажимными колодками, все, в септике больше ничего не требуется подключать. Подключаете в доме кабель на автомат, включаете и все работает.

Но если вы по какой то причине заходили залезть в блок управления то готовьтесь встретить паутинку проводов, в которых, по началу, можно заблудиться. От Топас 4 до 30 блок управления очень простой как 3 рубля. Достаточно только понять принцип работы самой станции Топас. К примеру в небольших септиках все управляется за счет поплавкового переключателя, который просто передает питание на розетку 1 и розетку 2 и соответственно на 1 и 2 воздушный компрессор. Таким образом работают 2 цикла переработки стоков.

Вот как эти схемы выглядят.

Схема подключения в блоке управления Топас 40-50 (Пр)

В моделях побольше уже добавляется электромагнитный клапан, задача которого, перенаправлять воздух в разные направления и так же вся суть в работе двух циклов (циркуляция и рециркуляция).

Схема подключения в блоке управления Топас 75 (Пр)

Схема подключения в блоке управления Топас 100 (Пр)

Схема подключения в блоке управления Топас 150

Схема подключения в блоке управления Топас 150 Пр

Схемы управления, на мой взгляд, очень удобные, каждый провод имеет свой цвет, при чем это реальные цвета, к примеру у поплавкового переключателя реально 1 провод черный, 2 синий, 3 коричневый, у поплавка аварийной сигнализации тоже самое (как подключить аварийную сигнализацию к септику Топас). Но если вы умудрились не понять суть работы септика и не получилось разобрать схемы блока управления, задавайте свои вопрос в комментариях или на форуме, будем разбираться и подсказывать вам.

Автор статьи:

Задавайте вопросы в комментариях, делитесь своим опытом, так же принимается любая конструктивная критика, готов обсуждать.
Не забывайте делиться полученной информацией с друзьями.

схема установки и подключения, как установить септик Топас

Содержание:

1. Характеристики и преимущества монтажа Топас

2. Принцип работы септика Топас

3. Особенности работы камер септика

4. Установка септика Топас

5. Техобслуживание

Благодаря появлению таких септиков как Топас, отпала необходимость самостоятельно сооружать очистное сооружение на загородном участке. Процесс переработки нечистот в них происходит с использованием современных биопрепаратов. Данный этап очистки совершается таким образом, что природа на окружающей территории не страдает.  

Станция Топас – экологически безопасная установка, соответствующая действующим в РФ стандартам, касающимся отвода и переработки нечистот. Основное ее преимущество – возможность выполнить монтаж оборудования своими силами. 

Характеристики и преимущества монтажа Топас

Установка септика Топас своими руками в загородном доме оправдана, поскольку станция характеризуется:

  • высокой эффективностью очистки; 
  • экономным электропотреблением;
  • отсутствием шума в процессе работы; 
  • компактностью; 
  • герметичностью; 
  • отсутствием необходимости в особом уходе при эксплуатации.

Можно выбрать определенную модель станции биоочистки Топас под конкретный дом, исходя из количества людей, постоянно проживающих в постройке и приезжающих в гости. Так, например, септик Топас-8 способен обслужить семью, состоящую из 8 членов, а Топас-5 – из 5 человек. Оборудование прослужит долго, если выполняются правила его эксплуатации. Для этого, прежде как установить септик Топас, следует внимательно изучить инструкцию.

Из нее можно узнать, что категорически запрещается выбрасывать и спускать в канализацию:

  • пришедшие в негодность овощи;
  • песок и прочие строительные материалы;
  • резину, пакеты, сигаретные фильтры и другие изделия, которые не поддаются разложению биопрепаратами;
  • воду, содержащую окислители; 
  • жидкость с большим содержанием соединений хлора; 
  • препараты на лекарственной основе;
  • расходные автомобильные материалы.

Одновременно разрешается сброс в септик Топас:

  • туалетной бумаги; 
  • воды, содержащей стиральный порошок;
  • использованной жидкости для нужд кухни, бани и душа. 

Принцип работы септика Топас

Конструкция станции отличается тем, что она имеет единый компактный корпус. Благодаря этому монтаж септика Топас своими руками является несложной работой. Ранее уже говорилось, что очистку стоков в нем выполняют бактерии, питательной средой которых являются органические отходы и кислород. Микроорганизмы разлагают нечистоты на безопасные элементы. Не требуется пополнять запасы биопрепаратов, поскольку размножаются они самостоятельно.

Внутри станция очистки Топас поделена на 4 отсека. Каждый из них выполняет свою функцию. В отдельно находящемся пластиковом бункере имеется два компрессора, которые поддерживают жизнедеятельность бактерий – в результате чего процесс разложения происходит быстрее, ведь жидкость насыщается кислородом. 

Особенности работы камер септика

Первый отсек. В него по трубопроводу поступают все канализационные стоки. На определенной высоте расположен поплавковый переключатель. При наполнении камеры он передает сигнал на первый компрессор. В автоматическом режиме стоки перенаправляются во второе отделение. При этом все крупные фракции остаются на дне первой камеры. На входе во вторую часть септика установлен фильтр грубой очистки, способный вылавливать даже волосы.  

Второй отсек (аэротенк). В нем находятся предварительно отфильтрованные стоки. Ими питаются бактерии, расщепляющие органические крупные фракции. С целью ускорения процесса переработки, компрессор подает в камеру кислород. Стоки начинают ускорять свое движение, смешиваясь с активным илом. В данном процессе илу отводится ключевая роль, поскольку он служит своеобразным фильтром, связывающим между собой твердые частицы и инородные тела, попавшие случайно в септик. 

Третий отсек. Жидкие стоки, взбудораженные жизнедеятельностью бактерий, перетекают в следующую камеру. На нее возложена функция вторичного отстойника. В третьей части очистной станции оборудована пирамида. В этом отсеке стоки разделяются на воду и осадок. Старый ил совместно со связывающими компонентами опускается на дно, а свежий и более легкий отправляется в первую камеру с целью дополнительной очистки. 

Четвертый отсек. Эта камера предназначается для очистки воды. Осветленная жидкость, проходя через верхушку успокоительной пирамиды, расположенной в третьем отсеке, попадает в последнюю, четвертую часть установки. В ней на определенной высоте имеется отверстие, благодаря которому вода полностью уходит из септика.


При условии, что приток в первую камеру происходит слабо, внутри установки начинается более глубокая очистка. Это вторая часть очистительного процесса, во время которой стоки при помощи аэротенка, компрессора и эрлифта начинают циркулировать из одного отсека в другой.

Функционирование септика Топас не предусматривает больших перерывов по причине отсутствия стоков. Дело в том, что анаэробные бактерии погибают, если не получают «пищу». Исходя из этого, можно сделать вывод, что такую очистную станцию имеет смысл использовать на загородном участке, когда в доме жильцы проживают постоянно или не менее нескольких дней в неделю. 

Установка септика Топас

Монтаж септика Топас своими руками производится поэтапно. Каждый из них выполняется в соответствии с инструкцией. Иногда способ установки может меняться по причине конструкционных особенностей отдельных моделей.  

Последовательность действий при самостоятельном монтаже станции Топас, изображенной на фото, следующая:

Шаг первый. Прежде всего, необходимо определиться с местом, где будет располагаться септик Топас. Согласно инструкции, его нельзя размещать ближе, чем за 5 метров от жилого строения. 

Шаг второй. Когда строится септик Топас своими руками, размер котлована, который необходимо будет вырыть, зависит от параметра станции. Например, размеры Топаса 5 составляют в миллиметрах 1000×1200×1400. Для такой установки следует вырыть котлован величиной 1800×1800×2400 миллиметров. 

Шаг третий. В подготовленной яме необходимо установить опалубку, а после нее создать 15-сантиметровую песчаную подушку. В итоге септик будет возвышаться над поверхностью почвы на 15 сантиметров и тем самым процесс эксплуатации станет более удобным. Если пренебречь этим правилом, при весеннем таянии снега станцию может затопить. В результате попадания воды, компрессоры и другие системы прекратят функционирование.


При выборе модели септика Топас нужно учитывать глубину залегания подземных вод. Если они располагаются близко к поверхности земли, нужно отдать предпочтение изделию с маркировкой «ПР». В данных установках предусмотрен принудительный отвод стоков, прошедших очистку.

Шаг четвертый. Схема установки септика Топас отличается простотой, кроме этого, модели устройства 5 и 8 можно смонтировать без применения спецтехники. В подготовленный котлован станцию опускают с применением тросов, их продевают в специальные отверстия, расположенные на ребрах жесткости. 

Шаг пятый. После завершения установки станции требуется проложить инженерные сети. Подключение септика Топас начинается с подведения системы канализации, для чего используют трубы диаметром 110 миллиметров. Их монтируют с уклоном 1-2 сантиметра на каждый метр. Глубина врезки может составлять 70–80 сантиметров, это зависит от отдаления места расположения станции очистки от дома.


Когда расстояние от здания до дома 10 метров, а врезка трубы выполнена на глубине 70 сантиметров, то в здании выход будет располагаться на глубине 50 сантиметров от поверхности земли.

Шаг шестой. На данном этапе выполняется герметизация станции. Для канализационной трубы делают отверстие диаметром 105–108 миллиметров. Герметизацию следует выполнить в соответствии с инструкцией. Вставляемый в готовое отверстие патрубок припаивают с помощью полипропиленового шнура и с использованием строительного фена. Когда соединение застыло, к патрубку крепится канализационная труба. Корпус перед герметизацией нужно выставить по уровню. 

Шаг седьмой. Теперь нужно подключить электроэнергию и нормализовать давление. К инструкции по установке всегда прилагается схема подключения септика Топас, на которую следует ориентироваться. Для подключения к электропитанию пользуются кабелем ПВС сечением 3×1,5. Его укладывают в гофрированную трубу, предназначенную для земельных работ. Обычно его прокладывают в одной траншее с канализационной трубой. Кабель подключают к клеммам посредством специально подготовленного отверстия, а в доме — к щитку на отдельный автомат 6–16 А.

Шаг восьмой. В завершение нужно выполнить важную работу – нормализовать давление. Этот процесс выполняют одновременно с обсыпкой станции. Емкость заполняют водой и засыпают землей в равных пропорциях. Данные действия повторяют до тех пор, пока септик не погрузится полностью в грунт. Самостоятельная установка Топаса позволит домовладельцу сэкономить семейные деньги. 

Техобслуживание

По утверждению производителя станция биоочистки Топас способна функционировать на протяжении длительного срока – около 50 лет. Достичь этого можно при условии, что септик при эксплуатации правильно обслуживается (подробнее: «Септик Топас: обслуживание и чистка своими руками»). Ранее в статье уже были названы действия, которые нельзя совершать ни в коем случае. Ограничения связаны с тем, что для жизнедеятельности бактерий нужны определенные условия.


Несоблюдение этих несложных требований приведет к тому, что система будет функционировать со сбоями и в один из дней выйдет из строя. При проведении технического обслуживания раз в течение четырех лет необходимо очищать септик от илового осадка при помощи дренажного насоса. Отводить ил можно непосредственно на огородные грядки, поскольку он представляет собой качественное удобрение. 

 


Один раз в месяц нужно очищать фильтр грубой очистки. Мембрану следует менять не реже одного раза в два года. После 10 лет эксплуатации надо выполнить полную очистку камер септика Топас и поменять аэратор. 

При условии соблюдения этих несложных рекомендаций, смонтированная своими руками станция прослужит 50 лет.

Топас подключение компрессоров быстро и качественно.


Topas50

Несмотря на то, что септики изготовлена из качественных материалов и комплектуется надежными агрегатами, неисправности случаются. В 99,9% случаев ремонт приходится производить из-за ошибок самих владельцев Топас. Самая распространенные ошибки – не своевременное обслуживание и неправильная эксплуатация станции.
Мы обслуживаем все септики: Топас, Юнилос, Евробион, Дека, Юбас, Биокси, Тополь

Топас подключение компрессоров

Рассмотрим возможные неисправности и их причины:

1. Затопление станции.

Это самая дорогостоящая и неприятная неисправность. Перед тестированием – обязательно снять и разобрать воздушные помпы, просушить в таком состоянии не менее суток. Не включать! Просушить всю электрическую часть станции.

Причины (тут возможны варианты для самотечных и принудительных моделей).

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ:

а) неисправность в дренажном насосе — снять насос и проверить в отдельной розетке, поднимать и опускать поплавковый переключатель.
Возможная неисправность:

  • «залипание» переключателя, если насос не ожил – заменить, если работает – установить на место, проследив за тем, чтобы у поплавкового переключателя был свободный ход в дренажной емкости.

ДЛЯ САМОТЕЧНЫХ И ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ:

б) неисправность эрлифта главного насоса — проверить, идет ли перекачка жидкости из приемной камеры в аэротенк.
Возможные неисправности:

  • забит эрлифт главного насоса – прочистить;
  • забит жиклер эрлифта главного насоса – прочистить или заменить;
  • порвана воздушная трубка эрлифта главного насоса – заменить;
  • порвана мембрана компрессора, подающего воздух в эрлифт главного насоса – заменить мембрану, ремонту она не подлежит;
  • неисправен поплавковый переключатель (рабочий датчик) в приемной камере станции – заменить;

в) забит или замерз (в зимнее время) канал отвода очищенной воды из септика. Это происходит при неправильном монтаже трассы отвода.

2. Горит лампа аварийной сигнализации.

Возможные неисправности:

  • не работает поплавковый переключатель (аварийный датчик) — заменить;
  • не работает эрлифт главного насоса – см. выше п.1.б.

3. Резкий запах в станции или на выходе из нее идет грязная вода.

Возможные неисправности:

  • давно не проводилось сервисное обслуживание, очистка станции топас – произвести очистку топас

4. При включении станции – выбивает УЗО.

Возможные неисправности:

  • проверить: компрессора, поплавковые переключатели, дренажный насос – заменить по неисправности;
  • повреждена проводка, питающая септик – заменить;

5. Вода уходит из станции (или наоборот – приходит), хотя мы ей не пользуемся.

Возможные неисправности:

  • подтекают сантехнические устройства в доме – устранить течи;
  • плохо организован выход очищенной воды, возможно плохая впитываемость грунта (если на выходе стоит дренажная траншея) или попадает паводковая вода – реорганизовать выход очищенной воды;
  • поврежден корпус станции – вызвать специалиста на ремонт станции топас.

Вот, в принципе, все возможные неисправности и рекомендации по самостоятельному
ремонту септика топас. Топас подключение компрессоров

Подробнее по телефону 8 (903) 773-23-98

Как подключить шланги к форсункам Топас (схема, фото)

Дата установки: 18.08.2015

Внимание! Если вы затрудняетесь в обслуживании септика Топас, рекомендуем обратиться в нашу компанию. Стоимость обслуживания…

У нас можно купить воздушные распределители (форсунки, жиклеры, штуцера) для аэрлифтов.

Воздухораспределение в септике Топас

Многие обладатели Септика Топас не знают что штуцера, к которым подключаются шланги имеют разные внутренние диаметры. Это сделано для того, чтобы на каждый воздушный насос Топаса подавалось определенное количество воздуха. Штуцера могут быть с соплом от 0,8 до 1,2 мм. Например главный насос имеет диаметр сопла 1 мм и этого диаметра ему достаточно для перекачки стоков из приемной камеры в камеру аэротенка. Обдув главного насоса имеет диаметр сопла 0,8 мм, т.е. небольшой подачи воздуха хватает обдувать главный воздушный насос.

Что будет если перепутать форсунки (штуцера)?

Если при сервисном обслуживании или при других обстоятельствах вы перепутали штуцера и надели шланги не на свои места может произойти следующее: прекратится равномерность подачи кислорода в определенные узлы станции и, к примеру если за пример взять главный насос, если вы подсоедините его шланг к штуцеру с меньшим диаметром сопла, тогда он не будет выдавать заданных характеристик перекачки залпового сброса, а еще хуже, это может привести к затоплению оборудования. Поэтому, обращайте внимание на подключение к штуцерам, в этом вам поможет памятка.

Памятка подключения шлангов к штуцерам Топас

1 цикл работы Топас (поплавок вверху)

В данном 1м цикле происходит перекачка жидкости:

  • главный насос — из приемной камеры в камеру аэротенка
  • обдув фильтра грубой очистки
  • циркуляционный насос — перекачивает жидкость из камеры аэротенка в успокоитель
  • насос откачки ила — производит аэрацию в камере стабилизации ила
  • аэратор аэротенка — аэрирует жидкость в аэротенке (проще говоря подается воздух на самое дно септика и через мембрану с мелкими отверстиями подается воздух, таким образом жидкость подпитывается кислородом и создает завихрения на дне и не позволяет бактериям прессоваться на дне.

2 ЦИКЛ РАБОТЫ ТОПАС (ПОПЛАВОК внизу)

Во 2м цикле происходит перекачка жидкости:

  • насос аэротенка (насос рециркуляции) — перекачивает жидкость из камеры аэротенка в камеру стабилизатор ила. Его задача снижать концентрацию ила в камере аэротенка. В дальнейшем при обслуживании септика лишний ил откачивается
  • жироудалитель — собирает пленку жира в успокоителе и перекачивает ее в камеру аэротенка для повторной переработки
  • обдув успокоителя — создает направление потока к жироудалителю
  • аэратор аэротенка — аэрирует жидкость в приемной камере.

Устройство септика ТОПАС, принцип работы, размеры, схема монтажа (подключения)

Наименование отсеков

А. Приемная камера
Б. Аэротенк
В. Вторичный отстойник
Г. Стабилизатор активного ила

Устройство Септика Топас

1. Ввод стоков
2. Фильтр крупных фракций
3. Эрлифт, главный насос
4. Эрлифт рециркуляции
5. Эрлифт откачки ила
6. Эрлифт стабилизированного ила
7. Компрессоры
8. Волосоуловитель
9. Выход очищенной воды
10. Датчик уровня
11. Распаячная коробка для подключения подводящего электро-кабеля
12. Блок управления
13. Розетки для подключения компрессоров 
14. Кнопка включения и выключения станции

Принципиальная схема работы очистной станции Топас состоит в постоянном взаимодействии воды и  воздуха. Подача воздуха осуществляется  одним из двух компрессоров (7) , которые являются «сердцем» станции ТОПАС и отвечают за определённый цикл ее работы. Септик Топас работает в двух циклах (прямой и обратный), которые  по очереди включаются поплавковым переключателем (10),  расположенным в приемной камере (А).

Технология работы автономной канализации  позволяет смешивать бактерии, находящиеся в поступающей воде и в воздухе, с помощью которых и происходит биологическая очистка сточных вод. В итоге, из септика Топас вытекает обычная техническая вода очищенная до 95-98%. При этом Вам не придется покупать и заливать какие-либо дополнительные биодобавки.

А теперь более подробно о работе ТОПАС!

Загрязненные сточные воды поступают в накопительный резервуар (А) через ввод стоков (1), в котором происходит усреднение залповых сбросов и предварительное насыщение стоков воздухом. Из накопительного резервуара (А) неочищенные сточные воды с помощью эрлифта главного насоса (3) поступают в аэротенк (Б), предварительно пройдя через фильтр крупных фракций (2) и волосоуловитель (8). В аэротенке (Б) происходит биологическая очистка с помощью активного ила и аэрации (насыщением воздухом). Смесь воды и активного ила, подвергнутая очистке, перекачивается с помощью эрлифта рецеркуляции (4) в вторичный отстойник (В),по которому ил  опускается на дно вторичного отстойника (В) и возвращается обратно в аэротенк (Б). Очищенная вода после отстаивания и оседания  ила за счет меньшей плотности оказывается сверху и выходит из септика ТОПАС через отвод очищенной воды (9).

Если приток стоков недостаточный и уровень в накопительном резервуаре (А) достигает заранее установленного минимума, срабатывает поплавковый переключатель (10), который переключает станцию в фазу обратного цикла (рециркуляции). В этой фазе происходит аэрация приемной камеры (А) (насыщение воздухом стоков и измельчением на мелкие фракции) и откачка излишка ила из аэротенка (Б), эрлифтом стабилизированного ила (6) в стабилизатор активного ила (Г), где происходит разделение  ила на фракции, легкий (активный ил) направляется вместе с отстоявшейся водой обратно в приемную камеру (А), а более тяжелый старый ил оседает на дно камеры стабилизатора активного ила (Г), где он и аккумулируется.

Таким образом, в ходе работы очистного сооружения Топас, все процессы протекают автоматически и не требуют дополнительного вмешательства, ну за исключением плановых технических осмотров и обслуживаний, которые необходимы любому устройству и механизму.

Для работы и очистки канализационных стоков  не надо сооружать поля фильтрации и комплексы перепускных колодцев, весь процесс очистки осуществляется в самом септике Топас, причем степень очистки составляет 95-98%, что позволяет сливать очищенную воду непосредственно в грунт, дренажный колодец, ливневые системы или просто использовать ее для полива!

Как правильно подвести электропитание к Топасу?

Поскольку канализация Топас является энергозависимой установкой, то к ней необходимо подвести электрический кабель для питания компрессоров. Потребляемая мощность у Топаса небольшая, порядка 60-80 Вт. Но кабель для питания будет укладываться в земле, поэтому нужно соблюсти строительные нормы и технологии.

Если заказчик выбирает Топас вместе с установкой аварийной сигнализации, и она будет устанавливаться в доме, то кабель следует выбирать 4-х жильный. «Фаза», «ноль», «заземление», и последняя жила (черная) используется для подачи напряжения на лампочку сигнализации в доме.

Если аварийка будет стоять на крышке Топаса или она вообще не используется, то достаточно 3-х жильного кабеля, по которым подводятся «фаза», «ноль», «заземление».

Тип кабеля выбирается исходя из условий прокладки. Кабель ВВГ необходимо дополнительно защищать от воздействия грунта. Бронированный кабель ВБбШвнг пониженной пожароопасности можно укладывать прямо в грунт. Срок службы не менее 30 лет.

Длина кабеляТип кабеляУсловия закладки в землю
До 30 мВВГ 4х1,5Укладывается в пластиковую гофру либо трубу ПВХ или ПНД
30-80 мВВГ 4х2,5Укладывается в пластиковую гофру либо трубу ПВХ или ПНД
Свыше 80 мВВГ 4х4Укладывается в пластиковую гофру либо трубу ПВХ или ПНД
До 30 мВБбШвнг 4х1,5Бронированный кабель, укладывается без дополнительной оболочки
30-80 мВБбШвнг 4х2,5Бронированный кабель, укладывается без дополнительной оболочки
Свыше 80 мВБбШвнг 4х4Бронированный кабель, укладывается без дополнительной оболочки

Подключение станции к питанию в доме следует осуществлять только через распределительный щит на отдельный автоматический выключатель. Запрещается подключать Топас в розетку или совместно с другими устройствами потребления энергии. Для Топас 5-40 нужен выключатель на 10 А, для Топас 50-150  — 16 А. Если жильцы дома могут отсутствовать в течение нескольких дней, то такой отдельный выключатель можно не отключать. Такой режим более предпочтителен, чем периодические включения-отключения, поскольку аэробные бактерии в этом случае не испытывают кислородного голодания.

Для обеспечения непрерывной подачи кислорода для работы аэробных бактерий станция Топас может быть подключена к источнику бесперебойного питания. Рабочее напряжение, требуемое для работоспособности Топаса 220В ±5%. В целях предупреждения последствий возможных перепадов напряжения, рекомендуется установить стабилизатор напряжения.

Для ввода электрического кабеля в станцию используют герметичные муфты. Кабель заводится в блок управления и подсоединяется к соответствующим клеммам «фаза», «ноль», «заземление».

Читайте также

topas 命令

用途

报告 所选 的 本地 和 远程 系统 的 统计 信息。

语法

topas [ -d hotdisk ] [ -f hotfs] [ -h ] [ -i interval ] [ -n hotni ] [ — p hotprocess ] [ -w hotwlmclass ] [ -c hotprocessor ] [-I remotepollinterval] [- @ [wparname]
] [ -U имя пользователя ]
| [-C -D | -G |
-F | -L | -P | -V | -T | -M | | -E | -W ] [ -m ]

限制 : 当 您 从 工作 负载 分区 发出 , 无法 使用 -C -L -E -V -T -t -w -W -I — @ 选项。

描述

topas 命令 报告 的 本地 系统 活动 的 统计 信息。 该 命令 curses 库 以 大 格式 来 , 该 格式 适合显示器 的 窗口 中 进行 查看。 topas 命令 需要 在 系统 上 安装 bos.perf.tools 和 perfagent.tools 文件 集。

topas 还 可以 报告 属于 相同 硬件 的 远程 AIX® 分区 上 性能 的 有限 集合。 跨 分区 视图 和 集群 利用率 视图 中 描述 了 这种 支持。

注 : 必须 重新 启动 工具 才能 反映 对 系统 所作 的 任何 新 动态 配置 更改。

topas -D 命令 报告 磁盘 详细 磁盘 面板 部分 中 描述 了 此 报告 从 «磁盘» 面板 运行 子 命令 以 显示 下列 视图 :

适配器 面板
d 键 来 指定。 此 面板 提供 有关 适配器 以及 属于 所选 适配器 的 磁盘 的 详细 信息。
虚拟 适配器 面板
d 键 , 然后 按 v 来 指定。 此 面板 相关 的 虚拟 的 详细 信息。
MPIO 面板
通过 按 m 键 来 指定。 此 面板 提供 磁盘 和 路径 的 详细 信息。
面板 冻结
按 键盘 上 的 空格 键 来 指定。 空格 键 充当 用于 topas 面板 的 开关。
滚动
向上 翻页 和 向下 翻页 键 用来 在 数据 之间 滚动。

限制 : 适配器 面板 、 虚拟 适配器 面板 和 MPIO 面板 被 限制 于 WPAR 中。

在 没有 标志 的 情况 下 调用 topas , 它将 与 以下 命令 的 运行 方式 相同 :

  topas -d20 -i2 -n20 -p20 -w20 -c20 -f0  

的 迁移 或 完成 中央 电子 复合 体 (CEC) 将 重新 衍生。 迁移 的 CEC 任何 均

程序 按 由 monitoring_interval_in_seconds 参数 指定 的 时间 间隔 从 系统 抽取 统计 缺省 输出 如下 所示 , 包含 两个 和 一个 可变 部分。 左边 上方 两 行 显示 显示 topas所在 的 系统 的 名称 、 上次 查看 的 日期 和 时间 以及 监视 时间 间隔。

个 固定 部分 占用 了 的 最 右端 的 25 个 位置。 它 包含 下列 统计 信息 子 节

项目 描述
事件 / 队列 选定 的 系统 全局 的 每秒 频率 、 运行 和 等待 的 平均 大小 :

Cswitch
在 监视 时间 间隔 内 每秒 切换 上下文 的 次数。
Системные вызовы
在 监视 时间 间隔 内 每秒 运行 的 系统 调用 总数。
Читает
在 监视 时间 间隔 内 每秒 运行 的 读 系统 调用 数目。
Записывает
在 监视 时间 间隔 内 每秒 运行 的 写 系统 调用 数目。
Вилы
在 监视 时间 间隔 内 每秒 运行 的 派生 系统 调用 数目。
Execs
在 监视 时间 间隔 内 每秒 运行 的 执行 系统 调用 数目。
очередь выполнения
准备 运行 但 需要 等待 处理器 可用 的 平均 线程 数目。
Очередь ожидания
正在 等待 页面 调度 完成 的 平均 线程 数目。
文件 / TTY 显示 文件 和 TTY 统计 信息 的 每秒 频率。 将 报告 以下

Readch
监视 时间 间隔 内 系统 调用 每秒 读取 的 字节 数。
Запись
监视 时间 间隔 内 系统 调用 每秒 写入 的 字节 数。
Равин
监视 时间 间隔 内 每秒 从 TTY 中 读取 的 原始 字节 数。
Ttyout
监视 时间 间隔 内 每秒 写入 TTY 中 的 字节 数。
Игетс
在 监视 时间 间隔 内 每秒 调用 索引 节点 查找 例程 的 次数。
Имя
在 监视 时间 间隔 内 每秒 调用 路径 名 查找 例程 的 次数。
Дирблк
监视 时间 间隔 内 被 目录 搜索 例程 每秒 扫描 的 目录 块 数。
页面 调度 显示 页面 调度 统计 信息 的 每秒 频率。 将 报告 以下 数据 :

Неисправности
监视 时间 间隔 内 缺 页 故障 的 总数。 这 包括 不能 激活 页面 调度 的 缺 页 故障。
Уграды
在 监视 时间 间隔 内 每秒 有 物理 内存 4 K 帧 被 虚拟 内存 管理 器 占用。
Па / дюйм / дюйм
在 监视 时间 间隔 内 每秒 从 调 页 空间 读取 4 K 页数。
PgspOut
监视 时间 间隔 内 每秒 写入 调 页 空间 的 4 K。
PageIn
的 的 4 K 页数。 这 包括 与 从 文件 系统 读取 有关 的 页面 调度 活动。 从此 值 中 就可 PgspIn 内 每秒 文件读取 的 4K 页数。
PageOut
的 的 的 4 K 页数。 这 包括 与 写入 文件 系统 有关 的 页面 调度 活动。 从此 值 中 减去 PgspOut 文件的 4K 页数。
СИОС
监视 时间 间隔 内 虚拟 内存 管理 器 的 I / O 请求 数。
内存 实 内存 大小 与 内存 使用 的 分布 情况。 将 报告 以下 数据 :

Real, MB
MB 为 单位 的 实 内存 大小。
9000 9% сравн.
计算 的 实 内存 的 百分比。 计算 页面 帧 通常 是 空间 支持 的 帧。
% Некомплект
分配 非 计算 页面 帧 的 实 内存 的 百分比。 非 计算 页面 帧 通常 是 那些 文件 空间 (可以 文件 、 文件 或 共享 库 文件) 的 的 帧。
% Клиент
被 分配 用来 对 远程 安装 的 文件 进行 高速 缓存 的 实 内存 的 百分比。
调 页 空间 显示 调 页 空间 的 大小 和 使用 情况。 将 报告 以下 数据 :

Размер, МБ
系统 上 所有 调 页 空间 之 和 , 以 MB 为 单位。
% Использовано
当前 正在 使用 的 调 页 空间 所占 的 总 百分比。
% Бесплатно
当前 未 使用 的 调 页 空间 所占 的 总 百分比。
NFS 每秒 的 调用 数 显示 NFS 统计 信息。 报告 以下 数据 :

  • 服务器 V2 每秒 调用 数
  • 客户 机 V2 每秒 调用 数
  • 服务器 V3 每秒 调用 数
  • 客户 机 V3 每秒 调用 数
Всего WPAR 中 定义 的 工作 负载 分区 的 总数 可以 为 以下 状态 的 工作 负载 分区 的 总数 : 活动 中断 过渡
Активный WPAR 显示 资源 活动 的 工作 负载 分区 的 总数。
AME 启用 «Active Memory ™ 扩展» 的 系统 中 的 内存 压缩 统计 信息。 将 报告 将

TMEM, MB
真实 内存 大小 (以 兆 字节 计)。
CMEM, MB
压缩 池 大小 (以 兆 字节 计)。
EF [T / A]
扩展 因子 : 目标 和 实际 值。
CI
压缩 池 页面 调 进 数。
CO
压缩 池 页面 调 出 数。

topas 的 变量 部分 可 有 一 二 、 三 、 四 或 子 子。 如果 有多 个子 节 显示 , 那么 显示 :

topas 时 , 会 实体 受 监视 的 所有 子 节。 仅 WLM 处于 活动 状态 时 , 负载 管理 器 (WLM) 子 子 节。

应该 启动 WLM 以 查看 WLM 和 WPAR 统计 信息。

: 没有 指标 的 特定 WPAR 的 信息 时 , 将 调用 后台 为该 指标 显示 的 值 (即 , 白色 文本 和 黑色 环境)))

表 提供 了 topas 命令 所 显示 的 子 节 的 详细 信息 :

项目 描述
处理器 使用 情况

本子 节 显示 所有 使用 的 报告 摘要。 仅 按 c 键 一次 将 关闭 此 子 节。 如果 处理器 , 那么 通过 c 将 显示。 按 c 键 三次 将 显示 一个 条形图 来 说明 累积 处理器 使用 情况。 以下 格式 显示 :

Пользователь%
在 用户 方式 下 运行 的 程序 所 使用 的 处理器 百分比。 (缺省 按 用户 百分比 排序)
Керн%
在 内核 方式 下 运行 的 程序 所 使用 的 处理器 百分比。
Подождите%
I / O 所 花费 的 时间 百分比。
Неактивный%
处理器 的 空闲 时间 百分比。
Physc
消耗 的 物理 处理器 数。 仅 当 使用 共享 处理器 运行 分区 时才 显示。
% Entc
消耗 的 授权 容量 百分比。 仅 当 使用 共享 处理器 运行 分区 时才 显示。

此 子 节 显示 热 处理器 的 列表 时 , 列表 按 Пользователь% 字段 排序。 但是 , 可以 按 其他 字段 对 列表 , 只要 将 光标 即可。

网络 接口

本子 节 显示 所有 网络 接口 活动 的 报告 摘要。 按 n 键 一次 将 关闭 此 子。 按
n 键 两次 将 显示 活动 网络 接口 的 列表。 所 显示 的 最大 接口 数 是 正在 监视 的 活动 接口 数 (当 使用 -n 标志)。 如果 子 节 那么 将较少 的 接口。 两个 报告 都 显示 以下 字段 :

BPS
间隔 内 每秒 的 总 吞吐量 (以 千 字节 为 单位)。 此 字段 的 值 是 每秒 接收 到 的 千 字节 数 的 千 字节 数 之 和。
Интерф
网络 接口 的 名称。
I-Pack
在 监视 时间 间隔 内 每秒 接收 到 的 数据 包 数。
КБ-дюйм
在 监视 时间 间隔 内 每秒 接收 到 的 数据 量 (以 千 字节 为 单位)。
KB-Out
在 监视 时间 间隔 内 每秒 发送 的 数据 量 (以 千 字节 为)。
Уплотнительная упаковка
在 监视 时间 间隔 内 每秒 发送 的 数据 包 数。

此 子 节 显示 热 网络 接口 列表 , 按 BPS 对 列表 进行 排序。 但是 , 可以 按 其他 字段 进行 排序 , 只要16 网络 适配器 有效。

物理 磁盘

本子 节 所有 物理 磁盘 的 活动 报告 摘要。 按 d 键 一次 将 关闭 此 子 节 再次 按
d 键 将 显示 活动 物理 磁盘 的 列表。 所 显示 物理 最大 磁盘 数 是 正 的 活动 物理 磁盘 数 (当 使用 -d 标志)。 如果 还 子 节 , 将 将的 物理 磁盘。 两个 报告 都 显示 以下 字段 :

Занято%
物理 磁盘 处于 活动 状态 的 时间 百分比 (驱动 器 的 带宽 使用率)。
БПС
监视 时间 间隔 内 传输 (读写) 的 数据 量 (以 千 字节 为 单位) 此 字段 的 值 是 КБ — чтение 值 与 КБ — запись 之 和。
Диск
物理 磁盘 的 名称。
КБ-читать
每秒 从 物理 磁盘 读取 的 数据 量 (以 千 字节 为 单位)。
KB-запись
每秒 写入 物理 磁盘 的 数据 量 (以 千 字节 为 单位)。
TPS
物理 磁盘 的 传输 次数 传输 对 物理 磁盘 的 I / O 请求。 多个 的 I / O 请求。 传输 大小 不确定。

此 子 节 显示 热 磁盘 列表 , 按 BPS 对 列表 进行 排序。 但是 , 可以 按 其他 字段 对 进行 排序 , 只要128 物理 磁盘 有效。

文件 系统

本子 节 显示 一行 所有 文件 系统 活动 的 报告 摘要。 按 f 键 一次 将 关闭 此 子。 按
f 两次 将 显示 活动 文件 系统 的 列表。 所 显示 的 最大 文件 系统 受 监视 活动 文件 系统 的 数目 (当 它们 是 由 -f )。 如果 还那么 将 显示 较少 的 文件 系统。 两个 报告 都 显示 以下 字段 :

BPS
监视 时间 间隔 内 传输 (读写) 的 数据 量 (以 千 字节 为 单位) 此 字段 的 值 是 КБ — чтение 字段 值 与 КБ — запись 字段 之 和。
文件 系统
文件 系统 的 名称。
КБ-читать
每秒 从 文件 系统 读取 的 数据 量 (以 千 字节 为 单位)。
KB-запись
每秒 写入 文件 系统 的 数据 量 (以 千 字节 为 单位)。
TPS
文件 系统 的 传输 次数。 向 文件 系统 的 I / O。 多个 逻辑 请求 组合 成 到 文件 系统 的 单个 I / O 请求。 的 大小 不确定。

此 子 节 显示 文件 系统 的 列表 时 , 按 BPS 对 列表 进行 排序。 然而 , 通过 将 光标 的 顶端 可以 使用 字段 排序。

: 如果 文件 系统 名称 超过 显示 的 字段 宽度 , 那么 文件 名将 被 截断 文件 系统 的 前面 和 一些 的 中间 部分 点 (..) 替换。 例如 , 如果 文件 系统 名称 是 файловая система001234 , 那么 名称 将 显示 为 файла..01234

WLM 类

子 节 显示 热 工作 负载 管理 (WLM) 类 的 列表。 所 WLM 类 的 最大 数目 是 正在 的 热 WLM 类 数目被 显示 , 那么 将 WLM 类 的 一个 较小 数目。 按 w 可 关闭 此 子 对于 每 一个 类 会 以下 字段 :

% Загрузка процессора
监视 时间 间隔 内 WLM 类 的 平均 处理器 使用率。
% использования памяти
监视 时间 间隔 内 WLM 类 的 平均 内存 使用率。
% Блк ввод / вывод
监视 时间 间隔 内 WLM 类 的 平均 块 I / O 百分比。

此 子 节 首次 显示 WLM 类 的 列表 时 , 列表 按 CPU% 字段 排序。 但是 , 可以 按 其他 排序 , 只要 顶部 即可。

: 如果 WLM 类 名 超过 的 字段 宽度 WLM 类 名将 被 截断 截断 WLM 的 前面 和 最后 (..) 替换。 例如 , 如果 WLM 类 名为 несекретный 00123 , 那么 WLM 类 显示 为 uncla..00123

Рабочая нагрузка
перегородки

若 使用 — @ 标志 调用 分区 子 节 将 替换 WLM 子。 此 的 的 热 工作 负载 所 显示 WPAR当 使用 -w — @ 标志 指定 它们 时) 如果 还 显示 子 将 显示 较少 的 WPAR。 要 关闭 负载 分区 子 节 , 请 @ 键。 将为 每个WPAR 显示 以下 字段 :

WPAR
负载 分区 的 名称 (WPAR)。
% Загрузка процессора
监视 时间 间隔 WPAR 的 平均 处理器 使用率。
% использования памяти
监视 时间 间隔 WPAR 的 平均 内存 使用率。
% Черный ввод / вывод
时间 间隔 WPAR 的 平均 块 I / O 百分比

此 子 显示 WPAR 的 列表 时 该 列表 按 CPU% 字段 排序 移到 的 目标 列

: 如果 WPAR 超过 显示 的 字段 宽度 WPAR 名称 将 被 截断。 截断 WPAR 的 前面 和 最后 一些 字符 , 以及 的 中间 部分 将 用 点 (..) 替换。 例如 , 如果 WPAR 名称 neptune00123 , 那么 WPAR 将 显示 为 neptu..00123

子 节 显示 热 进程 列表。 所 的 最大 数目 是 正在 受 的 热 过程 数目 , 如 -p 的 那样。 如果 其他 子 那么 将小 数目。 按 p 键 可 关闭 此 子 节。 进程 是 按照 在 监视 时间 的 的 处理器 的 使用 情况 进行 排序 的。 对于 每一 进程 会 显示 字段 :

Имя
进程 中 执行 的 可执行 程序 的 名称。 名称 已 被 除去 任何 路径 名 和 并被 截断 到 9 字符 的 长度。
进程 标识
进程 的 进程 标识。
ЦП 使用率
监视 内 的 平均 处理器 使用率。 首次 显示 进程 时 , 期内 的 平均 处理器 使用率。
已 使用 调 页 空间
进程 的 调 页 的 大小。 这 可 视为 进程 覆盖 的 一种 表示 , 但 包括 用来 保持 的 任何 共享 库 的 内存。
进程 所有者 (如果 WLM 部分 已 关闭)
拥有 此 进程 的 用户 的 用户 名。
工作 负载 管理 器 (WLM) 类 (如果 WLM 部分 已 打开)
进程 所属 的 WLM 类。
WPAR (如果 WPAR 部分 已 打开)
进程 从属于 的 WPAR 名称。

如果 WLM 类 / WPAR 名称 显示 的 字段 宽度 , WLM 类 / WPAR 名称 将 被 截断。 截断 包括 WLM 类 / WPAR 的 和 最后 一些 的 (用 句..) 替换。 例如 , 如果 WLM 类 / WPAR 名称 为 без классификации 00123 , 那么 WLM 类 / WPAR 名称 将 显示 为 uncla..00123

适配器 面板 视图

使用 topas -D 命令 时 , 可按 d 键 以 显示 «适配器» 面板 视图。 在 中 , 会 显示 下列 下列 :

7 描述
Адаптер 适配器 的 名称。
кбит / с 每秒 在 适配器 中 传输 (读 或 写) 的 数据 量 (以 千 字节 为 单位)。
TPS 指示 适配器 每秒 所 发出 的 平均 传输 次数。
KB-R 从 适配器 读取 的 总 数据 量 (以 千 字节 为 单位)。
KB-W 写入 适配器 的 总 数据 量 (以 千 字节 为 单位)。

f , 那么 将 在 显示 属于 该 适配器 的 磁盘 的 下列 详细 信息 :

项目 描述
AQD 等待 发送 到 虚拟 目标 设备 或 磁盘 的 平均 请求 数。
AQW 传输 请求 在 等待 队列 中 花费 的 平均 时间。 后缀 表示 时间 的 单位。 缺省 是 毫秒。
АРТ. 所 发送 的 读 请求 , 从 主管 服务器 接收 响应 的 平均 时间。 后缀 表示 的 单位。 缺省 时间 单位 是 毫秒。
AWT 所 发送 的 写 请求 , 从 主管 服务器 接收 响应 的 平均 时间。 后缀 表示 的 单位。 缺省 时间 单位 是 毫秒。
Занято% 虚拟 目标 设备 或 磁盘 处于 活动 状态 的 时间 百分比 (虚拟 目标 设备 或 磁盘 的 带宽 使用率)。
кбит / с 时间 间隔 内 每秒 读写 的 数据 量 (以 千 字节 为 单位)。 此 字段 的 的 值 是 是 KB-R KB-W 指标 之 和。
KB-R 每秒 从 虚拟 目标 设备 或 磁盘 读取 的 数据 量 (以 千 字节 为 单位)。
KB-W 每秒 写入 虚拟 目标 设备 或 磁盘 的 数据 量 (以 千 字节 为 单位)。
MRT 所 发送 的 读 请求 , 从 主管 服务器 接收 响应 的 最 长时间。 后缀 表示 的 单位。 缺省 时间 单位 是 毫秒。
МВт 所 发送 的 写 请求 , 从 主管 服务器 接收 响应 的 最 长时间。 后缀 表示 的 单位。 缺省 时间 单位 是 毫秒。
TPS 设备 或 磁盘 的 传输 次数。 传输 是 对 虚拟 目标 设备 磁盘 的 I / O。 多个 逻辑 请求 可 的 单个 I / O 请求。 传输 大小
Vtargets / Disk 虚拟 目标 设备 或 磁盘 的 名称。

虚拟 适配器 面板 视图

运行 topas -D 命令 时 , 可按 v 键 以 显示 «虚拟 适配器» 面板 视图。 中 , 会 下列 指标

项目

描述
AQD 等待 发送 到 适配器 的 平均 请求 数。
AQW 请求 在 等待 队列 中 花费 的 平均 时间。 后缀 表示 时间 的 单位。 缺省 是 毫秒。
АРТ. 所 发送 的 读 请求 , 从 主管 服务器 接收 响应 的 平均 时间。 后缀 表示 的 单位。 缺省 时间 单位 是。
AWT 所 发送 的 写 请求 , 从 主管 服务器 接收 响应 的 平均 时间。 后缀 表示 的 单位。 缺省 时间 单位 是。
кбит / с 每秒 在 适配器 中 传输 (读 或 写) 的 数据 量 (以 千 字节 为 单位)。
КБ-Р 适配器 每秒 从 主管 服务器 接收 的 块 数。
KB-W 每秒 从此 适配器 发送 到 主管 服务器 的 块 数。
MRT 所 发送 的 读 请求 , 从 主管 服务器 接收 响应 的 最 长时间。 后缀 表示 的 单位。 缺省 时间 单位 是。
МВт 所 发送 的 写 请求 , 从 主管 服务器 接收 响应 的 最 长时间。 后缀 表示 的 单位。 缺省 时间 单位 是。
TPS 每秒 向 适配器 发出 的 传输 次数。
v Адаптер 虚拟 适配器 的 名称。

f , 那么 将 在 属于 该 的 的 磁盘 的 下列 详细 信息 :

项目 描述
AQD 等待 发送 到 虚拟 目标 设备 或 磁盘 的 平均 请求 数。
AQW 请求 在 等待 队列 中 花费 的 平均 时间。 后缀 表示 时间 的 单位。 缺省 是 毫秒。
АРТ. 所 发送 的 读 请求 , 从 主管 服务器 接收 响应 的 平均 时间。 后缀 表示 的 单位。 缺省 时间 单位 是 毫秒。
AWT 所 发送 的 写 请求 , 从 主管 服务器 接收 响应 的 平均 时间。 后缀 表示 的 单位。 缺省 时间 单位 是 毫秒。
Занято% 目标 设备 或 磁盘 处于 活动 状态 的 时间 百分比 (虚拟 目标 设备 或 磁盘 的 带宽 使用率)。
кбит / с 时间 间隔 内 每秒 读写 的 数据 量 (以 千 字节 为 单位)。 此 字段 的 的 值 是 是 KB-R KB-W 指标 之 和 16
KB-R 每秒 从 虚拟 目标 设备 或 磁盘 读取 的 数据 量 (以 千 字节 为 单位)。
KB-W 每秒 写入 虚拟 目标 设备 或 磁盘 的 数据 量 (以 千 字节 为)。
MRT 所 发送 的 读 请求 , 从 主管 服务器 接收 响应 的 最 长时间。 后缀 表示 的 单位。 缺省 时间 单位 是 毫秒。
МВт 所 发送 的 写 请求 , 从 主管 服务器 接收 响应 的 最 长时间。 后缀 表示 的 单位。 缺省 时间 单位 是。
TPS 设备 或 磁盘 的 传输 次数。 传输 是 对 虚拟 目标 设备 磁盘 的 I / O。 多个 逻辑 请求 可 的 单个 I / O 请求。 中等 大小。
Vtargets / Disk 虚拟 目标 设备 或 磁盘 的 名称。

MPIO 视图

使用 topas -D 命令 时 , 可按 m 以 显示 MPIO 面板 视图 的 的 度量.

的 下 一部分 包含 下列 字段 :

项目 描述
Занято% 路径 处于 活动 状态 的 时间 百分比 (路径 的 带宽 使用率)。
кбит / с 内 每秒 读写 的 数据 量 (以 千 字节 为 单位)。 此 字段 的 值 是 KB-R KB-W 指标 之 和。
КБ-Р 每秒 在 该 路径 中 读取 的 数据 量 (以 千 字节 为 单位)。
KB-W 每秒 在 该 路径 中 写入 的 数据 量 (以 千 字节 为 单位)。
Путь 路径 的 名称。
TPS 每秒 在 该 路径 中 发出 的 传输 次数。

面板 冻结

键盘 上 的 空格 键 充当 用于 冻结 topas 面板 的 开关。 如果 已 冻结 , 那么
topas 会 停止 数据 收集 并 继续 显示 来自 先前 迭代 的 数据。 可 在 面板 上 进行 移动 , 列 对 数据 进行 排序。 , 如果 在 那么 一些该 数据。 在 此 情况 下 , 请 按 空格 键 来 对
топас 面板 解冻。

I / O 内存 使用 量 池 面板

如果 在 共享 内存 方式 下 启用 了 逻辑 分区 面板 ( topas -L ) , 那么 您 可以 按 e 键 以 显示 “I / O 内存 使用 量 池” 面板

将 在 此 面板 的 下 一部分 中 显示 下列 度量 :

项目 描述
iompn I / O 内存 池 的 名称。
иомин 的 最小 I / O 内存 使用 量。
диодов 的 期望 I / O 内存 使用 量。
ioinu 的 当前 I / O 内存 使用 量。
ячеек 的 保留 I / O 内存 使用 量。
iohwm 池 使用 的 最大 I / O 内存 使用 量 (高 水位 标记)
ioafl 对于 此 池 , 分配 请求 失败 的 总 次数。

和 记录

该 可 确定 为 属于 同一 硬件 平台 的 所有 AIX 分区 , 它 显示 与 lparstat 命令 的 的表示 从 分区 集 收集 的 聚集 数据 , 以 显示 整个 分区 、 内存 和 处理器 活动。

要 远程 启用 此 面板 以 从 其他 分区 进行 收集 , 需要 使用 perfagent.tools bos.perf.tools 的 最新 更新 来 支持 此 功能。 AIX 的 , topas 命令 还 从 Performance Aide 产 -C 命令 可能 找不到 位于 其他 子 网上 的 分区。 为了 避免 发生 这种 情况 , 请 创建 一个 $ HOME / Rsi.hosts 文件 , 其中 包含 每个 (包括 域 在内) 的 标准 主机名称 , 一个 主机 占用 一行。

topas -C 命令 将 广播 发送 到 同一 子网 内 的 所有 逻辑 分区 (LPAR) , 但 仅 处理 来自 CEC 中 LPAR 的 响应。。

指标 在 使用 «其他 跨 分区 面板 子 命令» 部分 中 确定 的 键 切换 来 显示 指标。

分区 总数 :

项目 描述
Шр 基于 系统 处理器 的 共享 分区 数。
Дед 基于 系统 处理器 的 专用 分区 数。

内存 (以 GB 计) :

项目 描述
Пн 受 监视 分区 的 总 内存。
Avl 对 分区 集 可用 的 内存。
InUse 受 监视 分区 上 正在 使用 的 内存。

处理器 :

项目 描述
Шр 共享 处理器 数。
Дед 专用 处理器 数。
PSz 中 的 共享 CPU 数。
ПРИЛОЖЕНИЕ 指示 系统 (缺省 共享 处理器 池) 中 可用 的 物理 处理器 数。

注 : 缺省 共享 处理器 包含 在 受 上 的 物理 处理器 。topas
同一 受 管 系统 的 LPAR 提供 的 数据 中 检索 APP 值。 如果 LPAR 不 属于 缺省 共享 处理器 池 , topas
确定 受 管 的 APP 值。 在 此 情况 下 APP 值 由 (连 字符) 字符 指示。

Дон 贡献 给 池 的 处理器 总数
Shr_PhysB 所有 共享 分区 使用 的 物理 处理器 总数。
Ded_PhysB 所有 专用 分区 使用 的 物理 处理器 总数

单个 分区 数据 :

项目 描述
Хост 主机 名
OS 操作系统 级别
Мод 各个 分区 的 方式。 此 方式 显示 为 3 个 字符。
字符 中 的 CPU 第二 个 分区 的 内存 方式。 的 能耗 状态。
Mem 内存 总量 (以 千兆 字节 计)。
InU 正在 使用 的 内存 量 (以 千兆 字节 计)。
Lp 逻辑 处理器 数。
США 在 用户 方式 下 执行 的 程序 所 使用 的 处理器 百分比。
Сы 在 内核 方式 下 执行 的 程序 所 使用 的 处理器 百分比。
Wa 等待 I / O 时 耗用 的 时间 所占 的 百分比。
Идентификатор 处理器 处于 空闲 状态 的 时间 所占 的 百分比。
PhysB 每个 分区 使用 的 物理 处理器 总数。
Ent 授权 使用 量 (仅限 共享 方式)。
% Entc 已 耗用 的 使用 量 所占 的 百分比 (仅限 共享 方式)。
Vcsw 每秒 的 虚拟 上下文 切换 平均 次数 (仅限 共享 方式)。
PhI 每秒 的 幻像 读取 中断 平均 次数 (仅限 共享 方式)。
Pmem 对 分区 逻辑 内存 提供 的 物理 内存 (如果 是 在 共享 内存 方式 下)
% Идон 在 显 式 地 贡献 空闲 周期 时 使用 的 物理 处理器 百分比。 此 指标 仅对 贡献 专用 分区 方式 适用。
% bdon 贡献 忙 周期 时 使用 的 物理 处理器 百分比。 此 指标 仅对 贡献 专用 分区 方式 适用。
% истл 当 系统 管理 程序 正在 盗用 空闲 周期 时 使用 的 物理 处理器 百分比。 此 指标 仅对 专用 分区 方式 适用。
% bstl 当 系统 管理 程序 正在 盗用 忙碌 周期 时 使用 的 物理 处理器 百分比。 此 指标 仅对 专用 分区 方式 适用。

对于 共享 分区

第 一个 字符 描述
С 启用 且 限制 SMT
c 禁用 且 限制 SMT
U 启用 且不 限制 SMT
u 禁用 且不 限制 SMT

对于 专用 分区

第 一个 字符 描述
S 启用 且不 贡献 SMT
д 禁用 且 贡献 SMT
D 启用 且 贡献 SMT
禁用 且不 贡献 SMT
第二 个 字符 描述
M 启用 AMS , 但 禁用 AME
同时 禁用 AME 和 AMS
E 同时 启用 AME 和 AMS
e 启用 AME , 但 禁用 AMS
第三 个 字符 描述
S 已 启用 静态 省电 方式
д 已 禁用 省电 方式
D 已 启用 动态 省电 方式
未知 / 未定义
E 已 启用 省电 方式
д 已 禁用 省电 方式

没有 贡献 专用 分区 时 , 将 不 显示 % idon % bdon 指标。

: 至少 一个 要 监视 的 分区 必须 为 要 收集 的 池 信息 指标 配置 池 (PUA)。

跨 分区 监视 / 记录 , 某些 分区 的 一些 数据 不可 用。 -o 选项 允许 您 在 命令 行 中 指定 这些 字段。 (可选) 您 可以 配置 系统 以 topas 命令 直接 查询 HMC 来 获取 此。 这 需要 以下 几步 :

  1. 在 分区 上 安装 OpenSSH。
  2. 在 HMC 上 为 用户 hscroot 启用 远程 命令 支持 , 以 允许 从 分区 打开 ssh 连接。
  3. HMC 900 ssh 分区 查询 HMC hscroot 的。 HMC 的 .ssh / authorized_keys2 以便 用户 登录 hscroot
  4. 从 分区 运行 ssh -l hscroot hmc_адрес
    дата
    以 确认 是否 可以 在 不需要 输入 密码 的 情况 下 显示 日期。
  5. topas 命令 时 , 使用 «用途» 表 中 描述 的 topas -o 选项 来 指定 受 管 系统 HMC 名称。

限制 : 该 功能 当前 只 对 HMC v5 及 以上 Version , 并且 只能 考虑 安全 性 暗示 之后 才能 启用 它。

初始 屏幕 (具有 详细 标题 的 跨 分区 视图) 按 г 键 时 显示 下列 内容 :

  Topas CEC 监视器 时间 间隔 : 10 1 月 22 00:08:00 2007
分区 信息 内存 (GB) 处理器 虚拟 池 : 2
受 监视 : 2 受 监视 : 6.2 受 监视 : 2.0 可用 池 处理器 : 5
不受 监视 : - 不受 监视 : - 不受 监视 : - 共享 物理 忙碌 : 0,00
共享: 0 可用: - 可用: - 专用 物理 忙碌 : 0,05
无限: 0 未 分配: - 未 分配: - 贡献 物理 处理器 : 0.00
: 2 用: 1.9: 0 盗用 物理 处理器 : 0,01
专用: 2 专用: 2 (系统) 管理 程序
: 0: 0 虚拟 上下文 切换 次数 : 347
                                     大小: 0 幻像 读取 中断 次数 : 0

Хост ОС M Mem InU Lp Us Sy Wa Id PhysB Vcsw Ent% EntC PhI
-------------------------------------общий------------ -------------------------
ptoolsl1 A53 U 3.1 1,9 4 1 2 0 96 0,01 398 0,20 5,3 0 тыс.
Хост ОС M Mem InU Lp Us Sy Wa Id PhysB Vcsw% istl% bstl% bdon% idon
------------------------------------преданный------------- ----------------------
ptools1 A54 S 3,1 0,9 2 0 0 0 99 0,00 177 0,1 0,0 0,0 0,0
ptoolsl3 A54 S 3,1 0,9 2 0 0 0 99 0,00 170 0,2 0,0 0,0 0,0  

以下 标题 在 先前 屏幕 上 :

分区 信息

项目 描述
Контролируемый 受 监视 的 分区 数
Без контроля 不受 监视 的 分区 数
Общий 共享 分区 数
Без крышки 不 受限 的 共享 分区 数
С заглушкой 受限 的 共享 分区 数
Выделенный 专用 分区 数
Пожертвование 当前 正在 贡献 的 分区 数

内存

项目 描述
Контролируемый 受 监视 的 总 内存
Без контроля 不受 监视 的 总 内存
В наличии 可用 的 总 内存
Нераспределенный 未 分配 给 任何 分区 的 总 内存
Потреблено 分区 消耗 的 总 内存

项目 描述
Контролируемый 受 监视 的 物理 处理器 数
Без контроля 不受 监视 的 物理 处理器 数
В наличии CEC 系统 中 的 可用 物理 处理器 数
Нераспределенный 未 分配 给 任何 分区 的 物理 处理器 数
Общий 共享 分区 中 的 处理器 数
Выделенный 专用 分区 中 的 处理器 数
Пожертвовано 所有 贡献 分区 的 处理器 之 和
Размер бассейна 中 的 共享 物理 CPU 数。
Доступный пул 指示 系统 (缺省 共享 处理器 池) 中 可用 的 物理 处理器 数。

注 : 缺省 共享 处理器 包含 在 受 上 的 物理 处理器 。topas
同一 受 管 系统 的 LPAR 提供 的 数据 中 检索 APP 值。 如果 LPAR 不 属于 缺省 共享 处理器 池 , topas
确定 受 管 的 APP 值。 在 此 情况 下 APP 值 由 (连 字符) 字符 指示。

Shr Physical Busy 所有 共享 分区 中 处于 忙 状态 的 物理 分区 之 和
Ded Physical Busy 所有 专用 分区 中 处于 忙 状态 的 专用 分区 之 和
Пожертвовано Phys.процессоры 所有 分区 中 报告 为 处理器 数 的 贡献 处理器 周期 之 和
Stolen Phys. процессоры 所有 分区 中 报告 为 处理器 数 的 盗用 处理器 周期 之 和
Виртуальные пулы 虚拟 池 数
Вирт. Переключатель контекста 在 监视 时间 间隔 内 每秒 的 虚拟 上下文 切换 次数。
Фантомные прерывания 在 监视 时间 间隔 内 每秒 的 幻像 读取 中断 总 次数

topas 命令 在 任何 跨 分区 视图 内部 运行 时 , 按 p 键 以 启动 下面 是 示例 显示 示例 :

  pool psize entc maxc Physb app mem muse
0 3.0 2,0 4,0 0,1 2,0 1,0 1,5
1 4,0 3,0 5,0 0,5 1,5 1,0 0,5
2 3,0 2,5 4,0 0,2 2,0 1,0 0,5  

可以 在 列 中 上下 滚动 , 并按 f 键 仅 列出 属于 光标 的 poolid 的 共享 分区。 中 可能 会 显示 下列 标题 :

项目 描述
psize 池 的 有效 最大 容量
entc 池 的 授权 容量
макс 池 的 最大 容量
Physb 池 的 共享 分区 中 处于 忙 状态 的 物理 处理器 之 和
приложение 池中 的 可用 物理 处理器
мем 池中 所有 共享 分区 的 受 监视 内存 之 和
muse 池中 所有 共享 分区 的 已 耗用 内存 之 和

topas 命令 正在 任何 跨 分区 视图 中 时 , 按 v 键 以 显示 虚拟 I / O 服务器 / 客户 机 吞吐量 面板。 将 显示 下列 :

项目 描述
AQD 等待 发送 的 平均 请求 数。
AQW 传输 请求 在 等待 队列 中 花费 的 平均 时间。 后缀 表示 时间 的 单位。 缺省 是 毫秒。
АРТ. 所 发送 的 读 请求 , 从 主管 服务器 接收 响应 的 平均 时间。 后缀 表示 的 单位。 缺省 时间 单位 是 毫秒。
AWT 所 发送 的 写 请求 , 从 主管 服务器 接收 响应 的 平均 时间。 后缀 表示 的 单位。 缺省 时间 单位 是 毫秒。
Клиент VIO 客户 机 的 名称。
кбит / с 间隔 内 每秒 读写 的 数据 量 (以 千 字节 为)。 此 字段 的 值 是 是 KB-R KB-W 指标 之 和。
KB-R 每秒 读取 的 数据 量 (以 千 字节 为 单位)。
KB-W 每秒 写入 的 数据 量 (以 千 字节 为 单位)。
MRT 所 发送 的 读 请求 , 从 主管 服务器 接收 响应 的 最 长时间。 后缀 表示 的 单位。 缺省 时间 单位 是 毫秒。
МВт 所 发送 的 写 请求 , 从 主管 服务器 接收 响应 的 最 长时间。 后缀 表示 的 单位。 缺省 时间 单位 是 毫秒。
Сервер VIO 服务器 的 名称。
TPS 每秒 发出 的 传输 次数。

如果 topas 命令 正在 «虚拟 I / O 服务器 / 客户 机 吞吐量» 面板 中 运行 , 那么 在 从 «I / O 服务器 / 客户 机 吞吐量» 面板 中 选择 服务器 后 按 d 键 以到 VIO 服务器 / 客户 机 磁盘 详细 信息 面板。 此 面板 的 上 一部分 显示 服务器 信息 , 而 下 一部分 显示 目标 详细 信息磁盘 , 请 选择 该 适配器 并按 f 键。

«虚拟 I / O 服务器 / 客户 机 磁盘 详细 信息» 面板 显示 下列 指标 :

项目 描述
Адаптер 服务器 适配器 的 名称。
Vtargets 属于 服务器 适配器 的 虚拟 目标 设备 的 名称。
Клиент_диск 机 磁盘 的 名称 , 该 磁盘 已 映射 到 服务器 适配器 的 虚拟 目标 设备。

该 面板 的 上 一部分 显示 适配器 的 下列 详细 信息 :

项目 描述
KBPS 每秒 在 适配器 中 传输 (读 或 写) 的 数据 量 (以 千 字节 为 单位)。
TPS 每秒 向 适配器 发出 的 传输 次数。
КБ-Р 从 适配器 读取 的 总 数据 量 (以 千 字节 为 单位)。
KB-W 写入 适配器 的 总 数据 量 (以 千 字节 为 单位)。
AQD 等待 发送 到 适配器 的 请求 数。
AQW 请求 在 等待 队列 中 花费 的 平均 时间。 后缀 表示 时间 的 单位。 缺省 是 毫秒。
АРТ. 的 读 请求 , 从 主管 服务器 接收 响应 的 时间。 后缀 表示 时间 的 单位。 缺省 时间 单位 是 毫秒。
AWT 所 的 写 请求 , 从 主管 服务器 接收 响应 的 时间。 后缀 表示 时间 的 单位。 缺省 时间 单位 毫秒。
MRT 所 的 读 请求 , 从 主管 服务器 接收 响应 的 最 长时间。 后缀 表示 的 单位。 缺省 时间 是 毫秒。
МВт 所 的 写 请求 , 从 主管 服务器 接收 响应 的 最 长时间。 后缀 表示 的 单位。 缺省 时间 单位 是 毫秒。

该 面板 上 显示 虚拟 目标 设备 和 客户 机 磁盘 的 下列 详细 信息 :

项目 描述
Занято% 虚拟 目标 设备 或 磁盘 处于 活动 状态 的 时间 百分比 (虚拟 目标 设备 或 磁盘 的 带宽 使用率)。
кбит / с 间隔 内 每秒 读写 的 数据 量 (以 千 字节 为)。 此 字段 的 值 是 是 KB-R KB-W 指标 之 和。
TPS 设备 或 磁盘 的 传输 次数。 传输 是 对 虚拟 目标 设备 磁盘 的 I / O。 可以 将 虚拟 目标 设备为 中等 大小。
КБ-R 每秒 从 虚拟 目标 设备 或 磁盘 读取 的 数据 量 (以 千 字节 为 单位))
KB-W 每秒 写入 虚拟 目标 设备 或 磁盘 的 数据 量 (以 千 字节 为)。
AQD 等待 发送 到 虚拟 目标 设备 或 磁盘 的 平均 请求 数。
AQW 传输 请求 在 等待 队列 中 花费 的 平均 时间。 后缀 表示 时间 的 单位。 缺省 是 毫秒。
АРТ. 所 发送 的 读 请求 , 从 主管 服务器 接收 响应 的 平均 时间。 后缀 表示 的 单位。 缺省 时间 单位 是。
AWT 所 发送 的 写 请求 , 从 主管 服务器 接收 响应 的 平均 时间。 后缀 表示 的 单位。 缺省 时间 单位 是。
MRT 所 发送 的 读 请求 , 从 主管 服务器 接收 响应 的 最 长时间。 后缀 表示 的 单位。 缺省 时间 单位 是。
МВт 所 发送 的 写 请求 , 从 主管 服务器 接收 响应 的 最 长时间。 后缀 表示 的 单位。 缺省 时间 单位 是。

CEC 面板 内存 池 面板 , 请 按 m 键。 此 中 中 所有 的 的 统计 信息内存 池 并按 из 键。

面板 的 标题 部分 显示 以下 值 :

项目 描述
Mshr 共享 内存 方式 运行 的 逻辑 分区 (LPAR) 数。
МЕД 专用 内存 方式 运行 的 LPAR 数。
Бассейны 系统 中 的 内存 池 总数。
Mpsz 所有 内存 池 的 物理 内存 总 大小 (以 吉 字节 计)。
MPuse 所有 池 相关 联 的 LPAR 所 使用 的 总 内存 (以 吉 字节 计)。
Entl 中 的 所有 LPAR 的 总 I / O 内存 使用 量 (吉 字节)。
Использование 中 的 所有 LPAR 使用 的 总 I / O 使用 量 (吉)。
Пн 的 总 受 监视 内存 ( Mpsz 专用 内存 分区 的 总 内存 之 和)
InUse 正在 使用 的 总 内存 ( MPuse 指标 与 专用 内存 分区 正在 的 总 内存 之 和)。
Avl 的 总 可用 内存 ( Mon 指标 减去 InUse 指标 之 差)。

将 显示 池 的 以下 值 :

项目 描述
mpid 内存 池 的 标识。
м / с 内存 池 的 总 物理 内存 大小 (以 吉 字节 计)。
mpus 使用 的 内存 池 的 总 内存 (分配 给 池中 的 所有 LPAR 的 物理 内存 之 和)。
мем 中 所有 分区 的 聚集 逻辑 内存 的 大小 (以 吉 字节 计)。
memu 池中 所有 分区 使用 的 聚集 逻辑 内存 (以 吉 字节 计)。
iome 池中 的 所有 LPAR 配置 的 聚集 I / O 使用 量 (吉 计)。
iomu 中 的 所有 LPAR 所 使用 的 聚集 I / O 使用 量 (以 吉 字节)。
hpi 中 的 所有 LPAR 发生 的 管理 程序 缺 页 故障 的 聚集 数。
hpit 中 的 所有 LPAR 等待 管理 程序 页面 调 进 所 耗用 的 聚集 时间 (按 毫秒 计)。

显示 池中 分区 的 以下 值 :

项目 描述
мем 分区 的 逻辑 内存 大小 (以 吉 字节 计)。
memu 分区 所 使用 的 逻辑 内存 (以 吉 字节 计)。
meml 由 LPAR 借给 系统 管理 程序 的 逻辑 内存。
pmem 从 内存 池 分配 给 分区 的 物理 内存 (以 吉 字节 计)。
iom LPAR 配置 I / O 内存 使用 量 (以 吉 字节 计)。
iomu LPAR 使用 的 I / O 使用 量 (以 吉 字节 计)。
hpi 系统 管理 程序 缺 页 故障 数。
hpit 系统 管理 程序 等待 页面 调 进 所 花费 的 时间 (按 毫秒 计)。
vcsw 每秒 的 虚拟 上下文 切换 平均 次数。
физб 处于 忙 状态 的 物理 处理器。
% entc 消耗 的 处理器 使用 量 百分比。

利用率 视图

集群 是 一 或 节点。 «集群 利用率» 视图 可以 HA 集群 或 用户 定义 集群 的 利用率 该 面板 可 确定 的 所有 AIX 分区 , 它显示 与 lparstat 命令 相似 的 指标。 专用 共享 分区 及 相应 的 指标 显示 在 的 部分 中。 顶端 部分 表示 从 分区 的 聚集 数据 , 以 和 处理器。

集群 面板 显示 下列 指标 可 在 其他 集群 利用率 面板 子 命令 中 确定 的 键 切换 来 显示 带有 完整 描述 的 其他 指标。

分区 总数 :

项目 描述
Шр 基于 系统 处理器 的 共享 分区 数。
Дед 基于 系统 处理器 的 专用 分区 数。

内存 (以 GB 计) :

项目 描述
Пн 受 监视 分区 的 总 内存。
InUse 受 监视 分区 上 正在 使用 的 内存。

处理器 :

项目 描述
Шр 共享 处理器 数。
Дед 专用 处理器 数。
Shr_PhysB 对于 所有 共享 分区 , 处于 忙 状态 的 物理 处理器 总数。
Ded_PhysB 对于 所有 专用 分区 , 处于 忙 状态 的 物理 处理器 总数。

单个 分区 数据 :

项目 描述
Хост 主机 名。
ЦИК CEC 标识。
OS 操作系统 级别
Mem 内存 总量 (以 千兆 字节 计)。
М 各个 分区 的 方式。
InU 正在 使用 的 内存 量 (以 千兆 字节 计)。
Lp 逻辑 处理器 数。
США 在 用户 方式 下 执行 的 程序 所 使用 的 处理器 百分比。
Сы 在 内核 方式 下 执行 的 程序 所 使用 的 处理器 百分比。
Wa I / O 时 耗用 的 时间 所占 的 百分比。
Id 处理器 处于 空闲 状态 的 时间 所占 的 百分比。
PhysB 处于 忙 状态 的 物理 处理器 数。
Ent 授权 使用 量 (仅限 共享 方式)。
% Entc 已 耗用 的 使用 量 所占 的 百分比 (仅限 共享 方式)。
Vcsw 每秒 的 虚拟 上下文 切换 平均 次数 (仅限 共享 方式)。

对于 共享 分区

字符 描述
С 启用 且 限制 SMT
c 禁用 且 限制 SMT
U 启用 且不 限制 SMT
u 禁用 且不 限制 SMT

对于 专用 分区

字符 描述
S 启用 且不 贡献 SMT
д 禁用 且 贡献 SMT
D 启用 且 贡献 SMT
禁用 且不 贡献 SMT

初始 屏幕 (生成 具有 详细 的 “集群 利用率” 视图) 上 按 g 键 时 显示 下列 数据 :

  Topas CEC Cluster Monitor ID: Интервал: 10 чт, 2 апреля, 16:13:18 2009
Разделы Память (ГБ) Процессор
Шр: 2 Пн: 6.0 Shr: 1,5 Shr_PhyB: 0,01
Ded: 2 InU: 3,0 Ded: 2 Ded_PhyB: 0,00

Хост CEC OS M Mem InU Lp Us Sy Wa Id PhysB Vcsw Ent% EntC
-------------------------------------общий------------ -------------------
часы16 130 A61 U 2,0 1,1 2 0 0 0 99 0,00 423 0,75 0,6
clock15 130 A61 U 2,0 1,6 2 0 0 0 99 0,01 985 0,75 0,9
  
Хост CEC OS M Mem InU Lp Us Sy Wa Id PhysB Vcsw
------------------------------------преданный------------- -----
ses10 130 A61 D 2.0 1,1 2 0 0 0 99 0,00 0
часы10 130 A61 D 0,0 0,0 2 0 0 0 99 0,00 742

Следующий дисплей при нажатии клавиши g на панели выше,
который приносит представление использования кластера с подробными заголовками:

Идентификатор монитора кластера Topas: Интервал: 10 чт, 2 апреля, 16:13:44 2009 г.
Информация о разделах Память (ГБ) Поставщик процессора: ses10.in.ibm.com
Контролируемый: 4 Контролируемый: 6,0 Контролируемый: 3,5 Shr Физическая занятость: 0,01
Разделили: 2 Использовали: 3,0 Разделили: 1.5 Дед Физическая занятость: 0.00
Неограниченные: 2 Выделенные: 2
Максимум: 2
Выделено: 2

Хост CEC OS M Mem InU Lp Us Sy Wa Id PhysB Vcsw Ent% EntC
-------------------------------------общий------------ -------------------
часы16 130 A61 U 2,0 1,1 2 0 0 0 99 0,00 423 0,75 0,6
clock15 130 A61 U 2,0 1,6 2 0 0 0 99 0,01 985 0,75 0,9
  
Хост CEC OS M Mem InU Lp Us Sy Wa Id PhysB Vcsw
------------------------------------преданный------------- -----
ses10 130 A61 D 2.0 1,1 2 0 0 0 99 0,00 0
часы10 130 A61 D 0,0 0,0 2 0 0 0 99 0,00 742  

细节

启动 topas 任何 SPMI 使用者 后 添加 的 磁盘 和 将 不会 反映 在 topas 中。 必须 停止 topas SPMI 机 在 在网络 适配器 作了 更改 后 重新 启动。

标志

描述
— @ имя пользователя 特定 于 -WPAR 的 指标。 如果 使用 wparname 参数 WPAR , 那么 topas 监视 WPAR。
-c hotprocessor 使用 hotprocessor 指定 要 监视 的 热 处理器。 这 也是 屏幕 上 足够 空间 的 最大 处理器 数。 如果 数 ,。 如果参数 被 省略 , 假定 2 为 缺省 值。 如果 指定 0 (零) 值 , 将 不 监视 任何 处理器。
-C “跨 分区” 面板 。topas 命令 从 硬件 平台 上 正在 运行 的 AIX 分区 收集 一 组 指标。 这些 指标 与 lparstat 的 指标 类似。硬件 系统 分区 集。 line 命令 来 设置 某些 只能 在 HMC 平台 上 使用 的 值 (如果 HMC 连接 不可 用))
-G “集群 利用率” topas 命令 从 运行 硬件 平台 上 的 AIX 分区 收集 一 组 指标。 这些 指标 lparstat 的 指标 类似。 将 分区
-D 显示 «磁盘 指标» 屏幕 (磁盘 面板 视图)。 该 屏幕 报告 磁盘 服务 时间 、 吞吐量。 报告 指标 :

Диск
物理 磁盘 的 名称。
Занято%
物理 磁盘 处于 活动 状态 的 时间 百分比 (磁盘 的 带宽 使用率)。
кбит / с
间隔 内 读写 的 数据 量 (以 千 字节 为)。 此 字段 的 值 是 是 KB-R KB-W 指标 之 和。
TPS
物理 磁盘 发出 的 传输 次数。 对 物理 磁盘 的 I / O 请求。 可 组合 成对 的 单个 I / O 传输 中等 大小
КБ-R
每秒 从 物理 磁盘 读取 的 数据 量 (以 千 字节 为 单位)。
АРТ
所 发送 的 读 请求 , 从 主管 服务器 接收 响应 的 平均 时间。 后缀 表示 的 单位。 缺省 时间 单位 是 毫秒。
MRT
所 发送 的 读 请求 , 从 主管 服务器 接收 响应 的 最 长时间。 后缀 表示 的 单位。 缺省 时间 单位 是 毫秒。
KB-W
每秒 写入 物理 磁盘 的 数据 量 (以 千 字节 为 单位)。
AWT
所 发送 的 写 请求 , 从 主管 服务器 接收 响应 的 平均 时间。 后缀 表示 的 单位。 缺省 时间 单位 是 毫秒。
MWT
所 发送 的 写 请求 , 从 主管 服务器 接收 响应 的 最 长时间。 后缀 表示 的 单位。 缺省 时间 单位 是 毫秒。
AQW
请求 在 等待 队列 中 花费 的 平均 时间。 后缀 表示 时间 的 单位。 缺省 是 毫秒。
AQD
等待 发送 到 磁盘 的 平均 请求 数。

在 指定 -D 的 情况 下 , 可以 运行 下列 子 命令 :

  • 要 查看 适配器 面板 , 请 按 d
  • 要 显示 分区 中 存在 的 所有 虚拟 适配器 (虚拟 适配器 面板) , 请 按 v 键。
  • 显示 属于 适配器 或 虚拟 适配器 的 磁盘 , 请 按 f
  • 显示 MPIO 面板 , 请 按 m 键。 此 面板 将 显示 磁盘 详细 详细 信息。 要 列出 磁盘 的 路径 请 按 f

限制 :

-D 选项 提供 «磁盘» 面板 视图 来 磁盘 时间 、 磁盘 排队 指标 磁盘 吞吐量。 每当 -D 选项 启动 时 都会 在 第 一个 时间 小 和 最 最时间 指标。 因为 会 在 -D 选项 的 第 一个 时间 间隔 内 重置 服务 时间 所以 会 影响 -D 的 的 现有 实例 或者 某个 使用者 服务 时间 指标 的 使用。

-d hotdisk 的 磁盘 数。 hotdisk 参数 指定 要 监视 的 热 磁盘 也是 有 足够 的 可用 安装 数安装 的 磁盘 将 受 监视 和 显示。 省略 , 假定 2 为 缺省 值。 如果 指定 值为 0 (零) , 就不 监视 磁盘 信息。
-E I / O 服务器 上 共享 以太网 适配器 的 统计 信息。 将 显示 下列 指标

KBPS
间隔 内 每秒 的 总 吞吐量 (以 千 字节 为 单位)。 此 字段 的 值 是 每秒 接收 到 的 千 字节 数 的 千 字节 数 之 和。
I-Pack
在 监视 时间 间隔 内 每秒 接收 到 的 数据 包 数。
Уплотнительная упаковка
在 监视 时间 间隔 内 每秒 发送 的 数据 包 数。
КБ-дюйм
在 监视 时间 间隔 内 每秒 接收 到 的 数据 量 (以 千 字节 为 单位)。
KB-Out
在 监视 时间 间隔 内 每秒 发送 的 数据 量 (以 千 字节 为)。
-F

文件 系统 显示。 当 您 指定 — @ 标志 或 @ 子 时 , 文件 系统 将 显示 在 中 显示器 的 顶部排序。 显示 报告 文件 系统 服务 时间 、 文件 系统 排队 指标 和 文件 系统 吞吐量。 报告 以下 指标 :

文件 系统
文件 系统 的 名称。
кбит / с
时间 间隔 内 每秒 传输 (读写) 的 数据 量。 此 字段 的 值 是 KB-Read 值 与 KB-Writ 之 和。
TPS
文件 系统 的 传输 次数。 向 文件 系统 的 I / O。 多个 逻辑 请求 组合 成 到 文件 系统 的 单个 I / O 请求。 的 大小 不确定。
КБ-читать
每秒 从 文件 系统 读取 的 数据 量 (以 千 字节 为 单位)。
КБ-запись
每秒 写入 文件 系统 的 数据 量 (以 千 字节 为 单位)。
Открыть
文件 打开 的 逻辑 数。
创建
文件 创建 的 逻辑 数。
Замок
锁定 文件 系统 的 文件 数。

: 如果 文件 系统 名称 超过 显示 的 字段 宽度 , 那么 文件 系统 名 显示 被 文件 系统 的 前面 名称 ((..) 替换。 例如 , 如果 文件 系统 名称 是 filesystem001234 , 那么 文件 系统 将 显示 为 файла..01234

-f HotFS

HotFS 要 监视 的 文件 系统 的 数目。 这 也是 的 文件 系统 的 最大 数量 只 监视.如果 未 指定 -f 标志 , 缺省 值为 两个。 如果 指定 零 值 , 将 监视 文件 系统 信息。

-h 用 以下 格式 显示 帮助 信息 :

  用法 : topas [-d количество отслеживаемых горячих дисков]
              [-час]
              [-i мониторинг-интервал_в_секундах]
              [-n количество-отслеживаемых-горячих-сетевых-интерфейсов]
              [-p количество-отслеживаемых-горячих-процессов]
              [-w количество-отслеживаемых-горячих-классов WLM]
              [-c количество отслеживаемых горячих процессоров]
              [-U username_owned_processes]
              [-D | -P | -W | -L]
              [-м]  
-i интервал 监视 间隔 或 记录 间隔 (秒)。 如果 您 指定 interval 参数 的 -i 标志 interval 参数 将 设置 interval 参数 的 缺省 两秒。

如果 您 -R -i 标志 , 那么 interval 参数 将 成为 分区 指标 的 记录 间隔。 interval 参数 的 的 值为 值为 300。 有效 值为 10、15、30、60 、 120 和 300 秒

-I удаленный интервал опроса remotepollinterval 参数 设置 采样 时间 间隔 以 从 远程 收集。 remotepollinterval 参数 的 缺省 值为 10。 的 10、15、30、60 和 120 秒。
-L 给 提供 到 mpstat lparstat 的 内容。 在 , 此 面板 000 9000 的% lbusy 、 % hypv hcalls 指标 替换 为 下列 指标 :

IOME
的 的 I / O 内存 使用 量 (以 吉 字节 计)
iomu
正在 使用 的 I / O 内存 使用 量 (以 吉 字节 计)。
pmem
为 分区 的 逻辑 内存 提供 支持 的 物理 内存 (以 吉 字节 计)。
hpi
系统 管理 程序 页面 调 进 次数。
hpit
等待 系统 管理 程序 页面 调 进 的 时间 (按 毫秒 计)。

-L 标志 的 情况 下 , 可以 按 e 键 以 显示 “I / O 内存 使用 量 池” 面板。 有关 此 的 更多 信息 , I / O 内存 使用 量 池

“内存 拓扑” 面板。

此 屏幕 会 与 lssrad 所 提供 的 内容 相似 的 数据。

面板 中 包含 两个 部分 :

  • 第一 部分 SRAD 角度 提供 了 内存 拓扑。 REF1 系统 详细 信息 级别 各个 SRAD 标识 与 联 ((内存.器)。
  • 部分 (即 CPU RAD 屏幕) 提供 了 处理器 级别 的 相关 数据。

此 面板 中将 显示 下列 指标 :

REF1
第 一个 硬件 所 提供 的 参考 点 , 用于 标识 互相 临近 的 多 组 资源。
SRAD
调度 程序 资源 分配 域 标识。
ТОТАЛЬМЕМ
SRAD 中 的 内存 总量 (按 MB 计)。
INUSE
SRAD 中 正在 使用 的 内存 量。
БЕСПЛАТНО
SRAD 中 的 可用 内存 量。
FILECACHE
LRU 程序 占用 的 文件 高速 缓存 字节 数。
HOMETHRDS
SRAD home 的 线程 数。 线程 home SRAD 中 所 的 CPU , 的 是 这种 情况 创建 线程 系统 会 为此 中可以 更改 此 线程 的 home SRAD。
CPUS
与 此 SRAD 相关 联 的 处理器。
0 cpu0 的 SRAD 标识。 0-28 cpu0 cpu28 的 所有 cpus CPU那么 会 用 逗号 将 值 分隔 开。
TOTALDISP
在 该 时间 间隔 内 从 相应 的 处理器 中 分派 的 线程 总数。
LOCALDISP%
在 SRAD 内 (通常 是 在 芯片 级别) 本地 分派 的 线程 所占 的 百分比。
NEARDISP%
不远 的 CPU 的 线程 所占 的 百分比。 通常 同一 的 资源。
FARDISP%
外部 的 处理器 的 线程 所占 的 百分比。

注 的 体系 系 , «» 、 «附近» 和 «» 硬件 含义。

以 单色 方式 显示 (无 颜色)。
хотни hotni 参数 指定 要 监视 的 热 网络 接口 数。 这 也是 在 屏幕 足够 空间 显示 的 网络 的 最大 数目监视 和 显示。 如果 省略 该 自 变量 将 值 2。 如果 指定 0 (零) 值 , 将 不 监视 任何 网络 信息。
-P ps 相似 , -P 标志 显示 全屏 进程 屏幕 的 列表 , 与 缺省 显示 的 进程 子 节 类似 , 只是 每个 的规格 信息。 此 表 可按 任意 一 栏 来 排序 以下 是 的 指标。

USER
进程 所有者 的 登录 名。 将 用户 名 截断 成 8 个 字符。
PID
进程 的 进程 标识。
PPID
父 进程 的 进程 标识。
PRI
进程 或 内核 线程 的 优先 级 ; 数字 越大 表示 优先 级 低。
НИ
nice 命令 指定 的 进程 优先 级 用于 为 调度 的 其他 策略 计算 优先 级。
ДАННЫЕ RES
的 实 内存 (驻留 集) 数据 大小 (4 KB 页)。
ТЕКСТ RES
的 实 内存 (驻留 集) 文本 大小 (4 КБ 页)。
ПРОСТРАНСТВО СТРАНИЦЫ
的 虚拟 工作 集 大小 (4 KB 页)。 注 : 使用 topas 命令 无法 获得 每个 进程 的 真实 分配。 有关 更 的 报告 , 请 参阅 svmon 8 命令

ВРЕМЯ
进程 的 执行 总 时间。
ЦП%
处理器 使用率 百分比。
PGFAULTS
I / O 及 其他 缺 页 故障 数。
КОМАНДА
命令 名。 将 命令 名 截断 到 9 个 字符。

指定 — @ topas –P — @ ) , 将 显示 新 的 字段 WPAR 并 除去 PPID 字段。 所有 其他 保持 不变。

WPAR
进程 从属于 的 WPAR 名称。

提示 : 如果 WPAR 类 名 超过 12 个 字符 , 并且 它 需要 按 12 字符 格式 显示 将 字符 后面 加上 两个 句 点 (.) , 接着 是 最后 五个 字符。 例如 , 如果 WPAR 类 名为 neptune001234 , 那么 WPAR 名称 显示 为 neptu..01234

-p горячий процесс hotprocess 指定 要 监视 的 热 处理器 数。 这 也是 在 屏幕 有 足够 的 的 进程 的 最大 数目。 省略 自 变量 , 将 20。 如果 指定 0 (零)监视 任何 进程 信息。 对 进程 信息 的 检索 构成 了 topas 的 主要 开销。 如果 进程 信息 , 总是 使用 此 来 不需要 进程 信息。
在 主 topas 屏幕 上 打开 或 关闭 磁带 屏幕 部分。
全屏 磁带 屏幕 面板。

注 : 将 仅 报告 Atape 的 利用率。

此 面板 显示 下列 指标 :

Лента
磁带 设备 的 名称。
Занято%
磁带 的 带宽 使用率。
кбит / с
每秒 传输 (读 或 写) 到 磁带 的 数据 量 (以 千 字节 为 单位)。
TPS
每秒 向 磁带 发出 的 平均 传输 次数。
КБ-R
从 磁带 读取 的 总 数据 量 (以 千 字节 为 单位)。
АРТ
发送 的 读 请求 , 接收 响应 的 平均 时间。 后缀 表示 时间 的 单位。 单位 是。
MRT
发送 的 读 请求 , 接收 响应 的 最 长时间。 后缀 表示 时间 的 单位。 单位 是 毫秒。
KB-W
写入 适配器 的 总 数据 量 (以 千 字节 为 单位)。
AWT
发送 的 写 请求 , 接收 响应 的 平均 时间。 后缀 表示 时间 的 单位。 单位 是 毫秒。
MWT
发送 的 写 请求 , 接收 响应 的 最 长时间。 后缀 表示 时间 的 单位。 单位 是 毫秒。
-U имя пользователя -P 使用 , 该 标志 显示 username 参数 指定 的 用户 所 的 进程。 只有 指定 的 用户 拥有 在 All Process Display 中 显示。
-V «卷 组»。 该 面板 的 上 报告 卷 组 的 下列 指标 , 的 相同 指标。。

LogicalVolume / VolumeGroup
逻辑卷 或 卷 组 的 名称。
TPS
指标 的 时间 间隔 内 的 / O 总数。
КБ-R
在 时间 间隔 内 读取 的 总 数据 量 (以 千 字节 为 单位)。
KB-W
在 时间 间隔 内 写入 的 总 数据 量 (以 千 字节 为 单位)。
кбит / с
在 查询 逻辑卷 或 卷 组 中 传输 (读 或 写) 的 数据 量 (以 千 字节 为 单位)。
-W WLM 屏幕 , 此 显示 显示器 的 顶部 显示 WLM 的 列表 , 类似于 缺省 显示 的 WLM 子 节 , 只是 要用 足够一 栏 来 排序。

如果 您 指定 — @ 标志 或 如果 您 按 @ 子 , 将 显示 WPAR 部分 而不 显示 WLM 部分 。WPAR 部分 将 显示 WPAR 的。 可按 任意栏 来 排序。

底部 显示 最 忙碌 处理器 的 列表 (全屏 进程 屏幕) , 但 仅 显示 属于 一个 WLM 类 或 用 f 的 WPAR 的

注 : WLM 类 未 处于 活动 状态 , 那么省 系统 进程 将 显示 在 屏幕 的 底部。

-w [受 监视 热 WLM 类 的 数目] hotwlmclass 要 监视 的 热 工作 管理 器 (WLM) 的 数目 这 也是 在 屏幕 有 足够 的安装 的 WLM 类 将 受 监视 和 显示 省略 该 自 变量 , 将 采用 2。 如果 指定 0 (零) 值 , 将 监视 WLM 类 信息。

子 命令

topas 时 , 它 接受 单 的 子 每次 监视 时间 间隔 过去 时 , 子 命令 进行 响应

项目 描述
a 正 被 监视 的 所有 变量 子 节 (处理器 、 网络 、 磁盘 、 WLM 和 进程)。 按 a 键 总 使 topas 命令 返回 初始 主 显示 屏幕。
c 报告 的 当前 屏幕 屏幕 替换 为 子 节。 再按 c 键 时 , 累积 报告 的 最 忙碌 处理器 可用 空间。
К 激活 当前 的 , C 键 将 面板 复位 显示 全局 的 和 子 面板选项。
д 的 当前 屏幕 替换 为 磁盘 列表。 再按 d 时 , 将 显示 总 磁盘 活动。 显示 的 最 磁盘 的 数目 取决于 屏幕 空间。
D 当前 屏幕 替换 为 “磁盘 指标” 屏幕。 屏幕 提供 有关 磁盘 访问 时间 以及 磁盘 的 其他 信息。 如果 再次 D 键 屏幕 会 切换 回到 主 屏幕。
E 显示 VIO 服务器 中 的 «共享 以太网 适配器» 面板。
f f 的 同时 将 光标 WLM 类 上 , 以 在 WLM 屏幕 底部 类 中 的 前 几个 进程 的 列表。 在 topas 命令 文件 系统 子 节0009 9键 来 用 最 忙碌 文件 系统 列表 替换 系统 的 总 文件 系统 活动 的 缺省 报告。 再按 f 键 的 , 将 重新 文件 系统的 可用 空间。 在 «卷 组» 面板 ( topas -V ) 中 , 您 可以 选择 组 名 并按 f 以便 LVM 面板 显示 属于 的 前 几个 逻辑卷列表。
Ложь 替换 为 文件 系统 屏幕。 此 屏幕 比 主 屏幕 上 的 文件 系统 部分 提供 有关 系统 上 文件 系统 的 更加 的 信息。 再按 F 时 , 将 返回
G 激活 «集群 利用率» 面板。 如果 该 面板 当前 状态 , G 键 将 重置 全局 摘要 、 专用 和 共享。 请 参阅 其他 利用率 子 命令 主题 以 获取 特定 于此 面板 的 选项。
ч 显示 帮助 屏幕。
H 显示 本地 面板 的 帮助 屏幕 (如果 可用)。
L 替换 分区 屏幕 ; 显示 类似于 lparstat mpstat 的 内容 的 LPAR 、 Micro-Partitioning® 并发 多 线程 处理。
n 的 总 活动 报告 替换 为 的 接口 列表。 按 网络 接口 子 中 的 的 n 键。 所 的 最 忙 接口 数 将 取决于 空间。
п. 关闭 热 子 节。 所 显示 的 最 忙 进程 数目 取决于 屏幕 上 的 可用 空间。
пол 替换 为 全屏 进程 屏幕。 在 系统 上 的 进程 , 此 提供 比 主 屏幕 的 进程 部分 更 详细 的 信息。 再按 P , 将 切换 回 缺省 主 屏幕。
кв 退出 程序。
r 刷新 屏幕。
т 在 主 面板 上 打开 或 关闭 磁带 屏幕。
т 显示 全屏 磁带 屏幕。
В 显示 «卷 组» 面板。
w 和 关闭 工作 负载 管理 器 (WLM) 类 子 节。 所 显示 的 最 WLM 类 数目 取决于 上 的 可用 空间。
Вт 替换 WLM 类 屏幕。 屏幕 提供 有关 WLM 类 、 WPAR 分配 给 类 的 进程 的 更 的 信息。 当 您 按 时 WLM 类 将 替换再按 Вт 键 时 , 将 切换 回 缺省。
@ WLM 类 指标 和 WPAR 指标 之间 切换 , , 监视 WPAR , 而不 监视 WLM。 此 键 是 @ 键。 此 键 对于 «进程» 面板 、 «文件 系统» 面板 WLM 面板 有效。 如果您 在 任何 其他 面板 上 按 @ 键 , 该 键 将 被 忽略。 @ 键 在 WPAR 内部 受 限制 , 也就是说 , 在 WPAR 内部 将 被 忽略。。 @ 键 在 以下 有效 9010

主 面板
WLM 和 进程 子 节 替换 为 WPAR 指标。
进程 面板
进程 面板 的 缺省 方式 替换 为 WPAR 方式。
文件 系统 面板
f 键 , 文件 系统 面板 将 WPAR 名称。 将 在 的 下面 部分 显示 WPAR 文件 系统 指标。
WLM 面板
将 WLM 子 节 替换 为 WPAR 子 节。
箭头 键 与 Табуляция 键 屏幕 (例如 , 处理器 、 网络 、 WLM 类 以及 全屏 WLM 和 进程 屏幕) 的 子 节 可以 按照 不同 的 标准 排序 将 光标 移到 一 该 栏总是 从 最高 值 到 最低 值 排序。 使用 跳 格 键 或 箭头 键 来。 排序 只 对 128 个 磁盘 和 16 个 网络 适配器 有效。
~ 显示 nmon 屏幕。 此 键 是 ~ 键。

其他 跨 分区 面板 子 命令

当 topas 跨 分区 面板 处于 活动 状态 它将 单 字符 子 命令。 每次 间隔 过去 时 , 子 命令 检查请求 的 操作 作出 响应。

项目 描述
д 打开 和 关闭 专用 分区 部分。
г 和 关闭 面板 的 顶部 全局 部分 以便 在 简短 列表 和 详细 列表 之间 切换。
р 连接 可用 时 , topas 搜索 HMC 配置 更改。 这 包括 发现 的 新 分区 、 或 内存 分配。
с 打开 和 关闭 共享 分区 部分。
п. 或 关闭 池 面板 部分。 池 中 , 用户 可以 选择 一个 池 标识 , 并按 f 键 以 属于 该 池 的 共享 分区。
v 关闭 I / O / 客户 机 信息。 可以 选择 一个 I / O 服务器 并按 f 键 列出 属于 该 的 VIO 客户 机。
м 或 内存 池 面板。 可以 选择 一个 内存 池 并按 f 键 以 查看 池中 的 分区。

其他 集群 利用率 面板 子 命令

当 topas 集群 利用率 面板 处于 活动 状态 时 它将 其他 单 字符 子 命令。 每次 时间 间隔 时 都会 子 命令 并对任何 请求 的 操作 做出 响应 :

项目 描述
д 打开 和 关闭 专用 分区 部分。
г 打开 和 关闭 面板 的 顶部 全局 部分 以便 在 简短 列表 和 详细 列表 之间 切换。
с 打开 和 关闭 共享 分区 部分。

其他 磁盘 面板 (topas -D) 子 命令

当 topas 磁盘 面板 处于 活动 状态 时 其他 单 字符 子 命令。 每次 监视 时间 间隔 时 程序 存在 下列 某个 子 并对 任何 请求 的 操作 做出 响应 :

项目 描述
д 打开 或 关闭 «适配器» 面板。
м 打开 或 关闭 MPIO 面板。

其他 适配器 面板 子 命令

当 topas 适配器 面板 处于 活动 状态 时 , 单 字符 子 命令。 每次 经过 时 , 程序 都会 检查 某个 子 命令 请求做出 响应 :

项目 描述
в 打开 或 关闭 «虚拟 适配器» 面板。 在 «适配器» 面板 中 按此 键。

其他 逻辑 分区 面板 (topas –L) 子 命令

当 topas 逻辑 面板 处于 活动 状态 以下 其他 单 字符 子 命令。 经过 监视 时间 间隔 下列 某个 子 命令并对 任何 请求 的 操作 做出 响应 :

项目 描述
e 切换 «I / O 内存 使用 量 池» 面板。

其他 虚拟 I / O 服务器 / 客户 机 吞吐量 面板 子 命令

当 topas 虚拟 I / O 服务器 / 客户 机 吞吐量 面板 处于 活动 状态 时 , 它将 以下 其他 单 字符 子。 每次 经过 监视 时间间隔 时 , 程序 都会 检查 是否 存在 下列 某个 子 命令 并对 任何 请求 的 操作 做出 响应 :

项目 描述
д “在 I / O 服务器 / 客户 机 吞吐量” 面板 中 选择 的 虚拟 I / O 服务器 , 打开 或 “虚拟 I / O 服务器 / 客户 机 磁盘” 面板。 可以 选择 一个 服务器 并按 f 键 以 列出 属于 该 适配器 的 磁盘 和 客户 机。

全屏 工作 负载 类 输出

以下 是 topas -W 生成 的 屏幕 的 示例 :

  Topas Monitor для хоста: ptoolsl3 Интервал: 2 понедельник, 12 февраля, 06:25:11 2007
WLM-класс (активный) CPU% Mem% Blk-I / O%
Система 0 57 0
Поделились 0 4 0
По умолчанию 0 0 0
Неуправляемый 0 14 0
Неклассифицированный 0 38 0

================================================== ============================
                             ДАННЫЕ ТЕКСТ СТРАНИЦА PGFAULTS
USER PID PPID PRI NI RES RES SPACE TIME CPU% I / O OTH КОМАНДА
корень 1 0 108 20 197 9180 0:24 0.0 0 0 инициализация
корень 1032 0 16 41 3 3374 3 0:00 0,0 0 0 lrud
корень 1290 0 60 41 4 3374 4 0:02 0,0 0 0 xmgc
корень 1548 0 36 41 4 3374 4 0:26 0,0 0 0 netm
корень 1806 0 37 41 16 3374 16 13:25 0,0 0 0 гил
корень 2064 0 16 41 4 3374 4 0:04 0,0 0 0 wlmsched
корень 2698 1108 20 14 2 14 0:00 0,0 0 0 шл.
корень 3144 1 108 20 40 1 36 5:19 0.0 0 0 синхронизация
корень 3362 0108 20 4 3374 4 0:00 0,0 0 0 lvmbb
корень 3666 1108 20135 23123 0:00 0,0 0 0 errdemon
корень 3982 0108 20 4 3374 4 0:01 0,0 0 0 rtcmd  

以下 是 topas –W — @ 命令 生成 的 屏幕 的 示例 :

  Topas Monitor для хоста: ptoolsl3 Интервал: 2 понедельник, 12 февраля, 06:25:11 2007
WPAR CPU% Mem% Blk-I / O%
neptune001234 0 1 0








================================================== ============================
                                ДАННЫЕ ТЕКСТ СТРАНИЦА PGFAULTS
USER PID PPID PRI NI RES RES SPACE TIME CPU% I / O OTH КОМАНДА
корень 356372 4 58 41370 67 370 0:00 0.1 0 0 топас
корень 262246 188508 24 41 256 21 256 6:27 0,1 0 0 xmtopas
корень 1 1 60 20113 17113 11:17 0.1 0 0 getty
корень 61470 0 16 41 17 0 17 0:31 0,0 0 0 wlmsched
корень 2 1 58 41284 67 284 1:54 0,0 0 1 топас
корень 57372 0 37 41 30 0 30 3:39 0,0 0 0 гил
корень 86248 1 60 20 47 0 47 1:04 0,0 0 0 rpc.lock
корень 385224 237728 60 20 254 197 254 0:00 0.0 0 0 sendmail
корень 131174 176242 60 20175 79175 0:03 0,0 0 0 aixmibd
корень 53274 0 36 41 13 0 13 0:05 0,0 0 0 netm
корень  1 60 20 126 2 126 2:35 0,0 0 0 синхрониз.
корень 45078 0 60 41 14 0 14 0:58 0,0 0 0 xmgc
корень 266384 176242 60 20 644160 644 0:27 0,0 0 0 IBM.CSMA
корень 250004 176242 60 20 617 157 617 0:26 0,0 0 0 rmcd
корень 184410 176242 60 20 254 197 254 0:14 0.0 0 0 sendmail
корень 151640 0 60 20 13 0 13 0:02 0,0 0 0 rgsr
корень 40980 0 59 41 71 0 71 0:02 0,0 0 0 pilegc
корень 110738 0 60 20 13 0 13 0:01 0,0 0 0 n4bg
корень 180368 1 60 20 98 14 98 0:01 0,0 0 0 крон
корень 1 0 60 20 158 10 158 0:01 0,0 0 0 инициализация  

示例

  1. 要 每隔 五秒 显示 多达 WLM 类 、 文件 系统 信息 以及 进程 信息 输入 以下 :
      topas -i5 -n0 -p0 - w0 -f0  
  2. 要 显示 五个 最 活跃 进程 和 多达 二十 WLM 类 (这 是 省略 -w 标志 时 的 缺省 情况) , 但 显示 网络 、 磁盘 文件 系统 信息 , 请 输入 命令 :
  3. 要 使用 缺省 选项 运行 程序 , 请 输入 以下 命令 :
  4. 要 直接 转至 进程 屏幕 , 请 输入 以下 命令 :
  5. 要 直接 转至 WLM 类 屏幕 , 请 输入 以下 命令 :
  6. 要 直接 转至 逻辑 分区 屏幕 , 请 输入 以下 命令 :
      topas -L  
  7. 要 直接 转至 磁盘 指标 屏幕 , 请 输入 以下 命令 :
      topas -D  
  8. 要 直接 转至 文件 系统 屏幕 , 请 输入 以下 命令 :
      topas -F  
  9. 要 直接 转至 WPAR 监视 方式 abc , 请 输入 以下 命令 :
      topas - @ abc  
  10. 要 直接 转至 topas WPAR 方式 , 请 输入 以下 命令 :
      topas - @  
  11. 要 直接 转至 LVM 屏幕 , 请 输入 以下 命令 :
      topas –V  
  12. 要 直接 转至 磁带 屏幕 , 请 输入 以下 命令 :
      topas –T  
  13. 要 “VIO 服务器” 面板 上 的 共享 以太网 适配器 , 请 输入 以下 命令 :
      topas -E  
  14. 要 直接 转至 集群 利用率 屏幕 , 请 输入 以下 命令 :
      topas -G  
  15. 要 直接 转至 «内存» 拓扑 面板 , 请 输入 以下 命令 :
      topas -M  
  16. 显示 特定 于 来宾 的 的 进程 利用率 , 请 输入 以下 命令 :
      topas -P -U guest  
  17. 显示 最前面 两个 具有 高 处理器 利用率 的 处理器 , 请 输入 以下 命令 :
      topas -c2  

文件

项目 描述
/ usr / бин / топас 包含 топас 命令。

Расширение набора инструментов для моделирования TOPAS для сотовой и субклеточной радиобиологии

Аннотация

Система TOPAS Монте-Карло (MC) используется в лучевой терапии и исследованиях медицинской визуализации, сыграв значительную роль в обеспечении широкого доступа к моделированию методом Монте-Карло. для исследований, связанных с протонной терапией.В то время как TOPAS обеспечивает подробное моделирование свойств масштаба пациента, фундаментальной единицей биологической реакции на излучение является клетка. Таким образом, нашей целью было разработать TOPAS-nBio, расширение TOPAS, посвященное более глубокому пониманию радиобиологических эффектов в (суб) клеточном (то есть клеточном и субклеточном) масштабе. TOPAS-nBio был разработан как набор классов с открытым исходным кодом, которые расширяют TOPAS для моделирования радиобиологических экспериментов. TOPAS-nBio основан на и расширяет Geant4-DNA, который расширяет инструментарий Geant4, основу TOPAS, для включения очень низкоэнергетических взаимодействий частиц вплоть до колебательных энергий, явным образом моделирует каждое взаимодействие частиц (т.е., без использования сжатых историй) и распространяет продукты радиолиза. Для дальнейшего облегчения использования TOPAS-nBio был разработан графический пользовательский интерфейс. TOPAS-nBio предлагает моделирование методом Монте-Карло полной структуры треков, интеграцию химических реакций за первую миллисекунду, обширный каталог специализированных геометрий клеток, а также субклеточных структур, таких как ДНК и митохондрии, а также интерфейсы к механистическим моделям кинетики репарации ДНК. . Мы сравнили моделирование TOPAS-nBio с измеренными и опубликованными данными о схемах выделения энергии и скоростях химических реакций (значения G).Наши модели хорошо согласуются с экспериментальными неопределенностями. Кроме того, мы расширили химические реакции и виды, представленные в Geant4-DNA, и разработали новый метод, основанный на независимом времени реакции (IRT), включая в общей сложности 72 реакции, разделенных на 6 типов между нейтральными и заряженными частицами. Моделирование химической стадии с использованием IRT было в 145 раз быстрее, чем с пошаговым отслеживанием. Наконец, мы применили геометрическое / химическое моделирование для получения начальных выходов двунитевых разрывов (DSB) в волокнах ДНК для протонного облучения 3 и 50 МэВ и сравнили влияние включения химических реакций на количество и сложность индукции DSB.Было обнаружено, что более половины DSB включают химические реакции, причем примерно 5% DSB вызваны только химическими реакциями. В заключение, расширение TOPAS-nBio для приложения TOPAS MC предлагает доступ к точным и подробным многомасштабным симуляциям, от макроскопического описания поля излучения до микроскопического описания биологического результата для выбранных клеток. TOPAS-nBio предлагает подробное физическое и химическое моделирование радиобиологических экспериментов на клетках, моделирующих первоначально вызванное повреждение, и ссылки на модели кинетики репарации ДНК.

ВВЕДЕНИЕ

Краткое введение в TOPAS

Улучшение лучевой терапии и визуализации может быть достигнуто за счет понимания того, как субатомные частицы проходят через устройство и ткани. Наиболее точные расчеты таких явлений проводятся по методу Монте-Карло (МК). Программный проект TOol for PArticle Simulation (TOPAS), запущенный в 2009 году, помог значительно улучшить использование моделирования методом Монте-Карло для исследования и лечения рака (1). Не требуя от пользователей знаний программирования, TOPAS предоставляет гибкую основу для моделирования моделирования лучевой терапии.Он позволяет использовать как клинические приложения (например, высокоточный расчет дозы пациента), так и исследования (например, четырехмерное времяпролетное моделирование для разработки детекторов), в то время как его конструкция способствует межведомственному сотрудничеству (2–5).

Одной из основных причин успеха TOPAS является система управления параметрами в ее основе. Параметры, указанные в одном или нескольких текстовых файлах, определяют свойства моделирования. Например, при использовании для расчета дозы протонов они определяют протяженность моделируемой геометрии по каждой декартовой координате, количество вокселей в каждом направлении сканирования компьютерной томографией (КТ) пациента, угол луча и схему сканирования луча. .Иерархический характер этих текстовых файлов позволяет совместно использовать и адаптировать их в центрах лучевой терапии, которые используют аналогичное оборудование (лечебные аппараты, детекторы и т. Д.). Синтаксис системы управления параметрами подробно описан в «Добро пожаловать в документацию TOPAS!» (https://topas.readthedocs.io/en/latest/) и Perl и др. . (1).

TOPAS был расширен с его первоначального акцента на медицинской физике, чтобы также охватывать радиационную биологию, предлагая варианты оценки, которые включают линейный перенос энергии (LET), модели множественной относительной биологической эффективности (RBE) для протонной терапии и модели исходов на основе органов [опухоль вероятность контроля (TCP) и вероятность осложнения нормальной ткани (NTCP)] (6, 7).TOPAS в настоящее время является частью инициативы по информационным технологиям для исследований рака (ITCR) Национального института рака США (NCI).

Для TOPAS была разработана система расширений, которая позволяет настраивать пользователей, которым нужны дополнительные функции, специфичные для их собственного приложения, такие как настраиваемые счетчики или геометрия. Диспетчер расширений позволяет пользователям добавлять новые функции путем написания короткого раздела простых, очень конкретных классов C ++ (строительный блок кода) на основе шаблонов и вспомогательных функций C ++, предоставляемых в TOPAS.Затем этот код C ++ можно интегрировать в основной исполняемый файл TOPAS, выполнив одну команду CMake (https://cmake.org/).

Документацию о последней версии системы TOPAS и доступных параметрах можно найти в разделе «Добро пожаловать в документацию TOPAS!» (https://topas.readthedocs.io/en/latest/).

Мотивация для TOPAS-nBio

TOPAS успешно применяется для исследований в области физики лучевой терапии и макроскопической органной или клеточной биологии. Однако необходимы более фундаментальные исследования, чтобы понять основные механизмы действия излучения, описать эффекты оксигенации, внутриклеточной передачи сигналов, лекарственной сенсибилизации или резистентности к излучению и многих других эффектов (8–10).Необходимо учитывать вариации на (суб) клеточном (клеточном и субклеточном) уровне как для опухолей, так и для окружающих нормальных тканей. Такие исследования идеально поддерживаются подробным моделированием in silico на субклеточном уровне (11).

Целью этой работы было заложить основу для более глубокого понимания биологических эффектов излучения, чтобы облегчить новые исследования на границе между физикой, химией и биологией. Предоставляя подробное физическое и химическое моделирование в сочетании с подробным представлением биологических систем, таких как клетки и их ядра, мы стремимся продвигать механистическое описание, связывающее явления субклеточного отложения энергии с наблюдаемыми биологическими результатами.Таким образом, мы разработали TOPAS-nBio, расширение TOPAS, специально предназначенное для моделирования радиобиологических экспериментов путем моделирования детальных биологических эффектов в нанометровом масштабе. Воспользовавшись простотой и надежностью, заложенной в TOPAS, и предоставив моделирование методом Монте-Карло в нанометровом масштабе, мы сделали сложный код доступным для исследователей, которые могут рассмотреть возможность использования моделирования методом Монте-Карло для улучшения физического, химического и биологического описания своего экспериментального плана или данных. анализ.

МЕТОДЫ

TOPAS-nBio по большей части был разработан как библиотека расширений основной системы TOPAS (www.topasmc.org и https://topas.readthedocs.org). Файлы расширений должны быть выпущены с открытым исходным кодом в соответствии с 3-параграфом Berkeley Software Distribution (BSD) или аналогичным. Некоторые из новых функций потребовали модификации ядра TOPAS для обеспечения дополнительных функций, доступных в версии TOPAS 3.2 и выше. TOPAS версии 3.2 основан на Geant4 версии 10.4.p2 (12–14).

TOPAS-nBio использует систему параметров TOPAS для управления настройкой моделирования, разделяя параметры на такие категории, как геометрия (Ge), оценка (Sc), источник (So) и временные характеристики (Tf). Параметры, относящиеся к кинетике восстановления биологических повреждений, специфичные для TOPAS-nBio, сгруппированы в оценочную категорию Sc. Была создана дополнительная категория для контроля химии (гл.). Пример файла параметров для TOPAS-nBio показан в.

Примеры файлов параметров для TOPAS-nBio.Параметры определяются типом параметра (розовый), категорией и именем (оранжевый), типом значения (зеленый) и значением. Хэштег (#) обозначает начало каждой строки комментария. Панель A: Настройка списка физики (Geant4-DNA), ячейки с ядром и ДНК и оценка кортежа ДНК для оценки DSB. Панель B: Настройка моделирования с использованием стандартных «пошаговых» химических реакций и отображение треков выбранных видов. Панель C: Настройка моделирования TOPAS-nBio с использованием недавно реализованного метода независимого времени реакции (IRT).

Расширения TOPAS-nBio

Расширения TOPAS-nBio предоставляют опции для субклеточной геометрии, скоринга, физики и химии. В то время как большинству пользователей нужно будет просто настроить значения параметров, используемых новыми классами, классы можно изменить с минимальными требованиями к кодированию, чтобы настроить каждый аспект моделирования пользователя. Из-за модульной природы расширений пользователи могут выбрать установку только тех функций, которые им необходимы для их моделирования, загрузив необходимые файлы и добавив их в свой исполняемый файл TOPAS.

TOPAS-nBio облегчает и расширяет использование и конфигурацию физических и химических процессов, предоставляемых Geant4-DNA (15–18). Физические процессы Geant4-ДНК, первоначально предназначенные для переноса излучения в жидкой воде, недавно включили поперечные сечения для составляющих ДНК (19) из-за наличия упругих и неупругих поперечных сечений для этих материалов, которые также доступны в TOPAS- nBio.

Набор инструментов Geant4 предоставляет пользователям базовые трехмерные геометрические формы (твердые тела), которые включают такие объемы, как прямоугольники, эллипсоиды, цилиндры и сферы.Все геометрические формы в TOPAS-nBio состоят либо из одного твердого тела Geant4, спроектированного с помощью компьютера (CAD), либо из комбинации двух или более этих твердых тел. В некоторых случаях используются объединения этих твердых тел (например, для создания двойной спирали остова ДНК из объединения сфер). Сообщество пользователей Geant4-DNA и другие участники, работающие над кодами структуры треков, также работают над новой геометрией ДНК или клеток и новыми моделями восстановления ДНК. Мы активно сотрудничаем с некоторыми из этих групп, чтобы включить последние разработки в нашу платформу моделирования.Некоторые из представленных здесь функций, например, интерфейсы с кодом DNAFabric (20–22) и модели репарации ДНК (23–26), были разработаны в рамках такого сотрудничества.

Физика и регионы

Для моделирования трековой структуры методом Монте-Карло перенос заряженных частиц и их взаимодействия выполняются поэтапно с использованием физических процессов, их действительных диапазонов энергий и связанных моделей, предоставленных Geant4-DNA, описаны в других источниках (15, 17, 19, 27–30). Обзор производительности с использованием различных наборов самых последних физических моделей, доступных в Geant4-DNA, дан Incerti et al .(15). Физические процессы доступны через конструкторы Geant4. Конструктор — это класс C ++, который реализует список физики, состоящий из определенного набора физических процессов и связанных моделей, настроенных в соответствии с энергетическими пределами моделей и типами частиц, связанных с процессами. Geant4-DNA в настоящее время предлагает семь вариантов конструктора списка физики: конструктор по умолчанию, а также варианты с 1 по 6, которые предлагают различные модели рассеяния. Geant4-DNA обеспечивает сечения для электронов, фотонов, протонов и нескольких выбранных ионов (от H до O, Si и Fe).Сечения фотонов основаны на моделях Ливермора в Geant4. В настоящее время физические сечения Geant4-ДНК доступны для воды и материалов, связанных с ДНК, например, тетрагидрофурана (THF), триметилфосфата (TMP), пиримидина (PY) и пурина (PU), которые служат предшественниками ДНК. (и РНК) (19). Единственный другой материал, который имеет специальные низкоэнергетические сечения в Geant4-ДНК, — это кремний (31, 32), использующий пакет «MicroElec» (33, 34). Ожидается, что в ближайшее время в Geant4-DNA появятся золотые сечения (35, 36).

TOPAS-nBio предоставляет доступ к списку физики, определенному в конструкторах, через настройки параметров, обеспечивая гибкость для управления типом модели, задействованной в каждом процессе. Используя этот подход, сокращение энергии для применения электронного захвата или сольватации электронов автоматически корректируется в соответствии с нижним пределом энергии физических моделей. Это позволяет комбинировать эластичные модели из реализации CPA100 (28), доступные в конструкторе G4EmDNAPhysics_opt6, с неэластичными моделями из реализации на основе Emfietzoglou (30), доступными в G4EmDNAPhysics_opt4.

Регионы были первоначально разработаны в Geant4, чтобы позволить использовать различные физические параметры (например, производственные разрезы вторичных частиц) в разных частях моделируемого мира, то есть объема, охватывающего всю моделируемую геометрию. Это было использовано в Geant4-DNA для использования различных физических моделей в различных геометрических компонентах (37), таких как ограничение отслеживания детальных взаимодействий частиц конкретными компонентами, чтобы ускорить моделирование. Эта функция реализована в TOPAS-nBio.Пример настроек параметров, используемых для моделирования двух областей с разными настройками физики, вместе с результирующим моделированием золотой наночастицы (ЗНЧ) в воде, показан на рис.

Использование разных моделей в разных регионах. Панель A: Файл параметров, устанавливающий списки физики для разных регионов, чтобы комбинировать моделирование в макроскопическом и нанометровом масштабе с несколькими параметрами, которые следует учитывать. Панель B: Протоны (1 МэВ), проходящие через золотую наночастицу (ЗНЧ), окруженную жидкой водой.В воде транспортировка осуществляется с помощью моделирования рельсовых путей Монте-Карло, тогда как в GNP транспортировка осуществляется с помощью Монте-Карло с сжатой историей (физические процессы Geant4 Livermore EM). Следы протонов показаны синими линиями, а треки электронов показаны красными линиями, соединенными желтыми точками, которые представляют неупругие и упругие взаимодействия.

Настройки и сценарии моделирования

Основным отличием при настройке моделирования с помощью TOPAS-nBio от TOPAS является настройка специализированных физических списков и химических списков для определения основных свойств взаимодействия для моделирования.Кроме того, некоторые настройки по умолчанию оптимизированы для всех симуляций TOPAS-nBio, чтобы улучшить общую производительность. Например, геометрический допуск Geant4 регулируется в зависимости от размера Мира или может быть изменен пользователем. Допуск определяет огибающую вокруг поверхности (аналогично полосе неопределенности), в которой Geant4 считает точку находящейся на поверхности. Это критический параметр в нанометровом масштабе.

Ниже приведены типичные отдельные сценарии моделирования:

  1. Моделирование физических взаимодействий в нанометровом масштабе с использованием настроек физики трековой структуры.Физические сечения для моделирования с использованием полной структуры треков в настоящее время ограничены водой (G4_WATER) и материалами, относящимися к ДНК. Тип исходных частиц и пределы энергии физических моделей можно найти на веб-сайте Geant4-DNA (http://geant4-dna.org/), обновленном для текущей версии Geant4. Чтобы вызвать правильные химические процессы, пользователи должны включить настройки, перечисленные в.

  2. Моделирование структуры трека, включающее отслеживание химических веществ.Моделирование химических реакций в настоящее время ограничено чистой водой. Чтобы вызвать правильные химические процессы, пользователи должны включить настройки, описанные Ramos-Méndez et al . (38).

  3. Моделирование трековой структуры, включающее модели биологической реакции. Были включены несколько опубликованных моделей для прогнозирования повреждения и восстановления ДНК. TOPAS-nBio поддерживает вывод повреждений ДНК в формате Standard for DNA Damage (SDD) [см. (39) и www.standard-for-dna-damage.readthedocs.org], который можно использовать в качестве входных данных для нескольких доступных моделей (23–26). Кроме того, некоторые модели были непосредственно включены в TOPAS-nBio для моделирования биологической стадии репарации клеток.

  4. Моделирование путевой структуры, содержащей смешанные масштабы / материалы. TOPAS-nBio предлагает определить интересующие области, в которых активируются процессы Geant4-DNA, при использовании стандартных списков электромагнитной физики Geant4 во всех других регионах (37). показывает пример файла параметров.Это в основном нацелено на два сценария: 1. Моделирование больших объемов (> 10 мкм), но требует подробного моделирования структуры дорожек в меньших под-объемах, например, при моделировании облучения колбы, содержащей клетки в растворе, и только с использованием моделирования структуры дорожек. в ядре выбранных клеток; 2. Моделирование структуры треков в небольшом объеме, но включая материалы, для которых еще не определены поперечные сечения в Geant4-DNA, например, моделирование клетки (G4_WATER), которая приняла наночастицы золота или серебра.

Временная зависимость

Система временных характеристик TOPAS (4) используется для обработки временных зависимостей в расширении TOPAS-nBio. Доступны все временные функции, доступные в стандартном TOPAS; то есть параметры луча могут изменяться во времени, геометрические формы могут изменяться во времени, счетчики могут быть включены или выключены на определенное время и так далее. Например, источники могут быть определены как имеющие разные мощности дозы, влияющие на время между потенциальным клеточным повреждением, что может быть важной информацией, влияющей на кинетику восстановления в моделях биологического воздействия, связанных с TOPAS-nBio, например.g. путем включения времени повреждения в формат SDD (см. подраздел «Стандарт для счетчика повреждений ДНК»).

Обслуживание кода

TOPAS-nBio был разработан основной командой. Кроме того, альфа-пользователи (например, Манчестерский университет) вносят свой код в проект. Надежность кода — основа разработки TOPAS. TOPAS-nBio использует ту же систему строгих процедур разработки, что и TOPAS. Каждый раз, когда код фиксируется в репозитории GitHub, запускается серия мгновенных тестов, в том числе один, который проверяет успешность сборки, несколько «проверок работоспособности», которые гарантируют, что зафиксированный код принципиально не нарушает код, и простой регрессионный тест, гарантирующий последовательность в нескольких ключевых аспектах.Кроме того, перед выпуском новой версии каждый зафиксированный код проверяется на соответствие внутренним рекомендациям по кодированию и инициируется более обширный регрессионный тест. Это также происходит каждый раз, когда TOPAS связывается с новой версией Geant4. Сам TOPAS-nBio является расширением TOPAS, поэтому большинство модулей TOPAS не зависят от TOPAS-nBio. Кроме того, подобно выпускам TOPAS, выпуски TOPAS-nBio будут проверять каждый модуль на предмет согласованности кодирования и инициировать набор проверок работоспособности и регрессионных тестов перед добавлением кода в репозиторий.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Основные достижения TOPAS-nBio — это доступ и управление физическими настройками, рассмотренными в разделе «Методы», а также реализация (суб) клеточной геометрии, параметров ускорения, химии и графического пользовательского интерфейса. (Графический интерфейс). Также представлены результаты сравнения с опубликованными исследованиями для тестирования и подтверждения наших настроек моделирования. Кроме того, возможности TOPAS-nBio для выполнения сложных симуляций демонстрируются путем моделирования разницы между индуцированным повреждением хроматиды с отслеживанием химических соединений и без него.

Геометрии

TOPAS-nBio предлагает пользователю каталог геометрических форм в диапазоне от микрометра (например, клетки) до нанометрового масштаба (например, нити ДНК). Каждая геометрия имеет свой собственный набор параметров, которыми пользователь может управлять в файле параметров. Например, геометрия клетки имеет параметры размера клетки, а также возможность включать органеллы, такие как ядро. Опытные пользователи также имеют возможность редактировать или писать свои собственные классы расширения геометрии для определения новых уникальных геометрий.Подробное описание геометрии TOPAS-nBio можно найти в (40).

Возможные цели в радиобиологических исследованиях могут включать целую клетку и ядро ​​или определенную молекулу. Включен набор геометрических форм, чтобы охватить ряд ожидаемых имитаций, включая несколько морфологий клеток, органелл, моделей ядер, различных моделей ДНК и белков. Пример файла параметров настройки хроматинового волокна с использованием геометрии TsFiber, подробно описанный Henthorn et al .(26), показано на, а представление геометрии показано на.

Файл параметров для настройки волокна хроматина, определенного классом TsFiber.

Геометрии доступны в TOPAS-nBio. Панель A: эллипсоидная клетка с ядром (синий) и митохондриями (красный), сферическая клетка и фибробластная клетка с ядром и митохондриями. Также показан нейрон гиппокампа с сомой (красный) и дендритами (черный и синий). Панель B: Три модели полного ядра, одна из которых основана на примере Geant4-DNA (слева) и две разные фрактальные модели (в центре и справа).Панель C: хроматиновое волокно, состоящее из нуклеосом, каждая из которых состоит из гистоновых белков (синий), обернутых двумя витками двойной спирали ДНК (зеленый и красный). Панель D: круглая плазмида, состоящая из 100 пар оснований. Панель E: цепь РНК, воссозданная с использованием интерфейса TOPAS-nBio для базы данных белков. Панель F: липидный (мембранный) слой.

Доступная геометрия клеток включает простые клетки, такие как сферические или эллипсоидные клетки, а также узкоспециализированные клетки, такие как нейроны (). Геометрия нейронов или глиальных клеток моделируется через интерфейс TOPAS-nBio с базой данных NeuroMorpho, www.neromorpho.org (41, 42). Поскольку радиационно-индуцированное повреждение ДНК является важным измерением в радиобиологических исследованиях, доступно несколько опубликованных моделей ДНК, в том числе три полные ядерные модели ДНК, включающие полную схему иерархической укладки ДНК в ядре ().

Уменьшение дисперсии с помеченным равномерным расщеплением частиц

Метод уменьшения времени моделирования в дополнение к оптимизации областей, как описано в подразделе « Физика и области », представляет собой уменьшение дисперсии.Методы управления совокупностью, такие как расщепление частиц и увеличение поперечного сечения, являются примерами методов уменьшения дисперсии, которые были успешно применены к моделированию сжатой истории с впечатляющим сокращением времени вычислений [например, (43, 44) и статьи в них]. В таких случаях интересующее количество усредняется по нескольким историям, при этом трековая структура каждой истории не учитывается. Однако для моделирования структуры пути первостепенное значение имеет стохастический характер каждой отдельной истории, и искусственное создание новых треков в пределах одной и той же истории потенциально искажает результаты.Например, использование расщепления частиц приведет к завышению размеров кластеров ионизации в малых объемах и частоты ДРП. Чтобы использовать большие преимущества уменьшения дисперсии без предвзятости, мы реализовали помеченное равномерное разделение частиц в TOPAS-nBio, специально разработанное для моделирования путевой структуры. Этот метод выполняет равномерное расщепление (45) на вторичные электроны, образующиеся в событиях ионизации в стратегически расположенных областях в пределах геометрии, и присваивает уникальный номер флага, который наследуется их потомками (46).Флаг позволяет реклассифицировать каждое событие разделения, как если бы оно было произведено независимыми историями. Этот метод уменьшает дисперсию, улучшая статистику вторичных электронов, сохраняя при этом небольшое увеличение времени по сравнению с генерацией дополнительных частиц, производя их только в стратегически выбранных областях. В результате повышение вычислительной эффективности примерно до 65 раз может быть достигнуто без потери точности (46).

Химия

Пошаговый метод.

Geant4-DNA может моделировать физические, прехимические и химические стадии взаимодействия излучения с биологической тканью в одном приложении (47, 48). Конфигурация всех параметров моделирования может быть громоздкой из-за большого количества задействованных переменных: каналы диссоциации для воды и их вероятности, скорости реакций и коэффициенты диффузии для каждой реакции, а также конфигурация установки моделирования для проверки на соответствие измеренным данным.TOPAS-nBio предоставляет функциональные возможности, которые упрощают настройку моделирования, включающего химию (38). TOPAS-nBio также позволяет расширять базу данных реакций Geant4-DNA по умолчанию и типы химических веществ. Кроме того, TOPAS-nBio предоставляет набор специализированных счетчиков для пространственно-временной информации о химических веществах и их урожайности с помощью счетчика G-значения. Химические параметры были обновлены по сравнению с параметрами, используемыми Geant4-DNA, и проверены путем сравнения с экспериментальными данными с получением удовлетворительного согласия, как показано в и (38).

TOPAS-nBio рассчитал значения G как функцию LET 100 эВ для моноэнергетических электронов (e ), протонов (p) и альфа (α) частиц. Двухточечные различия с экспериментальными данными показаны внизу каждой панели с планками ошибок (1 стандартное отклонение), включая экспериментальные ошибки и ошибки моделирования. Экспериментальные данные: (□) (49), (○) (50), (◇) (51), (Δ) (52) и (+) (53). (Воспроизведено с разрешения. Рамос-Мендес Дж., Перл Дж., Шуэманн Дж., Макнамара А., Паганетти Х., Фаддегон Б.Моделирование химии после радиолиза методом Монте-Карло с помощью TOPAS-nBio. Phys Med Biol. 2018; 63: 105014.)

Время независимой реакции.

Предварительная химическая стадия из Geant4-DNA была связана с приближением независимого времени реакции (IRT), которое стало доступным в расширениях TOPAS-nBio через менеджер скоринга TOPAS. IRT (54, 55) представляет собой эффективную с вычислительной точки зрения альтернативу моделированию броуновской динамики для расчета химических выходов в результате радиолиза воды.IRT — это стохастический метод, состоящий из выборки времени реакции и химических реакций пар видов, независимо от окружающих соседей. Было показано, что метод эквивалентен полной пошаговой броуновской динамике (56). Для данной пары реактивных частиц, изначально разделенных известным расстоянием, цель состоит в том, чтобы определить, в какое время пара реагирует вместе. Для этого решение уравнения диффузии, заданное функцией Грина, инвертируется, чтобы получить время реакции.Форма функции Грина зависит от типа реакции (полностью или частично контролируемая диффузией) и заряда между частицами. Положение реакционноспособных продуктов оценивали с использованием позиционного подхода, описанного Clifford et al . (54) из-за простоты кодирования. Итеративный процесс отбора проб выполняется до тех пор, пока не будет достигнуто сокращение времени, указанное пользователем (например, время для достижения устойчивого состояния системы), или пока не будут произведены пробы всех возможных комбинаций между видами.

Независимое время реакции вычислительно более эффективно, чем распространение реагентов с использованием броуновской динамики. Однако по мере увеличения количества видов на дорожке эффективность снижается из-за итеративного процесса. Чтобы смягчить это, Грин и др. . (55) предложили выборку времени реакции только между химическими частицами, разделенными на расстояние не более d max , расстояние, пройденное наиболее диффузными частицами до реакции (H 3 O + в этой работе ).Это делается в TOPAS-nBio. Кроме того, дорожка частицы пространственно объединяется в разреженную трехмерную матрицу, чтобы еще больше сократить время вычислений. Для данного химического вещества, расположенного в позиции r →
, только те виды, которые содержатся в вокселях прямоугольного параллелепипеда, полностью или частично содержатся в виртуальной сфере радиусом d max и с центром в точке r →
используются для отбора проб. Размер вокселя установлен на d max /2, но он может быть определен пользователем.

Количество разновидностей и реакций, которые в настоящее время реализованы в IRT TOPAS-nBio, совпадают с теми, которые используются Frongillo и др. . (57) и недавно Plante и Devroye (56). Эта реализация включает в общей сложности 72 реакции, разделенных на шесть типов, охватывающих реакции первого порядка, частично или полностью контролируемые диффузией, между нейтральными и заряженными частицами.

показывает значения G как функцию времени для сегментов протонных треков 300 МэВ (~ 0,3 кэВ / мкм) длиной 100 мкм, рассчитанных с помощью пошаговой броуновской динамики с использованием TOPAS-nBio с химическим составом Geant4-ДНК и с помощью IRT. от ТОПАС-нБио.Статистические погрешности в обоих расчетах были ниже 0,5% (1 стандартное отклонение). Пересмотренный список физики из Ramos-Méndez et al . (38), где соответствующие физические модели Geant4-ДНК включали упругое рассеяние из реализации CPA100 и модель Борна для ионизации и возбуждения. Параметры химии с дистанцией термализации электронов также взяты из (38). Как показано, результаты IRT и пошаговые инструкции сопоставимы с экспериментом. Оба метода моделирования использовали одни и те же входные данные в начальной точке 1 пс (в пределах статистической неопределенности).Обратите внимание, что различные химические соединения проверяются на контактные реакции в нулевое время с помощью Geant4-DNA перед выполнением IRT. Есть указание на то, что IRT повысил точность до выходов ОН при 1 мкс. Это связано с более полной схемой реакций и использованием частично контролируемых диффузией реакций в реализованной IRT. Время выполнения было значительно сокращено с помощью IRT, примерно в 145 раз, что составляет менее 6 с на одну протонную дорожку на процессоре Intel® Xeon® с частотой 2,7 ГГц.

значений G как функция времени для пошагового моделирования Geant4-DNA / TOPAS-nBio (пунктирная линия) и IRT (сплошная линия). Экспериментальные данные из разных источников представлены символами. Для OH: (□) = 60 Co γ-лучей (58), (■) = ~ 2 МэВ электронов (59), (●) = 20–22 МэВ электронов (60), последнее с масштабированными данными в 0,8 раза (см. (61)] и знак плюс (+) = 7 МэВ электронов (62). Для e aq : (□) = ~ 35 МэВ электронов (63), (■) = ~ 45 МэВ электронов (64), (◯) = ~ 40 МэВ электронов (65, 66), (●) = ~ 2.Электроны с энергией 9 МэВ (67) и плюс (+) = электроны с энергией 20 МэВ (68). Для H 3 O + : (□) = 5 МэВ электронов (69), (■) = 60 Co и 8 МэВ электронов (70), (◯) = 3,5 МэВ электронов (71) и (● ) = 15 МэВ электронов (72). Для H 2 O 2 «X» означает 60 Co γ-лучей (58). Для H 2 : (Δ) = 60 Co γ-квантов (73). Для H : (Δ) = 60 Co γ-квантов (74). [Перепечатано (и расширено) с разрешения. Рамос-Мендес Дж., Перл Дж., Шуэманн Дж., Макнамара А., Паганетти Х., Фаддегон Б.Моделирование химии после радиолиза методом Монте-Карло с помощью TOPAS-nBio. Phys Med Biol. 2018; 63: 105014.]

Счетчики

TOPAS обеспечивает гибкость при подсчете количеств для дальнейшего анализа. Мы распространили оценку TOPAS с привязкой к геометрии на геометрию ячеек и субклеток. Обратите внимание, что физические величины, которые можно оценить, будут зависеть от шкалы и должны быть выбраны соответствующим образом [например, макродозиметрическая ЛПЭ в сравнении с микродозиметрическим линейным распределением энергии (y)].

Оценка на основе треков.

В то время как для макроскопического моделирования методом Монте-Карло обычно достаточно предоставить показатели объема и поверхности, для моделирования в субклеточном масштабе часто требуются параметры оценки, основанные на каждой отдельной дорожке частицы. Для этой цели была включена концепция n-кортежей (т. Е. Упорядоченного набора значений, каждое из которых содержит n элементов). Содержимое каждого отдельного кортежа было определено в новом классе расширения. Мы предоставили пользователям шаблон для определения оцениваемых количеств, а также несколько вариантов оценки n-кортежей.Кортежи из n элементов могут быть записаны в файлы с использованием форматов данных ASCII, двоичного или корневого формата. Ниже описаны два особых случая счетчиков очков.

SSB и DSB бомбардиров.

При моделировании радиационного поражения часто основное внимание уделяется повреждению ядра, в частности двойной спирали ДНК. Разрывы в ДНК делятся на две основные категории: SSB, т. Е. Разрывы, которые затрагивают только одну цепь ДНК, и DSB, т. Е. Разрывы на обеих цепях двойной спирали в пределах определенного определенного расстояния, обычно устанавливаемого в пределах 10 пар оснований. .Предполагается, что сложность разрывов, т.е. сколько сахаров и оснований скелета повреждено в одном месте повреждения, сильно влияет на вероятность восстановления. Соответственно, большинство исследований определяют дополнительные подкатегории, такие как DSB +, DSB с дополнительным повреждением в пределах заранее определенной окружающей пары оснований.

Определение показателей SSB и DSB для общих представлений ДНК практически невозможно из-за присущих тонкостей конструкции каждой геометрии ДНК. Такие счетчики должны знать, как определяются базовые пары и как задаются геометрии в Geant4, e.g., как реплики, параметризации или независимые геометрические формы. Таким образом, в TOPAS-nBio эти счетчики привязаны к определенной геометрии. В настоящее время TOPAS-nBio предлагает два счетчика, которые могут генерировать зависящие от геометрии распределения SSB и DSB в формате кортежа, TsScoreDSBFibre для геометрии TsFibre и TsScoreDSBFractal для геометрии TsFractal. Для обоих счетчиков пользователь должен выбрать порог энергии для создания перерыва (например, 17,5 эВ) и количество базовых пар между перерывами, которые все еще считаются одним перерывом (например, 17,5 эВ).г., 10 пар оснований). Эти счетчики могут использоваться в качестве шаблонов для разработки счетчиков для других геометрий ДНК, обновляя геометрическую зависимость счетчика для каждой конкретной реализации.

Другой метод оценки DSB без учета фактической геометрии — метод, основанный на алгоритме пространственной кластеризации приложений с шумом на основе плотности (DBSCAN) (75), который был принят Geant4-DNA (76). DBSCAN используется для оценки количества DSB на основе распределения событий выделения энергии в заданном объеме (например,g., ядро) и вероятность кластеров сформировать DSB на основе геометрических соображений (например, доля объема, покрытого ДНК). Мы приняли алгоритм DBSCAN в TOPAS-nBio. Образец файла параметров для этого счетчика показан в.

Примеры файлов параметров скоринга. Слева: счетчик для алгоритма DBSCAN для определения DSB без детального геометрического моделирования. Справа: файл параметров для создания счетчика SDD.

Стандарт для счетчика повреждений ДНК.

TOPAS-nBio полностью поддерживает новый стандартный формат данных для оценки повреждений ДНК (SDD), который был недавно разработан (39) как для оценки индукции повреждений, так и в качестве исходных данных для моделирования восстановления.Счетчик SDD — это более общая версия счетчика повреждений ДНК, такая как счетчики DSB / SSB, и собирает больше информации об изменениях ДНК, вызванных радиацией. Однако, как и в SSB / DSB, такой счетчик требует подробной информации о моделируемой геометрии. Соответственно, каждый счетчик TOPAS-nBio SDD был связан с определенным классом геометрии ДНК. Мы предоставляем счетчики SDD для тех же двух геометрий ДНК, что и для счетчика DSB (TsFibre и TsFractal). Эти счетчики могут снова использоваться в качестве шаблонов для разработки расширений счетчиков для других геометрий ДНК.Чтобы записать повреждение в формате SDD, пользователи должны выбрать одну из двух структур ДНК, выбрать поля SDD, которые необходимо заполнить, и добавить информацию для кинетического моделирования репарации ДНК, которая требуется для формата SDD или которая может быть заполнена при желании. Пример раздела параметров устройства подсчета очков SDD показан для ядра, содержащего ДНК фрактального блуждания ().

Графический интерфейс пользователя

Текстовая система параметров TOPAS облегчает настройку моделирования методом Монте-Карло. Чтобы еще больше облегчить настройку, запуск и анализ результатов моделирования TOPAS-nBio, таких как виртуальные радиобиологические эксперименты, мы разработали графический интерфейс.Целью было предоставить пользователям доступ ко всем параметрам, доступным через текстовую систему параметров, и в то же время предложить визуальный интерфейс для TOPAS-nBio (см.). Графический интерфейс был реализован как часть TOPAS. Таким образом, хотя графический интерфейс был разработан для пользователей TOPAS-nBio, в конечном итоге он будет включен в стандартные выпуски TOPAS. Хотя пользователи будут видеть графический интерфейс как совершенно новый интерфейс для TOPAS, внутренняя конструкция такова, что графический интерфейс можно использовать для настройки значений параметров TOPAS и TOPAS-nBio, а затем запускать их моделирование на основе этих параметров, так что уже хорошо протестированная система контроля параметров TOPAS все еще находится под контролем.Пользователи также могут сохранить настройку параметров с графическим интерфейсом пользователя как новый набор файлов параметров для последующего запуска с графическим интерфейсом или без него. Это позволяет пользователям запускать пересмотренные модели на машинах без графического интерфейса пользователя, таких как пакетные или облачные системы.

Графический интерфейс разработан для TOPAS-nBio. Изменяемые параметры могут быть установлены в графическом интерфейсе пользователя, новые геометрические компоненты, источники и средства оценки (показаны) могут быть добавлены через интерфейс раскрывающегося списка. Графический интерфейс пользователя может отображать визуализацию моделируемой геометрии и треков частиц после нажатия кнопки «Выполнить».Изображения можно экспортировать в PDF.

Графический интерфейс пользователя позволяет пользователям настраивать полное моделирование. Выбор предопределенных физических параметров настраивается так, чтобы они были оптимальными для масштабов длины настройки моделирования. Пользователь может добавлять геометрические объекты, такие как клетки, их ядра и их ДНК, а также счетчики к геометрическим компонентам, таким как счетчик двухцепочечных разрывов (DSB) или оценка повреждений ДНК в формате SDD. В частности, все описанные здесь разработки доступны для просмотра и изменения в графическом интерфейсе.Чтобы обеспечить такое многомасштабное моделирование, графический интерфейс пользователя предоставляет удобный метод масштабирования между масштабами.

Сравнения и подтверждения моделирования структуры трека

Здесь мы суммируем наши ранее опубликованные исследования, проверяющие смоделированную структуру трека, сравнивая исходную индукцию повреждения ДНК с другими кодами и экспериментальными данными.

Стохастические взаимодействия протонов в флуоресцентных детекторах ядерных треков.

Пытаясь проверить смоделированную структуру трека, мы сравнили моделирование с экспериментами, выполненными с флуоресцентными ядерными трековыми детекторами (FNTD) на протонном канале MGH (77).Были проведены множественные измерения с интервалом 2–4 мм вдоль нетронутых и расширенных пиков Брэгга; однако из-за ограниченного времени работы микроскопа было оценено только несколько точек данных. Мы пришли к выводу, что интенсивность флуоресцентного сигнала, наблюдаемого с помощью конфокальной микроскопии, должна соответствовать количеству вторичных электронов, останавливающихся в пределах радиуса, соответствующего оптическому разрешению микроскопа (207 нм). Мы сравнили общую интенсивность пятна, суммированную по данным изображения в пределах нашей области интереса, определяемую разрешением микроскопа и смоделированным числом электронов, останавливающихся в пределах того же радиуса треков первичных протонов.Полученные графики интенсивности на разной глубине были аппроксимированы с использованием искаженного гауссиана. Сравнение результатов подгонки гауссовых ширин показано на рис. Мы также обнаружили сильную корреляцию между интенсивностью трека FNTD и средней по треку ЛПЭ и средней по частоте микродозиметрической линейной энергией y F . Хотя это исследование было ограничено разрешением детектора, оно предоставило первую проверку смоделированной методом Монте-Карло структуры треков в субклеточном масштабе.

Валидационные исследования для TOPAS-nBio. Панель A: Сравнение моделирования трековой структуры TOPAS-nBio с измерениями с использованием детекторов FNTD, как описано в другом месте (77). Показаны корреляции ширины искаженной гауссовой аппроксимации с смоделированным числом электронов, останавливающихся в радиусе 207 нм от треков первичных протонов, и экспериментально полученная интегральная яркость треков FNTD в радиусе 207 нм. Панель B: Сравнение частоты отложения энергии в цилиндрах размером с нуклеосомы между различными кодами, TOPAS-nBio, MOCA8, OREC и CPA100, используемыми Charlton и др. .(78, 79). Панель C: Сравнение выходов TOPAS-nBio SSB и DSB в сухих плазмидах и экспериментальных данных (79, 80). (Перепечатано с разрешения. McNamara AL, Ramos-Méndez J, Perl J, Held K, Dominguez N, Moreno E, et al . Геометрические структуры для исследований радиационной биологии, реализованные в наборе инструментов TOPAS-nBio. Phys Med Biol. 2018 ; 63: 175018.)

Моделирование простой геометрии ДНК.

Для проверки TOPAS-nBio с использованием исторических данных трековой структуры Монте-Карло, сегмента ДНК с использованием представления, разработанного Чарлтоном и др. .(81) была смоделирована и смоделирована как с моноэнергетическими альфа-частицами, так и с электронами для сравнения с результатами моделирования в (78). Энергия, выделяемая в сегментах ДНК, была смоделирована с использованием физических процессов Geant4-ДНК, и количество и тип разрыва цепи в сегменте были рассчитаны и сравнены с данными, указанными в Charlton et al . Разрывы определялись, когда энергия, вложенная в суб-объем (сахарно-фосфатный цилиндр), превышала 17,5 эВ, а затем были разделены на шесть различных типов: SSB, 2SSB, SSB +, DSB, DSB + и DSB ++.Различия между Charlton и другими . Study и TOPAS-nBio включали генерацию большего количества низкоэнергетических событий, а также большего количества DSB и меньшего количества DSB ++. Однако общее количество разрывов показало те же тенденции, что и у Charlton et al . исследования (подробности см. в (79)). Наблюдаемые различия были приписаны физическим моделям событий очень низкой энергии между двумя кодами структуры треков, при этом TOPAS-nBio предсказывает большее количество событий осаждения с низкой энергией по сравнению с кодом MOCA8, который использовался в Charlton et al. .изучение. Было обнаружено лучшее согласие между симуляциями Geant4-DNA, CPA100 и OREC, чем с MOCA8, поскольку сечения в MOCA8 основаны на данных для газообразной воды, а все остальные коды основаны на расчетах для жидкой воды (см.). Это согласуется с данными другого сравнительного исследования расчетов распределения ядра точки дозы (82).

Плазмидная ДНК.

Для проверки TOPAS-nBio с использованием экспериментальных данных мы смоделировали облучение модели сухой кольцевой плазмидной ДНК с 200 парами оснований для сравнения с измерениями в Vysin et al .(80). Энергия, вложенная в каждый компонент плазмиды ДНК (т.е. сахарно-фосфатный остов), оценивалась в n-кортежном счетчике для определения общего количества SSB и DSB как функции от протонной LET. И экспериментальные данные, и данные моделирования показывают увеличение выходов как SSB, так и DSB с увеличением LET. Оба исследования также показывают, что протоны более эффективны в производстве SSB, чем DSB в сухих образцах. Однако экспериментальные данные предсказывали более высокие отношения SSB к DSB для всех значений LET примерно в 2 раза (см.).Различия между двумя наборами данных, вероятно, связаны с чрезмерно упрощенной геометрией модели ДНК или другими экспериментальными факторами, не учтенными при моделировании (79, 80).

Пример комплексного моделирования с помощью TOPAS-nBio

В качестве доказательства концепции и для иллюстрации применения TOPAS-nBio к искусственному сложному моделированию мы смоделировали протоны с энергией 3 и 50 МэВ, падающие на участок хроматина, состоящий из семи нуклеосом. на основе класса TsFibre, разработанного в (26), для оценки разницы между симуляциями с активированными химическими реакциями и без них.Повреждения оценивали по основам геометрии ДНК (см.). Все физические взаимодействия оценивались как повреждение позвоночника, не требуя энергетического порога, а химическое повреждение оценивалось, когда OH входило в основу геометрии ДНК, что приводило к немедленному удалению OH из моделирования . Другие радикалы (например, сольватированные электроны) отслеживались, но не оценивались как вызывающие повреждение в этой модели, если только они не производили OH. Распространение химических реагентов может быть даже более важным для больших объемов, где может быть затронута ДНК в более удаленных участках.Поглотители ограничивают расстояние распространения химических веществ в клеточной среде. Эффект поглотителей был аппроксимирован в этой демонстрации путем ограничения переноса распространения химических реагентов временем 1 нс. Время распространения можно регулировать с помощью системы параметров, чтобы соответствовать ожидаемому времени жизни химических веществ в клеточной среде с различными концентрациями поглотителей.

Моделирование хроматидного волокна, облученного протонами с энергией 3 и 50 МэВ, включая химию радиолиза.В центре показано изображение моделируемой геометрии и треков частиц, включая распространение химических веществ. Панели B – E и F – H: результаты для облучения протонами с энергией 3 и 50 МэВ соответственно. Графики демонстрируют эффекты включения химических реакций. Здесь учитываются только взаимодействия с гидроксильными радикалами. Примерно половина DSB включает реакцию с гидроксилом, которая влияет не только на общее количество, но и на сложность повреждения ДНК (определяемую как количество повреждений в DSB).

показывает результаты моделирования геометрии, отображаемой на этой панели. показывает общее количество разрывов (SSB и DSB) для облучения протонами с энергией 3 МэВ и количество разрывов, которые включали взаимодействий ОН. Более половины повреждений ДНК включали, по крайней мере, одно взаимодействие ОН, с некоторыми участками повреждения, включающими до четырех взаимодействий ОН. Места повреждения здесь определяются как группа повреждений ДНК (отложение физической энергии или взаимодействие ОН) с не более чем 10 парами оснований между соседними повреждениями.Соответственно, участки повреждения могут распространяться на значительно большее количество пар оснований, чем 10; в нашем моделировании наибольший наблюдаемый DSB распределился по 41 паре оснований. показывает количество взаимодействий OH, вовлеченных в повреждение, классифицированных как DSB для протонов 3 МэВ (50 МэВ). Видно, что доля повреждений OH в DSB несколько меньше, чем для всех разрывов вместе взятых. DSB определяются наличием по крайней мере одной пары повреждений на противоположных цепях в пределах 10 пар оснований.

показывают сложность DSB, т.е.е., сколько хребтов было задействовано в месте повреждения протонов с энергией 3 МэВ (50 МэВ). Множественные физические или химические повреждения в пределах одного и того же позвоночника засчитывались как единичный случай. показать повреждения, включая химические реакции, темно-коричневым цветом, а сложность только в результате событий ионизации, то есть места повреждения, не связанные с какими-либо химическими реакциями, светло-бежевым цветом, и показать сложность DSB для участков повреждения, полностью вызванных химическими реакциями. Это последнее повреждение имеет меньшую сложность (максимум 5), но не будет присутствовать при моделировании только для физики.Более того, повреждение, связанное с химическими реакциями, может быть более трудным для восстановления, поскольку OH-присоединений могут изменять молекулы и структуру ДНК и, следовательно, потенциально механизм репарации. Таким образом, хотя картины повреждений могут быть похожими, вероятности восстановления между DSB, вызванными только физическими событиями или комбинацией физических и химических событий, могут различаться. Множество других факторов, таких как структура хроматина (эухроматин против гетерохроматина), также влияют на индукцию и восстановление повреждений (20, 83).В представленных расчетах моделировался только небольшой участок TsFibre, облученный моноэнергетическим и однонаправленным источником. Распространение химических реагентов может быть даже более важным для больших объемов, где может быть затронута ДНК в более удаленных участках. Включение поглотителей или, как в этом случае, ограничение распространения химических реагентов до времени 1 нс, ограничивает расстояние распространения химических веществ до более реалистичных клеточных сред. В целом, это моделирование показывает, что при рассмотрении химии важно изучить различия в характере повреждений и степени тяжести, чтобы лучше понять процессы внутри клетки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С помощью TOPAS-nBio мы разработали структуру Монте-Карло для моделирования физики и химических реакций в нанометровом масштабе для радиобиологических экспериментов с графическим пользовательским интерфейсом, который объединяет прогресс в области моделирования структуры треков для радиационной биологии, делая их разработки доступны всем заинтересованным исследователям. Мы подвели итоги наших ранее опубликованных исследований, проверяющих структуру моделирования с повышением эффективности моделирования, подтвердили нашу реализацию эффективного моделирования с приближением независимого времени реакции и подчеркнули важность подробного моделирования сложных геометрических форм при сравнении индукции DSB с учетом и без учета химии.

Благодаря возобновлению финансирования NCI в рамках их программы информационных технологий для исследований рака (https://itcr.cancer.gov), TOPAS недавно стал бесплатным для всех некоммерческих исследователей во всем мире с намерением стать открытым. источник к июню 2023 года. TOPAS-nBio также будет выпущен бесплатно и с открытым исходным кодом в 2019 году. Лицензии будут типа BSD / MIT, которые поощряют максимальное повторное использование. Мы надеемся, что выпуск обоих инструментов без ограничений для некоммерческих пользователей вызовет дополнительный интерес со стороны исследовательских сообществ в области медицинской физики, радиационной химии и радиационной биологии.Мы предполагаем, что новые разработки в этой области сообщества пользователей Geant4-DNA и других исследователей, работающих над кодами структуры треков, новой геометрией ДНК и клеток, а также новыми моделями репарации ДНК, будут включены в код TOPAS-nBio для стимулирования сотрудничества по всему миру. исследовательские сообщества.

Счетчик SDD, включенный в текущую версию, разработан как интерфейс между физическим и химическим моделированием и моделированием биологических эффектов. Кроме того, биологические модели также могут быть напрямую связаны с TOPAS-nBio.Формат с открытым исходным кодом TOPAS-nBio позволяет разработчикам моделей изменять любой параметр в рамках своей симуляции, проектировать совершенно новую геометрию или измерители индукции повреждений. Эта гибкость в сочетании с наличием большого количества предварительно скомпилированных геометрий и скоринговых инструментов обеспечивает идеальную основу для разработки и тестирования новых механистических моделей кинетики репарации ДНК. TOPAS-nBio также предлагает новые средства для проверки зависимостей модели от различных параметров, например, путем изменения геометрии или определения повреждений, таких как порог энергии индукции повреждения.

Разработки TOPAS-nBio, представленные в этой статье, являются ранними шагами, чтобы предоставить исследователям базовые инструменты для дальнейшего понимания и моделирования реалистичного индуцирования повреждений от излучения, реакций (суб) клеточного масштаба и, в конечном итоге, реакции на уровне тканей и органов. Кроме того, структура TOPAS-nBio позволяет исследователям вносить свои собственные разработки в качестве независимых расширений в репозиторий. Такой внешний вклад в текущие разработки TOPAS-nBio очень приветствуется и, вероятно, будет играть важную роль, чтобы помочь TOPAS-nBio продвинуть вперед область моделирования механистических реакций клеток с целью сократить разрыв между моделированием физических событий и биологически наблюдаемый результат.

Глава 24. Инструменты системного мониторинга Red Hat Enterprise Linux 6

Чтобы настроить систему, системным администраторам часто необходимо определить объем свободной памяти, сколько свободного места на диске доступно, как разделен жесткий диск на разделы или какие процессы выполняются.

24.1. Просмотр системных процессов

24.1.1. Использование команды ps

Команда ps позволяет отображать информацию о запущенных процессах.Он создает статический список, то есть снимок того, что выполняется, когда вы выполняете команду. Если вам нужен постоянно обновляемый список запущенных процессов, используйте вместо этого команду top или приложение System Monitor .

Чтобы перечислить все процессы, которые в настоящее время запущены в системе, включая процессы, принадлежащие другим пользователям, введите в командной строке следующее:

  пс   ax  

Для каждого перечисленного процесса команда ps ax отображает идентификатор процесса ( PID ), связанный с ним терминал ( TTY ), текущий статус ( STAT ), накопленное время ЦП ( TIME ) и имя исполняемого файла ( КОМАНДА ).Например:

 ~] $  л.с. ax 
  КОМАНДА ВРЕМЕНИ PID TTY STAT
    1? СС 0:01 / sbin / init
    2? S 0:00 [kthreadd]
    3? S 0:00 [миграция / 0]
    4? S 0:00 [ksoftirqd / 0]
    5? S 0:00 [миграция / 0]
    6? S 0:00 [сторожевой таймер / 0]
  [вывод усечен]  

Чтобы отобразить владельца рядом с каждым процессом, используйте следующую команду:

  пс   доп  

Помимо информации, предоставляемой командой ps ax , ps aux отображает действующее имя пользователя владельца процесса ( ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ), процент использования ЦП (% ЦП ) и памяти (% MEM ). ), размер виртуальной памяти в килобайтах ( VSZ ), размер физической памяти без подкачки в килобайтах ( RSS ), а также время или дата запуска процесса.Например:

 ~] $  пс, доп. 
USER PID% CPU% MEM VSZ RSS TTY STAT ВРЕМЯ НАЧАЛА КОМАНДА
корень 1 0,0 0,1 19404 832? СС мар02 0:01 / sbin / init
корень 2 0,0 0,0 0 0? С мар02 0:00 [kthreadd]
корень 3 0,0 0,0 0 0? С мар02 0:00 [миграция / 0]
корень 4 0,0 0,0 0 0? С мар02 0:00 [ksoftirqd / 0]
корень 5 0,0 0,0 0 0? С мар02 0:00 [миграция / 0]
корень 6 0.0 0,0 0 0? Р мар02 0:00 [сторожевой таймер / 0]
  [вывод усечен]  

Вы также можете использовать команду ps в сочетании с grep , чтобы узнать, запущен ли конкретный процесс. Например, чтобы определить, работает ли Emacs , введите:

 ~] $  пс топор | grep emacs 
12056 очков / 3 S + 0:00 emacs
12060 точек / 2 S + 0:00 grep --color = auto emacs 

Полный список доступных параметров командной строки см. На странице руководства ps (1).

24.1.2. Использование верхней команды

Команда top отображает в реальном времени список процессов, запущенных в системе. Он также отображает дополнительную информацию о времени безотказной работы системы, текущем использовании ЦП и памяти или общем количестве запущенных процессов и позволяет выполнять такие действия, как сортировка списка или завершение процесса.

Чтобы запустить команду top , введите в командной строке следующее:

  верх  

Для каждого перечисленного процесса команда top отображает идентификатор процесса ( PID ), эффективное имя пользователя владельца процесса ( USER ), приоритет ( PR ), хорошее значение ( NI ). , объем виртуальной памяти, которую использует процесс ( VIRT ), объем физической памяти без подкачки, которую использует процесс ( RES ), объем общей памяти, которую использует процесс ( SHR ), поле состояния процесса S ), процент использования ЦП (% ЦП ) и памяти (% MEM ), накопленное время ЦП ( ВРЕМЯ + ) и имя исполняемого файла ( КОМАНДА ).Например:

 ~] $  верх 
наверх - 02:19:11 вверх 4 дня, 10:37, 5 пользователей, средняя нагрузка: 0,07, 0,13, 0,09
Задачи: всего 160, 1 запущен, 159 спит, 0 остановлен, 0 зомби
ЦП: 10,7% us, 1,0% sy, 0,0% ni, 88,3% id, 0,0% wa, 0,0% hi, 0,0% si, 0,0% st
Mem: всего 760752k, использовано 644360k, свободно 116392k, буферов 3988k
Своп: всего 1540088k, 76648k использовано, 1463440k свободно, 196832k кэшировано

  PID ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ PR NI VIRT RES SHR S% CPU% MEM TIME + COMMAND
14401 jhradile 20 0 313 м 10 м 5732 S 5.6 1.4 6: 27.29 гном-система-мо
 1764 корень 20 0 133m 23m 4756 S 5,3 3,2 6: 32,66 Xorg
13865 jhradile 20 0 1625m 177m 6628 S 0,7 23,8 0: 57,26 java
   20 корень 20 0 0 0 0 S 0,3 0,0 4: 44,39 ата / 0
 2085 корень 20 0 40396 348 276 S 0.3 0.0 1: 57.13 udisks-daemon
    1 корень 20 0 19404 832 604 S 0,0 0,1 0: 01.21 init
    2 корень 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0: 00.01 kthreadd
    3 корень RT 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 миграция / 0
    4 корень 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0: 00,02 ksoftirqd / 0
    5 корень RT 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0: 00.00 миграция / 0
    6 корень RT 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0: 00.00 сторожевой таймер / 0
    7 корень 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0: 01,00 событий / 0
    8 корень 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0: 00.00 процессор
    9 корень 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0: 00.00 хелпер
   10 корень 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0: 00.00 netns
   11 корень 20 0 0 0 0 S 0.0 0,0 0: 00.00 асинхронный / мгр
   12 корень 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0: 00.00 pm
  [вывод усечен]  

Таблица 24.1. Интерактивные верхние команды

Команда Описание
Введите , Пробел Немедленное обновление дисплея.
ч , ? Отображает экран справки.
k Убивает процесс. Вам будет предложено ввести идентификатор процесса и сигнал для отправки ему.
n Изменяет количество отображаемых процессов. Вам будет предложено ввести номер.
u Сортировка списка по пользователям.
M Сортировка списка по использованию памяти.
P Сортировка списка по загрузке ЦП.
q Завершает работу утилиты и возвращается в командную строку оболочки.

24.1.3. Использование средства системного монитора

Вкладка Processes инструмента System Monitor позволяет просматривать, искать, изменять приоритет и завершать процессы из графического пользовательского интерфейса. Чтобы установить инструмент, введите следующую команду от имени root :

 ~] #  yum install gnome-system-monitor  

Чтобы запустить инструмент System Monitor , выберите → → на панели или введите gnome-system-monitor в приглашении оболочки.Затем щелкните вкладку Processes , чтобы просмотреть список запущенных процессов.

Рисунок 24.1. Системный монитор — процессы

Для каждого перечисленного процесса инструмент System Monitor отображает его имя ( Имя процесса ), текущий статус ( Status ), процент использования ЦП (% CPU ), хорошее значение ( Nice ), процесс ID ( ID ), использование памяти (, память ), канал, на котором процесс ожидает ( Waiting Channel ), и дополнительные сведения о сеансе ( Session ).Чтобы отсортировать информацию по определенному столбцу в порядке возрастания, щелкните имя этого столбца. Щелкните имя столбца еще раз, чтобы переключить сортировку между возрастающим и убывающим порядком.

По умолчанию инструмент System Monitor отображает список процессов, принадлежащих текущему пользователю. Выбор различных опций в меню позволяет:

  • просматривать только активные процессы,

  • просмотреть все процессы,

  • просматривать свои процессы,

  • просматривать зависимости процессов,

  • просмотреть карту памяти выбранного процесса,

  • просматривать файлы, открытые выбранным процессом, и

  • обновить список процессов.

Кроме того, различные параметры в меню позволяют:

  • остановить процесс,

  • продолжить выполнение остановленного процесса,

  • завершить процесс,

  • убить процесс,

  • изменить приоритет выбранного процесса и

  • отредактируйте предпочтения System Monitor , такие как интервал обновления для списка процессов или какую информацию отображать.

Вы также можете завершить процесс, выбрав его из списка и нажав кнопку Завершить процесс .

Система проверки герметичности | Topas GmbH

Стенды для испытания фильтров / комплектные компоненты

С помощью систем проверки герметичности серии DHP 145 можно проверить герметичность при повышенном и пониженном давлении компонентов различных размеров и форм.Интенсивность утечки определяется в зависимости от давления.
Стенд работает при температурах испытательного воздуха от -40 ° C до 120 ° C . Теплообменник защищает измерительные приборы от повреждений из-за слишком низких или высоких температур во время работы при низком давлении.
Для внешнего подключения испытательный стенд имеет адаптер испытательного воздуха, порт для измерения давления, а также датчик температуры, который должен быть подключен к испытуемому образцу.
Все соединительные линии имеют длину 2 м, поэтому во время испытания образец может находиться в климатической камере.Весь процесс проверки выполняется в основном автоматически и управляется программным обеспечением DHPWin на базе ПК.

  • Испытательное давление измеряется непосредственно на испытуемом образце
  • Испытания при повышенном и низком давлении (режим давления и всасывания)
  • Большой температурный диапазон применимого испытательного воздуха
  • Посредством каскадирования нескольких элементов с ламинарным потоком широкий диапазон объемного расхода
  • Компактная конструкция
  • Мобильный — легко перемещается с помощью фиксируемых ножек
  • Простота использования благодаря компьютерной процедуре испытаний
  • Удобный анализ данных под Windows
Рабочие диапазоны:
Объемный расход 5 см³ / мин… 300 л / мин при работе
Давление -1 мбар… -900 мбар
+1 мбар… +5000 мбар
Тестовый воздух Сжатый воздух
Температура испытательного воздуха -40… 120 ºC
Подача сжатого воздуха 7… 8 бар (115 фунтов на кв. Дюйм), макс.600 л / мин
Блок питания 230 В переменного тока
Потребляемая мощность ок. 500 Вт
Размеры (Д x Ш x В) 200 см x 90 см x 110 см
Вес ок. 280 кг

Topaz Video Enhance AI — это круто, но по сути программа для раннего доступа

Примечание : Это не полноценный формальный обзор и сравнение Topaz Video Enhance AI с другими имеющимися на рынке приложениями, а обсуждение сильных и слабых сторон одного конкретного приложения.Качество и возможности модели все еще значительно меняются от версии к версии.

За последние 10 месяцев, когда я работал над апскейлингом Star Trek: Deep Space Nine и Voyager , я полагался на одно программное обеспечение больше всех остальных для выполнения работы: Topaz Video Enhance AI (199,99 долларов США для Windows и Mac). Я рекомендовал этот продукт как косвенно, так и прямо, и я буду продолжать это делать. Но мне нужно убедиться, что вам ясно, во что вы ввязываетесь.

До сентября практически все мое внимание было сосредоточено на улучшении качества этапов предварительной обработки видео. После публикации «То, что ни один фанат не видел раньше», я решил обратить свое внимание на апскейлерную сторону уравнения.

Вот и хорошие новости: Topaz Video Enhance AI — это, без сомнения, лучший AI-инструмент для повышения качества видео, который я тестировал. Некоторые из его моделей настраиваются, и он может улучшить широкий спектр видео. Я видел, как он вдохнул новую жизнь в шоу Grateful Dead, старые кассеты VHS, Star Trek , Stargate: SG-1 и ряд других типов контента.

Я не могу сказать, что все сообщество удовлетворено темпами разработки, но, учитывая сложность программного обеспечения для редактирования видео и необходимость постоянно улучшать лежащий в его основе ИИ, я чувствую, что дела идут разумно. Обработка видео с искусственным интеллектом — это невероятно новый рынок , и Topaz намного превосходит любой из протестированных мной видеоредакторов (хотя я всегда рад услышать предложения по другим программам для тестирования). Насколько мне известно, TVEAI — единственное приложение, которое делает то, что делает, и делает это.

У меня сейчас не так много новых материалов, которые я мог бы показать — я работал над Voyager , но я не готов показывать работы. То, что у меня есть, — это версия кредитов DS9, которую я построил сразу же. после того, как «То, что ни один фанат не видел раньше», был запущен. Этот материал был создан с использованием AviSynth + для начального масштабирования и TVEAI для обработки. Для тех из вас, кому интересно, где находится обещанный мною учебник — я все еще работаю над тем, чтобы разработать рабочий процесс, который затронет весь спектр шоу и улучшит первые сезоны больше, чем нынешний метод.

Но пользователи должны знать, что Topaz Video Enhance AI также имеет некоторые неудобства. Во-первых, это не способствует стабильности системы. Он никогда не запускается должным образом, когда машина только что перезагрузилась, но если вы использовали свой графический процессор для других приложений, программе может потребоваться перезагрузка для правильной работы. Остановка и повторный запуск практически всегда срабатывают с первого раза. Это наверное второй раз работает. У тебя даже был хороший шанс трижды.Просите отрендерить более трех видео подряд? Это испытывает вашу удачу. В конце концов, либо движок AI не сможет инициализироваться, либо приложение выйдет из строя, и потребуется перезагрузка.

Topaz Video Enhance AI становится нестабильным быстрее, если другие приложения, такие как StaxRip, одновременно выполняют многопоточное кодирование AviSynth +. Он не слишком любит делиться графическим процессором, хотя в последние месяцы это поведение улучшилось. Я бы рекомендовал перезагрузку каждые 1-2 дня, чтобы свести к минимуму вероятность сбоя, особенно если за это время вы запускаете несколько видео.Загрузка видео увеличивает вероятность того, что следующее видео вызовет сбой, хотя программное обеспечение также может давать сбой при очень длинных кодировках. Однако для максимальной эффективности масштабирования часто требуется предварительная обработка. Лично я просто стискиваю зубы и много перезагружаюсь.

Одним из способов решения этой проблемы нестабильности в Topaz является создание режима автосохранения, который перезагружает ваше предыдущее видео и запоминает (в основном), на каком кадре вы были. Это устраняет необходимость четырехкратной перезагрузки за один день при масштабировании большого количества коротких клипов.

Качество модели по-прежнему является подвижной целью

Качество каждой модели искусственного интеллекта варьируется от версии к версии выпуска. Одно из предложений, которое я сделал компании, которая, по ее словам, будет реализовывать, — упростить поиск более старых версий программного обеспечения. Это может быть необходимо при тестировании, чтобы увидеть, работает ли данная модель лучше в более старой или более новой версии.

Причина, по которой качество моделей может варьироваться, заключается в том, что компания продолжает совершенствовать и обучать свои модели.В уравнении много подвижных частей, и Topaz пытается улучшить свое применение одновременно на нескольких фронтах, что означает, что некоторые модели стали хуже, а затем со временем откатывались или ремонтировались. Некоторые места, которые Топазу было сложно повысить в феврале, по-прежнему остаются трудными в октябре.

Если вы заинтересованы в этом программном обеспечении, воспользуйтесь бесплатной пробной версией, чтобы убедиться, что его модели подходят для вашего контента, прежде чем нажимать на спусковой крючок.

Имейте в виду, что Topaz Video Enhance AI — это не волшебная пуля.Вот две очень разных версий Бенджамина Сиско:

Сезон 2. Это увеличенный масштаб. Это более старый снимок, и я улучшил его, но я не изменил его принципиально .

Это из сезона 2, который, похоже, был перенесен на DVD таким образом, чтобы сохранить каждый бит впечатлений от просмотра VHS в режиме «сверхдлительного воспроизведения». Вот Бенджамин Сиско из 4 сезона:

Сезон 4 Капитан Сиско. Это просто разница в том, как шоу было сведено на DVD, я ничего не сделал.

Я все еще работаю над тем, чтобы выяснить, можно ли исправить верхнюю рамку, но то, что изображение не выглядит хорошо, не является ошибкой TVEAI. Есть предел тому, что приложение может обрабатывать, и даже некоторые коммерческие видео сейчас не очень хороши.

Модель собственности Topaz

Topaz имеет интересную программную модель. Когда вы покупаете Video Enhance AI, вы получаете доступ к приложению в том виде, в котором оно существует сегодня, и ко всем будущим обновлениям, крупным и незначительным, в течение одного года. Если после этого вы захотите обновления, еще один год стоит 49 долларов.99. Неясно, разрешено ли вам пропускать годы, сохраняя цену в 49,99 долларов, или вы должны продолжать повторную подписку каждый год или покупать всю программу снова.

В случае, если вы перестанете платить ежегодную плату за обновление, вы сохраните полный доступ к программе в том виде, в котором она существует на день ее покупки. Вопрос о том, насколько это выгодно, сводится к тому, насколько быстро Topaz улучшает приложение. Пока что в этом году ситуация действительно улучшилась, но еще предстоит пройти долгий путь.

Любой, кто рассматривает это приложение, должен сначала загрузить бесплатную пробную версию и проверить, как она работает с вашим контентом.Имейте в виду, что вы можете залезть под капот с гаечным ключом, чтобы щелкнуть видео, прежде чем запускать его через программу. Например, если вам нужно деинтерлейсинг отснятого материала, это должно происходить за пределами апскейлера.

Topaz Video Enhance AI — это программа для раннего доступа, если не по названию. Я не думаю, что есть что-то плохое в модели раннего доступа, особенно когда весь рынок настолько новый, что у нас еще нет эффективных конкурентов. Но я также не хочу, чтобы это приложение было удивительно эффективным для моих целей, не отмечая при этом, что эта программа, строго говоря, не совсем удобна для новичков.Параметр кодирования MP4 имеет тенденцию пропускать звук, а это означает, что лучше всего научиться использовать FFMPEG для повторной сборки видео из составных кадров. Используйте Topaz Video Enhance AI для рендеринга в PNG или JPG, и это вообще не проблема (этот метод также легче восстанавливается, поскольку прерванное кодирование MP4 не может быть возобновлено).

Topaz Video Enhance AI — это уникальное, интересное приложение, и мне не терпится увидеть, к чему оно приведет, но я не хочу рисовать картину более радужной, чем она должна быть. Программа требует не столько обучения, сколько других вещей, которые вам нужно сделать, чтобы использовать Topaz Video Enhance AI на пике возможностей.В любом случае знайте, что он существует. Если ваш контент хорошо согласуется с его возможностями, результаты могут быть невероятными. В противном случае, возможно, не стоит инвестировать, пока приложение не получит дополнительное время на разработку. Воспользуйтесь бесплатной пробной версией и подумайте, что вы можете удивиться. Кроме того, позвольте себе представить, что вы надеетесь удивиться примерно через два года, когда все нюансы будут устранены.

Прочитано:

Анализ данных XRD и программное обеспечение — Департамент материаловедения и инженерии — Лабораторное оборудование

Доступ к данным через университетскую сеть можно получить, выбрав «Подключить сетевой диск» в проводнике Windows и подключившись к «\\ odin.nt.ntnu.no \ xrd «. Отправьте электронное письмо в лабораторию, ответственную за вход в систему.

Доступное программное обеспечение:

и фитинг

9669

программное обеспечение на собственном ПК:

Откройте окно проводника и перейдите к диску odin, как описано выше.Выберите папку XRD_analysis_software. Дважды щелкните соответствующую папку, скопируйте соответствующие файлы на свой компьютер и запустите установочный файл (.exe).

Профили выбросов:

Для анализа данных XRD в Topas вам необходимо использовать подходящий профиль выбросов (см., Например, здесь для объяснения).

DaVinci1:

Через некоторое время после замены рентгеновской трубки появятся некоторые длины волн W-загрязнения. Поэтому мы регулярно проводим новые измерения на основе стандарта LaB6, чтобы иметь актуальный профиль выбросов.Его можно найти на сервере odin в разделе «полезные_документы \ d8_davinci_1 \ Topas_Refinement_Details». Выберите файл «.lam», созданный до ваших собственных измерений.

D8 Focus:

Здесь мы используем Ni-фильтр, который удаляет лишние длины волн загрязнения, так что мы можем использовать предварительно записанный профиль излучения «CuKa5.lam», который включен в установочный каталог Topas («C: \ TOPAS5 \ Lam «).

Полезное программное обеспечение для построения графиков XRD

Имя Версия Издатель Обычно используется для Полезные ссылки
DIFFRAC.EVA 4.2 (5.1.0.5 с 23 октября 2019 г.) Bruker Фазовый анализ веб-страница
DIFFRAC.16629

9016

Драгоценных камней ноября | Топаз и Цитрин: Камни-Камни | GIA

Камень-топаз Значение и история

Разнообразие оттенков топаза включает бесцветные, голубые, желтые, оранжевые, розовые, фиолетовые, коричневые и, очень редко, красные.Подавляющее большинство наблюдаемых сегодня голубых топазов — это постоянный результат обработки бесцветных топазов облучением и нагреванием. Эффект радуги, наблюдаемый в «Мистик Топаз», создается путем покрытия бесцветного топаза тонкой искусственной пленкой.

Некоторые считают, что слово «топаз» происходит от санскритского слова тапас , что означает «огонь». Другие возводят его к греческому топазу . Долгое время считалось, что этот ноябрьский камень имеет множество преимуществ. Древние греки считали, что топаз придает им силы.С 1300-х до 1600-х годов европейцы думали, что он может разрушить магические заклинания и рассеять гнев. На протяжении веков многие люди в Индии считали, что топаз, носимый над сердцем, обеспечивает долгую жизнь, красоту и разум.

Ярко-розовато-оранжевый Императорский топаз имеет аристократический оттенок. Принято считать, что название произошло из-за того, что российская королевская семья настаивала на сохранении лучших цветов этого драгоценного камня, который был добыт на Урале в России, исключительно для их использования.Альтернативное объяснение, особенно популярное в Бразилии, состоит в том, что оно датируется визитом бразильского императора Педро II в 1881 году в Ору-Прету — город, ближайший к самым продуктивным топазовым рудникам Бразилии, — и подарком ему красноватого топаза.

Голубой топаз — жемчужина четвертой годовщины свадьбы , , а императорский топаз — жемчужина 23-й годовщины свадьбы.

Один из самых популярных камней ноября — розовато-оранжевый императорский топаз. Фото: Роберт Велдон / GIA

Где находится топаз?

Минас-Жерайс, штат в Бразилии, является одним из важнейших источников высококачественного топаза, который добывается здесь более двух столетий.От желтого до оранжевого, красного, розового, фиолетового и смеси красного с оранжевым или пурпурным — вот некоторые из цветов, обнаруженных здесь. Близлежащий городок Ору-Прету — подходящий компаньон. В этом объекте всемирного наследия ЮНЕСКО величественные колониальные церкви пересекают горизонт, а причудливые мощеные улочки пересекают город.

Северо-западный Пакистан известен производством розового топаза. Холм Гундао, расположенный недалеко от городка Катланг, добывается с 1972 года. Самый популярный оттенок розового топаза из Катланга имеет оттенок фиолетового, который некоторые в торговле драгоценными камнями называют розовым цикламеном.Но даже на холме Гундао очень редко можно найти этот прекрасный розовый ноябрьский камень.

Вид на холм в Катланге, Пакистан. Предоставлено: д-р Эдвард Дж. Гюбелин, коллекция

.

Сегодня к другим основным источникам этого ноябрьского камня относятся Намибия, Нигерия, Мадагаскар, Мексика, Мьянма, Шри-Ланка и США, а также исторические российские населенные пункты.

Уход и чистка топазового камня

Топаз имеет твердость 8 по шкале Мооса, но он имеет низкую вязкость, поэтому необходимо соблюдать осторожность, чтобы избежать сколов или трещин.Чтобы очистить этот ноябрьский камень, не используйте паровую или ультразвуковую очистку.

Leave a Comment

Плотность пенобетонные блоки: Размеры и вес пеноблока — информация на сайте Кирпич.ру

Размеры и вес пеноблока — информация на сайте Кирпич.ру


Вес пеноблока зависит от его габаритов и плотности. Производители выпускают заметно отличающиеся по этим параметрам строительные блоки из пенобетона, каждый из которых предназначен для своих целей: возведения стен, перегородок, утеплительных конструкций. Познакомимся поближе с разнообразием технических характеристик пеноблоков, чтобы выбирать их правильно.



Пеноблок: технические характеристики


Пористый пенобетон относится к классу легких бетонов. Он состоит из смеси портландцемента, силиката кальция, песка с содержанием кварца не меньше 75%, воды и пенообразователя (костного клея, едкого технического натра, сосновой канифоли, скрубберной пасты или мездрового клея). По желанию производитель может добавить микроармирующее полипропиленовое фиброволокно и золу-уноса для повышения плотности.


По марке плотности пеноблоки делятся на 3 категории:


  • Теплоизоляция. Марки D300–D500, т. е. с плотностью от 300 до 500 кг/м³.


  • Для перегородок и несущих стен. Марки D500–D900.


  • Для несущих стен, фундаментов, подвалов. Марки D1000–D1200.


Плотность прямо влияет на теплопроводность:


  • Теплоизоляционные блоки имеют теплопроводность 0,09–0,12 Вт/м·°С, что примерно равно теплоизолирующим свойствам древесины.


  • Блоки стеновые пенобетонные имеют теплопроводность 0,15–0,29 Вт/м·°С.


  • Блоки для несущих стен и фундаментов имеют теплопроводность 0,29–0,38 Вт/м·°С, что соответствует теплоизолирующим свойствам керамического кирпича.



Размер пеноблоков


Блоки из пенобетона могут иметь длину 600 мм, ширину 200–400 мм и толщину 100–400 мм. Последний параметр укзывает на толщину стены, которая получится из блоков выбранного размера. Технология изготовления пенобетона позволяет выпускать блоки любого размера, но ГОСТ 21520-89 ограничивает их длину до 600 мм.



Стандартные размеры пеноблока — 600×300×200 мм. Это самый распространенный формат для возведения стен. Один такой блок заменяет 18,5 одинарных кирпичей. Для перегородок используют более тонкие блоки толщиной 100 мм, для несущих наружных стен — толщиной 300 мм, для теплоизоляции — 200–400 мм.



Выбирая пеноблоки, обратите пристальное внимание на их геометрию. Простота изготовления пенобетона привела к появлению множества блоков, изготовленных кустарным образом, поэтому их реальные размеры могут значительно отличаться от заявленных. При выполнении кладки такие блоки придется постоянно подгонять и использовать большое количество раствора.



Вес пеноблоков


Вес отдельного пеноблока легко узнать, умножив его объем в м³ на плотность, указанную маркой. Так, стандартный блок 600×300×200 мм имеет объем 0,036 м³, поэтому при плотности пенобетона 700 кг/м³ будет весить 25,2 кг. Высокопрочный блок того же размера, но марки D1200 будет весить 43,2 кг, а легкий теплоизоляционный D300 — 10,8 кг. Пенобетон продается кубическими метрами, значит масса 1 м³ составит столько килограммов, сколько указано в его марке плотности.


По сравнению с другими строительными материалами пенобетон с плотностью 300–1200 кг/м³ является одним из самых легких.


Керамический пустотелый кирпич имеет плотность 1000–1400 кг/м³.


Полнотелый керамический кирпич — 1100–2000 кг/м³.


Полнотелый силикатный кирпич — 1100–1600 кг/м³.


Керамзитобетонные блоки — 900–1850 кг/м³.


Газосиликатные блоки — 300–600 кг/м³.


Древесина сосны — 520 кг/м³.


Древесина лиственницы — 660 кг/м³.


Выбрать надежный пеноблок, размер, плотность и морозостойкость которого идеально подойдут для вашего проекта, помогут консультанты интернет-магазина «Кирпич. ру». 

прочность, плотность пеноблоков, морозостойкость и теплопроводность пеноблоков

При выборе бетона или цемента покупатели ориентируются прежде всего на марку или класс прочности. Марочная прочность, предусмотренная ГОСТами, подразумевает деление на марки (м-200, м-300 и т.д) обозначая таким образом предел прочности на сжатие в кгс/кв.см. Классы прочности ( в-15, в-22.5 и т.д.) обозначают почти тоже самое, но с небольшими нюансами. Более подробную информацию по классификации бетона читайте в разделе классы и марки бетона. Для пенобетонных блоков имеет значение лишь один из этих параметров — класс прочности.

Несмотря на важнейшее значение класса прочности стенового материала, от которого зависит целостность и долговечность всей возводимой конструкции, производители и покупатели пенобетонных блоков наиболее часто упоминают другой параметр — плотность пеноблока. Плотность пенобетона обозначается литерой D c цифровым значением плотности в кг на куб. м. То есть плотность пенобетона D600 говорит о том, что кубометр такого пенобетона весит 600 килограмм (при условии определенной влажности).

Казалось бы, какая разница сколько килограмм весит куб пенобетона? Ну весит 600 и хорошо, весит 800 тоже неплохо. Это же не фундаментный блок из бетона, который при аналогичном размере весил бы две с половиной тонны. Для нагрузки на фундамент и перекрытия плотность пенобетона не имеет решающего значения. Пенобетон, как и все легкие бетоны ценится в основном не за свои легковесные качества. Его главная задача — обеспечить минимальную теплопроводность (маскимальную теплоизоляцию) стен, при сохранении необходимой прочности всей стеновой конструкции. Вот тут и кроется главный компромисс между прочностью и теплоизоляцией. Для примера приведем такую таблицу, в которой сопоставлены все основные характеристики пеноблоков.

Название Дополнительная информация
Excel
Sigmaplot










Основное предназначение пеноблокаПлотность пеноблокаКласс прочности ВАналогичная марка бетонаКоэффициент теплопроводностиКоэффициент морозостойкости F
Теплоизоляционный контур стенD400В0,75М-100,09-0,10 
D500В1М-150,10-0,12 
Несущий и теплоизоляционный пеноблокD600В2,5М-350,13-0,14F15-F35
D700В3,5М-450,15-0,18F15-F50
D800В5М-600,18-0,21F15-F75
D1000В7,5М-1000,23-0,29F15-F50
Несущие стеныD1100В10М-1500,26-0,34 
D1200В12,5М-1500,29-0,38 

Как Вы видите, при увеличении плотности пеноблока повышается его прочность и теплопроводность. И если прочность лишней не бывает, то в случае с теплопроводностью все обстоит иначе. Более высоки коэффициент теплопроводности говорит о том, что материал хуже держит тепло, и так же плохо противостоит холоду, воздействующему на стены вашего дома со стороны улицы.

При снижении плотности пенобетона, происходит улучшение теплоизоляционных характеристик, но пропорционально падает и несущая способность стен из пеноблоков. Чем теплее пеноблок, тем меньшую нагрузку он способен выдержать.

Любопытно сравнение прочности пеноблоков с прочностью классического строительного бетона. Как Вы видите в таблице, марочная прочность стандартного пеноблока плотности D600 составляет всего М-35 (класс В2,5), что почти в десять раз меньше чем марка бетона, которую использовали для заливки Вашего фундамента (например тот же бетон м350).

Как выбрать нужную плотность пеноблоков (пенобетона)

Как мы уже выяснили, плотность пенобетонного блока напрямую связана с его теплоизоляционными характеристиками и несущей способностью. Чем теплее, тем слабее, чем прочнее, тем холоднее. Значит нужно искать компромисс.

Вариантов в общем не так уж и много. В большинстве случаев в качестве самостоятельного (конструкционного и теплоизоляционного) стенового материала строители используют пеноблоки плотностью D600-D700. Подобные блоки способны выдерживать нагрузку от монолитных перекрытий без устройства армопояса, или готовых плит перекрытий (но с обязательным устройством армопояса по периметру укладки плит). Безусловно, все виды деревянных перекрытий так же применимы в домах из пеноблоков такой плотности.

В качестве альтернативных решений строители создают многослойные конструкции. Где пеноблоки низкой плотности используются лишь в качестве теплоизоляционного материала, а роль несущих элементов достается кирпичу, пескобетонным блокам или монолитному бетону.

Все комбинированные конструкции с использованием пеноблоков желательно делать в виде контуров-оболочек. То есть, если есть стена из кирпича, то её нужно полностью облицевать пенобетонными блоками, а не делать это кусками или каким-то отдельными элементами. Несколько лет назад строители не особо доверявшие пенобетону использовали смешанные конструкции, когда угловые элементы здания выкладывались из пескобетонных блоков, а промежуток между этим вертикальными «столбами-углами» из пескобетонных блоков заполнялся пеноблоками. По периметру отливался армопояс (монолитная бетонная лента, распределяющая нагрузку от плит перекрытий на стены из пеноблоков) и ставились готовые плиты перекрытия.

Безусловным недостатком подобного решения является наличие холодных углов и стен в виде бетонных столбов-углов и армопояса. Современые строители вряд ли применяют подобные конструкции, но это было, и от того что было, многие страдают до сих пор. Особенно холодной зимой, когда внутри дома, на углах и под потолком появляется иней и плесень. Надеюсь, что немного помог Вам разобраться в марках, плотностях, теплопроводности и прочих важных характеристиках материалов, которые Вы покупаете. По всем невыясненным пенобетонным вопросам пишите на eduard@avtobeton. ru С плотным и прочным непромерзающим приветом, Эдуард Минаев.

Плотность пенобетона — характеристики и таблицы классификации

Пенобетон – искусственный строительный материал, завоевывающий все большую популярность в строительной индустрии. Является пористым материалом. Основные компоненты пенобетона: цемент, песок, пена и вода. Плотность пенобетона определяет многие его характеристики, например, теплоизоляционные и прочностные свойства. Благодаря низкому удельному весу и хорошей обрабатываемости, укладка блоков из пенобетона осуществляется относительно легко. А вы знаете какой нужен бетон для фундамента?

Область применения пенобетона

Пенобетон имеет обширную область применения, в частности:

  • из него производят строительные блоки, используемые для возведения стен, перегородок;
  • его используют для монолитного домостроения;
  • является материалом для тепло- и звукоизоляции стен, плит, полов, перекрытий;
  • применяется в качестве заполнителя пустотных пространств, труднодоступных мест, траншейных полостей;
  • для теплоизоляции трубопроводов;
  • им заливают полы, крыши.

По своей технологичности этот материал превосходит другие конструкционные материалы. Пеноблоки можно подвергать пилению, сверлению, фрезерованию. По многим характеристикам они близки аналогичным параметрам древесины, отличаясь при этом своей долговечностью в лучшую сторону.

Материал по своей теплоизоляции выигрывает в несколько раз по отношению к кирпичу. Как следствие, толщину стен зданий можно делать тоньше, сохранив необходимые показатели. Кроме того,  учитывая, что плотность пенобетона (кг/куб.м) ниже, можно существенно уменьшить общую массу коробки при строительстве дома. Благодаря этому удастся сократить нагрузку на фундамент, и его можно сделать более облегченным.

Полезная статья о том как правильно рассчитать ленточный фундамент.

От чего зависит значение плотности?

На данную характеристику, в основном, влияют два параметра: степень пористости и объемная концентрация наполнителя. Роль последнего выполняют песок, а также зола-унос. Зола-унос является тонкодисперсным материалом, состоящим из частиц малых размеров. Песок плотнее золы, поэтому, чем больше его доля в составе раствора, тем средняя плотность пенобетона будет выше.

Немаловажную роль играет и наличие другого компонента– пенообразователя. Пористость напрямую зависит от количества пенообразователя в смеси. Плотность же, наоборот, обратно пропорциональна. Так, например, для получения бетона марки D400 нужно добавить на 1 куб.м раствора 0,85 кг этого вещества. Материал с D1200 содержит всего 0,45 кг пенообразователя.

Взаимосвязь различных характеристик

Размер пор (ячеек) определяется удельным весом бетона. В свою очередь, от их объема, распределения по объему и характера зависят все основные параметры ячеистого бетона. Пористость обратно пропорциональна значению этой величины (Таблица 1.)

Теплопроводность – одна из важнейших характеристик бетона. Отражает его способность пропускать тепловую энергию. Ее значение определяется  непосредственно значением плотности. Сочетание этих параметров – основной фактор, от которого зависит прочность и тепло в доме. Один из неоспоримых качеств пенобетона – низкая теплопроводность (Таблица 2).

Прочность бетона также прямо пропорциональна значению плотности. Как видно из Таблицы 3, прочность повышается с увеличением удельного веса пенобетона. Для выполнения разных работ используются пеноблоки различных марок. Классификация пенобетона по плотности осуществляется следующим образом. Для марок D300 — D500 прочность составляет B0,5 — B1. Пеноблок с такими характеристиками используется в качестве теплоизоляционного материала.

Марки D500 — D900 прочностью B1 — B5 относятся к конструкционно-теплоизоляционным материалам. Блоками такого класса можно сооружать одноэтажные коттеджи. При D1000 — D1200, соответствующие прочности равны B5 — B12,5. Такие пеноблоки являются блоками конструкционного типа и могут быть использованы для возведения многоэтажного дома.

Таким образом, увеличение удельного веса пенобетона приводит к повышению его прочностных и теплоизоляционных свойств. Но если прочность не бывает лишней, то ситуация с теплопроводностью не совсем однозначна. При более высоком коэффициенте теплопроводности, материал быстрее пропускает тепло. Значит, он хуже противостоит холоду, поступающему извне. Другими словами, дом остывает быстрее, тепло держится хуже. Из этой статьи вы узнаете как утеплить фундамент.

Можно констатировать, что плотность представляет собой главную количественную характеристику структуры ячеистого бетона. Как следствие, она определяет значение всех его технических свойств. Очень красноречиво свидетельствуют о наличии связи между такими характеристиками, как пористость, прочность, теплопроводность и плотность пенобетона таблицы, приведенные ниже.

Таблица 1

Значения пористости

Плотность, кг/куб.м4005006007008009001000
Пористость, %80787370676360

Таблица 2

Значения коэффициента теплопроводности

Плотность, кг/куб. м4005006007008009001000
Коэффициенттеплопроводности, Вт/(м°С)не более (на песке)0,100,120,140,180,210,240,29

Таблица 3

Класс прочности

Плотность, кг/куб.м40050060070080010001100
Класс бетона (макс) попрочности на сжатиеВ 0,75В 1В 2,5В 3,5В 5В 7,5В 10

 Выбор пенобетона

Особого внимания заслуживает вопрос о правильном выборе материала для строительства. В отношении пеноблока, как следует из вышеизложенного, главным показателем является его удельный вес. Как определить плотность пенобетона? Для этого достаточно разделить массу пеноблока на его объем. Маркировку пенобетона производят цифрой, указывающей массу 1 куб. м материала.

К главным достоинствам данного материала относятся малая плотность и низкий коэффициент теплопроводности. Но чем он «теплее», тем ниже его прочность. Поэтому, покупая данный материал, требуется найти компромиссное решение. Следует вести поиск оптимального варианта в зависимости от конкретного строения. В этом заключается одна из особенностей использования этого материала. Нельзя предложить единую рекомендацию всем застройщикам. Подход к выбору класса должен быть индивидуальным.

При строительстве дома вам будет полезно знать чем нарезают швы в бетоне.

Плотность пенобетона для несущих стен и перегородок: D200, D500, D600, D700

Пенобетон относится к категории материалов для кладки, которые позволяют уменьшить сроки строительства. Блоки в несколько раз больше кирпичей и при этом достаточно легкие, быстро укладываются, здание вырастает в считанные дни. Пеноблоки имеют отличные изоляционные свойства, а по простоте обработки приравниваются к дереву (их можно распилить, приклеить, просверлить). Основополагающей характеристикой, определяющей прочность, вес и теплопроводность, является плотность.

Факторы, влияющие на плотность пенобетона

Ячеистый бетон получают путем затвердения смеси, состоящей из таких компонентов: цемент, вода, песок, пенообразователь, ускорители затвердения, фиброволокно, пластификаторы.

В качестве пенообразующих добавок используют синтетические или биоразлагаемые вещества. Плотность пенобетона зависит от процентного содержания песка и пенообразователя. В первом случае в наполнителе наблюдается прямая пропорциональность (чем больше песка, тем выше плотность), а с пенообразователем – обратная. Высокий процент пенообразующего компонента увеличивает пористость, тем самым уменьшает вес блока. А чем больше пустот, тем плотность пеноблока меньше.

Интересен тот факт, что через 40-50 лет прочность пенобетона в 2-3 раза выше, чем она была на начальном этапе. Современные добавки и присадки, используемые в производстве, снижают водопроницаемость и усадку при высыхании, улучшают устойчивость к атмосферным явлениям, стабилизируют влажность и термопроводность.

Маркировка

Промышленность выпускает несколько марок ячеистого бетона, которые классифицируются по плотности. Наименьший показатель – D150, 1 м³ такого сухого бетона весит 150 кг, реальная масса будет выше на 20 %. Измеряется плотность в [кг/м³]. Классифицируется и прочность материала (способность выдерживать нагрузки) в [кг/см²], она рассчитывается, начиная с D400, у которого равняется 9 кг/см² (класс B 0,75).

Марки пенобетона по средней плотности распределяются в диапазоне D150-D1600. Параллельно с увеличением уплотненности повышается прочность, термопроводность и несущая способность. Фактор повышения тепловой проводимости (соответственно, понижения изоляции) – негативная составляющая, т.к. материал теряет свойство сохранять тепло, плохо сопротивляется атмосферному холоду и быстро остывает.

Назначение марок:

  • D150-D400 – термоизоляционные;
  • D500-D900 – конструкционно-теплоизоляционные;
  • D1000-D1200 – конструкционные;
  • D1300-D1600 – конструкционно-поризованные.

Пеноблоки D1300- D1600 выпускаются очень мелкими партиями, они не стандартизированы по ГОСТу.

Использование ячеистого бетона в строительных работах

В строительстве по-разному применяют пенобетон различной плотности. Для теплоизоляции используются легкие марки D150-D400. Учитывая зависимость между изоляционными параметрами и весом, для кладки берутся пеноблоки D600-D700. Такие стены способны выдержать на себе нагрузку плит или монолитных перекрытий (с армирующим поясом или без), а также любых деревянных конструкций. Часто выполняется многослойная кладка, в которой пенобетон выступает термоизоляцией, а несущим стройматериалом – кирпич или монолитный бетон. В зданиях из блоков пенобетона затраты энергоресурсов на отопление ниже обычных на 25-30 %.

Основные технические характеристики пенобетонных блоков

Блочный ячеистый пенобетон получают смешиванием специальной пены и бетона. Пенобетонные блоки ценятся тем, что теплопроводность изделий намного меньше, чем у кирпича или бетонных изделий. При образовании пены в процессе изготовления пенобетона используется протеиновый или синтетический пенообразователь и пеногенератор. Характеристики пенобетонных конструкций и их эксплуатационные свойства настолько эффективны, что блоки используют даже при возведении фундаментов и внутренних перекрытий зданий.

Основная область применения – строительство стен, несущих конструкционные нагрузки, и межкомнатных перегородок, утепление помещений и звукоизоляция строительных поверхностей, а также как противопожарная защита строительных объектов и конструкций. Часто пенобетон применяют в индивидуальном строительстве — для возведения дачных домиков, частных гаражей, подсобных и хозяйственных помещений. Но в строительстве промышленных и производственных объектов пенобетон применяется чаще.

Блок пенобетона состоит из цемента, песка, синтетических добавок и пенообразователя. Все это замешивается на воде, соблюдать пропорции нужно обязательно, иначе понижается качество изделия. Классифицируются блоки пенобетона по маркам изделия. В понятие «марка» входят такие характеристики, как теплопроводность, прочность состава на сжатие, паропроницаемость изделия, морозоустойчивость, водопоглощение и усадка.

ГОСТ 21520–89, согласно которому изготавливаются пенобетонные блоки, предписывает следующие пропорции состава смеси:

  1. Портландцемент с содержанием силиката кальция в пропорции 70–80%.
  2. Песок с содержанием глинистых минералов и илистых вкраплений в пропорции не более 3%.
  3. Содержание кварца — 75%.
  4. Содержание воды должно соответствовать ГОСТ 23732–79.
  5. Содержание пенообразователя — едкий натр технический, костный клей, скрубберная паста, канифоль, мездровый клей.
  6. Вспомогательные пенообразующие компоненты – мелкодисперсная зола уноса. При использовании золы экономится до 30% цемента, происходит качественное улучшение прочности и плотности перегородок между порами.
  7. Армирующее микроволокно или полипропиленовое фиброволокно. Добавка улучшает прочность на сжатие на 25%.
  8. Пенобетон марок D150-D400 называется теплоизоляционным. Плотность изделия должна соблюдаться в диапазоне 150–400 кг/м3. Марки пенобетона ниже D400 по классу прочности и морозостойкости не нормируются.
  9. Марки из пенобетона D500-D900 носят название конструкционно-теплоизоляционных. Плотность – 500–900 кг/м3.
  10. Марки D1000-D1200 — конструкционные.
  11. Пенобетон марок D1300-D1600 — конструкционно-поризованные. Изготавливают их для объектов специального назначения, поэтому выпускаются изделия этих марок в небольших количествах, и их характеристики в ГОСТах не указываются.

Основные сравнительные технические характеристики пенобетона всех марок см. в табл. №1

Таблица №1 Классификация пенобетонных изделий по свойствам марки
МаркаТеплопроводность изделия, (ВТ*м*0С)Характеристики паропроницаемости, (Кг*м час*Па)Прочность на сжатиеМорозостойкость
D3000,080,26В0,75Не нормируется
D4000,10,23В0,75Не нормируется
D5000,120,2В1От F15 до F35
D6000,140,17В1-В2От F15 до F50
D7000,180,15В1,5-В3,5От F15 до F75
D8000,210,14В2-В5От F15 до F50
D9000,240,12В7,5
D10000,290,11В7,5
D11000,340,1В10
D12000,380,1В12,5

Чем больше плотность имеют блоки, тем выше теплопроводность и прочность. Пенобетонные блоки превосходно удерживают тепло, имеют небольшой вес, поэтому используются для бюджетного строительства любых объектов и сооружений. В составе изделий нет вредных веществ — это экологически чистая продукция с длительным сроком эксплуатации при любых погодных условиях. Подробнее см. в табл. №2.

Таблица №2 Характеристики пенобетона в сравнении с другими популярными строительными материалами
МатериалПлотность изделия, кг/мЗХарактеристики теплопроводности, Вт/м*КЗаявленная толщина стены, метрМасса 1м2 стены, кг
Керамические кирпичи18000,80,641152
Силикатные кирпичи18500,850,641184
Известняк пиленый16000,350,35560
Шлакоблок14000,650,55770
Пенобетонные блоки700–10000,180,3300
Таблица размеров блоков пенобетона
Высота блока (в см)Ширина изделия (в см)Длина блока (в см)Количество единиц в 1 м3
20,025,062,532
20,029,059,029,2
20,030,060,027,7
20,040,060,020,8
25,025,062,525,6
25,030,062,521,3
25,035,062,518,3
25,037,562,517,1
25,040,062,516
25,050,062,512,8

Кроме фиксированных размеров пеноблоков, состав может использоваться в монолитном строительстве: раствор заливается в опалубку будущего объекта сразу на стройплощадке.

  1. Пеноблок изготавливается серого однородного цвета, может иметь светло-серый или темный оттенок по все поверхности. По оттенку изделия можно судить о его качестве: желтоватый оттенок означает, что в растворе песка было больше нормы, а это отрицательно сказывается на прочности материала.
  2. Блоки первого сорта должны иметь правильные геометрические формы соответствующей пропорции, технические требования обязаны соответствовать ГОСТ 21520–89. Блоки второго сорта допускают небольшие сколы по поверхности и на углах.
  3. Качество пенобетонных блоков должно быть заверено сертификатами соответствия, санитарным и пожарным сертификатом, а также документами, подтверждающими проведение испытаний на огнестойкость.
  4. Пенобетонные блоки упаковываются уложенными на паллеты и упакованными в пленку для защиты от влаги.
Таблица №3 Дополнительные характеристики заводских пеноблоков в соответствии с ГОСТ 21520–89
ИзделиеПенобетонный блок теплоизоляционныйСтеновой блок мелкийСтеновой блок мелкий, плиты, перемычки и перегородки
D200D250D400D600D900D1200D1400
Класс бетона (М) и прочность на сжатие (В)М3М3,5М10 В0,75М20 В1,5М50 В3,5М100 В7,5М150 В12,5
Процент влажности30,923,62915201713,8
Сорбционная влажность – ОВВ 75%8%8%5,9%5,2%3,56%10%
Прочность на сжатие, Мпа, неделя0,61,6436,912,1
Прочность на сжатие, Мпа, 4 недели0,260,361,312,245,71018,1
Прочность на сжатие, Мпа, 8 недель0,30,411,592,287,112,719,2
Усадка изделия, мм/м2,12,8331,95
Коэффициент теплопроводности0,060,0670,110,140,270,360,45
Процент водопоглощения согласно ГОСТ 23732–7910066,6563418,21817,8
Акустические технические характеристики при толщине стены 200, 250, 300, 350 мм, в Дб40, 42, 45, 4742, 44, 47, 4946, 49, 52, 5449, 52, 54, 5651, 54, 55, 57
Морозостойкость (цикл)2575100150
Огнеустойчивость в часах2
Коэффициент паропроницаемости0,230,170,150,110,09
Радиоактивность, Бк/кг (удельный показатель) при норме до 37075,5
ГорючестьТрудногорючийНегорючий

Где используются различные марки и размеры пеноблоков

Согласно ГОСТ 21520–89, марки Д1000 и Д1200 конструкционного типа применяются в строительстве несущих стен и оснований, а также цокольных этажей.

  1. Изделия стандартного размера 600х300х200 мм используются при возведении внутренних несущих стен и внутренних перекрытий.
  2. Изделия размером 600х400х200 мм применяются для возведения для наружных несущих стен.
  3. Марки Д600 и Д900 конструкционно-теплоизоляционного типа используются при строительстве внутренних перегородок и несущих стен в малоэтажных зданиях — блоки стандартного размера – 600х300х200 мм.
  4. При возведении ненесущих конструкций можно применять стандартные изделия из пенобетона размером 600х300х100 мм.
  5. Марки теплоизоляционного типа Д400 и Д500 используются при конструировании теплоизоляционного контура внутренних ненесущих стен. Все изделия из пенобетона теплоизоляционного типа изготавливаются в стандартных размерах.

Плотность пенобетонных блоков — Портал о цементе и бетоне, строительстве из блоковПортал о цементе и бетоне, строительстве из блоков

Дата: 31.05.2014

В нашей стране пенобетонные блоки стали популярным не так давно. Пенобетон, из которого их изготавливают – это искусственный камень, производимый из минеральных веществ и кремнеземистых элементов. Относится он к легким ячеистым, или как их еще называют, пористым бетонам, в структуре которых равномерно распределены ячейки – поры. Наиболее важными его характеристиками являются прочность и плотность пенобетона.

Что это такое и о чем говорит?

Этот строительный материал ценится не только за малый вес производимых из него блоков и легкость их монтажа. Основное его достоинство – это обеспечение максимальной теплоизоляции возводимых стен, при сохранении такой важной характеристики как прочность всей конструкции.

Выпускается пенобетон различной плотности, которую обозначают буквой «D» и цифрами, которые показывают, сколько килограммов весит 1 м3. То есть, если мы возьмем пеноблок D500, то это будет значить, что один кубический метр его весит, при определенных значениях влажности воздуха, 500 кг.

Как взаимосвязь между свойствами?

Для того чтобы понять как основные свойства взаимосвязаны между собой, давайте проанализируем представленную ниже таблицу, в которой указаны все основные характеристики:

ВидПрочность на сжатиеМарка пенобетона по средней плотностиКоэффициент теплопроводности
Теплоизоляционныйстеновой контурB 0,75D4000,09-0,10
B 1D5000,10-0,12
Несущие и теплоизоляционныепеноблокиB 2,5D6000,13-0,14
B 3,5D7000,15-0,18
B 5D8000,18-0,21
B 7,5D10000,23-0,29
Несущие стеныB 10D11000,26-0,34
B 12,5D12000,29-0,38

Как наглядно показывает эта таблица, чем больше значение плотности, тем выше значения его теплопроводности и прочности. Чем больше коэффициент теплопроводности, тем хуже он удерживает тепло и противостоит уличному холоду.

Как правильно подобрать пенобетон?

Как отмечалось выше, плотность пенобетонных блоков прямо связана как с их прочностью, так и с теплоизоляционными свойствами. Таким образом, чем слабее блок, тем он соответственно, теплее.

В большинстве случаев, как теплоизоляционный и конструкционный материал при возведении стен используются пеноблоки D600 и выше. Такие блоки способны, без создания армированного пояса, выдержать нагрузку от целостных перекрытий. Если же планируется укладка заводских плит перекрытия обязательно нужно сделать армопояс по периметру укладываемых плит.

Альтернативным вариантом является создание многослойных конструкций, когда пеноблоки D400-D500 применяются лишь в качестве теплоизолирующего стройматериала, а все несущие поверхности строятся из монолитного бетона или кирпича.

Этим видом бетона можно также заливать полы и крыши, изготавливать различные панели.

От чего зависит плотность пенобетона

Пенобетон

При выборе изделий для строительства дома обязательно нужно учитывать их предназначение, а на основании этого эксплуатационную плотность пенобетона. Определить ее достаточно легко — она зашифрована в марке. Например, D400 – 400,00 кг/м³. Оптимальный вариант для несущих стен дома — D600 и выше.

Пеноблок преимущества

Содержание статьи

Характеристика изделий, состав, применение

Пенобетонные блоки — доступный строительный материал с высокими эксплуатационными характеристиками. Привлекательная цена, высокие теплоизоляционные свойства и скорость кладки стен снискали особую популярность у будущих домовладельцев.

Кладка стен

Такие изделия достаточно легки в изготовлении. Поэтому изготовить их можно своими руками в условиях строительной площадки.

Вот краткая инструкция и последовательность действий:

  • рассчитываем нужную плотность и необходимое количество материалов для ее получения;
  • смешиваем цемент и песок в бетоносмесителе;
  • в пеногенераторе готовим необходимый состав пены;
  • добавляем воду и при помощи пеногенератора подаем готовую пену в бетоносмеситель;
  • весь раствор тщательно перемешиваем и при помощи рукава подаем в формы или готовую опалубку. (видео в этой статье)

Пеноблоки производство

Стандартный готовый блок (фото) из пористого бетона объемным весом около 500 кг/м³ весит до 30 кг. Пенобетон не подвержен гниению и практически не стареет. Составляющие его — это смесь цемента, гипса, извести и алюминиевой пудры.

Стандартный пеноблок

Объемный вес рассматриваемого материала легко координировать — увеличивая или уменьшая пористость  в процессе их изготовления. Показатель напрямую зависит от величины ячеек (пористости), выбранного пенообразователя, вида и количества наполнителя — кварцевый песок, зола и т.д. Каждый заполнитель бетона имеет свое значение, которое при определенных пропорциях оказывает влияние на конечные характеристики продукта.

Подсказки: очень важно для получения изделий требуемого назначения и запланированной плотности тщательно подходить к выбору и расчету количества наполнителей, а также правильному подбору пенообразователя.

Изделия делятся на три основные группы:

  1. для теплоизоляции, объемный вес 500,00 кг/м³;
  2. конструкционные с теплоизоляционными свойствами, марки 500,00 – 900,00 кг/м³;
  3. конструкционные, марки 900,00 – 1200,00 кг/м³.

Блоки пенобетонные плотность, сравнительные характеристики:

Назначение пеноблокаПлотностьБетон, МПрочность класс,BТеплопроводностьМорозостойкость, F
Теплоизоляция стенD400100,750,101
D5001510,120
Несущие теплоизоляционные конструкцииD600352,50,14035
D700453,50,18050
D8006050,20975
D10001007,50,29050
Несущие наружные стеныD1100150100,340
D120015012,50,379

Область применения пенобетона

Виды кладки

  • блоки для кладки наружных стен и перегородок;
  • монолитное строительство;
  • теплоизоляция стен, основания пола и плит перекрытий;
  • заливка пустот — пенобетон очень подвижен в жидком состоянии;
  • теплоизоляция крыш: блоки низкой плотности дают превосходные тепловые характеристики;
  • заполнение траншей, пазух котлованов: материал со стандартным объемным весом не оседает, не требует виброукладки и обеспечивает монолитное заполнение требуемого качества;
  • теплоизоляция трубопроводов;

Плотность и ее влияние на качество и назначение материала

Как уже говорилось выше, данное свойство имеет значительное влияние на иные качества материала: на вес, его прочность и теплоизоляционные характеристики. Чем больше рассматриваемый показатель блока, тем больше конечный вес готового изделия.

Прочность изделий

Пеноблок

Структура изделия состоит из обособленных автономных ячеек, образующихся в результате химической реакции соединения цементной смеси и пенообразователя. В итоге происходит выделение пузырьков газа, количество которых значительно влияет на прочность изделия.

Например, материал марки Д300, обладает прочностью 8-15 кг/см², а марки  Д1200 — 70-100 кг/см².

Теплопроводность и влагостойкость материала

Пенобетонные блоки

Плотность материала влияет и на теплопроводность изделия. Чем больше она, тем выше теплоизоляционные свойства.

Теплоизоляционные плиты, плотностью 150-300 кг/см² по прочностным характеристикам превосходят пенополистирольные и минераловатные плиты, а по теплоизоляционным свойствам практически равны.

Способность материала поглощать воду во многом зависит от объемного веса. А влагостойкость притягивает к себе показатель морозоустойчивости материала.

Изделие из пенобетона

Чем выше влагостойкость, тем более морозоустойчивыми окажутся стены из выбранных пенобетонных блоков. Показатель морозостойкости еще показывает сколько циклов заморозки и размораживания может выдержать материал данной марки. Чем выше по величине это значение, тем дольше выстоит строение.

Пенобетон

Пористые пенобетоны пониженной плотности, например, марки Д300, наряду с высокими технико-экономическими показателями имеет ряд недостатков. Низкая стойкость к растяжению и повышенная хрупкость материала создает некоторые проблемы уже при транспортировке изделий.

Пенобетон

src: i.ytimg.com

Пенобетон , также известный как aircrete , пенобетон , пенобетон , ячеистый легкий бетон или бетон пониженной плотности , является определяется как раствор на основе цемента, с минимум 20% (по объему) пены, захваченной в пластичный раствор. Поскольку для производства пенобетона в большинстве случаев не используется крупный заполнитель, правильнее было бы называть раствор вместо бетона.Иногда его называют «вспененный цемент» или «пеноцемент» из-за смеси только цемента и пены без каких-либо мелких заполнителей. Плотность пенобетона обычно варьируется от 400 кг / м³ до 1600 кг / м³. Плотность обычно регулируют путем полной или частичной замены мелкозернистого заполнителя пеной.

Видео Пенобетон

История

История пенобетона восходит к началу 1920-х годов и производства автоклавного газобетона, который использовался в основном как изоляция.Детальное исследование состава, физических свойств и производства пенобетона было впервые проведено в 1950-х и 60-х годах. После этого исследования в конце 1970-х — начале 80-х годов были разработаны новые добавки, которые привели к коммерческому использованию пенобетона в строительных проектах. Первоначально он использовался в Нидерландах для заполнения пустот и стабилизации грунта. Дальнейшие исследования, проведенные в Нидерландах, способствовали более широкому использованию пенобетона в качестве строительного материала.

Карты Пенобетон

Производство

Пенобетон обычно состоит из суспензии цемента и летучей золы или песка и воды, хотя некоторые поставщики рекомендуют чистый цемент и воду с пенообразователем для очень легких смесей. Далее этот раствор смешивают с синтетической пеной в бетоносмесительной установке. Пена создается с помощью пенообразователя, смешанного с водой и воздухом из генератора. Используемый пенообразователь должен обеспечивать образование пузырьков воздуха с высоким уровнем стабильности, устойчивым к физическим и химическим процессам смешивания, укладки и отверждения.

Пенобетонная смесь может заливаться или закачиваться в формы или непосредственно в элементы конструкций. Пена позволяет суспензии свободно течь из-за тиксотропного поведения пузырьков пены, что позволяет легко заливать ее в выбранную форму или форму. Вязкому материалу требуется до 24 часов для застывания (или всего два часа, если отверждение паром при температуре до 70 ° C ускоряет процесс), в зависимости от переменных, включая температуру и влажность окружающей среды. После затвердевания формованный продукт можно извлечь из формы.

src: financialtribune.com

Свойства

Пенобетон — это универсальный строительный материал с простым методом производства, который является относительно недорогим по сравнению с автоклавным газобетоном. Пенобетонные смеси, использующие летучую золу в суспензионной смеси, еще дешевле и оказывают меньшее воздействие на окружающую среду. Пенобетон выпускается различной плотности от 200 кг / м³ до 1600 кг / м³ в зависимости от области применения. Продукты с меньшей плотностью могут быть нарезаны на другие размеры.Хотя этот продукт считается формой бетона (с пузырьками воздуха, заменяющими заполнитель), его высокие тепло- и звукоизоляционные свойства делают его совершенно другим применением, чем обычный бетон.

src: www.foamconcrete.co.uk

Области применения

Пенобетон можно производить с плотностью в сухом состоянии от 400 до 1600 кг / м³, с 7-дневной прочностью примерно от 1 до 10 Н / мм² соответственно. Пенобетон является огнестойким, а его тепло- и звукоизоляционные свойства делают его идеальным для самых разных целей, от изоляции полов и крыш до заполнения пустот.Это также особенно полезно для восстановления траншеи.

Некоторые области применения пенобетона:

  • сборные блоки
  • сборные стеновые элементы / панели
  • монолитные / монолитные стены
  • изоляционная компенсационная укладка
  • изоляционные стяжки пола
  • изоляционные стяжки кровли
  • заполнение затонувшей части
  • восстановление траншеи
  • основание на автомагистралях
  • заполнение пустотелых блоков
  • сборные изоляционные плиты

src: mashinter.ru

Последние тенденции и развитие

Еще десять лет назад пенобетон считался слабым и непрочным с высокими усадочными характеристиками. Это происходит из-за нестабильных пузырьков пены, в результате чего пенобетон имеет свойства, непригодные для получения очень низкой плотности (менее 300 кг / м³ в сухом состоянии), а также для несущих конструкций. Поэтому важно обеспечить, чтобы воздух, вовлеченный в пенобетон, содержал стабильные, в то же время, очень мелкие однородные пузырьки, которые остаются неповрежденными и изолированными и, таким образом, не увеличивают проницаемость цементного теста между пустотами.

Разработка пенообразователей на основе синтетических ферментов, добавок, повышающих стабильность пены, и специализированного пенообразователя, смесительного и перекачивающего оборудования улучшила стабильность пены и, следовательно, пенобетона, что сделало возможным производство с плотностью до 75 кг / м³. . Фермент состоит из высокоактивных белков биотехнологического происхождения и не основан на непривлекательном гидролизе белков. В последние годы пенобетон широко используется на автомагистралях, коммерческих зданиях, зданиях для восстановления после стихийных бедствий, школах, квартирах и жилых комплексах в таких странах, как Германия, США, Бразилия, Сингапур, Индия, Малайзия, Кувейт, Нигерия, Ботсвана, Мексика, Индонезия. , Ливия, Саудовская Аравия, Алжир, Ирак и Египет.

src: i.ytimg.com

Амортизация

Пенобетон был исследован на предмет использования в качестве ловушки для пуль на высокоинтенсивных полигонах вооруженных сил США. Эта работа привела к тому, что инженерный корпус армии США поставил на вооружение продукт SACON , который в случае износа может быть отправлен непосредственно на предприятия по переработке металла без необходимости отделения застрявших пуль, поскольку карбонат кальция в бетоне действует как флюс.

Энергопоглощающая способность пенобетона была приблизительно определена по результатам испытаний на падение и составила от 4 до 15 МДж / м3 в зависимости от его плотности.Оптимальная абсорбция рассчитана из смеси средней плотности 1000 кг / м3 при соотношении воды и цемента (в / ц) от 0,6 до 0,7.

src: Cementyourconcrete.com

Ссылки

Источник статьи: Википедия

(PDF) Производство легких строительных блоков из пенобетона с использованием местных ресурсов

Исследования в области гражданского строительства и окружающей среды www.iiste.org

ISSN 2224-5790 (Бумага) ISSN 2225-0514 (Онлайн)

Том 8, № 10, 2016

63

Антони, Р. Хосе, Лукито, М. (2011), «Влияние водопоглощения на свойства легкого бетонного кирпича AAC и CCL

», Труды 4-й конференции по гражданскому строительству АСЕАН,

Джокьякарта, 22-23 ноября 2011 года.

Аванг, Х. Отуман, Массачусетс, Массачусетс. и Рослан, А.Ф. (2012), «Влияние добавок на механические и термические свойства легкого пенобетона

», «Достижения в прикладных научных исследованиях», 3 (5), 3326-3338.

Бабу Д.С. (2008), «Механические и деформационные свойства и поведение при усадочном растрескивании легких бетонов

», докторская диссертация, Национальный университет Сингапура.

Brady, K.C., Watts, G.R.A. и Джонс, M.R. (2001), «Технические условия на пенобетон, Руководство по применению

AG39», Лаборатория транспортных исследований, Вокингем, Великобритания.

Джонс, М.Р., Маккарти, М.Дж. и Маккарти, А. (2003), Перемещение использования летучей золы в бетон вперед: перспектива Великобритании

.Proc. Международный симпозиум по утилизации золы, Центр прикладных энергетических исследований.

Университет Кентукки, стр. 20–28.

Кадир А. и Мохаджерани А. (2011 г.). «Кирпич: отличный строительный материал для переработки отходов — обзор».

ACTA Press (Альберта, Канада).

Kearsley, E.P. и Уэйнрайт, П.Дж. (2001), «Пористость и проницаемость пенобетона». Цемент и

Concrete Research 31 (15), 805-812.

Кришна, Сирам.(2012), «Ячеистые легкие бетонные блоки вместо обожженного глиняного кирпича».

Международный журнал инженерии и передовых технологий (IJEAT) 2 (2), стр-149-151.

Мальдонадо-Бандала, Э.Э. Ньевес-Мендоса1, Д. Ромеро-Лопес, Р. Тобиас-Харамильо, Р. Альмерайя-Кальдерон, Ф.

Барриос-Дюрстевиц, К.П. и. Нуньес Хакес Р.Э. (2015), «Электрохимические и механические свойства

легких бетонных блоков с пенополистиролом», Международный журнал

Electrochemical Science, 10, 472-485.

Марунмале, А.К. Аттар, A.C. (2014), «Проектирование, разработка и испытание ячеистого легкого бетона

Кирпичная стена, построенная на связке Rat-Trap», Current Trends in Technology and Science, 3 (4).

Мажарул Хак и Алекс Лев. (2007), «Легкие / недорогие методы строительства для развивающихся стран».

Международный семинар CBM-CI — материалы на основе цемента и гражданская инфраструктура, Карачи, Пакистан,

стр, 491-504.

Луна, А.С. и Варгезе, В. (2014), «Устойчивое строительство с использованием пенобетона как зеленого зеленого строительного материала

», Международный журнал современных тенденций в области инженерии и исследований (IJMTER), 2.

Narayanan, N., & Рамамурти, К. (01 января 2000 г.). «Структура и свойства газобетона: обзор

». Цементные и бетонные композиты, 22, 5, 321-329.

Отуман Мидин, М.А. Аванг, Х. и Рослан, А.Ф. (2012), «Определение термических свойств легкого пенобетона

с использованием различных добавок», Cement & Con.Com, 48 (2012) 9286-9291.

Ричард А. (10 января 2013 г.). «Экспериментальное производство экологически безопасного легкого пенобетона

». Британский журнал прикладной науки и технологий, 3, 4, 994–1005.

Сухад М Абд, Аббас М Абд. 2015. «Машина опорных векторов (SVM) для моделирования прочности легкого пенобетона

». Дияла Журнал технических наук 8 (4), 29-36.

Вилчес, Дж. Рамезани, М. Нейтцерт, Т. (2012), «Экспериментальное исследование огнестойкости ультралегкого пенобетона

», Международный журнал передовых инженерных приложений, 5 (4), стр.15 —

22.

WRAP. (2007), «Программа совокупных исследований: окончательный отчет о расширении использования пенобетона

, включая переработанные и вторичные заполнители», Отходы и ресурсы, код проекта: AGG79-001

ISBN: 1-84405-347-4.

IRJET-Запрошенная вами страница не найдена на нашем сайте

IRJET приглашает статьи из различных инженерных и технологических дисциплин для Тома 8, выпуск 7 (июль-2021)

Отправить сейчас


IRJET Vol-8 Выпуск 7 , Июль 2021 г. Публикация продолжается…

Обзор статей


IRJET получил «Импакт-фактор научного журнала: 7,529» за 2020 год.

Проверить здесь


IRJET получил сертификат регистрации ISO 9001: 2008 для своей системы управления качеством.


IRJET приглашает специалистов по различным инженерным и технологическим дисциплинам, научным дисциплинам для Тома 8, выпуск 7 (июль-2021)

Отправить сейчас


IRJET Vol-8, выпуск 7, июль 2021 Публикация продолжается…

Обзор статей


IRJET получил «Импакт-фактор научного журнала: 7,529» за 2020 год.

Проверить здесь


IRJET получил сертификат регистрации ISO 9001: 2008 для своей системы управления качеством.


IRJET приглашает специалистов по различным инженерным и технологическим дисциплинам, научным дисциплинам для Тома 8, выпуск 7 (июль-2021)

Отправить сейчас


IRJET Vol-8, выпуск 7, июль 2021 Публикация продолжается…

Обзор статей


IRJET получил «Импакт-фактор научного журнала: 7,529» за 2020 год.

Проверить здесь


IRJET получил сертификат регистрации ISO 9001: 2008 для своей системы управления качеством.


IRJET приглашает специалистов по различным инженерным и технологическим дисциплинам, научным дисциплинам для Тома 8, выпуск 7 (июль-2021)

Отправить сейчас


IRJET Vol-8, выпуск 7, июль 2021 Публикация продолжается…

Обзор статей


IRJET получил «Импакт-фактор научного журнала: 7,529» за 2020 год.

Проверить здесь


IRJET получил сертификат регистрации ISO 9001: 2008 для своей системы управления качеством.


IRJET приглашает специалистов по различным инженерным и технологическим дисциплинам, научным дисциплинам для Тома 8, выпуск 7 (июль-2021)

Отправить сейчас


IRJET Vol-8, выпуск 7, июль 2021 Публикация продолжается…

Обзор статей


IRJET получил «Импакт-фактор научного журнала: 7,529» за 2020 год.

Проверить здесь


IRJET получил сертификат регистрации ISO 9001: 2008 для своей системы управления качеством.


IRJET приглашает специалистов по различным инженерным и технологическим дисциплинам, научным дисциплинам для Тома 8, выпуск 7 (июль-2021)

Отправить сейчас


IRJET Vol-8, выпуск 7, июль 2021 Публикация продолжается…

Обзор статей


IRJET получил «Импакт-фактор научного журнала: 7,529» за 2020 год.

Проверить здесь


IRJET получил сертификат регистрации ISO 9001: 2008 для своей системы управления качеством.


IRJET приглашает специалистов по различным инженерным и технологическим дисциплинам, научным дисциплинам для Тома 8, выпуск 7 (июль-2021)

Отправить сейчас


IRJET Vol-8, выпуск 7, июль 2021 Публикация продолжается…

Обзор статей


IRJET получил «Импакт-фактор научного журнала: 7,529» за 2020 год.

Проверить здесь


IRJET получил сертификат регистрации ISO 9001: 2008 для своей системы управления качеством.


IRJET приглашает специалистов по различным инженерным и технологическим дисциплинам, научным дисциплинам для Тома 8, выпуск 7 (июль-2021)

Отправить сейчас


IRJET Vol-8, выпуск 7, июль 2021 Публикация продолжается…

Обзор статей


IRJET получил «Импакт-фактор научного журнала: 7,529» за 2020 год.

Проверить здесь


IRJET получил сертификат регистрации ISO 9001: 2008 для своей системы управления качеством.


IRJET-Запрошенная вами страница не найдена на нашем сайте

IRJET приглашает статьи из различных инженерных и технологических и научных дисциплин для Тома 8, выпуск 7 (июль-2021)

Отправить сейчас


IRJET, выпуск 8 7 июля 2021 г. Публикация продолжается…

Обзор статей


IRJET получил «Импакт-фактор научного журнала: 7,529» за 2020 год.

Проверить здесь


IRJET получил сертификат регистрации ISO 9001: 2008 для своей системы управления качеством.


IRJET приглашает специалистов по различным инженерным и технологическим дисциплинам, научным дисциплинам для Тома 8, выпуск 7 (июль-2021)

Отправить сейчас


IRJET Vol-8, выпуск 7, июль 2021 Публикация продолжается…

Обзор статей


IRJET получил «Импакт-фактор научного журнала: 7,529» за 2020 год.

Проверить здесь


IRJET получил сертификат регистрации ISO 9001: 2008 для своей системы управления качеством.


IRJET приглашает специалистов по различным инженерным и технологическим дисциплинам, научным дисциплинам для Тома 8, выпуск 7 (июль-2021)

Отправить сейчас


IRJET Vol-8, выпуск 7, июль 2021 Публикация продолжается…

Обзор статей


IRJET получил «Импакт-фактор научного журнала: 7,529» за 2020 год.

Проверить здесь


IRJET получил сертификат регистрации ISO 9001: 2008 для своей системы управления качеством.


IRJET приглашает специалистов по различным инженерным и технологическим дисциплинам, научным дисциплинам для Тома 8, выпуск 7 (июль-2021)

Отправить сейчас


IRJET Vol-8, выпуск 7, июль 2021 Публикация продолжается…

Обзор статей


IRJET получил «Импакт-фактор научного журнала: 7,529» за 2020 год.

Проверить здесь


IRJET получил сертификат регистрации ISO 9001: 2008 для своей системы управления качеством.


IRJET приглашает специалистов по различным инженерным и технологическим дисциплинам, научным дисциплинам для Тома 8, выпуск 7 (июль-2021)

Отправить сейчас


IRJET Vol-8, выпуск 7, июль 2021 Публикация продолжается…

Обзор статей


IRJET получил «Импакт-фактор научного журнала: 7,529» за 2020 год.

Проверить здесь


IRJET получил сертификат регистрации ISO 9001: 2008 для своей системы управления качеством.


IRJET приглашает специалистов по различным инженерным и технологическим дисциплинам, научным дисциплинам для Тома 8, выпуск 7 (июль-2021)

Отправить сейчас


IRJET Vol-8, выпуск 7, июль 2021 Публикация продолжается…

Обзор статей


IRJET получил «Импакт-фактор научного журнала: 7,529» за 2020 год.

Проверить здесь


IRJET получил сертификат регистрации ISO 9001: 2008 для своей системы управления качеством.


IRJET приглашает специалистов по различным инженерным и технологическим дисциплинам, научным дисциплинам для Тома 8, выпуск 7 (июль-2021)

Отправить сейчас


IRJET Vol-8, выпуск 7, июль 2021 Публикация продолжается…

Обзор статей


IRJET получил «Импакт-фактор научного журнала: 7,529» за 2020 год.

Проверить здесь


IRJET получил сертификат регистрации ISO 9001: 2008 для своей системы управления качеством.


IRJET приглашает специалистов по различным инженерным и технологическим дисциплинам, научным дисциплинам для Тома 8, выпуск 7 (июль-2021)

Отправить сейчас


IRJET Vol-8, выпуск 7, июль 2021 Публикация продолжается…

Обзор статей


IRJET получил «Импакт-фактор научного журнала: 7,529» за 2020 год.

Проверить здесь


IRJET получил сертификат регистрации ISO 9001: 2008 для своей системы управления качеством.


Пенобетон — материалы, свойства, преимущества и производство

🕑 Время чтения: 1 минута

Пенобетон — это тип легкого бетона, который изготавливается из цемента, песка или летучей золы, воды и пены.Пенобетон бывает в виде вспененного раствора или вспененного раствора.
Пенобетон можно определить как вяжущий материал, состоящий минимум на 20 процентов из пены, которая механически вовлекается в пластичный раствор. Плотность пенобетона в сухом состоянии может варьироваться от 300 до 1600 кг / м3. Прочность пенобетона на сжатие, определенная через 28 суток, составляет от 0,2 до 10 Н / мм 2 или может быть выше.

Пенобетон отличается от бетона с воздухововлекающими добавками по объему захваченного воздуха.Бетон с воздухововлекающими добавками занимает от 3 до 8 процентов воздуха. Он также отличается от замедленного раствора и газобетона по той же причине процентного содержания воздуха.
В случае минометных систем замедленного действия — от 15 до 22 процентов. В случае пенобетона пузырьки образуются химически.

История пенобетона

Пенобетон имеет долгую историю и впервые был введен в эксплуатацию в 1923 году. Первоначально он использовался в качестве изоляционного материала.За последние 20 лет усовершенствования в области производственного оборудования и повышения качества пенобетона позволили широко использовать пенобетон.

Производство пенобетона

При производстве пенобетона поверхностно-активное вещество растворяется в воде, которая пропускается через пеногенератор, который дает пену стабильной формы. Пена производится в смеси с цементным раствором или затиркой, так что получается вспененное количество необходимой плотности.Эти поверхностно-активные вещества также используются при производстве наполнителей с низкой плотностью. Их также называют контролируемым материалом низкой прочности (CLSM). Здесь для получения содержания воздуха от 15 до 25 процентов пену добавляют непосредственно в смесь с низким содержанием цемента и богатого песка.
Следует иметь в виду, что некоторые производители поставляют наполнители с низкой плотностью в виде пенобетона, поэтому следует соблюдать осторожность.
Для производства пенобетона используются два основных метода:

  • Встроенный метод и
  • Метод предварительного вспенивания

Поточный способ производства пенобетона

В агрегат добавляется базовая смесь из цемента и песка.В этом аппарате смесь тщательно смешивается с пеной. Процесс смешивания осуществляется при правильном контроле. Это поможет смешивать большие количества. Встроенный метод состоит из двух процессов;

  • Мокрый метод — встроенная система
  • Сухой метод — встроенная система

Мокрый метод встроенной системы: материалы, используемые во влажном методе, будут более влажными по своей природе. С помощью серии статических встроенных миксеров основной материал и пена загружаются и смешиваются. Постоянный встроенный монитор плотности используется для проверки смешивания всей смеси.Производительность зависит от плотности пенобетона, а не от готового автобетоносмесителя. То есть одна доставка базового материала 8 м 3 даст 35 м 3 пенобетона плотностью 500 кг / м 3 .
Сухой метод линейной системы: здесь используются сухие материалы. Их забирают в бортовые силосы. Отсюда они должным образом взвешиваются и смешиваются с помощью бортовых миксеров. Затем смешанные основные материалы перекачиваются в смесительную камеру.
При мокром способе производства пенобетона пену добавляют и перемешивают.В этом методе для смешивания используется большое количество воды. 130 кубометров пенобетона можно произвести из разовой партии цемента или зольной смеси.

Пенополимерный способ производства пенобетона

Здесь автобетоносмеситель доставляет основной материал на объект. Через другой конец грузовика предварительно сформированная пена впрыскивается в грузовик, в то время как миксер вращается. Таким образом, небольшие количества пенобетона можно производить для небольших работ, например, для затирки швов или работ по заливке траншей.С помощью этого метода можно получить пенобетон плотностью от 300 до 1200 кг / м 3 . Подвод пены будет от 20 до 60 процентов воздуха. Окончательный объем пены можно рассчитать, уменьшив количество другого основного материала. Как это осуществляется в грузовике.
Для этого метода сложно контролировать стабильный воздух и плотность. Таким образом, должна быть указана и разрешена степень превышения и уменьшения урожайности.
Когда пена образуется, ее смешивают со смесью цементного раствора, имеющей водоцементное соотношение 0.4 до 0,6. Если раствор влажный, пена становится неустойчивой. Если он слишком сухой, предварительная пена трудно смешать.

Состав пенобетон

Состав пенобетона зависит от требуемой плотности. Как правило, пенобетон с плотностью менее 600 кг / м 3 будет содержать цемент, пену, воду, а также некоторое количество летучей золы или известняковой пыли.
Для повышения плотности пенобетона можно использовать песок. Базовая смесь составляет от 1: 1 до 1: 3 для более тяжелого пенобетона, который является соотношением наполнителя к портландцементу (CEM I).Для большей плотности, скажем, более 1500 кг / м 3 используется больше наполнителя и среднего песка. Для уменьшения плотности количество наполнителя следует уменьшить. Рекомендуется удалить пенобетон плотностью менее 600 кг / м 3 .

Материалы для пенобетона

Цемент для пенобетона

Обычно используется обычный портландцемент, но при необходимости можно использовать и быстротвердеющий цемент. Пенобетон может включать широкий спектр цемента и другие комбинации, например, 30 процентов цемента, 60 процентов летучей золы и 10 процентов известняка.Содержание цемента колеблется от 300 до 400 кг / м3.

Песок для пенобетона

Максимальный размер используемого песка может составлять 5 мм. Использование более мелкого песка размером до 2 мм с количеством, проходящим через сито 600 микрон, составляет от 60 до 95%.

Пуццоланы

Дополнительные вяжущие материалы, такие как летучая зола и измельченный гранулированный доменный шлак, широко используются в производстве пенобетона. Количество используемой летучей золы колеблется от 30 до 70 процентов.Белый GGBFS колеблется от 10 до 50%. Это снижает количество используемого цемента и экономично.
Можно добавить микрокремнезем для увеличения прочности; в количестве 10 процентов по массе.

пена

Гидролизованные протеины или синтетические поверхностно-активные вещества являются наиболее распространенными формами, на основе которых изготавливаются пены. Пенообразователи на синтетической основе проще в обращении и дешевы. Их можно хранить более длительный срок.
Для производства этих пен требуется меньше энергии. Пена на протеиновой основе является дорогостоящей, но имеет высокую прочность и рабочие характеристики.Пена бывает двух видов: мокрая пена и сухая пена.
Влажные пены плотностью менее 100 кг / м3 не рекомендуются для изготовления пенобетона. У них очень рыхлая крупнопузырчатая структура. Средство и вода распыляются до мелкой сетки. В результате этого процесса образуется пена с пузырьками размером от 2 до 5 мм.
Сухая пена очень устойчива по своей природе. Раствор воды и пенообразователя принудительно нагнетается в смесительную камеру сжатым воздухом. Полученная пена имеет размер пузырьков меньше, чем у влажной пены.Это меньше 1 мм. Они образуют равномерно расположенные пузырьки.
BS 8443: 2005 касается вспенивающих добавок.

Материалы и заполнители прочие для пенобетона

Грубый заполнитель или другую замену грубому использовать нельзя. Это потому, что эти материалы тонут в легком пенопласте.

Детали смеси пенобетона

Свойства пенобетона зависят от следующих факторов:

  • Объем пены
  • Содержание цемента в смеси
  • Наполнитель
  • Возраст

Влияние водоцементного отношения очень мало влияет на свойства пенобетона, в отличие от пены и содержания цемента.

Свойства пенобетона

Свойства пенобетона в свежем и затвердевшем состоянии описаны ниже.

Внешний вид пенобетона

Точное сравнение пены, которая производится для производства пенобетона, напоминает пену для бритья. Когда смесь смешивается со стандартной ступкой, конечная смесь будет напоминать по консистенции йогурт или в форме молочного коктейля.

Свежие свойства пенобетона

У пенобетона очень высокая удобоукладываемость, величина осадки до обрушения составляет 150 мм.Они обладают сильным пластифицирующим действием. Это свойство пенобетона делает его востребованным в большинстве областей применения. Если поток смеси остается статичным в течение длительного периода, очень трудно восстановить его исходное состояние. Пенобетон в свежем состоянии имеет тиксотропный характер.
Вероятность просачивания пенобетона снижается из-за высокого содержания воздуха. При повышении температуры смеси происходит хорошее наполнение, а контакты осуществляются за счет расширения воздуха.
Если количество используемого песка больше или используется крупный заполнитель, отличный от стандартных спецификаций, есть вероятность расслоения.Это также может привести к схлопыванию пузыря, что уменьшит общий объем и структуру пены.
Аккуратно проводить перекачку свежего пенобетона. Свободное падение пенобетона в конце с завихрением может привести к разрушению пузырьковой конструкции.

Упрочненные свойства пенобетона

Физические свойства пенобетона явно связаны с его плотностью в сухом состоянии. Разница видна в таблице, приведенной ниже.

Таблица.1. Типичные свойства пенобетона в затвердевшем состоянии

Плотность в сухом состоянии
кг / м 3
Прочность на сжатие Н / мм 2 Предел прочности
Н / мм 2
Водопоглощение
кг / м 2
400 0,5 — 1 0,05-0,1 75
600 1-1.5 0,2-0,3 33
800 1,5 -2 0,3–0,4 15
1000 2,5 -3 0,4-0,6 7
1200 4,5-5,5 0,6–1,1 5
1400 6-8 0,8–1,2 5
16 00 7.5-10 1–1,6 5

Теплопроводность пенобетона колеблется от 0,1Вт / мК до 0,7Вт / мК. Усадка при сушке составляет от 0,3 до 0,07% при 400 и 1600 кг / м3 соответственно.
Пенобетон не обладает такой же прочностью, как автоклавный блок с такой же плотностью. Под действием нагрузки внутри конструкции создается внутреннее гидравлическое давление, которое может вызвать деформацию пенобетона.
Затвердевший пенобетон обладает хорошей устойчивостью к замерзанию и оттаиванию.Было замечено, что нанесение пенобетона в зоне с температурой от -18 градусов Цельсия до +25 градусов Цельсия не показало никаких признаков повреждения. Плотность пенобетона, используемого здесь, составляет от 400 до 1400 кг / м 3 .

Преимущества пенобетона

  • Пенобетонная смесь не оседает. Следовательно, уплотнение не требуется.
  • Собственный вес уменьшен, так как это легкий бетон
  • Пенобетон в свежем виде имеет сыпучую консистенцию.Это свойство поможет полностью заполнить пустоты.
  • Конструкция из пенобетона обладает отличной способностью распределять нагрузку.
  • Пенобетон Не создает значительных боковых нагрузок
  • Свойство водопоглощения
  • Партии пенобетона просты в производстве, поэтому проверка и контроль качества выполняются легко.
  • Пенобетон имеет повышенную устойчивость к замерзанию и оттаиванию
  • Безопасное и быстрое выполнение работ
  • Рентабельность, меньше обслуживания

Недостатки пенобетона

  • Наличие воды в смешанном материале делает пенобетон очень чувствительным.
  • Сложность отделки
  • Время смешивания больше
  • С увеличением плотности снижаются прочность на сжатие и прочность на изгиб.

Подробнее о Специальные бетоны

Пеногенераторы для пенобетона

Простое решение

Вспененный ячеистый легковесный бетон

Пенобетон, также называемый легким ячеистым бетоном, производится путем смешивания легкого строительного раствора, полученного из воды, портландцемента, мелкого песка, включая или только летучую золу, и предварительно сформированной стабильной пены. Пена производится с помощью пенообразователя с использованием пенообразователя.Содержание воздуха обычно составляет от 40 до 80 процентов от общего объема. Размер пузырьков варьируется от 0,1 до 1,5 мм в диаметре. Пенобетон отличается от (а) газового или газобетона, где пузырьки химически образуются в результате реакции алюминиевого порошка с гидрооксидом кальция и другими щелочами, выделяемыми при гидратации цемента, и (б) воздухововлекающим бетоном, который имеет гораздо меньший объем увлеченный воздух используется в бетоне для повышения прочности.

Партии ячеистого легкого бетона можно производить путем смешивания вышеупомянутых ингредиентов на заводе по производству готовых смесей или в обычном бетономешалке.Пенобетон — это самоуплотняющийся бетон, не требующий уплотнения и легко вытекающий из выпускного отверстия насоса, заполняя форму, формируя ограниченные и неровные полости. Его можно успешно прокачивать на значительной высоте и на большие расстояния. Прочность материала в течение 28 дней и его плотность в сухом состоянии зависят от его состава, в основном от содержания воздушных пустот, но обычно они находятся в диапазоне от 1 до 25 Н / мм2 и от 200 до 1200 кг / м3. Пластичная плотность материала примерно на 150-200 кг / м3 выше, чем его плотность в сухом состоянии.

Непрерывный ячеистый легкий бетон Производство производится путем смешивания легкого раствора (вода с цементом, мелкого песка и летучей золы) и стабильной пены под давлением внутри специального статического смесителя.
Вы можете доставить легкий раствор с помощью штукатурной машины, аналогичной PFT g4, с предварительно смешанными материалами (цемент, мелкий песок и летучая зола) из мешков или силоса.

Штукатурная машина PFT G4
Пена производится из специального пеногенератора FG 120, соединенного с входным статическим смесителем SM250, расположенным рядом с литьем.

Пенообразователь FG120
Второй вход статического смесителя SM250 соединен с напорной резиновой трубкой от производителя раствора на максимальном расстоянии 50 метров и высоте 20 метров.

Статический смеситель SM250
Статический смеситель использует энергию давления для смешивания легкого раствора и пены и подачи пенобетона на выпуск.
Он может управлять генератором пены и имеет дистанционное управление штукатурной машиной.
Статический смеситель на выходе будет иметь максимальную длину 15 метров.
Специальный пеногенератор FG120 производит заданный постоянный поток пены и имеет давление до 4 бар.

Литье на месте

ИСПОЛЬЗУЕТ:

1. Пенобетон в виде кирпичей, блоков или заливки на месте используется для теплоизоляции над плоскими крышами или для стен холодильных камер, или в качестве ненесущих стен в зданиях с железобетонным каркасом / стальным каркасом или для несущих стен. для малоэтажной застройки.
2. Огнестойкость пенобетона намного превосходит огнестойкость кирпичной кладки или плотного бетона.
3. Насыпное заполнение с использованием материала относительно низкой прочности для избыточных канализационных труб, колодцев, вышедших из употребления подвалов и подвалов, резервуаров для хранения, туннелей, метро и т. Д.
4. Заполнение перемычек арочных мостов.
5. Засыпка подпорных стен и опоры мостовидного протеза.
6. Стабилизация грунта, например, при устройстве откосов насыпей.
7. Заливка швов для туннельных работ.

Здесь мы рассмотрим главную особенность ячеистого легкого бетона и сравним ее с другими материалами.
Мы можем производить пенобетон различной плотности от 200кг / куб.м. до 1200кг / куб.м.

  • Плотность 200-400 кг / м3 (12-25 фунтов / фут3) Только цемент и пена

Пенобетон этой плотности используется для кровли и пола в качестве тепло- и звукоизоляции и применяется на жестких полах (т.е.е. сам по себе не является конструкционным материалом). Он используется для заполнения промежутков между листами кирпичной кладки в подземных стенах, изоляции в пустотелых блоках и в любых других случаях заполнения, где требуются высокие изоляционные свойства.

  • Плотность 500-900 кг / м3 (31-56 фунтов / фут3) Из песка, цемента и пены

Применяется для изготовления сборных блоков и панелей для навесных и перегородок, плит для подвесных потолков, теплоизоляционных и звукоизоляционных стяжек в многоуровневых жилых и коммерческих зданиях.Пенобетон этого диапазона плотности также идеально подходит для заливки насыпью.

  • Плотность 1000-1200 кг / м3 (62-75 фунтов / фут3) Из песка, цемента и пены

Этот материал используется в бетонных блоках и панелях для облицовки фасадов зданий, архитектурных украшений, а также для изготовления перегородок и стяжек полов.
Основные характеристики и характеристики пенобетона:

Тип ячеистого легкого бетона

Сорт пенобетона по средней плотности кг / м3

Неавтоклавный пенобетон

Прочность на сжатие в течение 28 дней
МПа

Теплопроводность
Вт / мК

Теплоизолированный

400

1

0.1

500

1,4

0,12

Конструкционно-теплоизолированный

600

3,5

0,14

700

5

0,18

800

7

0.21

1000

10

0,24

Строительный

1100

14

0,34

1200

17

0,38

Влияние плотности пенобетона, типа и содержания цемента, водоцементного отношения, типа пены и режима твердения будет влиять на прочность на сжатие.

Водопоглощение

Проведенные испытания показали, что пузырчатая структура с закрытыми ячейками, образующая белковый пенообразователь, создает пенобетон с очень низким водопоглощением.
Полностью погруженный образец пенобетона средней плотности (770 кг / м3), поглощающий всего 13% воды по весу за 10-дневный период. Плотный бетонный блок, погруженный в то же время, впитал более 50% воды по весу.

Огнестойкость

Пенобетон чрезвычайно огнестойкий и хорошо подходит для применений, где существует риск возгорания.Испытания показали, что в дополнение к длительной противопожарной защите, применение сильного тепла, такого как высокоэнергетическое пламя, удерживаемое близко к поверхности, не вызывает растрескивания или взрыва бетона, как в случае с обычным плотным бетоном.

Общая информация о пенобетоне (легком ячеистом бетоне)

Пенобетон

— это обычный бетон с пузырьками воздуха внутри. Следовательно, он имеет те же характеристики с множеством дополнительных преимуществ.Блоки
CLC (пенобетон) используются для строительства коттеджей, утепления стен в многоэтажных домах и внутренних перегородок.
Также CLC можно производить и заливать для полов и крыш на месте. В крышах его можно использовать из-за очень хорошей теплоизоляции и легкости. Для полов CLC предлагает более быстрый монтаж и менее дорогой вариант из-за текучести и самовыравнивания.
CLC легко производить с помощью нашего портативного пеногенератора GS30 (GS40, GS50). В состав входят цемент, песок, вода и пенообразователь.Компоненты смешиваются в обычном бетоносмесителе и до устойчивой пены образуется в пеногенераторе.
Произведенный пенобетон заливается в формы для блоков, на пол (крышу) на стройплощадке или в винтовой насос и поднимается до засыпки стены.
Наша компания предлагает надежное оборудование для производства легкого ячеистого бетона.
Предлагаем различное оборудование. У нас есть наборы для стран, где большая часть ручного труда, и наборы для стран, где лучше использовать автоматику.
Предлагаем оборудование большой производительности, до 160 куб.м. ячеистого легкого бетона за 8 часов, в основном автоматизированные операции.
Для жаркого континентального климата идеальным материалом является пенобетон.
ПРЕИМУЩЕСТВА CLC:
CLC является типичным бетоном, он продолжает набирать прочность со временем, пока в окружающей среде присутствует некоторая влажность. Таким образом, он такой же атмосферостойкий, устойчивый к термитам, огнестойкий и долговечный, как и любой другой бетон.
Ячеистый легкий бетон — это экологически чистый устойчивый материал, производимый с наименьшим энергопотреблением.
Кроме того, CLC потребляет отходы промышленного продукта — летучую золу — в качестве одного из основных составляющих материалов, тем самым помогая снизить загрязнение окружающей среды.
Заменяет использование обожженных глиняных кирпичей, которые тратят впустую драгоценную сельскохозяйственную землю и нуждаются в энергии для выпечки, а дым из печи портит атмосферу.
Более тонкие стены в случае CLC приводят к более высокому соотношению площади ковра / цоколя (от 106% до 107%) по сравнению с кирпичной альтернативой.
CLC, произведенный на строительной площадке, экономит энергию, затрачиваемую на обжиг кирпичей, а также энергию, затрачиваемую на транспортировку кирпичей / плотных бетонных блоков к месту работы.Блоки CLC легче, чем кирпичи или блоки из плотного бетона, экономят труд, затрачиваемый на обработку на месте, кладку, резку и заполнение желобов и т. Д.
Капитальные вложения в производство CLC намного меньше (фактически менее 0,03%), чем инвестиции, необходимые для производства пенобетона автоклавного твердения. К бетонному предприятию необходимо добавить только один генератор пены с низкими инвестициями.
Эти легкие ячеистые бетонные конструкции, отлитые как единая легкая армированная оболочка, обладают высокой устойчивостью к землетрясениям и штормам в прибрежных районах.
Ячеистый легкий бетон, даже с плотностью структурного класса, почти в три раза термически более эффективен, чем кирпичные или глиняные стены. Поэтому даже более тонкие стены из CLC обеспечивают больший тепловой комфорт, чем стены из одинарных кирпичей / плотных бетонных блоков.
Поскольку система является индустриальной, темпы строительства очень высоки, и работа может выполняться в основном с помощью неквалифицированной рабочей силы.
Производство CLC дешевле, чем обычный бетон, так как зола-унос, доступная бесплатно, составляет более 25% от ее содержания в сырье.
Лучшее соотношение прочности и веса.
Снижение статической нагрузки, приводящее к экономии стали и цемента и уменьшению размера фундамента.
Лучшая акустика и теплоизоляция (значительно снижены требования к кондиционированию воздуха).
Экономия расхода раствора и более высокая огнестойкость.
Устойчивость к грибкам, паразитам и гниению.
Сравнивая пенобетон с другими материалами, следует иметь в виду, что:
экологически чистый, дышащий, негорючий
легко производить в стационарных условиях, а также на стройплощадке
изготавливается из компонентов, доступных в любом регионе
Себестоимость материала низкая.
Ниже представлена ​​таблица, в которой теплопроводность пенобетона сравнивается с теплопроводностью других материалов.Опять же, нужно иметь в виду, что пенобетонные блоки можно укладывать на клей, что уменьшает наледи и, соответственно, потери тепла.

Материал

Плотность,
кг / м3

Теплопроводность
Вт / мК

Мрамор

2700

2,9

Бетон

2400

1.3

Кирпич глиняный пористый

2000

0,8

Пенобетон

1200

0,38

Пенобетон

1000

0,23

Пенобетон

800

0.18

Пенобетон

600

0,14

Пенобетон

400

0,10

Пробка

100

0,03

Силикатный хлопок

100

0.032

Пенополистирол

25

0,030

Пенополистирол

35

0,022

Aircrete так же прочен, как бетон?

Aircrete — это материал, который сочетает в себе прочность, долговечность и легкость, что упрощает работу при строительстве.Он относительно недорог по сравнению с бетоном и оказывает меньшее воздействие на окружающую среду.

Aircrete не так прочен, как бетон. Его составляет 50% прочности обычного бетона . В отличие от бетона, который содержит материалы, которые делают его плотным, Aircrete наполняет воздушные пузыри или шарики пенополистирола, чтобы сделать бетон менее компактным и легким.

Это руководство поможет вам определить, обладает ли газобетон универсальными свойствами, которые в конечном итоге могут заменить бетон в строительных проектах.Так что читайте дальше.

Насколько прочен воздухобетон?

Автоклавный газобетон, также известный как пенобетон или аэробетон, представляет собой обычный бетон, который включает смесь песка, летучей золы, извести, гипса, цемента, алюминиевого порошка и воды.

Газобетон предназначен для вытеснения бетона воздухом. В середине 1990-х годов Aircrete считался слабым, недолговечным и обладал высокими характеристиками усадки. Причина — нестабильные пузыри пены, которые возникали при производстве пенобетона очень низкой плотности, которая составляла менее 300 кг / м3.

И наоборот, правильная разработка Aircrete должна гарантировать, что воздух, вовлеченный в формованный бетон, будет очень крошечным, ровным и имеет постоянные пузырьки.

Смесь также должна оставаться неповрежденной и изолированной, чтобы не увеличивать проницаемость цементного теста между пустотами. Плотность пены имеет решающее значение для изготовления высококачественного Aircete. Пена должна быть стойкой, твердой и не должна растворяться слишком быстро; иначе он рухнет.

Коммерческие пенообразователи на белковой основе позволяют получать пену лучшего качества для изготовления Aircrete.Пенообразователь взбалтывает пену со сжатым воздухом, чтобы получить Aircrete.

Пенообразователи на основе синтетических ферментов и добавки, повышающие стабильность пены, значительно повысили стабильность Aircrete. Кроме того, специальное пенообразовательное, смесительное и насосное оборудование, используемое при производстве пенобетона, улучшило продукт, сделав возможным производство блоков плотностью 75 кг / м3.

И наоборот, пенобетон с плотностью в сухом состоянии от 400 до 1600 кг / м3 (примерно от 25 фунтов / фут3 до 100 фунтов / фут3).Однако плотность Aircrete варьируется в зависимости от области применения от 12,5 фунтов / фут3 до 100 фунтов / фут3.

Почему воздухобетон не такой прочный, как бетон

Пенобетон более легкой плотности разрезается ручной пилой на разные размеры до нужных размеров. Кроме того, в отличие от стандартного бетона, Aircrete легко сверлить и резать, что упрощает и ускоряет работу строителя.

Сборные пенобетонные конструкции имеют гладкую отделку, что снижает затраты на штукатурные работы и трудозатраты.Aircrete имеет теплоизоляционные и звукоизоляционные свойства, которые сильно отличают его от стандартного бетона.

Эти свойства делают его идеальным для различных целей, таких как изоляция полов, крыш и восстановление траншей. Это также устраняет тепловой мост, который позволяет потоку наружного воздуха течь в обычную бетонную конструкцию. Аэробетон менее плотный, чем бетон, и легкий, что делает работу с ним менее утомительной при строительстве.

И наоборот, блоки Aircrete огнестойкие и водонепроницаемые, они не могут гнить или разлагаться в воде.Поскольку мир продолжает стремиться заменять вредные строительные материалы более экологичными, Aircrete оказывает низкое воздействие на окружающую среду, что делает его отличным нетоксичным строительным материалом.

Рекомендуемые проекты для Aircrete

Сегодня сборный газобетон широко используется в коммерческих зданиях, школах, квартирах, на автомагистралях и промышленных объектах в США, некоторых европейских странах, Индии, Малайзии, Мексике и некоторых африканских странах.Вот несколько строительных проектов, в которых можно использовать Aircrete:

  • Сборные изоляционные плиты
  • Насыпи мостов
  • Сборные блоки
  • Укладка компенсации изоляции
  • Заливка затонувших участков
  • Изоляционная стяжка перекрытия крыши
  • Ликвидация трубопровода
  • Восстановление траншеи
  • Основание на автомагистралях
  • Изоляционная стяжка пола
  • Сборные стеновые элементы
  • Монолитные стены
  • Заполнение пустотелых блоков и т. Д.

Хотя Aircrete является прочным, легким, нетоксичным и обладает теплоизоляционными свойствами, он может ослабить оболочку купола из-за потери общей прочности. Кроме того, строительство займет больше времени, поскольку для этого потребуется больше проходов с бетоном с более низкой плотностью.

Насколько прочен бетон?

Бетон — самый распространенный и широко используемый строительный материал в мире, включающий мелкозернистый и крупный заполнитель, связанный жидким цементом.

На протяжении всей истории римляне, греки и египтяне использовали примитивную форму бетона. В начале двадцатого века бетон, смешанный с местными заполнителями, стал устоявшейся отраслью.

Использование бетона в два раза превышает использование стали, дерева, пластика и алюминия вместе взятых. Его популярность демонстрирует использование бетонных блоков в различных строительных проектах. Бетонные блоки обладают прочностными, изоляционными и звукоизоляционными свойствами.

И наоборот, отличительная особенность, которая придает бетону долговечность, делает его идеальным для всех типов несущих стен.Плотные бетонные блоки включают цемент, песок, воду и каменную гальку.

Когда заполнитель смешивается со связующим, таким как портландцемент, он образует суспензию, которая может легко принимать форму. Агрегаты образуют твердую матрицу, которая связывает материалы в прочный камнеобразный материал.

Доступно множество типов бетона, различающихся по прочности, плотности, химической и термической стойкости. Однако в стандартном бетоне используется портландцемент и стальная арматура для обеспечения высокой комплексной прочности для несущих конструкций.

Прочность бетона

Прочность бетона измеряется как совокупная прочность с нижним пределом или совокупная прочность с высоким пределом. Бетон с низкой прочностью имеет характеристики 14 МПа (2000 фунтов на квадратный дюйм), в то время как бетон для повседневного использования включает 20 МПа (2900 фунтов на квадратный дюйм).

Высокопрочный бетон для крупных строительных объектов имеет прочность 40 МПа (5800 фунтов на кв. Дюйм). Кроме того, очень жесткие коммерческие конструкции включают бетон с плотностью 130 МПа (18900 фунтов на квадратный дюйм).

Поскольку бетон обладает высокой общей прочностью, но более низким пределом прочности на разрыв, необходимо армировать его прочными растягивающими материалами, такими как стальные арматурные стержни, углеродные волокна, стальные волокна, арамидные волокна и пластмассовые волокна.Кроме того, он имеет низкий коэффициент теплового расширения и сжимается по мере созревания.

Повышение прочности бетона

Правильное выдерживание бетона имеет решающее значение, поскольку оно приводит к повышению стабильности и снижению проницаемости. Кроме того, ранняя прочность увеличивается, если во время процесса отверждения он остается влажным.

Правильно гидратированный бетон, обеспечивающий максимальную прочность, должен быть хорошо гидратирован. Обработка бетонных плит также включает распыление отверждающих составов, которые создают водоудерживающую пленку на бетоне.

Для высокопрочных применений используется метод ускоренного отверждения, который включает нагревание залитого бетона паром. Кроме того, необходимо соблюдать осторожность во время отверждения, чтобы избежать замерзания и перегрева из-за экзотермического схватывания материала.

Пар повышает температуру и сохраняет бетонную плиту влажной, так что процесс гидратации протекает быстро. Традиционное отверждение включает обливание поверхности бетона водой и обертывание пластиком для предотвращения обезвоживания.

Другие методы отверждения включают покрытие влажной мешковиной и пластиковой пленкой. Неправильное отверждение бетона снижает прочность, вызывает образование накипи, трещины и снижает сопротивление истиранию.

Бетон — относительно дешевый материал, негорючий, податливый во влажном состоянии и устойчивый к сжатию. Он применяется в широком диапазоне применений: от мостов, дорог, плотин, бордюров, труб, водостоков и т. Д.

Кроме того, бетон не только полезен в качестве строительного материала для крупномасштабных проектов, но и необходим при строительстве бетонных барьеров для мер безопасности.Он также помогает регулировать внутреннюю температуру в зданиях для повышения энергоэффективности и снижения затрат.

Заключение

Aircrete — прекрасный материал, и есть много применений, где он был бы уместен. Кроме того, сборные изделия Aircrete удобны в эксплуатации для крупноформатных конструкций благодаря их легким свойствам.

Материал также является экологически чистым, защищенным от вредителей, прочным, экономичным, огнестойким и водостойким.Однако, в отличие от Aircrete, обычный бетон — один из самых прочных строительных материалов.

Обладает превосходной огнестойкостью, устойчивостью к сжатию и набирает прочность по мере созревания. Это относительно дешево, требует минимального обслуживания и обеспечивает тепловую массу. Это применимо к широкому спектру приложений, таких как фундаменты, жилые дома, плотины, дороги и другие проекты.

Leave a Comment

Блоки из пенобетона: Пенобетонные блоки от компании КОТТЕДЖ. В наличие пеноблоки, пенобетон

Пенобетонные блоки от компании КОТТЕДЖ. В наличие пеноблоки, пенобетон





  • пеноблоки

  • пенобетон


Пенобетон и газоблоки: что выбрать?


Примитивная технология производства ячеистых пенобетонных блоков известна еще с позапрошлого столетия. Но популярность этого материала для возведения различных жилых и нежилых строений стала увеличиваться только в конце XX века, после усовершенствования технологии производства.


В настоящее время известны две группы ячеистых бетонов: газобетонные блоки и пенобетон (пенобетонные блоки). Эти материалы различны по своим эксплуатационным характеристикам, качественным и техническим. Различны они и способами производства, и способами применения. Сходство этих материалов заключается в следующем:


  • Оба материала огнеупорны;

  • Ввиду технологии производства имеют малый вес;

  • Легко поддаются обработке, и как следствие — экономичны;

  • Имеют высокие изоляционные показатели;

  • Для них характерна высокая износостойкость и долговечность;

  • Эти материалы экологически безопасны — не выделяют в окружающую среду вредных веществ.

Пеноблоки производство и состав



Разнообразие строительных материалов велико, поэтому для застройщика проблема выбора стоит наиболее остро. При выборе материала необходимо учитывать его характеристики, которые материал приобретает в процессе производства. Ниже мы подробнее остановимся на технических характеристиках ячеистых бетонов, а сейчас рассмотрим способы производства и состав газобетона, пенобетона (пеноблоков)




При производстве пенобетонных блоков основой служит смесь цемента, песка, воды и пенообразователя. В зависимости от технологии, в составе могут применяться различные добавки. На заключительном этапе производства все компоненты смеси (после смешивания в герметичном смесителе) формуются под высоким давлением.

При производстве газобетона применяется такая же основа смеси, как и у пеноблоков. Различие заключается в добавлении в состав алюминиевой пудры. Именно пудра при дальнейшей обработке придает газоблоку пористую структуру при взаимодействии с цементом. Существует два способа производства газобетона: автоклавный и прессовка под давлением. При автоклавном способе производства требуется применение дорогостоящего оборудования, следовательно стоимость такого газобетона тоже выше. Следует отметить что автоклавный газобетон по своим характеристикам почти не отличается от газобетона произведенного без применения автоклавного пропаривания.

Пенобетон область применения

В качестве изоляционных материалов в строительстве успешно применяется как пенобетон, так и газобетонные блоки. Использование пенобетона оправдано в случае возведения монолитных объектов, но при использовании блочного строительства — газобетонные блоки незаменимы: они не уступают по своим характеристикам ни одному современному материалу..


При монолитной заливке на строительной площадке пенобетон выигрывает по многим показателям: экономичность, прочность. Пеноблоки не могут похвастать высокой прочностью из-за свойств пенообразователя, замедляющего твердение цемента. С экономической точке зрения, пеноблоки также не выгодны: на их производство требуется значительно больше цемента, чем на производство газобетонных блоков.


Сравнительные характеристики пеноблоков и газоблоков


При схожей методике производства газобетонных блоков и пенобетона между этими материалами наблюдаются значительные различия


  • Теплоизоляционные свойства. По этому критерию газобетонные блоки превосходят пеноблоки, ввиду своей более ячеистой структуры.


  • Цена. Низкая себестоимость и возможность изготовления прямо на строительной площадке — основные преимущества газоблоков.


  • Малый вес, простота транспортировки и монтажа. Как пенобетонные блоки, так и газоблоки являются лидерами по этому критерию среди прочих материалов. Малый вес позволяет перемещать пеноблоки и газоблоки без специального мощного оборудовая по строительной площадке, в то время как размер способствует уменьшения сроков кладки. Строители и инженеры, в свою очередь, отмечают что газоблоки гораздо практичнее других материалов: материал легко обрабатывается, пилится; в газоблоках легче устраивать технологические отверстия.


  • Прочность. По этому критерию значительно выигрывает газобетон. Применяемый в его составе газообразователь напрямую влияет на скорость твердения цементной смеси. В момент вспучивания, смесь разогревается, из-за чего усиливается реакция — результатом становится стабильный и прочный продукт.


  • Водостойкость. При применении ячеистых бетонов, как пеноблоков, так и газоблоков, материал необходимо защищать от воды различными составами, повышающими водостойкость. В свою очередь, газобетон лучше пенобетона отталкивает влагу, обладает лучшей паропроницаемостью.

Еще одним преимуществом газобетона является то, что этот материал не дает усадку по сравнению с пенобетоном, который может деформироваться под воздействием факторов внешней среды.

Задайте свой вопрос нашему специалисту


И мы вам ответим на указанную почту

Обратная связь

Ваше сообщение отправлено. Мы свяжемся с вами в течение 2х часов

Пенобетон или газобетон? Определяемся с выбором

Газобетон и пенобетон относятся к пористым видам строительных блоков. Во многом их характеристики схожи, однако существуют различия, которые необходимо учитывать, выбирая что лучше для строительства дома.

Преимущества и недостатки. Сравнительная таблица пенобетона и газобетона


























 

Газобетон

Пенобетон

Состав

Цемент, известь, вода, кварцевый песок, алюминиевая пудра

Портландцемент, известь, вода, кварцевый песок, смола древесная омыленная (СДО)

Технология изготовления

Плитой, которая после застывания нарезается на блоки

Отдельными блоками

Производство

Только на заводе, при помощи специального оборудования

Может быть изготовлен на строительной площадке или на небольших мини-заводах, возможно кустарное производство

Поры

Открытые, одинаковые по размеру, мелкие

Закрытые, разного размера, крупные

Поверхность

Белый цвет, рельефная шероховатая поверхность

Серый цвет, гладкая поверхность

Гигроскопичность

Высокая. Впитывает влагу не только при прямом контакте с ней, но и из воздуха. При работе распаковку материала из заводской упаковки следут делать по мере необходимости

Не впитывает влагу, подобен поплавку, долгое время будетдержаться на поверхности воды

Плотность

В пределах 300-1200 кг/ м3 (зависит от марки)

В пределах 300-1200 кг/ м3 (зависит от марки)

Вес

Зависит от марки

1 м3 D500=500 кг

Зависит от марки

1 м3 D500=500 кг

Прочность

Однородная по всему объему блока

Неоднородная

Прочность на сжатие для блока D500

В 2,5

В 1

Набор прочности

Максимальная плотность на ранних стадиях изготовления, в процессе эксплуатации снижается

Набирает прочность к 28 дню после изготовления и далее в процессе экплуатации этот показатель растет

Теплоизоляция

Высокая

Средняя

Распиливание

Легкое

Легкое

Требования к раствору

Лучше использовать специальный клей, чтобы сократить расходы и сделать тонкий шов

Можно производить монтаж на клей или цементно-песчаную смесь

Консервация, если возникла необходимость приостановить строительсво

Необходимо укрывать защитной пленкой, чтобы избежать намокания

Не боится намокания, но на длительный период лучше так же укрывать

Усадка

Не превышает 0,5 мм/м. п

В пределах 1-3 мм/м.п

Утепление

Гибкий утеплитель

Гибкий утеплитель

Внешняя отделка

Позволяющая сохранить способность блока «дышать»

Любая

Требования к штукатурной смеси

Рекомендуется использовать специальные смеси

Специальные смеси с хорошей адгезией к поверхности

Стоимость

Выше

На 20% ниже, по сравнению с газобетоном

Разнообразие элементов

Больше

Меньше

Точность размеров

Минимальная погрешность

Объективно существующие погрешности

Морозостойкость, циклов

F-25

F-30

Специфика производства газоблоков и пеноблоков

Для изготовления пенобетона применяют цементную смесь с добавленем специальных добавок (синтетических или органических), благодаря которым происходит вспенивание. Далее полученную массу заливают в формы, где она твердеет в естественных условиях.

Автоклавный газобетон может быть изготовлен только в заводских условиях. Для образования пористой структуры в смесь из воды, цемента, извести и гипса добаляют аллюминиевую пудру или пасту. Изготовление газобетона происходит в специальной емкости — автоклаве. Для того, чтобы материал стал прочным на него воздействуют водяным паром, давлением и высокой температурой (благодаря этому происходит химическая реакция и образуется новое вещество).

После затвердевания плиту газобетона разрезают на отдельные блоки специальной струной. Края блоков получаются очень ровными, благодаря чему швы в кладке из газобетона получаются тоненькими, таким образом мостиков холода удается избежать.


Фундамент для дома из пеноблоков или газоблоков

Основная особенность блоков — их пористость, является как преимуществом (конструкция облегченная), так и недостатком. Из-за хрупкости и низкого коэффициента прочности на сжатие, пеноблоки и газоблоки необходимо укладывать на надежный фундамент, чтобы избежать в последующем образование трещин в стенах.

Для оптимального выбора фундамента, расщет его ведут, исходя из параметров:


  • Уровень грунтовых вод

  • Глубина промерзания

  • Тип почвы

  • Пучинистость

  • Количество этажей

  • Сложность конструкции

Чаще всего используются ленточный фундамент, монолитная ж/б плита.

Размеры блоков пенобетона и газобетона

Благодаря более крупным форматам блоков из пено- и газобетона (по сравнению с кирпичом) процесс возмедения сооружений из них значительно ускоряется. Однако максимальный размер блока регламентируется ГОСТ: максимальный размер пеноблока составляет 625x500x500мм.

Самыми востребованными на рынке форматами являются:


  • Пеноблоки: длина 600 мм, высота 200 и 300 мм, толщина 100 мм (для перегородок), 200 и 300 мм.

  • Газоблоки: длина 600 и 625 мм, высота 200 и 250 мм, толщина 200 и 300 мм.

Главные плюсы и минусы пеноблоков и газоблоков

Плюсы общие:

  • Экологичность

  • Легкий вес

  • Высокая скорость возведения

  • Простота монтажа

  • Высокая теплоизоляция
Плюсы пеноблоков:

  • Огнестойкость

  • Хорошая шумоизаляция

  • Теплопроводность низкая

  • Срок службы более 30 лет

  • Морозостойкость до 30 циклов
Плюсы газоблоков:

  • Минимальная погрешность в размерах

  • Не дает усадки

  • Срок службы более 55 лет

  • Морозостойкость более 50 циклов

Минусы общие:

  • Из блоков газо- и пенобетона можно возводить только малоэтажные строения

  • Необходимость в укрытии материала во время храния для избежания воздействия окружающей среды

  • Требуется наружняя отделка

  • Необходимо заклыдывать капитальный дорогой фундамент

  • Хрупкость
Минусы пеноблоков:

  • Дают усадку

  • Из-за простоты производства высок риск купить некачественный материал

  • Кладку можно начинать не менее, чем через 28 дней после изготовления
Минусы газоблоков:

  • Не высокая шумоизоляция

  • Высокая гидроскапичность

  • Необходимость быстро работать во вмеря кладки, так как блоки быстро впитывают из клеевого раствора влагу

Пеноблоки или газоблоки — что лучше? В качестве заключения

Важно понимать, что любой строительный материал имеет свои преимущества и недостатки. Чаще всего негатив по поводу газобетона исходит из входящей в его состав алюминиевой пудры, поэтому считается, что лучше газобетонные блоки применять для нежилых строений (гаражи, хозяйственные постройки). Так же из-за высокой гигдроскопичности газоблоки не применяют для возведения внутренних перегородок в ванной комнаты, санузла, по той же причине из него не строят бани.

Для строительства частного дома часто применяют комбинацию газобетона (для внешних стен) и пеноблоков (для перегородок).

Пенобетонные блоки: изготовление, марки и свойства

В мире строительства все чаще можно встретить пенобетонные блоки. Пеноблок представляет собой прочный материал, который не подвластен воздействию огня, и обладает теплоизоляционными свойствами. Материал имеет легкий вес и не требует больших усилий в обработке. Основное преимущество пенобетонных блоков – это их способность без труда выводить лишнюю влагу из зданий и сооружений благодаря пористой структуре материала. Технические характеристики пенобетонного блока имеют много плюсов, и тем самым могут использоваться вместо шлакоблока или кирпича. Блоки из пенобетона применяются для внутренних и внешних стен конструкции и способствуют сохранению тепла внутри помещения.

Сфера использования

Блоки пенобетонные используются:

  • при монолитном строении домов;
  • для обеспечения крыш и многоэтажных построек теплоизоляцией;
  • для возведения классических домов;
  • для звукоизоляции стен, полов и перекрытий;
  • для строительства межкомнатных элементов;
  • при монтаже крыш и полов;
  • для заполнения возможных пустот в сооружаемой конструкции.

Вернуться к оглавлению

Способы изготовления

Изготавливают блок пенобетонный, используя 3 способа производства, с помощью трех разновидностей оборудования. К ним относятся:

  • смесители, которые подают в специальный отсек пену;
  • баросмеситель. Этот строительный агрегат используется для изготовления пенобетонного раствора по одностадийной схеме;
  • сухая минерализация.

Вернуться к оглавлению

Классический

При работе с пенобетонными блоками применяют классическую технологию их изготовления. Классическое производство основано на получении раствора путем смешивания компонентов бетонной смеси с пеной. Соединение составляющих с водой происходит по определенным пропорциям. От количества добавляемых ингредиентов в состав раствора зависят характеристики получаемого бетона, а именно марка и его прочность.

После изготовления, смесь погружают в пенообразователь, а после, в пеногенератор, где происходит этап образования пены. После приготовления пенный состав разливают в емкости, и обеспечивают естественное высыхание раствора до получения его максимальных прочностных характеристик.

Вернуться к оглавлению

Способ сухой минерализации

Пенобетонные блоки изготавливаются методом сухой минерализации, которая основана на соединении компонентов бетонного состава (цемента, песка, щебня) с пеной. Для получения пенообразователя разводят в специальной емкости пенообразователь с водой. Помещают в пеногенератор пену, где она готовится, а после помещается в смеситель. Далее приступают к дозированию составляющих раствора и к подаче пены в емкости, где изготавливаются пенобетонные блоки.

Метод сухой минерализации пены, при равном количестве песка и цемента, обеспечит пенобетонным блокам высокие технические характеристики, а также:

  • упростит технологический процесс по изготовлению материала;
  • позволит выпустить готовую продукцию с широким диапазоном марок, что невозможно сделать на простом оборудовании.

Вернуться к оглавлению

Баротехнологический

Схема баротехнологического способа.

Одним из методов получения пенобетона является баротехнологический метод, который заключается в непосредственной подаче ингредиентов соответствующей дозировки в смеситель. Оборудование, использующее избыточное давление, позволяет изготовить раствор с максимально однородной консистенцией. Пористость материала обеспечивает равномерное распределение по всей массе раствора, а воздушные ячейки имеют одинаковый размер, что повышает прочностные характеристики готового изделия.

Баротехнологический способ требует определенной последовательности загрузки ингредиентов. В первую очередь подается пенообразователь и вода, во вторую очередь загружаются вяжущие компоненты и заполнитель. Перемешиваются составляющие бетонной смеси на протяжении пяти минут, после чего готовый раствор подается на место укладки под давлением.

Вернуться к оглавлению

Марки и характеристики

Пенобетонные элементы конструкции имеют следующие марки:

Вернуться к оглавлению

Марки D1000-D1200 (конструкционные)

Обладают плотностью 1-1,2 т на м3 и коэффициентом морозостойкости от 15 до 50, значение которого равно для всех марок.

Вернуться к оглавлению

Марки D600-D900 конструкционно-теплоизоляционного типа

Имеют плотность от 0,5 до 0,9 тонн на м3. Обладают прочностью:

  • D600 – шестнадцать кг на один см2;
  • D700 – двадцать четыре кг на один см2;
  • D800 – двадцать семь кг на один см2;
  • D900 – тридцать пять кг на один см2.

Вернуться к оглавлению

Марки D300-D500 теплоизоляционного типа

Обладают прочностью от девяти до тринадцати килограммов и применяются для перегородочных элементов и стен, вес которых, соответственно, от 11 кг до 20.

Технические характеристики определяются следующими параметрами:

  • размерами;
  • массой;
  • плотностью;
  • водопоглощением;
  • морозостойкостью;
  • теплопроводностью;
  • расходом;
  • ценой;
  • пределом прочности на сжатие.

Размеры марок различны. Бетон марки D600 и D800 имеет размер 20х30х60 см. Также марка бетона D600 изготавливается в размере 10х30х60 и применяется для перегородочных блоков. Пенобетонные элементы могут производиться и в других размерах.

Вес материала зависит от плотности бетона, если она возрастает, то увеличивается прочность пенобетона и коэффициент теплопроводности. Но высокий коэффициент проводимости тепла ухудшает свойства теплоизоляции.

Вернуться к оглавлению

Преимущества

Пенобетоны обладают следующими преимуществами:

  • Теплопроводность материала обусловлена способностью передавать тепло.
  • Теплоизоляция позволяет сохранять тепло, что сокращает расходы на отопительные приборы в холодное время года.
  • Звукоизоляция стен создает комфортное проживание в помещениях из пенобетонных блоков.
  • Малый вес материала обеспечивает простоту погрузки, транспортировки и монтажа. Также из пенобетона возводят малоэтажные здания и сооружения без утяжеленного фундамента, что значительно сокращает расходы и время на строительные работы.
  • Прочность, которая позволяет сооружать из пенобетона несущие стены для построек не выше трех этажей.
  • Морозостойкость материала обусловлена ячеистой структурой пенобетона, в которой находится вода способная расширяться под воздействием минусовых градусов воздуха. Таким образом, при отрицательной температуре материал не поддается повреждениям и сохраняет свои свойства.
  • Огнестойкость. Пенобетон способен противостоять воздействию высоких температур на протяжении четырех часов без расщепления поверхности или взрыва.
  • Экологичность. Пенобетон не выделяет опасные вещества для здоровья человека.
  • Влагостойкость. Возможность материала противостоять воздействию влаги и не поддаваться гниению.
  • Используется при монолитном строении.
  • Простота в обработке пеноблока. Для его установки не требуются большие физические нагрузки и применение специфических инструментов.
  • Стоимость пеноблока позволяет сэкономить на всей постройке, так как для его изготовления и обработки не потребуется больших затрат.
  • Пористость материала позволяет стенам конструкции «дышать».

Вернуться к оглавлению

Недостатки

Пенобетоны имеют такие недостатки:

  • Относительную хрупкость, которая требует прочного фундамента для стен из пеноблока.
  • Нестандартная геометрическая форма пеноблока.
  • Непрезентабельный внешний вид пенобетонного элемента.
  • Потребность в дополнительной облицовки стен, за счет высокого уровня водопоглощения.
  • При неаккуратном обращении с пенобетоном существует риск легкого скалывания углов, поэтому транспортировку и погрузку осуществляют с особой осторожностью.
  • Для крепления в стены из пенобетона крепежей, потребуются специальные дюбеля с насадкой.

Вернуться к оглавлению

Советы по выбору

Для прочности и надежности конструкции из пенобетона, важно правильно выбрать материал, для этого придерживаются следующих советов:

  • Для начала смотрят страну и завод-изготовитель. Также просят у продавца сертификаты и соответствие продукции государственным стандартам. Проверяют условия транспортировки. Важно обратить внимание на площадь, где изготавливаются блоки, у хорошего производителя площадь будет свыше 180 м2. Также помещение должно быть отапливаемым, иметь вентиляцию и крышу.
  • Стоимость материала. Не стоит вестись на низкие цены продукции, это может говорить о некачественных материалах. Перед приобретением товара стоит изучить среднюю стоимость аналогичных строительных материалов и при покупке отталкиваться от нее.
  • Внешний вид пенобетона должен обладать серым цветом, а не ярко-белым.
  • Перед покупкой товара стоит обратить внимание на герметичность ячеек пенобетона. Ячейки не должны иметь трещины и сколы. Структура при расколе блока такая же, как и снаружи.
  • Важно проверить геометрические параметры блока. Для удобства кладки, он должен быть прямоугольным и при укладке один на другой не содержать зазора.
  • Приобретая свежеприготовленный материал, лучше перестраховаться и оставить блоки настояться на четыре недели для достижения их максимальной прочности. Помещают изделия в помещение с оптимальной влагой и температурным режимом.

Вернуться к оглавлению

Особенности кладки

Важно правильно начать укладку первого ряда конструкции, ведь от него будет зависеть вся последующая стена. При кладке пеноблока, соблюдают горизонтальность, добиться ее можно, применяя выравнивающий слой из бетонного раствора. Для этого с помощью строительного уровня устанавливают маячки, соблюдая шаг в полметра. По ним заливают раствор и выравнивают. Кладку начинают с углов постройки. После застывания основы и приобретения ее прочностных качеств, начинают монтаж пенобетона. Делают связку в месте стыка внутренних и внешних стен, и начинают кладку пеноблоков первого ряда. Далее осуществляют основную кладку и для оконных или дверных проемов прерывают ряд и укладывают сверху специальной формы блок.

Чтобы конструкция была прочной, прокладывают армирующую сетку или армопояс из монолитного железобетона. Для сокращения теплопередачи герметизируют образовавшиеся швы.

Газобетон или пенобетон — что выбрать? — ДСК ГРАС

Содержание

Газобетонные блоки — это современный строительный материал, являющийся разновидностью ячеистого бетона. Его широкое применение обусловлено множеством преимуществ относительно других конструкционных изделий.

Состав газобетонных блоков

Газобетон — это минеральный камень искусственного происхождения пористой структуры. Особенность его в том, что пузырьки воздуха величиной 1-3 мм равномерно рассредоточены по всему объёму и имеют сферическую форму. Состоит материал из смеси цемента, извести, песка и воды. Также при производстве используются специальные газообразователи, которые вступая в химическую реакцию, выделяют водород. Он «вспучивает» смесь, в результате чего объём её увеличивается, а структура становится пористой. От газобетона пеноблоки отличаются способом производства, составом, и как следствие, характеристиками. Газобетонный блок становится пористым благодаря химическим реакциям, пеноблоки — в результате механического перемешивания смеси из песка, воды, цемента и приготовленной пены.


Стандартный цикл производства газобетонных блоков начинается с создания состава. Для этого сухие компоненты перемешиваются с водой, а затем раствор разливается в формы. После вспенивания и предварительного схватывания заготовки извлекают из формы и разрезают. Окончательное высушивание материала происходит в специальных камерах, где под высоким давлением массив обрабатывают паром в автоклаве. Это позволяет материалу приобрести такие качества, как: экологичность, долговечность, огнестойкость, высокую прочность, хорошую звукоизоляцию, теплоизоляцию, морозостойкость, высокую паропроницаемость. В зависимости от заключительного цикла газобетон делится соответственно на «неавтоклавный» и «автоклавный». В нашем случае, газобетон марки ГРАС является автоклавным ячеистым газобетоном.

Основные отличия автоклавного газобетона от пенобетона

СвойстваГазобетонПенобетон
Коэффициент теплопроводности0,072-0,120,14-0,22
Марки по плотности300, 350, 400, 500, 600, 700600, 700, 800, 900
ПрочностьКласс B2,5 при D350Класс B2,5 при D750-800
Отклонения геометрических размеров+/- 1 ммДо 30 мм
Кладка, толщина шваКладка на клей, шов 1-3 ммНа песчано-цементный раствор, шов до 20 мм
Коэффициент экологичности2 5
ФундаментНагрузка на фундамент минимальная Нагрузка на фундамент большая
МонтажМенее сложен (легкий)Более сложен (тяжелый)
ЗвукоизоляцияНизкая звукопроводностьВысокая звукопроводность
ЛогистикаЭкономична (высокий объем загрузки)Не экономична (низкий объем загрузки)
Долговечность100 лет и болееМенее 30 лет

Обычному человеку легко спутать пенобетон с газобетоном, однако два этих материала имеют существенные отличия:


1.  В составе пенобетона вместо более дорогого кварцевого песка используются производственные отходы. Это удешевляет конструкцию и отражается на её характеристиках.


2. Высушивание блоков из пенобетона происходит на открытом воздухе, что сказывается на эксплуатационных качествах материала.


3. Газобетонные изделия обладают лучшими характеристиками по теплопроводности, чем пенобетонные.


4. В процессе эксплуатации блоки из газобетона не дают усадки, от пенобетона её следует ожидать.


5. В газобетоне мелкие поры распределены равномерно и имеют практически одинаковый размер, поры пенобетона намного крупнее.


Простой способ отличить газобетонные блоки от пенобетонных — изучить их цвет. Газобетонные изделия всегда белые, пенобетон — более серый и тёмный.

Преимущества газобетонных блоков

Газобетон не случайно применяется в качестве строительного материала по всему миру. Его производство налажено в 50 странах. Достоинства конструкций из газобетона обусловлены хорошими эксплуатационными качествами и  характеристиками.


• Долговечность материала сравнивают с конструкциями из кирпича, срок службы блоков может доходить до 100 лет и более.


• Прочность газоблоков обусловлена оптимальным соотношением плотности в пористой структуре. Однако понятие это условно. Так, применять газобетонные блоки в постройке высотой более 14 метров нельзя (исключение если конструкция с каркасом).


• Экологичность материала достигается благодаря отсутствию в составе токсичных компонентов. Блоки изготавливаются из традиционных сырьевых материалов, не выделяющих вредных веществ. Поэтому и готовые конструкции являются экологически чистыми.


• Газобетон по сравнению с обычным бетоном не радиоактивен, так как в его составе отсутствуют гранитный щебень и слюды (природные источники тория и урана).


• Способность материала, насыщенного водой, выдерживать попеременные циклы замораживания и оттаивания называется морозостойкость. Благодаря капиллярно-пористой структуре газобетона его морозостойкость сравнительно выше других подобных материалов.


• Газобетон — это негорючий материал, так как не органический. Он не горит сам и не поддерживает распространение огня. Это обуславливает его применение в жилом и общественном строительстве, а также в качестве обшивки пожаростойких стен, шахт и прочего.


• Энергоэффективность газобетона связана с его хорошими показателями по теплостойкости. Множество пор в структуре материала являются отличными блокировщиками холода. Поэтому здания с наружными стенами из газобетонных блоков сохраняют прохладу летом и тепло зимой. Благодаря этому же свойству материал обладает отличными звукоизоляционными свойствами.


• Благодаря особому способу производства все газобетонные конструкции имеют неизменно точные размеры, что позволяет дополнительно не выравнивать штукатуркой стены, а только нанести тонкую шпаклёвку.


• Ещё одно ценное преимущество — возможность простой обработки материала. Газобетонные блоки легко резать ручными инструментами, в результате чего вы сможете соорудить нестандартную конструкцию.

Недостатки газобетонных блоков




Несмотря на огромное количество преимуществ, газобетонные блоки — не совсем идеальный строительный материал. У него тоже есть хоть и не серьёзный, но недостаток.


• Хрупкость материала на излом.

Что же лучше всего подходит для строительства Вашего дома?

На наш взгляд, ответ на этот вопрос очевиден – газобетон.


Качество и химические свойства пеноблоков оставляют желать лучшего. Морозостойкость, огнестойкость, прочность, экологичность, теплоемкость,  водопоглащение и многое другое у этого материала значительно ниже. К тому же он может быть токсичен из-за химических реагентов, используемых при производстве. Оба материала отлично подходят для строительства домов.

Но, какой из них подходит для Вас?!


Хотите ли Вы жить в экологически чистом, комфортном, теплом, уютном доме, дом который простоит не один десяток лет или же в холодном, непрочном и не уютном. Решать Вам!

Информацию о газобетонных блоках, их стоимости и доставке Вы можете уточнить по телефону горячей линии: 8 (800) 505-0-654.

Блоки пенобетонные — как выбрать по характеристикам?

Пенобетонные блоки – ходовой материал для возведения частных домов

Строительный рынок развивается, и на его просторах все чаще можно встретить современные материалы, способные конкурировать с традиционными аналогами. Революция, произошедшая на рынке блочных стеновых материалов, представила миру блоки из ячеистого бетона.

Одной из разновидностей такого материала стали стеновые блоки. Их все чаще выбирают в качестве стенового материала в малоэтажном частном строительстве – например: блоки пенобетонные d800. Об их уникальных качествах и будет рассказано ниже.

Содержание статьи

Производство пеноблоков

Блок из пенобетона

Пенобетонные блоки — это пористый стеновой материал.

Пеноблок и пенобетон – в чем разница?  Отличие пеноблока от пенобетона в том, что первый представляет собой геометрически правильное готовое изделие, полученное методом формовки и сушки с применением автоклавирования.

Чтобы понять, что такое пенобетонные блоки, необходимо разобраться в способе их производства. А разбираться есть в чем.

Блок пенобетонный может быть изготовлен тремя способами:

  1. Классическим способом;
  2. Способом сухой минерализации;
  3. Баротехнологическим способом.

Классический способ

Как производят блоки из пенобетона

  • При производстве блоков этим способом, компоненты, составляющие бетонную смесь, тщательно перемешивают с пеной.
  • Компоненты бетонной смеси для смешивания с водой, берутся в строго заданной пропорции, так как характеристики пенобетона – его марка и прочность, напрямую зависят от количества добавленных составляющих.
  • Готовая бетонная смесь помещается в пенообразователь, а затем попадает в пеногенератор, в котором происходит процесс пенообразования.
  • Готовую вспененную смесь помещают в формы необходимых размеров, и дают высохнуть в естественных условиях до тех пор, пока материал наберет рабочую плотность.

Смешивание смеси и порообразование в ней, происходит механическим способом в отличие от газобетона, в котором поры образуются в результате химической реакции. Это позволяет говорить о том, что в пенобетоне распределение пор происходит более равномерно.

Сухая минерализация

Сухая минерализация пенобетона происходит в результате соединения составляющих бетонной смеси (цемент, песок, щебень) и пены. Пенообразователь растворяют в воде и получают пену, которую помещают в пеногенератор, а затем в смеситель.

Процесс изготовления блоков состоит в том, что в емкости дозированно поступает пена и раствор. Благодаря этому способу производства, пенобетонные блоки приобретают высокие технико-эксплуатационные характеристики.

Производство пенобетона методом сухой минерализации способствует упрощению технологического процесса изготовления изделий и позволяет изготавливать блоки разной маркировки и прочностных характеристик.

Линия по производству пенобетона

Баротехнологический способ

Производство пенобетона

Этот способ заключается в том, что все ингредиенты в строгой пропорции подаются в смеситель. Благодаря тому, что в оборудовании используется избыточное давление, раствор приобретает равномерную консистенцию, одинаково распределяясь по всей массе. Ячейки, наполненные воздухом, приобретают одинаковый размер, что положительно сказывается на прочности готовых изделий.

  • Для достижения качественного результата, должна соблюдаться строгая последовательность подачи всех составляющих. Сначала подают пенообразователь и воду, затем происходит загрузка вяжущих компонентов и наполнителей. Смешивание компонентов происходит от 5 до 10 минут, а затем, под давлением, ее подают на место укладки.
  • Существует автоклавный и неавтоклавный метод производства пенобетонных блоков. Если говорить о соблюдении требований ГОСТ по изготовлению именно этого материала, то в нем обозначен способ изготовления пенобетонных блоков методом автоклавирования.
  • Формирование размеров готовых блоков осуществляется путем нарезки их из общего массива при использовании специального оборудования. Возможно использование форм для застывания. Но при первом способе получаются более точные геометрические параметры блока.

Резка пенобетона

Важно! Чтобы приобрести качественные пеноблоки, необходимо обращаться к производителям, имеющим производственные цеха большой площади, так как технологический процесс требует размещения производственной линии с высокоточным оборудованием, которое нереально разместить в небольшом цехе или гараже.   Производитель, выпускающий продукцию в соответствии с ГОСТ, осуществляет поставку изделий в полиэтиленовой упаковке, с указанием характеристики блоков – его плотности, назначения и размеров. Обязательно предоставляет сертификат на пенобетонные блоки.

Характеристики пеноблоков

Марка блоков из пенобетона

Среди основных параметров, характеризующих свойства пеноблоков, можно выделить:

  1. Их плотность, которая заключается в отношении массы пенобетонного блока относительно его объема. Маркируют пеноблоки при помощи буквы D. Диапазон значений варьируется от D400 до D1100;
  2. В прямой зависимости от плотности находится вес изделия;
  3. Уровень водопоглощения блоков;
  4. Морозостойкость характеризуется количеством циклов замерзания и оттаивания изделия;
  5. Размерность.

Важно! Чем выше плотность материала, тем он прочнее, но теплоизоляционные качества его меньше. Чем плотнее материал, тем меньше влаги он способен впитать.

При строительстве частных домов, не превышающих высоту в один этаж, соотношение прочность/теплоизоляция, характерно для блоков с маркировкой D500 и D600.

Пенобетонные блоки d600 при строительстве одноэтажного дома

При возведении несущих стен зданий, имеющих высоту 2-3 этажа, применяют более плотные блоки с маркировкой D700 и D800. Опорные балки и межэтажные перекрытия, изготавливают из материала более высокой плотности.

  • Уровень морозостойкости пенобетона варьируется от 15 до 70 циклов. Эти показатели характерны для блоков, не имеющих внешнюю защиту в качестве теплоизоляционного материала и отделки фасада.
  • Высокий уровень морозостойкости пенобетонных блоков обеспечивается наличием высокопористой структуры материала.
  • В периоды понижения температуры, влага, находящаяся в блоке, расширяется и не разрывает его изнутри, а перемещается в сухие свободные внутренние поры.

Важно! При утеплении пенобетона снаружи, необходимо использовать теплоизоляционный материал, обладающий большей паропроницаемостью, чем пеноблок. В этом случае получится избежать образования конденсата и разрушения материала. Лучше всего себя зарекомендовала минеральная вата.

Утепление пенобетонных блоков минеральной ватой

Размерность блоков из пенобетона

Габариты пенобетонных блоков, наиболее распространенных из-за удобства использования, составляют 600 х 300 х 200 мм. Для возведения стен, имеющих большую ширину, распространено использование пенобетонных блоков, имеющих размеры 600 х 400 х 200 мм.

Для возведения внутренних и наружных перегородок, применяют пенобетонные блоки 150 х 250 х 600 мм.

Внутренняя перегородка из пеноблоков

Пенобетонные блоки 625 х 250 х 200 применяются при возведении следующих конструкций:

  1. Несущие стены;
  2. Межкомнатные перегородки;
  3. Межэтажные перекрытия;
  4. При строительстве камер тепловой обработки;
  5. При строительстве морозильных камер.

Эти блоки обладают высокими противопожарными и огнеупорными свойствами.

Мангал из пенобетонных блоков

Пенобетонные блоки 120 мм толщиной, могут применяться только при возведении ненесущих перегородок.

Ненесущие межкомнатные перегородки из пеноблоков

Разновидности блоков

Существуют различные виды пенобетонных блоков в зависимости от их конфигурации:

  1. Прямые блоки имеют четкие геометрические размеры и плоские грани;

Прямой пенобетонный блок

  1. Пенобетонные пазогребневые блоки перегородочные, имеют те же характеристики, что и обычные блоки, но более вытянутую по высоте форму и наличие выемки паз/гребень на торцевой стороне;

Перегородочный блок

  1. Пазогребневые блоки из пенобетона с ручками для захвата, облегчают использование пенобетонных блоков при возведении строений;

Блок с системой паз/гребеньи ручкой для захвата

  1. Блоки с системой паз/гребень.

Блок с системой паз/гребень на торце

Преимущества блоков из пенобетона

Рынок пенобетонных блоков заполнен предложениями от производителей – спрос порождает предложение. Востребованность пенобетонных блоков достаточно высока, благодаря положительным качествам, которыми они обладают.

Пенобетонные блоки – преимущества

В чем преимущества пенобетонных блоков:

  1. Основным из положительных качеств пенобетонных блоков, является его способность аккумулировать тепло. Пенобетон нагревается под воздействием солнечных лучей снаружи, и от тепловых приборов внутри помещения, а потом отдает тепло при понижении температуры воздуха;

Важно! Чтобы исключить теплопотери, пенобетонные поверхности следует утеплять снаружи. Это качество пенобетонных блоков способно повысить энергоэффективность жилого пространства в целом.

Утепление стен из пенобетона

  1. Благодаря большому количеству пор, преимущество пенобетонных блоков перед другими строительными материалами очевидно. Высокие теплоизоляционные свойства позволяют применять этот материал без дополнительного утепления в отдельных случаях;
  2. Высокие звукоизоляционные качества блоков повышают комфорт жилых строений;
  3. Незначительный вес пенобетонных блоков существенно облегчает работы по возведению строений. Отпадает необходимость в привлечении большего числа рабочих и специализированной техники. Уложить пенобетонные блоки могут несколько человек своими руками.

Укладка пенобетонных блоков своими руками

По этой же причине нет необходимости в устройстве сложного массивного фундамента;

  1. Благодаря тому, что блоки из пенобетона имеют размеры, превышающие другие кладочные стеновые материалы, возведение стен происходит быстрее, при этом расход раствора меньше;

Важно! Укладку пенобетона предпочтительнее осуществлять на специальный клеевой раствор, благодаря чему кладочные швы получаются тоньше, а теплопотери сквозь них в будущем будут меньше.

Тонкие кладочные швы при укладке пенобетонных блоков на клей

  1. Прочности блоков достаточно, чтобы возводить здания высотой до 3 этажей;
  2. Высокая степень морозостойкости обусловлена наличием сухих внутренних пор, в которые проникает влага при расширении во время понижения температуры воздуха;
  3. Пенобетонные блоки являются огнеупорными и пожаростойкими материалами. Они не способствуют распространению огня, благодаря тому, что состоят из натуральных негорючих компонентов. А при воздействии открытого пламени, пенобетон не изменяет свои свойства на протяжении 4 часов;
  4. Пенобетон способен «дышать», поэтому его можно смело сравнивать с древесиной. Он экологически безопасен, благодаря своей натуральности и способен создавать в доме оптимальные микроклиматические показатели;
  5. Высокая степень паропроницаемости способствует удалению лишней влаги из помещений;
  6. Влагостойкость пеноблоков обеспечивается благодаря тому, что влага способна проникать только во внешние слои блока и быстро испаряется с его поверхности;

Степень проникновения влаги в пенобетонный блок

  1. Пеноблоки легко поддаются обработке прямо на территории строительной площадки – их можно пилить, сверлить и придавать им любую необходимую форму;

Увеличение проема в пенобетонной стене

  1. Широкую популярность пеноблоки получили при строительстве домов сложной конфигурации, или имеющих полукруглые эркеры;

Полукруглая конструкция из пенобетонных блоков

  1. Цена на пеноблоки является доступной.

Недостатки блоков из пенобетона

Из недостатков данного строительного материала можно отметить следующее:

  1. Пенобетон является при своей прочности, хрупким материалом, реагирующим на подвижность фундамента, в результате чего могут образовываться трещины на поверхности стен и по линии кладки;

Важно! При строительстве домов из пеноблоков, рекомендуется использовать ленточный монолитный фундамент, для создания устойчивого основания.

Ленточный монолитный фундамент

  1. Блоки могут иметь нестандартную геометрическую форму, если их изготавливают методом формовки;

Дефект в виде скола на поверхности пенобетонного блока

  1. Фасад дома из пенобетона имеет скучный серый внешний вид, поэтому необходима облицовка декоративными материалами;

Облицовка фасада дома из пенобетонных блоков при помощи кирпича

  1. Также облицовка требуется для защиты пенобетона от воздействий окружающей среды;
  2. Пенобетонные блоки нуждаются в аккуратной транспортировке во избежание нарушения целостности изделий;
  3. Для того чтобы на поверхности стены из пенобетона закрепить навесные предметы мебели, необходимо использовать специальные крепежи.

Фото крепежа для пенобетона

На что обратить внимание при покупке пеноблоков

Приведенная ниже инструкция по выбору блоков из пенобетона, позволит приобрести качественные изделия.

  1. Продукция должна иметь сертификаты и соответствовать указанным в них параметрам;
  2. Помещение в котором были изготовлены блоки должно иметь площадь не менее 180 м2. В нем должна быть оборудована качественная система вентиляции и отопления;

Цех по производству блоков

  1. Низкая стоимость изделий должна насторожить. Необходимо сравнить цены от нескольких производителей и исходить из средней величины;
  2. Качественный пенобетон обладает серым оттенком. Преобладание желтого говорит о неправильной пропорции добавленного песка;

Пенобетоные блоки должны иметь серый цвет

  1. При распиле изделия, структура его пор должна быть такой же, как и у целого блока;

Внутренняя структура пеноблока

  1. Важно проверить геометрические параметры блоков. Это позволит исключить образование зазоров в процессе кладки;
  2. Хранение готовых изделий на территории завода под открытым небом, должно происходить при их герметичной упаковке;

Хранение пенобетонных блоков на территории изготовителя

  1. В процессе приобретения блоки должны быть упакованы в герметичную полиэтиленовую пленку.

Заводская упаковка блоков из пенобетона

Советы по укладке блоков

Перед началом работ, важно качественно произвести герметизацию стыка фундамента и стены.

Герметизация горизонтальной поверхности фундамента при помощи рубероида

При возведении строения из пеноблока, важно произвести качественную укладку начального ряда блоков, которая станет залогом прочной конструкции.

Укладка первого ряда

  • Кладку выполняют при соблюдении ее горизонтальности, ориентируясь на маяки.
  • Кладку следует начинать от угла будущего строения.
  • В местах проемов делают разрыв кладки, и выполняют армированные монолитные перемычки при помощи опалубки.

Проем в стене из пенобетонных блоков

Чтобы повысить прочность конструкции стены, в верхней ее части формируют монолитный железобетонный армирующий пояс.

Армирующий пояс

Видео в этой статье расскажет, почему выгодно использование пенобетонных блоков и как правильно их выбирать.

Расчет количества пеноблоков

Пенобетонный блок по ГОСТ – марка, размер, вес, разновидность

Пеноблок — это легкий пористый материал, разновидность ячеистого бетона. Часто пенобетонный блок путают с газосиликатным блоком, из-за их внешней схожести, они оба пористые. Только вот пористость изделия получается путем смешивания песка, воды, цемента и вспененной добавки, а пористость газосиликата – благодаря химическим процессам (выделению водорода). Поэтому в газобетоне поры сквозные, поры пенобетона закрытого типа, что обеспечивает его гидроизоляционным и теплоизоляционным свойствам более высокие характеристики.

Пенобетонный блок

Состав пенобетона

Пенобетонный блок — это дышащий материал, который создаёт в помещении такой же микроклимат, как и дерево. Смесь пенобетона, согласно ГОСТ 25485-89 «Бетоны ячеистые» состоит и следующих компонентов:

  1. Цементно-вяжущая смесь – портландцемент, изготовленный по ГОСТ 10178-85, с содержанием силиката кальция до 70-80%.
  2. Песок, должен отвечать требованиям ГОСТ 8736-93, с содержанием кварца не менее 75%, глинистых и илистых включений не более 3%.
  3. Вода с техническими требованиями по ГОСТ 23732-79.
  4. Используется пенообразователь на основе:
  • костного клея, отвечающий требованиям ГОСТ 2067-93.
  • сосновой канифоли – по ГОСТ 19113-84.
  • мездрового клея – по ГОСТ 3252-80.
  • скрубберной пасты – согласно ТУ 38-107101-76.
  • едкого технического натра – по ГОСТ 2263-79.

Пенообразователь

Пенообразователи пенобетонного блока в зависимости от состава, бывают натуральные и синтетические. Натуральные пенообразователи, исходя из названия, имеют натуральную экологически чистую основу; у изделий перегородка между пор получается толще, что увеличивает прочность. Синтетические пенообразователи имеют 4 класс опасности и вредны для здоровья человека; изделия получаются недорогими, менее качественными и менее прочными.

Перед покупкой блоков, поинтересуйтесь, какой пенообразователь используется в составе и из чего он.

Некоторые заводы-изготовители стали применять и другие компоненты для производства пенобетонных блоков:

  • Полипропиленовое фиброволокно ВСМ (волокно строительное, микроармирующее). Использование ВСМ позволяет получить изделие с точными, не разрушающимися гранями, и повысить его прочность на сжатие до 25%.
  • Зола-уноса. Это зола, которая образуется при сгорании твёрдого топлива на ТЭС. Представляет собой мелкодисперсный материал, с размером частичек от долей микрона до 0,14мм. Его применение ведёт к созданию более плотной и твёрдой межпоровой перегородки и 30%-ой экономии цемента.

Таблица пропорций компонентов состава популярных марок D600 и D800:

Технология изготовления пенобетонных блоков

Пенобетонный блок производят одним из следующих способов:

  • Классический. Из пеногенератора в цементную смесь подается пена, затем все перемешивается. Пенобетонный блок, изготовленный этим способом, имеет самые лучшие характеристики;
  • Сухая минерализация. В этом способе пена подается в сухую смесь, а затем при постоянном перемешивании, добавляется небольшое количество воды. Получается непрерывное производство пеноблоков;
  • Баротехнология. Пенообразователь вначале смешивается с водой, а затем с другими компонентами состава. Все это  происходит в барокамере при высоком давлении.

Марка пенобетонных блоков

Характеристики пеноблока могут меняться в зависимости от процентного соотношения компонентов состава. Например, если в нем содержится меньше песка, то изделие получается более прочным, но ухудшаются теплоизоляционные свойства.

В зависимости от плотности пеноблоки делят на следующие виды:

  • Конструкционные: марки D900, D1000, D1100, D1200 (плотность от 900 до 1 200 кг/м. куб). Прочный блок с хорошей устойчивостью к сжатию, требует дополнительного утепления. Допускается многоэтажное строительство. Применяют для возведения фундаментов, цокольных этажей зданий, несущих стен. Имеют теплопроводность от 0,29 до 0,38 Вт/м·°С, что ниже теплопроводности глиняного кирпича;
  • Конструкционно-теплоизоляционные: марки D600, D700, D800 (плотность от 600 до 800 кг/м. куб). Самый сбалансированный тип пеноблоков – имеет достаточную прочность, и обладают оптимальным уровнем теплоизоляции. Активно применяются в малоэтажном частном строительстве. Можно использовать для устройства перегородок и несущих стен. Теплопроводность от 0,15 до 0,29 Вт/м·°С;
  • Теплоизоляционные: марки D300, D350, D400, D500 (плотность от 300 до 500 кг/м. куб). Благодаря большому количеству пор в структуре блока имеет низкую прочность и теплопроводность. Этот вид пеноблока предназначен для теплоизоляционного контура стен. Теплопроводность от 0,09 до 0,12 Вт/м·°С. Для сравнения: теплопроводность дерева варьируется от 0,11 до 0,19 Вт/м·°С;
  • Конструкционно-поризованные: марки D1300-1600. Плотность составляет 1 300-1 600 кг/м. куб. В серийном производстве вы такого блока не найдете, т.к. его изготовление производится не по ГОСТу. Из таких пеноблоков (с очень высокой плотностью) можно строить здания любой этажности. Теплопроводность меньше от 0,09 Вт/м · °С.

Плотность пенобетонного блока

Прочность пеноблока проверить просто. Раскрошите кусочек в руках – если удалось – перед вами некачественное, произведенное с нарушением технологии изделие.

Виды пенобетонных блоков и сфера применения

Изделия из пенобетона в зависимости от марки применяют при возведении несущих стен (конструкционные марки) домов, при строительстве перегородок (конструкционно-теплоизоляционные марки), а также при утеплении, звукоизоляции стен, полов и крыш (теплоизоляционные марки).

В отличие от газоблока, пенобетонный блок имеет гораздо меньшее разнообразие видов. Наиболее известные:

  • Классический пенобетонный блок, стандартный

Стеновые прямоугольные пеноблоки, имеющие разную ширину и одинаковый размер длины и высоты.

  • Перегородочный пенобетонный блок

Узкий, прямоугольный пеноблок для строительства межкомнатных перегородок.

  • U-образные пеноблоки, лотковый

Пенобетонный блок в форме лотка для устройства армопояса, создания дверных и оконных перемычек, опор под деревянные балки перекрытия, несъемной опалубки.

  • Лего-пеноблок

Новинка на рынке – пенобетонный блок в виде детали «лего», с наличием паза-гребня для обеспечения качественного сцепления соседних и нижележащих пеноблоков. Для армирования кладки, которую, кстати, производители рекомендуют выполнять без раствора, лего-пенобетонный блоки снабжены вертикальными пустотами. Эти пустоты образуют монолитные колонны внутри стен и соответственно лучшие показатели несущей способности. Так как никаких стандартов на производство лего-пенобетонных блоков еще нет, то их размеры могут быть различны. Обычно это изделие марки D600 размером 500х250х250 мм с диаметром пустот 100 мм.

Пенобетонный блок по ГОСТ: размер, геометрия, вес, цвет

Размеры

Размер и геометрию пенобетонных блоков определяет ГОСТ 25485-89, который разрешает иметь допустимое отклонение 1 мм. Так стеновой вид изделия имеет стандартный размер 600×200×300 мм (длина, глубина, высота). Перегородочный пенобетонный блок  имеет размер 600×100×300 мм. Многие производители по пожеланию заказчика могут изготовить не стандартные размеры, например 80×300×600 мм; 240×300×600 мм; 200×400×600 мм; 200×200×600 мм.

Геометрия

Что касается геометрии, то изделия должны иметь правильную форму и точные габариты.

Соответствие геометрии определяется сортом пенобетонного блока:

Первый сорт – самого высшего качества, с геометрией соответствующей ГОСТу, без сколов, трещин и изъянов поверхности.

Второй сорт – изделия с неровными ребрами, небольшими сколами на углах и на поверхности.

Чтобы проверить геометрию пеноблока, нужно поставить друг на друга два блока и посмотреть насколько плотно и точно они совпадают. При этом нужно перевернуть блоки и сравнить прилегание других поверхностей.

Пузырьки на разрезе пеноблока должны иметь правильную круглую форму, быть отделены друг от друга.  Внутренняя поверхность качественного изделия имеет ровный цвет, однородную структуру, не содержит трещин, сколов и повреждений. Стенки и грани должны быть правильной формы. Зазор между двумя изделиями не должен превышать 1мм. В воде пенобетонный блок не должен тонуть.

Вес

Пенобетонный блок может иметь различный вес в зависимости от его плотности, то есть марки, и качества заводского изготовления. Обычно вес может варьироваться в допустимых пределах, его нормативное значение представлено в таблице:

Вес в зависимости от марки

Цвет

Пенобетонный блок должен иметь однородный сероватый цвет по всей поверхности. Качественное изделие должно быть тёмно-серого либо светло-серого цвета без разводов и масляных пятен на поверхности. При добавлении извести пенобетонный блок становится белого цвета, а технические свойства его значительно ухудшаются, наличие масляных разводов говорит о нарушении технологии производства, либо об использовании устаревшего оборудования. Наличие желтоватого оттенка говорит об избытке песка и соответственно сниженной прочности блока.

Упаковка

Заводы-изготовители поставляют пенобетонные блоки на паллетах в пленочной упаковке. Пенобетонный блок может впитать влагу из воздуха или из земли, поэтому наличие пленки обязательно.

Правильная упаковка пеноблоков

Разгрузка пеноблоков должна быть очень осторожной, иначе можно повредить грани (в виду пористости могут образоваться трещины, сколы).

Количество пеноблоков на стандартном поддоне и их количество в 1 куб. метре приведено в таблице:

Количество в поддоне

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕНОБЕТОННЫХ БЛОКОВ, ПРЕИМУЩЕСТВА БЛОКОВ ИЗ ПЕНОБЕТОНА

Основные характеристики пенобетонных блоков (пеноблоков)

Главные физико-механические свойства пеноблоков:

1. По плотности, блоки из пенобетона делятся на следующие виды:

Конструкционные: марки D1000, D1100, D1200. Применяют для возведения фундаментов, цокольных этажей зданий, несущих стен.

Конструкционно-теплоизоляционные: марки D500, D600, D700, D800, D900. Можно использовать для устройства перегородок и несущих стен.

Теплоизоляционные: марки D300, D350, D400, D500. Этот вид пеноблока предназначен для теплоизоляционного контура стен.

2. Показатель теплопроводности зависит от предназначения блока:

Конструкционные марки имеют теплопроводность от 0,29 до 0,38 Вт/м•°С, что ниже теплопроводности глиняного кирпича.

Конструкционно-теплоизоляционныеот 0,15 до 0,29 Вт/м•°С.

Теплоизоляционные от 0,09 до 0,12 Вт/м•°С. Для сравнения: теплопроводность дерева варьируется от 0,11 до 0,19 Вт/м•°С.

3. Морозостойкость пеноблоков достаточно высока. Дело в том, что в его микропорах, вода находится в связанном состоянии, и не переходит в лёд, даже если на улице очень низкая температура. Она равна: 15, 35, 50 и 75 циклов.

Всегда можно подобрать блок с нужной прочностью и морозостойкостью. Пенобетон с морозостойкостью F75 можно применять в северных районах.

 

Основные характеристики пеноблоков

 

Вид пенобетонаМарка пенобетона по средней плотностиПенобетон неавтоклавный
 
класс по прочности на сжатиемарка по морозостойкости
Теплоизоляционный

D300

D350

D400

D500

В0,35

В0,5

В0,75

В1

Не нормируется

Не нормируется

Не нормируется

Не нормируется

Конструкционно – теплоизоляционный

D600

D700

D800

D900

B2,5

B3,5

В5

В5; B7,5

F15

F15, F25

от F15 до F75

от F15 до F50

Конструкционный

D1000

D1100

D1200

В7,5

B10

В12,5

от F15 до F50

от F15 до F50

от F15 до F50

 

Основные преимущества пеноблоков

У пеноблоков много преимуществ, которые позволяют существенно превосходить другие строительные материалы.

Пористая структура пеноблоков хорошо действует на микроклимат в помещении, который ни в чем не уступает микроклимату в деревянных домах.

1. В отличие от большинства материалов, пенобетонные блоки со временем только повышают свою прочность. Поэтому долговечность строений из пенобетона практически не имеет предела.

2. Пеноблок экологически чистый материал, в состав которого входят только экологически чистые компоненты: цемент, песок и вода. Пенобетонный блок не оказывает вредного воздействия на человека и окружающую среду, так как не содержит ядовитых соединений, которые могли бы выделяться в процессе эксплуатации.

3. Пеноблоки крупнее и легче керамзитоблоков или кирпича. Поэтому их проще доставить и выгрузить. Меньшее число рабочих нужно привлекать для кладки стен. И самое главное, можно существенно уменьшить затраты на фундамент.

4. Пенобетонный блок легко выдерживает неблагоприятные внешние воздействия, такие как зимние температуры или ветер. За время использования пеноблокам не грозит гниение и коррозия, плесневые грибки, они не осыпаются.

5. Высокая прочность в сочетании с легкостью материала, это делает пеноблоки практичными и экономичными. Пеноблок выдерживает сжатие 2-7,5 Мпа в зависимости от марки.

6. Пеноблок отвечает всем требованиям пожарной безопасности. Это огнестойкий и негорючий материал, выдерживающий высокую температуру.

7. Пенобетонный блок имеет высокие теплоизолирующие свойства. По сравнению с керамзитоблоком или кирпичом пеноблок сохраняет тепло на 30% лучше. В доме из пеноблоков будет тепло зимой, прохладно летом, что уменьшает затраты на отопление зимой и кондиционирование летом. Кроме того, можно исключить мостики холода в месте стыка блоков. Так, если керамзитоблок или кирпич кладется на цементный раствор, то пеноблок можно класть на слой клея, который гораздо тоньше слоя цемента.

8. Пеноблок легко пользоваться при строительстве и отделки, благодаря легкости обработки. К пеноблоку легко прикрепить дополнительные элементы конструкции. Все дизайнерские и бытовые решения доступны. Пенобетонный блок можно фрезеровать, штробить, пилить, сверлить, прикреплять к нему дополнительные элементы.

9. Пенобетонный блок обеспечивает высокую степень звукоизоляции от шума с улицы. Хорошая звукоизоляция добавляет уюта и спокойствия в помещении.

10. Пеноблоки пропускают воздух, создавая благоприятный микроклимат внутри помещения.

11. Строительство при использовании пеноблоков ведется чрезвычайно быстро. Этому служит небольшой вес блоков при большом объеме (по сравнению с керамзитоблоками или кирпичем). Пеноблоки имеют высокую геометрическую точность. Благодаря этому укладка стены дома происходит быстрей, требует меньше расходных смесей и уменьшает количество рабочих при строительстве.

12. Пеноблоки имеют низкие значения коэффициента водопоглощения, что позволяет использовать их при строительстве зданий и сооружений во влажном климате или в сырую погоду.

13. Легкость и низкий коэффициент усадки пенобетонных блоков позволяют не беспокоиться об усадке дома, даже если строительство велось на подверженных частым оседаниям почвах.

Таким образом, что пеноблок легок в использовании и прослужит очень долгое время.

Уникальные свойства пеноблока делают его выгодным строительным материалом не только для малоэтажного строительства, но и для многоэтажного строительства, благодаря чему он и стал столь популярен.

 

Характеристики стеновых материалов

 

НаименованиеПОЛИСТИРОЛБЛОКИПЕНОБЛОКИкерамзитоблокиГАЗОБЛОКИГАЗОСИЛИКАТНЫЕ БЛОКИсиликатный кирпичкерамический кирпичБрус (сосна)
Прочность на сжатие, кг/см27,4 — 3710 — 645 — 400

Автоклав. 28-40

Неавтоклав. 10-12

Автоклав. 25-50

Неавтокл. 10-15

55 – 300100 – 300380 – 440
Прочность на растяжение при изгибе, кг/см20,8 – 7,4низкаянизкаянизкаянизкая16 – 4016 — 4050-100
Объемный вес (средняя плотность), кг/м3150 — 600400 — 1100350 — 1800400 — 600200 — 7001200 — 19001100 — 1900400 – 600
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м ℃)0,055 — 0,1450,08 – 0,490,14 – 0,660,10 — 0,30,08 — 0,170,38 — 0,870,3 – 0,70,10 — 0,18
Морозоустойчивость, цикл100-150от 3515 — 300от 25от 2515 — 5050 – 100от 70
Усадка, мм/мне более 1,0не более 20,3 — 0,5

Автоклав. 0,2-0,5

Неавтоклав. 2,0-5,0

Автоклав. 0,5-0,7

Неавтоклав. 3,0

 0,03 — 0,010,03 – 0,15,0 – 10,0
Водопоглощение, % от массыне более 4%10 — 20%до 50%до 90%до 90%6 — 16%6 — 14%23 — 30%
Паропроницаемость, мг/(м*ч*Па)0,135 — 0,0680,6 — 0,30,3 — 0,9высокая0,15 — 0,300,110,14 – 0,170,06 – 0,32
Огнестойкость, классГ1НГНГНГНГНГНГГ
Звуконепроницаемость, Дбдо 3740 — 5845 — 50до 50до 5064ХорошаяСредняя
Толщина стены, при R=3,15, м0,153 – 0,3050,2 – 0,40,7 – 1,60,16 – 0,350,16 – 0,352,71,350,45
Вес 1 кв.м. стены, кг45 — 160100 — 360360 — 197080 -30080 – 30048601900225
Основные недостатки— использование специальных дюбелей (для легких бетонов)

— высокая хрупкость при изломе 

-использование специальных дюбелей (для легких бетонов)

— хрупкость при изломе

— высокая гигроскопичность*

— большой вес.

— Хрупкость при изломе

— Высокая гигроскопичность*

— вероятность образования грибка

— Использование специальных дюбелей (для легких бетонов)

— хрупкость при изломе

— высокая гигроскопичность*

— вероятность образования грибка

— использование специальных дюбелей (для легких бетонов)

— трудоемкость работ

— высокая теплопроводность

— большой вес

— трудоемкость работ

— высокая теплопроводность

— большой вес

— большая усадка

— высокая гигроскопичность*

—   вероятность появления грибка

— огнеопасен

 

Рекомендации по кладке

Кладка пенобетонных блоков рекомендуется производить на клеевую смесь для легких бетонов, при этом исключаются “мостики холода”. Каждый третий ряд пеноблоков укладывается армирующая сетка для создания максимальной жесткости стены.

 

 

ICF BuildBlock, особенности форм BuildBlock ICF

Изоляционные бетонные формы BuildBlock

Изоляционные бетонные формы BuildBlock

Формы

BuildBlock ICF сочетают в себе стандартные функции, которые вы ожидаете от качественных ICF, с функциями, которые устраняют отходы, сокращают необходимый труд и сложность и обеспечивают превосходные результаты как для профессионалов, так и для домашних мастеров. BuildBlock создан для скорости с наименьшими отходами и множеством уникальных преимуществ, которых вы не найдете ни в одном другом блоке.

Все устройства ICF

BuildBlock обладают уникальными функциями, такими как встроенная рулетка, горизонтальные и вертикальные линии разреза и многое другое, чтобы сэкономить ваше время, деньги и нервы на рабочем месте.

  • Готово к штабелированию. Сборка на месте не требуется; приступить к установке сразу же с грузовика.
  • Полностью реверсивный. Все формы полностью обратимы; нет ни верха, ни низа, ни левого, ни правого. Конструкция с более длинными углами обеспечивает автоматическое смещение для каждого курса.
  • Стандартный промышленный размер. Стандартный 16-дюймовый (406.4 мм) высокие формы производят меньше отходов при обрезке окон и дверей.
  • Блоки с плотной блокировкой. Блоки легко складываются и надежно фиксируются на месте, что обеспечивает большую прочность по сравнению с конкурентами. Между курсами не требуется пена или зажимы.
  • 2,5-дюймовые (63,5 мм) пенопластовые панели. Позволяет легко разместить электрические и сантехнические установки в пенопласте.
  • Пластиковые полотна высокой плотности с центрами 6 дюймов. Больше силы, больше ценности.
  • Rebar Support устраняет большинство стальных связей.
  • Легкие механические патроны для сантехники и электрики.
  • Open Web Design для эффективного потока бетона и поддержки блоков половинной высоты.
  • Точки крепления для особо тяжелых условий эксплуатации (495 фунтов) Расположены через каждые 8 ​​дюймов по вертикали и 6 дюймов по горизонтали.
  • Литая рулетка и горизонтальные линии реза.
  • 1-дюймовый повторяющийся образец разреза на соединении блока.
  • Самый низкий уровень отходов среди всех ICF на рынке сегодня.
  • Маркировка точек крепления
  • Никаких специальных блоков половинной высоты не требуется.

Видео о продукте

Технические характеристики

Форма прямого блока

(высота 16 дюймов — 406,4 мм)

Сердечник
Ширина
Ширина Длина
Ext– Int
Возврат
Внешний — Внутренний
Площадь Бетон
Объем
4 дюйма
101,6 мм
9 дюймов
228,6 мм
48 из
1219.2 мм
НЕТ 5,33 фут2
0,4951 м2
0,065844 ярд3
0,050341 м3
6 дюймов
152,4 мм
11 дюймов
279,4 мм
48 дюймов
1219,2 мм
НЕТ 5,33 фут2
0,4951 м2
0,098765 ярд3
0,075511 м3
8 дюймов
203,2 мм
13 дюймов
330,2 мм
48 дюймов
1219,2 мм
НЕТ 5,33 фут2
0,4951 м2
.131687 ярд3
.100682 м3
* 10 ″ и 12 ″ и более крупные размеры доступны с использованием продукта BuildLock Knockdown для более толстых стен и особых потребностей, таких как пилястры. Все продукты BuildBlock используют один и тот же шаблон блокировки и интегрируются вместе.

Форма углового блока 90 °

(высота 16 дюймов — 406,4 мм)

Сердечник
Ширина
Ширина Длина
Ext– Int
Возврат
Внешний — Внутренний
Площадь Бетон
Объем
4 дюйма
101.6 мм
9 дюймов
228,6 мм
31 дюйм — 22 дюйма
787,4 мм — 558,8 мм
19 дюймов — 10 дюймов
482,6 мм– 254 мм
5,56 фут2
,5165 м2
.054574 ярд3
.041725 м3
6 дюймов
152,4 мм
11 дюймов
279,4 мм
33 дюйма — 22 дюйма
787,4 мм — 558,8 мм
21 дюйм — 10 дюймов
533,4 мм — 254 мм
6,00 фут2
.5574 м2
.086528 ярд3
.066155 м3
8 дюймов
203.2 мм
13 дюймов
330,2 мм
35 дюймов — 22 дюйма
787,4 мм — 558,8 мм
23 дюйма — 10 дюймов
584,2 мм — 254 мм
6.44 фут2
. 5983 м2
.121517 ярд3
.092906 м3
* 10 ″ и 12 ″ и более крупные размеры доступны с использованием продукта BuildLock Knockdown для более толстых стен и особых потребностей, таких как пилястры. Все продукты BuildBlock используют один и тот же шаблон блокировки и интегрируются вместе.

Форма углового блока 45 °

(высота 16 дюймов — 406,4 мм)

Сердечник
Ширина
Ширина Длина
Ext– Int
Возврат
Внешний — Внутренний
Площадь Бетон
Объем
4 дюйма
101,6 мм
9 дюймов
228,6 мм
28 дюймов — 24,272 дюйма
711,2 мм — 558,8 см
16 дюймов — 12,272 дюйма
406.4 мм — 311,7 мм
4.89 фут2
.4542 м2
0,054985 ярд3
0,042039 м3
6 дюймов
152,4 мм
11 дюймов
279,4 мм
28 дюймов — 23,444 дюйма
71,12 см — 59,55 мм
16 дюймов — 11,444 дюйма
406,4 мм — 290,7 мм
4.89 фут2
.4542 м2
.080841 ярд3
.061807 м3
8 дюймов
203,2 мм
13 дюймов
330,2 мм
28 дюймов — 22,615 дюймов
711.2 мм — 574,4 мм
16 дюймов — 10,615 дюймов
406,4 мм — 269,6 мм
4.89 фут2
.4542 м2
.105425 ярдов3
.08060 м3
* Все продукты BuildBlock используют один и тот же шаблон блокировки и интегрируются вместе.

Формы блоков Brickledge

(высота 16 дюймов — 406,4 мм)

Сердечник
Ширина
Ширина Длина
Ext– Int
Возврат
Внешний — Внутренний
Площадь Бетон
Объем
6 дюймов
152.4 мм
НЕТ 48 дюймов
1219,2 мм
НЕТ 4 фута 2
0,3716 м2
.134140 ярдов3
.102557 м3
8 дюймов
203,2 мм
НЕТ 48 дюймов
1219,2 мм
НЕТ 4 фута 2
0,3716 м2
.167074 ярд3
.127737 м3
* Все продукты BuildBlock используют один и тот же шаблон блокировки и интегрируются вместе.

Формы с двойным конусом

(высота 16 дюймов — 406.4 мм)

Сердечник
Ширина
Ширина Длина
Ext– Int
Возврат
Внешний — Внутренний
Площадь Бетон
Объем
6 дюймов
152,4 мм
НЕТ 48 дюймов
1219,2 мм
НЕТ 5,33 фут2
0,4951 м2
.130128 ярд3
.099489 м3
8 дюймов
203,2 мм
НЕТ 48 из
1219.2 мм
НЕТ 5,33 фут2
0,4951 м2
.163050 ярд3
.124660 м3
* Все продукты BuildBlock используют один и тот же шаблон блокировки и интегрируются вместе.

Ресурсы BuildBlock ICF

Чем мы можем помочь?

Примечание: для этого содержимого требуется JavaScript.

Aircrete против пенобетона: что лучше?

Воздухобетон и пенобетон, оба являются типами легкого бетона.По определению, легкий бетон — это тип бетона, который включает в себя расширяющий агент, увеличивающий объем смеси, придающий ей более желательные качества, такие как низкий физический вес, но что лучше?

Обратите внимание на то, что воздухобетон и пенобетон используются для определенных структурных целей. Там, где аэробетон является идеальным, пенобетон может отсутствовать в некоторых аспектах и ​​наоборот.

Обладая многими схожими физическими характеристиками, основное различие между аэробетоном и пенобетоном заключается в том, как образуются пузырьки воздуха в цементной смеси.В этой статье мы пролили свет на то, как они производятся, для чего они используются, а также на преимущества и недостатки. Давайте посмотрим.

Принципиальная разница между пенобетоном и AirCrete

Пенобетон

идеально подходит для засыпки пустот, которые больше не используются, особенно в труднодоступных местах, таких как трубы и канализационные системы, водопропускные трубы и дорожные траншеи. Он также используется для заполнения пустот под полом, стяжкой и плоской бетонной кровлей.

Пенобетон — это строительный материал, который изготавливается с использованием цементного раствора с содержанием воздуха не менее 20%.Его делают путем введения газов или пены в смесь цементного раствора и мелкого песка. Поэтому в нем нет крупных агрегатов.

Aircrete популярен благодаря использованию в строительстве жилищных систем из фундаментов, звукоизолирующих плит стен и перекрытий, амортизирующих поверхностей, потолков и даже крыш. Он также эффективен для замены неустойчивого грунта и покрытия чувствительных к весу подземных сооружений.

В промышленных целях вместо песка и извести вместо цемента используется пылевидная зола.

Как делают пенобетон

Пенобетон

производится двумя основными способами. Воздух или газ можно впрыснуть во время процесса смешивания посредством химической реакции, или в цементный раствор можно ввести стабильную предварительно сформированную пену. Для образования пены поверхностно-активное вещество разбавляется водой в соотношении 1:30 и пропускается. через пенообразователь для получения стабильной пены, а затем смешивается с цементным раствором.

Используемый пенообразователь должен быть очень стабильным. Быстрый тест — просто налить его в стакан.Пена должна держаться без усадки и образования жидкости на дне стакана. Маленькие пузыри идеальны, так как они сильнее больших.

Пенообразователи могут быть на синтетической или белковой основе. Пенообразователи на белковой основе производят более стабильные пузырьки, что позволяет использовать больше воздуха, в то время как синтетические пенообразователи имеют тенденцию к большему расширению, что приводит к более низкой плотности.

По объему пена составляет около 40-80%. Пенобетон затвердевает так же, как и обычный бетон, поскольку в нем больше цемента.Пузырьки воздуха в пенобетоне меньше по размеру, чем пузырьки воздуха в бетоне, что делает их более прочными.

Плотность пенобетона зависит от количества вводимой в смесь пены, а прочность зависит от количества используемого песка. Больше пены означает меньший вес и, как следствие, меньшую прочность. Однако меньший вес обеспечивает лучшую теплоизоляцию.

Более подробное объяснение того, как это делается, доступно здесь.

Применение пенобетона

  • Мостовые насыпи
  • Изолированные полы, крыши и настилы крыш с 2-часовым классом огнестойкости
  • Проницаемые тротуары
  • Прокладка подземных водоводов
  • Прокладка водопровода
  • Засыпка траншей
  • Сборные блоки и заполнение пустотелых блоков
  • Сезонные украшения как Хэллоуин (его можно красить, он устойчив к атмосферным воздействиям)

Преимущества пенобетона

  • Пенобетон легко вытекает из выпускного отверстия и не требует уплотнения, так как не оседает после заливки.По этой причине его можно перекачать на возвышенность или на расстояние.
  • Благодаря небольшому весу имеет очень небольшой собственный вес.
  • Благодаря своей сыпучести, он удобен при заполнении пустот в фундаменте, так как может соответствовать контурам земляного полотна.
  • Он поглощает примерно половину количества воды, поглощаемой воздухобетоном, и имеет низкую проницаемость, так как пузырьки воздуха не пропускают воду.
  • Он не имеет боковой нагрузки и создает очень небольшое вертикальное напряжение.
  • Наличие воздуха делает пенобетон огнестойким. Несущая стена толщиной около 15 см выдерживает возгорание до 7 часов. Стена Тэма остается ниже точки воспламенения.
  • Плотная ячеистая структура дает пенобетону высокую способность поглощать энергию и может останавливать движущиеся объекты. Эта причина, в частности, делает его подходящим для целей военной подготовки, чтобы остановить пули. В районах, подверженных землетрясениям, пенобетон — идеальный строительный материал.
  • Обладает выдающейся способностью распределения нагрузки.
  • Обладает отличной устойчивостью к замораживанию и оттаиванию, поэтому не замерзает в холодную погоду.
  • Позволяет ускорить строительные процессы и очень рентабельно.
  • Обладает низкой теплопроводностью.
  • Обладает хорошей звукоизоляцией, поскольку поглощает больше звука, вместо того, чтобы отражать или пропускать его.
  • Имеет долгий срок службы, так как не разлагается со временем.
  • Пенообразователь в цементе продолжает поглощать воду из атмосферы, обеспечивая постоянное увеличение прочности с течением времени.
  • Простота обращения и транспортировки

Недостатки пенобетона

  • Обладает низкой прочностью на сжатие и изгиб из-за высокой плотности пены. Прочность на изгиб измеряет эластичность материала или насколько пенобетон деформируется и перемещается при разрушении, как при землетрясении.
  • Из-за отсутствия крупных заполнителей он склонен к усадке.
  • Соотношение соединенных пор и общего количества пор влияет на его долговечность.
  • На стадии смешивания требуется больше времени.
  • Из-за гладкой внешней поверхности затрудняет отделку.

Как делают газобетон

Aircrete производится путем смешивания цемента, извести, измельченной топливной золы, алюминиевого порошка и воды. В результате химической реакции, катализируемой алюминием, образуется множество пузырьков воздуха, которые затем растворяются, в результате чего получается очень легкий блок.

В ячеистом бетоне пена образуется в результате химической реакции между алюминиевым порошком и гидроксидом кальция, щелочным элементом, образующимся при смешивании цемента с водой.В результате этой реакции образуются пузырьки водорода, которые остаются в цементном растворе. После схватывания газобетон разрезают на блоки и автоклавируют для дополнительной прочности. Он обладает прочностью и долговечностью традиционного бетона без физического веса. Чтобы получить более подробное представление о том, как это делается, вы можете быстро взглянуть здесь.

Применение Aircrete

  • Сборные блоки и панели
  • Полы, плиты, настилы и изолированные крыши
  • Системы подземных трубопроводов
  • Полы, поглощающие удар,
  • Акустические здания
  • Легкое заполнение подземных сооружений
  • Засыпка шахт и трубопроводов
  • Свалки
  • Замена неустойчивого грунта в фундаменте

Преимущества Aircrete

  • Прост в обращении, транспортировке и использовании.
  • Это рентабельно с точки зрения стоимости материалов, необходимых для его изготовления, и общих затрат на строительство
  • .
  • Обладает низкой теплопроводностью и низкой плотностью.
  • Обладает хорошими акустическими свойствами благодаря своей пористости.
  • Aircrete негорючий и огнестойкий; следовательно, может использоваться для строительства печей.
  • Он проницаем для водяного пара, что позволяет сохранять прохладу в помещениях.
  • Используемые материалы являются экологически чистыми, а конечный продукт не выделяет вредных газов во время строительства.
  • Он водостойкий и очень прочный, поскольку не ржавеет, не гниет и не разлагается с течением времени.
  • Устойчиво к насекомым-вредителям и грызунам.
  • Позволяет использовать красители в эстетических целях.

Недостатки Aircrete

  • В небольших количествах стоимость производства высока из-за необходимости в дорогостоящем оборудовании, что приводит к высокому энергопотреблению.
  • Aircrete со временем впитывает воду, поэтому необходимо добавить покрытие с использованием таких материалов, как штукатурка.Расширение абсорбированной воды делает аэробетон со временем склонным к растрескиванию.
  • Полученные конструкции имеют гладкую поверхность, что затрудняет нанесение отделки.
  • Впитывает воду, поэтому требуется внешнее покрытие, например, штукатурка.
  • При длительном воздействии воды в течение некоторого времени прочность газобетона может снизиться.

Из этих преимуществ и недостатков, вот краткое сравнение некоторых характеристик как газобетона, так и пенобетона:

Аспекты Пенобетон Воздушный бетон
Стоимость Снижение использования и, как следствие, стоимости бетона и стали в высотных зданиях Сокращение использования и следовательно, стоимость бетона и стали в высотных зданиях
Качество Окончательное качество зависит от используемого пенообразователя. Качество конечного продукта неизменно, так как он доступен готовым к использованию.
Акустические свойства Звукопоглощение или изоляция отличные. Звукопоглощение или изоляция отличные.
Теплопроводность Низкая теплопроводность около 0,24 кВт-м / C Низкая теплопроводность около 0,32 кВт-м / C

Заключение

Aircrete лучше пенобетона в некоторых областях применения, в то время как пенобетон лучше в других.Сходства обоих включают низкую плотность, уменьшенный собственный вес конструкции и простоту прибивания, пиления или резки.

Оба являются самоуплотняющимися и сыпучими; поэтому они могут заполнять полости и пустоты даже при перекачке на расстояние. Когда дело доходит до рентабельности, они экономят на используемых материалах, а также на завершение проекта и ручной труд. Они представляют минимальную угрозу для окружающей среды и обладают огнестойкостью.

Есть общие недостатки, такие как чувствительность из-за использования воды во время производства, и они имеют гладкую пористую поверхность, что затрудняет нанесение отделки.Главное — помнить, что у каждого из них есть разные приложения, специфичные для его свойств. Прежде чем остановиться на любом из них, обязательно проверьте, применимо ли оно к тому проекту, который вы имеете в виду.

Источники

ICF Vs. Заливные бетонные фундаменты: откройте для себя различие

Подрядчикам и архитекторам, стремящимся построить прочный, прочный и энергоэффективный фундамент, следует рассмотреть изоляционную бетонную форму Fox Block (ICF) поверх залитых бетонных оснований. ICF и бетонные фундаменты призваны поддерживать здание и противостоять боковым силам и продольному изгибу.Однако высокоэффективный фундамент также должен быть устойчивым к растрескиванию, проникновению влаги и тепловому потоку.

Фундаменты ICF, как и фундаменты, построенные из блоков Fox, более эффективно противостоят тепловому потоку, растрескиванию и проникновению влаги на залитые бетонные основания.

Почему важен прочный фундамент

Прочный фундамент придает зданию или дому целостность против сил природы. Он также обеспечивает безопасное место для жизни, работы и т. Д. Фундамент поддерживает и закрепляет здание.Он также является водо- и пароизоляционным слоем почвы. Важно отметить, что фундамент отвечает за передачу всех нагрузок от здания к земле.

В современном строительстве используются несколько фундаментов: подпол, плита на уровне земли и подвал.

  1. Фундаменты подполья поддерживают всю конструкцию и похожи на фундаменты подвала, только они более мелкие — от трех до четырех футов глубиной.
  2. Фундамент из плит представляет собой бетонную плиту толщиной от четырех до восьми дюймов.Плитный фундамент — самый дешевый из трех фундаментов.
  3. Фундамент подвала поддерживает всю конструкцию. Фундамент подвала находится минимум на восемь футов выше опор и обеспечивает жилое пространство и место для хранения вещей.

Два материала, используемые для строительства фундамента, — это ICF и заливной бетон.

Фундаменты с изоляцией из бетона

ICF обеспечивают прочность и изоляцию подземных стен. Строительство фундаментов ICF включает в себя укладку панелей из пенополистирола в сухую укладку или стыковку полых экструдированных пенополистиролов по длине фундамента.Формы усилены и скреплены. Затем рабочие заливают бетон в пустотелые опалубки. Строительство фундамента ICF — это быстрый и простой метод строительства подземных стен.

Преимущества фундаментов ICF

  • ICF обеспечивают отличную среду для отверждения бетонных стен, в результате чего бетонный фундамент имеет примерно в два раза большую прочность на сжатие по сравнению с традиционным бетонным фундаментом.
  • Фундаменты ICF устойчивы к стихийным бедствиям. Например, блоки Fox Blocks из стали, армированного бетоном, устойчивы к бедствиям и могут противостоять торнадо и ураганным ветрам со скоростью более 200 миль в час, а также обломкам, летящим со скоростью более 100 миль в час.
  • Фундаменты ICF имеют непрерывную изоляцию и практически не имеют тепловых мостов.
  • Фундаменты ICF имеют показатели встроенной изоляции выше R-20. Например, фундаменты, построенные из блоков Fox Blocks, превышают требования энергетического кодекса ASHRAE / ANSI 90.1 со значением R 23. Стены
  • ICF являются огнестойкими. Например, блоки Fox Blocks имеют рейтинг огнестойкости (ASTM E119): 4 часа для 6-дюймовых блоков и 2 часа для 4-дюймовых блоков.
  • ICF устойчив к термитам благодаря применению таких продуктов, как Polyguard Products, Inc.Мембраны 650 XTM или 650 XTP.
  • При заливке бетона в ICF температура окружающей среды может достигать 5 ° F.

Фундаменты из литого бетона

Фундаменты из литого бетона стали популярными в 1980-х годах. Возведение фундамента из заливного бетона предполагает укладку опалубки поверх расставленных опор. Затем между формами укладывается стальная арматура. Последний шаг — заливка бетона в формы. Заливные бетонные стены имеют толщину 8-10 дюймов и доступны с узорами поверхности, такими как кирпич, что обеспечивает законченный вид.

Преимущества заливного бетонного фундамента

  • Наливные бетонные основания обеспечивают высокий уровень прочности и долговечности и могут служить десятилетиями. Кроме того, заливные стены имеют прочность на сжатие и изгиб в несколько раз больше, чем у бетонных блоков.
  • Фундаменты из монолитного бетона огнестойкие. Конструкция из массивных стен обеспечивает как минимум вдвое большую защиту от огня, чем полый бетонный блок.
  • Заливные бетонные основания устойчивы к термитам.

Недостатки наливного бетонного фундамента

  • Наливной стеновой бетон нельзя заливать в очень холодную погоду.
  • Проблемы с утечкой воды в залитом бетонном фундаменте
  • Залитый бетон при неправильной подготовке может потрескаться, и вода может просочиться через него. Эти трещины часто трудно найти, и владелец здания должен выкопать весь бетон, чтобы найти источник утечки.
  • Наливные бетонные стены могут пропускать влагу через неструктурные трещины в стене, в местах пересечения пола и стены, наверху фундаментной стены или через пористый бетон.
  • Утечки могут возникнуть, если фундамент падает, оседает или проседает из-за обрушения грунта под фундаментом.
  • Сухие пятна в бетонной стене могут появиться из-за неправильной профилировки или плохо спланированного наружного строительства.

Изолированная бетонная форма Vs. Фундаменты из литого бетона

Фундаменты ICF более энергоэффективны, менее подвержены проникновению влаги и менее чувствительны к холоду, чем фундаменты из литого бетона.

  • Фонды ICF имеют R-ценность больше 20.Фундаменты из заливного бетона имеют R-значения менее 3.
  • Поскольку формы защищают бетон фундаментов из ICF, они менее подвержены растрескиванию и утечкам, чем фундаменты из заливного бетона.
  • Фундаменты ICF можно строить в любое время года, потому что они не так чувствительны к холоду, как заливной бетон.
  • Фундаменты ICF имеют примерно вдвое большую прочность на сжатие, чем фундаменты из традиционного бетона. Поэтому вероятность проникновения влаги у ICF меньше, чем у заливного бетона.
  • Фундаменты из заливного бетона более подвержены сдвигам грунта и давления воды, чем фундаменты ICF. Таким образом, бетонные основания больше подвержены риску растрескивания и протекания, что может привести к росту плесени и грибка.

Фундаменты из ICF и заливного бетона стремятся поддерживать здание и противостоять боковым силам и продольному изгибу. Однако высокопроизводительный фундамент из ICF, например, из блоков Fox Blocks, более энергоэффективен и устойчив к растрескиванию и проникновению влаги, чем заливной бетонный фундамент.Строителям и архитекторам, стремящимся построить прочный, здоровый и энергоэффективный фундамент, следует подумать о строительстве Fox Block ICF.

Прямоугольные блоки из пенобетона, размер: 24 «x8» x4 «, 40 рупий / шт.

Прямоугольные блоки из пенобетона, размер: 24″ x8 «x4», 40 рупий / шт | ID: 9949152555

Спецификация продукта

Для использования в боковых стенках
Форма прямоугольник
Цвет кирпича / блока зола-унос
Размер 24 «x8» x4 «
Тип кирпича Тип блока
Укрепляет 2.5 ньютонов на квадратный метр

Описание продукта

мы являемся производителями пенобетонных блоков в Ченнаи.
Наш завод находится в Ченгалпете, Ченнаи, район Канчипурам, Тамилнад.
Мы доставляем по всему Ченнаи, Тамилнаду, Керале, Андра-Прадеш и Карнатаке.
Наши блоки легкие, стабильные по размеру и качеству.
Мы используем новейшие технологии автоматизированного производства с использованием цемента, золы-уноса, пенообразователя, песка и добавок с использованием станков для резки проволокой и новейших технологий отверждения.
Наша продукция известна своим качеством и долговечностью

Заинтересовались данным товаром? Получите последнюю цену у продавца

Связаться с продавцом

Изображение продукта


О компании

Год основания 2005

Юридический статус фирмы Партнерство Фирма

Характер поставщика бизнес-услуг

Количество сотрудников от 11 до 25 человек

Годовой оборот2–5 крор

Участник IndiaMART с марта 2015 г.

GST33AAVFA1084h2ZE

Создана в году 2005, Alm Dura Build работает более десяти лет. Являясь субъектом Партнерства , наша организация осуществляет всю свою коммерческую деятельность из Ченнаи, Тамил Наду (Индия) с момента своего основания в 2005 году.Мы являемся известным поставщиком услуг для различных видов строительных услуг, таких как служба строительства зданий , служба коммерческого ремонта, служба гражданского строительства и многие другие. Мы также трейдер и поставщик из Lightweight Blocks . Наш комплексный ассортимент качества — это результат сочетания кропотливой работы наших трудолюбивых людей и современных технологий, которыми мы гордимся. Мы принимаем оплату наличными и траттами до востребования.Мы считаем, что наши клиенты являются нашим самым ценным активом, и мы заботимся о том, чтобы они получали то, что заслуживают, и это лучшее. За 10 лет работы в отрасли мы постоянно совершенствовались и предлагали самое лучшее. Благодаря нашим услугам мы успешно добились счастья и силы наших клиентов.

Вернуться к началу

1

Есть потребность?
Получите лучшую цену

1

Есть потребность?
Получите лучшую цену

Как лучше всего утеплить стены из бетонных блоков в домах?

Назовете ли вы их стенами из бетонных блоков, шлакоблоков или стен из цементных блоков, они пористые, что означает, что они могут пропускать наружный воздух, не говоря уже об открытости внутри самих блоков.

Это означает, что в вашем доме будет неудобно, независимо от времени года, и вы, вероятно, платите кучу денег по своим ежемесячным счетам за электроэнергию.

Лучший способ бороться с этим потоком воздуха — изолировать стены из бетонных блоков, но есть несколько способов сделать это. Выбор за вами, по какому пути вы решите пойти, поскольку вы лучше всех знаете, что лучше для вас и вашего дома.

Компания

RetroFoam из Мичигана знает, как лучше всего изолировать стены из бетонных блоков в вашем доме, потому что мы начали эту компанию, изолируя бетонные блоки, более 17 лет назад.

По мере того, как мы продолжаем обучать домовладельцев, таких как вы, давайте взглянем на изоляцию блочных стен.

Изоляция стен из блоков

В зависимости от того, будут ли облицованы стены из бетонных блоков или обнажена верхняя часть стены, способ их изоляции может действительно измениться.

Вариант теплоизоляции стен из бетонных блоков включает изоляцию из распыляемой пены, изоляцию из инъекционной пены, полистирольные шарики, пенопласты и изоляцию с сыпучей кладкой. Хотя это варианты, опять же, доступный для использования материал зависит от того, будут ли стены покрыты или открыт верх, как при реконструкции или новом строительстве.

Вот что может предложить каждый материал.

Изоляционная пена для стен из бетонных блоков

Изоляция из распыляемой пены работает для изоляции стен из бетонных блоков до того, как гипсокартон будет установлен на место, а стойки будут заделаны на расстоянии от четверти до полдюйма.

Это рекомендуется, чтобы при обрызгивании бетонных стен изоляция из пенопласта могла попасть за стойку, чтобы предотвратить образование тепловых мостиков.

Тепловой мостик — это область здания, которая имеет значительно более высокую теплопередачу, чем окружающие материалы, что приводит к общему снижению теплоизоляции.

Если вас не беспокоит, что стены выглядят так, как будто на них нанесено покрытие, и вы просто хотите, чтобы изоляция препятствовала образованию тепловых мостиков в вашем подвале, то в таких случаях гипсокартон не нужен.

Изоляция стен полистирола с шариками из полистирола

Используется чаще, когда бетонные стены открыты сверху.

Это потому, что бусинки заливаются в открытые полости блоков сверху. Таким образом, бусинки можно было найти в ваших бетонных стенах еще с того момента, когда был построен ваш дом.

Звучит хорошо, но с изоляционным материалом связана одна проблема.

Поскольку он состоит из рыхлых шариков полистирола, если вам нужно разрезать блоки по какой-либо причине, все шарики вылезут наружу. Просто представьте, как это выглядит, когда вы выбрасываете шарики, но в гораздо большем масштабе.

Использование пенопласта для изоляции бетонных стен

Вы не получите таких же характеристик, как распыляемая пена, наносимая на стену, но некоторые домовладельцы использовали пенопласт на внешней стороне блока перед нанесением внешней отделки.

Итак, вы можете задаться вопросом, как прикрепить пенопласт к бетонной стене.

На обратную сторону пенопласта нанесите клей для пенопласта с помощью канцелярского ножа или пистолета для герметика. Тогда это так же просто, как прикрепить панель к блочной стене. Убедитесь, что вы нанесли герметик на швы, чтобы убедиться в отсутствии утечек воздуха.

Если швы вокруг пенопласта не заделаны должным образом, в ваш дом все равно будет попадать воздух.

В этом случае могут возникнуть проблемы с конденсацией, поскольку в стене встречаются две разные температуры.Это приведет к росту плесени и грибка.

Швы можно закрыть лентой или герметиком, чтобы уменьшить движение воздуха.

Изоляция для кирпичной кладки с неплотным заполнением

Изоляция с сыпучим заполнением, или минеральная изоляция с сыпучим заполнением, эквивалентна заполнению стен из бетонных блоков материалом, похожим на песок.

Этот изоляционный материал используется, когда верхняя часть полости стены бетонного блока открыта, и смесь заливается в открытые полости в блоках.

Как и шарики из полистирола, если по какой-либо причине разрезать блоки, порошкообразная изоляция вытечет наружу. Представьте себе песочные часы, наполненные песком, и вот как они будут выглядеть, когда изоляция будет выливаться.

Еще одна проблема, связанная с этим материалом, заключается в том, что трудно обеспечить заполнение открытых полостей, поскольку вы заливаете сверху. Если на пути есть что-то, вызывающее сопротивление, то материал не будет проходить через все полости блока, по-прежнему позволяя потоку воздуха.

Заполнение бетонных блоков изоляцией из пенопласта

Инъекционная пенная изоляция — это еще один вариант заполнения бетонных блоков, во многом похожий на распыляемую пену, которая создает воздушный барьер в стенах из бетонных блоков.

Этот метод применяется для существующих стен из бетонных блоков. Отверстия просверливаются в середине стены в пустоты, оставленные открытыми, путем выравнивания стержней в бетонных блоках.

Преимущество инъекционной пены заключается в том, что она заполняет все эти полости и даже щели, оставшиеся открытыми, когда стены были заделаны строительным раствором.Когда каменщик собирает эти стены, он заделывает длинные стороны блока, оставляя отверстия в середине и на более коротких концах.

Эти отверстия позволяют воздуху двигаться, поэтому инъекционная пена — один из лучших вариантов утепления стен из бетонных блоков. Пена заполняет все укромные уголки и щели, проталкиваясь внутрь сердцевины и создавая воздушное уплотнение, которое остановит любое движение воздуха.

Изоляция стен из бетонных блоков

Есть несколько вариантов утепления стен из бетонных блоков в новостройках.

Если вы изолируете блочные стены в своем существующем доме, ваш выбор более ограничен в зависимости от вашей ситуации. Вот почему так важно поговорить со своим подрядчиком, чтобы понять, что подойдет лучше всего.

Хотя распыляемая пена и пена для инъекций создают непрерывную изоляцию, которая создает воздушное уплотнение, она также имеет тенденцию быть более дорогой. Минеральная вата, полистирольные шарики и пенопласт — менее дорогой вариант, эти материалы все же допускают некоторое движение воздуха.

Если вам больше по душе изоляция из пенопласта, посетите Учебный центр на нашем веб-сайте, чтобы узнать больше о преимуществах и о том, как это работает.

Статьи по теме

Как лучше всего утеплить стены из бетонных блоков в коммерческих зданиях?

Можно ли использовать пену для спрея, чтобы остановить протечки подвала и фундамента?

8 вещей, которые нужно сделать при наводнении подвала

Передовые технологии бетона: пенобетон и пенобетон

Начиная любое производство пенобетона и пенобетона, необходимо принимать во внимание спрос на пенобетон и пенобетон, стоимость оборудования и технологическую сложность плюс сырье.Об этом говорит Елизавета из «Иннтехгрупп», современного российского предприятия, которое проектирует и производит оборудование для неавтоклавного газобетона.

Спрос на пенобетон и пенобетон

Оба материала обладают высокой текучестью, малым собственным весом, минимальным расходом заполнителя, контролируемой низкой прочностью и отличными теплоизоляционными свойствами. Так что для потребителя нет существенной разницы между пенобетонными и пенобетонными блоками.

Стоимость оборудования

Рассмотрим подробнее оборудование, которое используется для производства пенобетонных блоков.

Смеситель для производства пенобетона технически сложнее. Процесс перемешивания происходит под давлением с помощью пеногенераторов или в открытом смесителе с помощью насоса героторного типа. Очень важно поддерживать тот же уровень давления, но это приводит к чрезмерному износу наполнителей, сальникового уплотнения и т. Д. Насос героторного типа более дорог и технически сложен.С другой стороны, медленная скорость процесса смешивания и меньшая нагрузка на подшипниковый узел, вы также можете заливать смесь в формы с помощью шлангов на расстоянии.
Смесители для газобетона имеют более простую конструкцию и удобны в использовании, так как они смешивают жидкую смесь. Все, что вам нужно, это просто обеспечить миксер с небольшими лопастями и высокой скоростью для правильного процесса перемешивания. Нет напорных и специальных сливных устройств — смесь выгружается самотеком. Но есть и недостаток — вам нужно организовать перемещение форм или смесителя, так как нет возможности заливать смесь в формы с расстояния

Основными требованиями к формам являются точность размеров, качественные замки, предотвращающие утечки, и гладкая поверхность.Формы изготовлены из тонкостенного листового металла с каркасом из профильных труб. Эти формы легкие, простые в использовании, перемещении и их производство не требует больших вложений.

Батарейные формы популярны среди производителей пенобетона. Эти формы изготавливаются рабочими перед процессом заливки, и это занимает много времени. К материалам, используемым для изготовления этих форм, предъявляются строгие требования, поскольку они напрямую влияют на геометрию блоков и скорость их строительства.Поэтому формы изготавливаются из толстостенного металла, что делает их тяжелее и дороже. Более того, сначала эти формы обеспечивают отличную геометрию блоков, но в дальнейшем деформации невозможно предотвратить.

Существуют различные системы дозирования как для пенобетона, так и для пенобетона. У них схожие характеристики, поэтому существенной разницы нет.

При использовании аккумуляторных форм для пенобетона не нужно резать массив. Но некоторые производители применяют технологию резки как для пенобетона, так и для газобетона.
Пенобетону требуется больше времени для достижения достаточной прочности перед снятием формы, это занимает от 8 до 20 часов в зависимости от использования нагревательных устройств. Что касается газобетона — его можно резать уже через 1,5 — 3 часа после заливки. Есть еще одно отличие в технологии резки: газобетон режут струнными пилами вручную или на автомате. Для резки пенобетона нужно использовать дисковые или ленточные пилы. Конечно, устройство для резки струны стоит меньше, чем набор пил, к тому же пилы имеют ускоренный износ.

Также читайте: Использование стеклопластика для усиления бетона

Технологическая сложность и стоимость сырья

Безусловно, главное отличие пенобетона от газобетона — это технология производства. Пенобетон получают путем смешивания песка, цемента, воды и пенообразователя. Пена подается вспенивающей машиной прямо в смеситель с заданной частотой и весом. В процессе перемешивания частицы цемента и песка окутывают пузыри пены.Смесь заливается в собранную и смазанную форму. Массив набирает силу отрыва за 12-24 часа.

Основные технологические трудности. Сохранение того же качества пены требует постоянного внимания. Нестабильная пена обуславливает нестабильную плотность продукта. Но главная трудность — медленное развитие силы. Производство пенобетона требует использования холодной воды, так как горячая вода разрушает пену. Но холодная вода не способствует развитию прочности, более того, пенообразователь сам по себе замедляет схватывание цемента.Так что на развитие зачистной силы потребуется 24 часа, дальнейшее развитие силы также происходит очень медленно. Эти факторы напрямую влияют на расход цемента.

Газобетон. Основными компонентами для производства газобетона также являются песок, цемент, вода. Эти компоненты смешиваются и в последнюю минуту добавляется вспениватель — алюминиевый порошок. Смесь выливается в форму и начинается реакция. Пузырьки воздуха образуются в результате химической реакции и взрывают газобетонную смесь.Через 20-30 минут реакция прекращается, и массив начинает набирать силу отрыва. Для производства используется горячая вода, ее температура составляет около 40-60 C. Во время реакции также выделяется тепло, так что температура массива составляет около 50-60 C. Это позволяет быстро наращивать прочность. Через 2-3 часа массив должен быть разрезан на блоки.

Основные технологические трудности. Основная сложность — это разработка правильного технологического процесса и состава в зависимости от вашего сырья.Не существует уникального состава для газобетона. Факторами, влияющими на процесс, являются вода, ее количество, щелочность, количество алюминиевого порошка. Как правило, поставщики оборудования предоставляют полный комплекс услуг по обучению и технологический регламент для каждого клиента индивидуально.
Резюме.

Для ваших клиентов нет разницы, пеноблок или газобетон, они сравнят качество и цену. Поскольку качество такое же, они выберут более дешевый.

Производители должны иметь в виду, что оборудование для пенобетона технически сложнее, аккумуляторные формы дороже и из-за медленной циркуляции потребуется большее количество. Оборудование для производства газобетона обойдется дешевле за счет меньшего расхода металла. К тому же оборудование для газобетона универсально — вы можете производить блоки любых размеров! Также вам понадобится меньше цемента (20% экономии), чтобы себестоимость газобетонных блоков была намного меньше, поэтому продукт более конкурентоспособен! А конкурентоспособность продукта — это полдела для любого производителя стройматериалов.

(PDF) Разработка сплошных блоков из пенобетона и исследования коротких образцов кирпичной кладки

Разработка сплошных замков из пенобетона

Блоки и исследования образцов коротких стен

by

J. SATHYA NARAYANAN (1 ) и DR. К. РАМАМУРТИ (2), FIMS

(1) Исследователь. Отдел строительных технологий и управления строительством,

Департамент гражданского строительства, Индийский технологический институт Мадрас 600036, Индия

(2) Профессор.Отдел строительных технологий и управления строительством,

Департамент гражданского строительства, Индийский технологический институт Мадрас 600036, Индия

РЕЗЮМЕ

В этой статье объединены две технологии, а именно, блокирование

блоков и пенобетон для изучения и разработки твердого пенобетона

бетонная блочная кладка. Обсуждаются различные аспекты производства пенобетонных блокировочных блоков

. Плотность пенобетонных блоков

составляет от +/- 50 до 1250 кг / м3.Зола-унос класса C использовалась в качестве ускорителя схватывания

для облегчения раннего извлечения из формы. Кладка

Призмы

были испытаны при осевых и эксцентрических сжимающих нагрузках

, и полученные допустимые напряжения

сравнивались с теми, которые применимы для традиционной кирпичной / блочной кладки.

Поведение при изгибе параллельно и перпендикулярно плоскости основания

было исследовано с штукатуркой и без нее. Результаты теста

сравнивались со стандартами IS и ACI, а результаты

показали, что допустимые уровни напряжений для легкой кирпичной кладки SILBLOCK

выше, чем у обычной кирпичной кладки

.

Ключевые слова: пенобетон, блокировочный блок; ускоритель,

каменная призма, бумажник; сжатие, изгиб.

1. ВВЕДЕНИЕ

Традиционная несущая кладка медленнее, требует больше времени

и трудозатратна для возведения, чем армированная

бетонная и стальная каркасная конструкция. Используя блокировку

блоков, можно увеличить скорость возведения кладки на

. Чтобы извлечь выгоду из этого, ANAND

и RAMAMURTHY [1] спроектировали и разработали простую геометрию блока с твердым блокированием

и использовали его для производства обычной кирпичной кладки из бетонных блокирующих блоков

.Короткие кирпичные призмы

и портмоне с тонкими стыками были протестированы на их структурные, функциональные и конструкционные характеристики

.

После этого исследования по использованию легких бетонных блоков

для возведения стен было начато

. Более легкие материалы полезны в зонах землетрясений

и улучшают тепловой комфорт зданий.

Традиционный бетон на легких заполнителях, однако, дает

лишь незначительное снижение плотности.И пенобетон

, и пенобетон

способствовали бы значительному снижению плотности

, но при этом удовлетворяли бы требованиям прочности. Газобетон

подходит для заводского производства, где будут изготавливаться полнотелые блоки

. Пенобетон, однако, больше всего подходит для производства легких блокировочных блоков

, поскольку он

всегда используется с текучей консистенцией, легко заполняет формы

, а самовыравнивание достигается без какой-либо вибрации.В

настоящего исследования эти две технологии были объединены

, то есть блочная кладка и пенобетон,

для разработки легких блокирующих блоков.

Поскольку пенобетон чрезвычайно текуч и содержит

пузырьков воздуха, когда он находится в форме, он не может уплотняться или подвергаться вибрации

, как в случае с бетонными блоками нормального веса.

Очевидно, что для производства блоков пенобетон должен быть отлит в форме

.Обычный пенобетон при заливке в форму

может быть извлечен из формы через несколько часов, обычно в следующие

сутки. Это накладывает некоторые ограничения на производительность

производства блоков, требует большого количества пресс-форм

и большого пространства с соответствующими финансовыми последствиями. Если бы извлечение из формы

могло быть выполнено быстро, сокращая время цикла

между литьем блока и извлечением из формы, производительность блока

могла бы быть увеличена.Первоначально для этого было проведено исследование

для определения подходящих ускорителей схватывания для пенобетона

с использованием различных альтернатив, включая квасцы,

хлорид кальция, триэтаноламин, нитрат кальция и летучую золу

класса C. Было установлено, что летучая зола класса C

является подходящим ускорителем для пенобетона с лаурилсульфатом натрия

в качестве оптимального вспенивающего агента [2]. Пропорция смеси

1: 1: 2 (цемент: песок: летучая зола класса C) способствовала раннему извлечению блоков из формы

через 90 минут после заливки.

После того, как был установлен соответствующий материал для пеноблока

, было проведено исследование поведения

образцов короткой кладки из пенобетонных блокирующих блоков

. В этой статье обсуждается подходящая смесь для пенобетона

, заливка пенобетонных блоков, обозначенных как

SILBLOCKS (Solid Interlocking Blocks), и строительство

коротких образцов кладки с швами из раствора. Исследование

включало два типа отделки поверхности; не оштукатуренный и

оштукатуренный.Обсуждаются результаты экспериментальных

исследований структурного поведения кладки SILBLOCK

при осевом и эксцентрическом сжатии и изгибной нагрузке

. Проектное положение для традиционной кирпичной кладки

сравнивалось со стандартом BIS и кодами ACI

.

2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

2.1 Пенобетон

В настоящем исследовании используется собственный пеногенератор [3].

На основании более ранних исследований,

натрия лаурилсульфата [4] был идентифицирован как подходящий синтетический пенообразователь.Метод

«Предварительно вспененный» был принят для производства пенобетонной смеси

на основе обширных исследований, проведенных

на свойствах свежего состояния этого пенобетона с использованием разработанного пеногенератора

[5]. Сообщается, что свойства пенобетона

в свежем состоянии зависят от типа используемого наполнителя

[6]. Были приняты параметры пенообразования, рекомендованные

RANJANI и RAMAMURTHY [4,7], которые оптимизировали давление пеногенератора

и концентрацию поверхностно-активного вещества:

115 кПа и 2% соответственно.Основываясь на руководящих принципах

стандарта ASTM C796-04 [8], количество пены

, которое необходимо добавить, было рассчитано по формуле, приведенной в таблице 1

, для достижения расчетной плотности 1250 кг / м3. Отношение воды к твердому веществу

, необходимое для достижения расчетной плотности, составило

, определенное испытанием на стабильность. При более низком соотношении вода-твердое вещество

смесь будет слишком сухой, а при более высоком содержании воды смесь

будет слишком тонкой, чтобы удерживать пузырьки, что приведет к расслоению.

Для определения оптимального содержания воды соотношение вода-твердое вещество

варьируется с небольшими интервалами, сохраняя при этом другие составляющие смеси

.

Leave a Comment

Водорозетка для гипсокартона: Водорозетки в гипсокартон для полипропиленовых труб

Водорозетки в гипсокартон для полипропиленовых труб


При монтаже водопровода из полипропиленовых труб достаточно часто возникает необходимость установить вывод
водопровода из гипсокартона, гипсоволокна или иных листовых материалов. Потребность эта возникает при организации
подводки для настенного смесителя, подводки для унитаза, стиральной машинки и прочих ситуациях. Все их можно
охарактеризовать монтажом водорозеток с различной глубиной установки или наоборот, водорозетка должна торчать из
листа на определённый размер.


Несмотря на то, что подобные решения достаточно часто встречаются в сантехнических работах, специальные водорозетки
для монтажа в гипсокартон
— встречаются не в каждом магазине. Соответственно эти изделия не пользуются широкой
популярностью. Эта ознакомительная публикация предназначена для более подробного освещения вопроса.


В некоторых магазинах у этого изделия может быть наименование «Угольник комбинированный с креплением в гипсокартон».
Зачастую даже продавцы не подозревают о наличии по формулировке «водорозетки».


Итак, на фото ниже приведены водорозетки, специально предназначенные для монтажа в листовые материалы — такие как: гипсокартон,
гипсоволокно, фанера и прочие.


В комплект входит сама водорозетка с внутренней латунной резьбой ½ и стыком для подпайки
полипропиленовой трубы 20 мм., металлическая накладка для монтажа с лицевой стороны и 1-2 прокладки для
выставления нужной глубины монтажа.


Собственно на фотографиях всё понятно и не требует подробного разъяснения. Рассмотрим более подробно глубину монтажа.


Для настенного смесителя желательно притапливание резьбы относительно кафельной плитки на 5-8 мм., соответственно
из листа они должны торчать на те же 5-8 мм.(вычитаем из толщины плитки с клеем 10-15 мм. торчащие 5-8 мм. и получаем нужную глубину).
Эти цифры справедливы для плитки толщиной 8 мм.. при другой толщине расчёт несложно произвести. Если монтаж производится на иные
листовые материалы, не предусматривающие облицовку кафелем, то края водорозеток должны быть максимум «заподлицо» с листом, а лучше
притоплены на 5-8 мм. Если комплектных регулировочных подкладок недостаточно, придется сделать их самостоятельно.


Для монтажа шарового декоративного крана или гибкой подводки водорозетки должны быть примерно вровень с облицовкой.
Соответственно под облицовку кафелем, резьба должна торчать из листа на 10-15 мм.


Естественно, пайка труб и водорозеток производится до обшивки каркаса, однако наличие самого каркаса обязательно — по нему
выбирается позиционирование выводов.

Оцените публикацию:
Оценка: 3.8 (27 голосов)

Смотрите также другие статьи

Установка смесителя на гипсокартонную стену своими руками видео

Установка сантехнического оборудования не является простым делом для рядового пользователя. Но задача усложняется, если в отделке поверхности на какую крепится смеситель использовался гипсокартон. Такая поверхность, увы, не добавляет прочности креплению, но и вынуждает использовать специальные крепежи. Тем не менее справится самому с такой задачей все же реально. А наша статья вам в этом поможет

2016-05-17

Если вы ищите интернет-магазин смесителей для ванной в Одессе и желаете купить дешево смесители для ванной со склада по хорошей цене от поставщика — рекомендуем ознакомиться с ассортиментом нашего каталога.

Краткое содержание

  1. Зачем гипсокартон в ванной?
    1. Применение гипсокартона в ванной
  2. Особенности крепления смесителя
    1. Что такое водорозетка?
    2. Пресс-водорозетка прямая под гипсокартон
      1. Функции водорозетки
  3. Как закрепить смеситель на гипсокартоне
  4. Видео: Установка полипропиленовой планки для смесителя и водорозеток

1. Зачем гипсокартон в ванной?

Гладкие стены или подвесной потолок из влагостойкого ГКЛ (гипсокартонный лист) – это и просто, и недорого. Гипсокартон в ванной применяется в случае, если вы решили провести ремонт своими руками, да так, чтобы отделка ничуть не уступала работе мастеров.

Гипсокартон является качественным и долговечным материалом, при помощи которого можно произвести целый ряд операций.

1.1 Применение гипсокартона в ванной

В ванной комнате, гипс используется для выравнивания стен, если на них заметны дефекты – трещины, сколы, значительные неровности.

  • Также, стены ванной обшиваются ГКЛ в том случае, если помещение необходимо утеплить или звукоизолировать.
  • Гипсокартон в ванной комнате помогает спрятать под себя все коммуникации, которые не должны оставаться на виду и портить интерьер ванной комнаты.
  • Кроме того, ГКЛ в ванной часто формирует специальные ниши, полки, перегородки, некоторое оформление.

2. Особенности крепления смесителя

Подводка труб к смесителю в ванной может быть утопленной в стену или располагаться снаружи, в зависимости от этого следует приобрести конструкцию соответствующего типа, но на процедуру монтажа устройства это не влияет.

Самый простой вариант это подсоединение устройства к стальной трубе.

Такое соединение выполняется с помощью уголков или тройников. Если трубы и оборудование изготовлены из разных материалов, то понадобится приобрести фитинги (колодки с водорозетками которые можно крепить к стене самостоятельно или с помощью монтажной планки).

Существуют фитинги из металла для состыковки с медными и металлопластиковыми трубами, для пластиковых труб применяют отдельные фитинги с металлическими вставками. Подобные детали используют как переходники если водопроводная труба по диаметру не подходит для установки изделия.

Правильно установленные фитинги должны быть утоплены в стену на 3-4 сантиметра. Их следует надежно крепить к стене, поскольку на них и будет держаться всё изделие.

При монтаже устройства по стенам из гипсокартона существуют специальные крепления для металлопластиковых труб – пресс-водорозетки.

Они идут с наружной и внутренней резьбой и специально предназначены для монтажа сквозь гипсокартон.

2.1 Что такое водорозетка?

Это один из типов современных фитингов, которые регулярно применяются в строительстве. Устанавливается это приспособление там, где к сантехническому прибору необходимо присоединить питающий трубопровод.

Это реализуется за счет резьбового отверстия (в виде штуцера или ниппеля) и специальных приливов с отверстиями, при помощи которых водорозетка крепится на стене. Их количество может варьироваться от 2 до 4, но наибольшее распространение получили устройства с 3 крепежными отверстиями.

2.2 Пресс-водорозетка прямая под гипсокартон

Изготавливается из луженой латуни, с предварительно установленной алюминиевой пресс гильзой и пластмассовым упорным кольцом. Предназначена для сквозного монтажа через гипсокартонные перегородки. Комплектуется монтажной пластиной, блокирующей поворот водорозетки. Размеры монтажной пластины (ВхШхТ) 100х50х2 мм. Крепежные отверстия расположены по окружности диаметром 33 мм.

2.2.1 Функции водорозетки

  • идентификация опрессовки,
  • цветовая кодировка
  • защита от протечки.

Не требуется калибровка.

Внутренняя резьба трубная цилиндрическая.

3. Как закрепить смеситель на гипсокартоне

Поделимся с вами простым способом крепления обычной полипропиленовой планки для монтажа смесителя для ванной к гипсокартону. Вообще существуют специальные планки,но найти их бывает сложно и приходится пользоваться планкой крепления к капитальным стенам.

Этот способ монтажа предпочтителен именно за двухслойную обшивку гипсокартоном. Потому что расстояние от края планки до края водорозетки составляет толщину 2-х слоёв 12,5 мм гипоскартона плюс толщину плиточного клея с плиткой.

  1. Первым делом необходимо за планку закрепить кусок деревяшки так, чтобы шляпка самореза не выпирала из отверстия в планке.
  2. После этого прикручивается первый слой гипсокартона, и планка притягивается к нему саморезами. Скриншот 07-02-2016 175132
  3. На гипсокартон необходимо подложить кусочек металлической пластинки, чтобы шляпки саморезов не продавили его. Используем саморезы по дереву. Закручиваем их так чтобы шляпка была «утоплена».
  4. После этого прикручиваем второй слой гипсокартона.

На этом работа по закреплению водорозеток в гипсокартоне окончена.

4. Видео: Установка полипропиленовой планки для смесителя и водорозеток

Краткое содержание

  1. Зачем гипсокартон в ванной?
    1. Применение гипсокартона в ванной
  2. Особенности крепления смесителя
    1. Что такое водорозетка?
    2. Пресс-водорозетка прямая под гипсокартон
      1. Функции водорозетки
  3. Как закрепить смеситель на гипсокартоне
  4. Видео: Установка полипропиленовой планки для смесителя и водорозеток

1. Зачем гипсокартон в ванной?

Гладкие стены или подвесной потолок из влагостойкого ГКЛ (гипсокартонный лист) – это и просто, и недорого. Гипсокартон в ванной применяется в случае, если вы решили провести ремонт своими руками, да так, чтобы отделка ничуть не уступала работе мастеров.

Гипсокартон является качественным и долговечным материалом, при помощи которого можно произвести целый ряд операций.

1.1 Применение гипсокартона в ванной

В ванной комнате, гипс используется для выравнивания стен, если на них заметны дефекты – трещины, сколы, значительные неровности.

  • Также, стены ванной обшиваются ГКЛ в том случае, если помещение необходимо утеплить или звукоизолировать.
  • Гипсокартон в ванной комнате помогает спрятать под себя все коммуникации, которые не должны оставаться на виду и портить интерьер ванной комнаты.
  • Кроме того, ГКЛ в ванной часто формирует специальные ниши, полки, перегородки, некоторое оформление.

2. Особенности крепления смесителя

Подводка труб к смесителю в ванной может быть утопленной в стену или располагаться снаружи, в зависимости от этого следует приобрести конструкцию соответствующего типа, но на процедуру монтажа устройства это не влияет.

Самый простой вариант это подсоединение устройства к стальной трубе.

Такое соединение выполняется с помощью уголков или тройников. Если трубы и оборудование изготовлены из разных материалов, то понадобится приобрести фитинги (колодки с водорозетками которые можно крепить к стене самостоятельно или с помощью монтажной планки).

Существуют фитинги из металла для состыковки с медными и металлопластиковыми трубами, для пластиковых труб применяют отдельные фитинги с металлическими вставками. Подобные детали используют как переходники если водопроводная труба по диаметру не подходит для установки изделия.

Правильно установленные фитинги должны быть утоплены в стену на 3-4 сантиметра. Их следует надежно крепить к стене, поскольку на них и будет держаться всё изделие.

При монтаже устройства по стенам из гипсокартона существуют специальные крепления для металлопластиковых труб – пресс-водорозетки.

Они идут с наружной и внутренней резьбой и специально предназначены для монтажа сквозь гипсокартон.

2.1 Что такое водорозетка?

Это один из типов современных фитингов, которые регулярно применяются в строительстве. Устанавливается это приспособление там, где к сантехническому прибору необходимо присоединить питающий трубопровод.

Это реализуется за счет резьбового отверстия (в виде штуцера или ниппеля) и специальных приливов с отверстиями, при помощи которых водорозетка крепится на стене. Их количество может варьироваться от 2 до 4, но наибольшее распространение получили устройства с 3 крепежными отверстиями.

2.2 Пресс-водорозетка прямая под гипсокартон

Изготавливается из луженой латуни, с предварительно установленной алюминиевой пресс гильзой и пластмассовым упорным кольцом. Предназначена для сквозного монтажа через гипсокартонные перегородки. Комплектуется монтажной пластиной, блокирующей поворот водорозетки. Размеры монтажной пластины (ВхШхТ) 100х50х2 мм. Крепежные отверстия расположены по окружности диаметром 33 мм.

2.2.1 Функции водорозетки

  • идентификация опрессовки,
  • цветовая кодировка
  • защита от протечки.

Не требуется калибровка.

Внутренняя резьба трубная цилиндрическая.

3. Как закрепить смеситель на гипсокартоне

Поделимся с вами простым способом крепления обычной полипропиленовой планки для монтажа смесителя для ванной к гипсокартону. Вообще существуют специальные планки,но найти их бывает сложно и приходится пользоваться планкой крепления к капитальным стенам.

Этот способ монтажа предпочтителен именно за двухслойную обшивку гипсокартоном. Потому что расстояние от края планки до края водорозетки составляет толщину 2-х слоёв 12,5 мм гипоскартона плюс толщину плиточного клея с плиткой.

  1. Первым делом необходимо за планку закрепить кусок деревяшки так, чтобы шляпка самореза не выпирала из отверстия в планке.
  2. После этого прикручивается первый слой гипсокартона, и планка притягивается к нему саморезами. Скриншот 07-02-2016 175132
  3. На гипсокартон необходимо подложить кусочек металлической пластинки, чтобы шляпки саморезов не продавили его. Используем саморезы по дереву. Закручиваем их так чтобы шляпка была «утоплена».
  4. После этого прикручиваем второй слой гипсокартона.

На этом работа по закреплению водорозеток в гипсокартоне окончена.

4. Видео: Установка полипропиленовой планки для смесителя и водорозеток

 О том как подобрать смеситель для ванной комнаты, читайте  в наших других статьях.

Не все сантехники знают об этих водорозетках, а зря! | Все своими руками

Зачастую при монтаже труб из полипропилена возникает вопрос: как сделать вывод из короба для стиральной машины, унитаза или умывальника? При возведении в ванной сплошной фальш-стены этот вопрос особенно актуален, ведь для различных сантехнических приборов нужна не одна водорозетка.

Короба из гипсокартона или гипсоволокна — как закрепить водорозетки? Я наблюдал, как умельцы используют различные ухищрения в виде брусков под каркасом. Однако это достаточно непростая задача — для изысканного вида необходимо, чтобы края водорозеток были вровень с плиткой, а для настенного смесителя даже немного притоплены.

Примерно вот так многие сантехники выходят из положения при необходимости сделать выводы под смеситель в гипсокартонной перегородке.

Примерно вот так многие сантехники выходят из положения при необходимости сделать выводы под смеситель в гипсокартонной перегородке.

Далеко не все знают о существовании специальных водорозеток для таких целей. Называются они водорозетки в гипсокартон.

К сожалению, продаётся это решение не в каждом строительном магазине, даже не в каждом профессиональном сантехническом. Как мне думается — это из-за невысокого спроса на этот товар, следовательно магазины не «напрягают поставщиков». Лично мне попадались эти водорозетки только Чешского производства. По всей видимости, спрос настолько низок, что Китайцы не занимаются такой мелочью.

Вполне возможно, что низкий спрос обусловлен неосведомленностью сантехников-потребителей. Поэтому вот, возможно эта публикация станет чьим-то «просвещением»!

Итак, изделие представляет из себя обычную водорозетку с несколько изменёнными «ушами» для крепления. Эти «уши» предназначены для крепления к листовым материалам. Для регулировки уровня выхода из поверхности ГВЛ комплектуется несколькими пластиковыми подкладками — по итогу можно сделать выход вровень с плоскостью или выпирающим. В роли подкладок можно использовать и иной материал, если комплектные не удовлетворяют требуемому «выпиранию» из короба.

Выводы под смеситель, снаружи водорозетки стягиваются металлическими накладками.

Выводы под смеситель, снаружи водорозетки стягиваются металлическими накладками.

С лицевой стороны изделие крепится металлической накладкой и стягивается саморезами с «ушами» внутри. Всё достаточно просто! Для крепления крана с отражателем на облицованную плиткой поверхность, водорозетка должна торчать из гипсокартона где-то на 12-15 мм., зависит от толщины плитки с клеем. Для настенного смесителя лучше делать чуть притопленные выводы, то есть водорозетки должны торчать 5-8 мм. из листа.

Выводы под настенный смеситель для ванной во время облицовки плиткой.

Выводы под настенный смеситель для ванной во время облицовки плиткой.

Кому-то может показаться, что такого крепления в гипсокартон недостаточно, будет слишком «жидко» держаться. По своему опыту могу сказать, что если учесть ещё и облицовку плиткой — этого достаточно. Однако при сильном желании, ничего не мешает прикрутить с тыльной стороны к листу гипса лист фанеры 10 мм., чтобы он своей площадью дал более надёжное крепление.

Вот так в конечном результате выглядит вывод из гипсокартонного короба для унитаза, смонтированный при помощи этих водорозеток.

Вот так в конечном результате выглядит вывод из гипсокартонного короба для унитаза, смонтированный при помощи этих водорозеток.

Фальш-стена готова к зашивке.

Фальш-стена готова к зашивке.

Собственно на этом всё. Кому-то может совсем не понравиться это решение — здесь я не буду утверждать об актуальности — я лишь хотел донести до публики, что такое решение существует.

Водорозетка пресс Henco 16х3/4″ НРx1/2″ ВР для гипсокартона для металлопластиковых труб фитинг

Артикул: 7P-1605

  • Изготовитель:

    HENCO

Цена: 1190 руб

Доставка по г. Москве в пределах МКАД:
450 руб

РосТест. Гарантия низкой цены.

Официальная гарантия производителя: 10 лет

Сопутствующие товары

Описание

Пресс-водорозетка Henco 16х3/4″ НРx1/2″ ВР для гипсокартона (арт. 7P-1605) предназначена для создания пресс-соединений на металлопластиковых трубопроводах.

Актуальную линейку фитингов отличает компактность и лёгкость. Покрытие фитинга из олова (лужение) является более экологичным по сравнению с хромированием и никелировкой и соответствует новейшим стандартам Евросоюза. Также лужёные фитинги имеют большие преимущества в отношении коррозии. Пресс-фитинги Henco обладают функцией детекции протечки воды: фитинг, который не обжали при монтаже, сигнализирует об отсутствии обжатия протечкой при опрессовке системы с давлением всего 0,5 бар. Это снижает риск дорогостояющих аварий на трубопроводах. Пресс-фитинги предназначены для эксплуатации при температуре до +95°C с допустимым кратковременным превышением до +110°C. Допустимое давление при максимальной температуре составляет 10 бар.

Конструкция

Корпус фитинга изготовлен из лужёной (т.е. покрытой оловом) устойчивой к потере цинка латуни CW617N. Оловянное покрытие образует барьер между водой и латунью. Фитинг имеет защитное пластмассовое кольцо, которое исключает прямой гальванический контакт между алюминием трубы и латунным фитингом. Фитинг имеет уплотнительные кольца из EPDM и уплотнительную втулку из RVS с тремя смотровыми окнами. Для предотвращения ошибок при сборке размеры и тип пресс-профиля, который может быть обжат, обозначены на втулках из RVS.

Обнаружение утечки

Луженые латунные пресс-фитинги HENCO имеют такую конструкцию, что они немедленно дают течь, если фитинг не был обжат при сборке. Обжатие фитинга выполняет две функции: оно уплотняет уплотнительное кольцо и крепит фитинг на трубе. Если фитинг не был обжат, то он протечет, когда давление в системе составит 0,5 бара. Это позволяет заблаговременно обнаружить ошибки (во время необходимого обжатия системы труб) и позволяет избежать ущерба, нанесенного протечкой.

Порядок монтажа пресс-фитингов Henco

Документация

  1. Техническое руководство HENCO (открыть PDF-файл)

Технические характеристики

ПроизводительHENCO
Серия7P
Артикул7P-1605
ТипПресс-водорозетка
Область примененияхолодное водоснабжение
горячее водоснабжение
напольное отопление
радиаторное отопление
отопление
Средавода, неагрессивные жидкости, масло, сжатый воздух
Материал корпусалатунь CW617N
Покрытиеолово
Материал гильзынержавеющая сталь AISI 304
Материал прокладкиэластомер EPDM
Температура рабочей средыот 0°C до +95°C
Рабочее давлениедо 10 бар
Тип насадокпрофили BE и TH
Диаметр трубы16 мм
Официальная гарантия производителя10 лет
Страна производстваБельгия
Страна-родина брендаБельгия

Водорозетка Ekoplastik SNKK020SXX для гипсокартона, универсальный комплект 20 х 1/2″

Адрес
Наличие
Режим работы
 

Нижний Новгород, ул. Героя Советского Союза Поющева, 14 (основной склад)














Плюсы

Минусы

Используется с

Удалить с помощью

Латекс

  • Легко работать с
  • Меньше летучих органических соединений
  • Растворим в воде, что упрощает очистку
  • Медленное высыхание
  • Необходимо использовать с подложкой (разлагается от влаги)
  • Разработано для использования с большинством материалов

Уретан

  • Сильная связь
  • Влагоотверждаемый
  • Гибкий для устойчивости к ударам и вибрации
  • Пластмасса
  • Дерево
  • Резина
  • бетон
  • Уайт-спирит
  • разбавитель для краски
  • Ацетон
  • шлифовка

Эпоксидное

  • Очень прочное соединение
  • Быстросохнущий
  • Образует влагобарьер
  • Хороший заполнитель щелей
  • Сложно выкладывать
  • Не подходит для использования на открытом воздухе
  • Изопропиловый спирт
  • Ацетон
  • шлифовка

Модифицированный силан

  • Легко работать с
  • Влагоотверждаемый
  • Помогает при набухании и усадке

Растворители

  • Легко работать с
  • Легко чистится
  • Чрезвычайно прочное соединение
  • Вонючий и много летучих органических соединений
  • Ослабляет клей для бетона
  • Пластмасса
  • Дерево
  • Металлы
  • бумага

Мастика

  • Подходит для вертикальной плитки, например, фартуков
  • Решение для полов с низкой проходимостью
  • Водорастворимый
  • Резкий запах
  • Не заполняет пробелы
  • Не работает в зонах с повышенной влажностью
  • Керамогранит
  • Стеклянная плитка
  • Керамическая плитка
  • Бетон
  • Фанера для наружных работ

Тонкий раствор

  • Для хорошего сцепления достаточно тонкого слоя
  • Недорого
  • Мокрые установки; водонепроницаемый
  • Время медленного высыхания
  • Легко растрескивается
  • Керамогранит
  • Стеклянная плитка
  • Керамическая плитка
  • Бетон
  • Натуральный камень

Сокращение асфальта

  • Изготовлен из высокопрочного компаунда для фиксации виниловых полов
  • Виниловые полы до 1984 г.
  • Рекомендуемое защитное оборудование
  • НЕ удаляйте таким образом, чтобы образовалась пыль