Рубрика: Разное

Технология обшивки сайдингом дома: Технология обшивки дома сайдингом — «СтройГруппМонтаж» Санкт-Петербург

Технология обшивки дома сайдингом — «СтройГруппМонтаж» Санкт-Петербург

Для обшивки дома сайдингом понадобятся:

  • линейка,
  • уголок,
  • рулетка,
  • уровень и отвес,
  • бечевка,
  • циркуляционная пила или ножовка по металлу,
  • перфоратор,
  • отвертка.

Предварительно производится расчет сайдинга, закупается основной материал и комплектующие.

Подготовительные работы

На самом фасаде проводится подготовительная работа, в задачу которой входит:

  • устранение подгнивших и осыпающихся элементов,
  • укрепление конструкции фасада,
  • создание обрешетки и утепление.

В идеале, поверхность фасада должна быть чистой, сухой и достаточно крепкой. По возможности в рамках проведения подготовительных работ с фасада удаляются все внешние элементы конструкции, например, подоконники, наличники, а также части трубопровода, мешающие монтажу сайдинга. Если речь идет о новом доме, с периметра проемов удаляются остатки штукатурки.

Профиль или рейки обрешетки устанавливаются с интервалом в 30-40 см друг от друга, а также по периметру оконных и дверных проемов, наружным и внутренним углам, нижней и верхней границе области установки сайдинговых панелей.

Для утепления подбирается материал с учетом его теплофизических и эксплуатационных показателей, который отлично держит форму, не способен повредить обшивку, а также сравнительно долговечен в данных климатических условиях.

Технология обшивки дома сайдингом предполагает выполнению работ в сжатый период временно, но в несколько этапов.

Определение нижней границы сайдинга

Так как дом может иметь серьезные перепады по высоте, ровность расположения панелей по горизонтали будет зависеть от точности определения нижнего уровня, так как работы по монтажу ведутся снизу вверх. Для этого используют бечевку. Ее закрепляют по всему периметру фасада на расстоянии примерно 40-60 мм вверх от самого нижнего уровня на гвоздях. Ориентируясь на эту линию, при помощи уровня отмечают горизонталь на самом фасаде.

Монтаж отлива и стартового профиля

Монтаж отлива начинают с угла дома с установки угловых элементов, ориентируясь на отмеченную ранее линию. Последующие профили устанавливают внахлест друг на друга на расстояние в 25 мм. Затем в 30-40 мм от гвоздевой планки закрепленного отлива следует закрепить стартовый профиль. Его не слишком плотно прикручивают на саморезы, располагая внахлест по отношению к отливу. Добавочные секции стартового профиля прикрепляют на расстоянии порядка 6 мм от предыдущих, оставляя зазор на случай возможного термического расширения.

Монтаж внешних и внутренних углов

Следующий важный этап обшивки дома сайдингом – монтаж внешних и внутренних углов.

Внутренние и внешние углы устанавливают на стыках стен таким образом, чтобы их нижняя часть находилась примерно на 4-6 мм ниже стартового профиля, а верхняя — на 1-3 мм ниже кромки софита или карниза. Если они еще не установлены, для их монтажа также оставляют место. Крепление углового профиля осуществляют, начиная с верхней части так, чтобы он свободно провисал на саморезе. Остальные саморезы вкручивают посередине предназначенных для этого отверстий, чтобы в случае вертикального расширения этот элемент обшивки мог свободно перемещаться.

В случае, когда длины углового профиля недостаточно, от его верхнего края отрезают 25 мм с боков, оставляя среднюю и лицевую часть нетронутой. На нее накладывают следующий элемент так, чтобы величина нахлеста составила 20 мм, при этом 5 мм между ними остаются на случай возможного расширения.

Для создания крышки на внешнем углу применяют J-рейку. От нее отрезают часть, равную по длине двойной ширине основания углового профиля, после чего в центре вырезают угол под 90 градусов. По краям заготовки срезают по 25 мм, оставляя нетронутой крепежную часть. Согнув ее по центру под углом, получают нужный профиль. Этот элемент прибивают к стене и вставляют в нее угловой профиль.

Установка J-планки по периметру оконных и дверных проемов

Для облицовки сайдингом дверных и оконных проемов необходимо установить J-планки. Сложность заключается в формировании угловых стыков обрамления из вертикальных и горизонтальных планок этого типа. Для этого в нижней верхней части горизонтальной J-планки вырезается язычок длиной в 2 см, который отгибается вниз. Передняя загнутая часть планки подрезается под углом в 45 градусов.

У боковых планок обрамления в донышке делается прямоугольный вырез на глубину в 2 см, что позволяет соединить горизонтальные планки с боковыми и сформировать углы. Если предполагается установка наличника с откосом, то после установки планок монтируется откос, а затем закрепляется наличник.

Монтаж Н-профиля

Н-профиль устанавливают также как и внутренние и наружные угловые профили. Важно тщательно выбирать места крепления и оставлять температурные зазоры между панелью и профилем порядка 6 мм.

Этот вид профиля используется для соединения панелей по горизонтали. Он закрывает места стыка, позволяя получить законченный внешний вид.

Соединение панелей по горизонтали внахлест

Горизонтальные панели можно соединить другим способом – внахлест. Для этого панели должны заходить одна на другую на величину до 30 мм. При этом расстояние между такими соединениями должно быть не менее 50 см. Чтобы такое соединение не бросалось в глаза, стыки располагают ступенчато, стараясь делать стыки на одном уровне не чаще чем через четыре панели. При этом саморезы вкручивают на расстоянии не менее 10 см от края панели.

Монтаж панелей

Монтаж начинается от стартового профиля. Сайдинг панели могут устанавливаться последовательно друг на друга на любую высоту и длину. Они крепятся при помощи замкового соединения. Для этого нижний край каждой последующей панели вводят в верхнюю часть предыдущей с небольшим усилием. Излишнее усилие может погнуть планку. Важно убедиться, что замок защелкнулся по всей длине панели. После этого необходимо проверить, чтобы панель могла немного скользить по длине. Для этого саморезы вкручивают по центру крепежных отверстий. Любые объекты на поверхности фасада, которые нужно обойти обшивкой, например, места вхождения трубопровода, вырезаются с зазором порядка 6 мм. Монтаж горизонтальных сайдинг-панелей заканчивается на финишном профиле или на молдинге. Для этого в верхней части панели делают специальные «зацепы».

При вертикальном расположении панелей вместо стартовой горизонтальной планки на цоколь дома устанавливают отлив или окантовочный профили, а иногда и то, и другое. Сверху крепится J-профиль, молдинг или окантовочный профиль. Крепление вертикального сайдинга производится аналогично угловому или Н-профилю. Для создания плавных переходов между вертикальными и горизонтальными планками используют окантовочный профиль.

Установка сайдинг-панелей в области оконных и дверных проемов

Для установки сайдинга у дверных или оконных проемов его подрезают с учетом температурных расширений. Для горизонтальной панели измеряют ширину проема и добавляют по 6 мм с каждого края. Для вертикальной планки измеряют расстояние от нижнего края проема до верха последней панели и добавляют к нему 15 мм для обеспечения входа панели в замок. Для пробивания отверстий вверху панели применяют пуансон. Они должны находиться на расстоянии не ближе 200 мм друг от друга. Между панелями и оконной или дверной фурнитурой также оставляют зазор в 6 мм.

Установка софитов

Выбор софитов осуществляется с учетом климатических условий. Во влажном климате необходимо использовать софиты с большей перфорацией. Монтаж софитов производится перед закреплением последнего ряда панелей. Для установки софитов в случае открытого свеса крыши используют F-профиль. На стене с помощью уровня делают отметки на уровне нижнего края свеса, к ним прибавляют порядка 22 мм и проводят линию. По этой линии прикладывается и край F-профиль с отверстиями для саморезов или гвоздей. Профиль фиксируется по обычным правилам. Если свес крыши находится на удалении от стены более чем в 45 см, для крепления софитов создают дополнительную опору.

В случае закрытого свеса крыши для монтажа софитов рекомендуется использовать F- и J-профиль. Последний монтируется на стене в месте напротив свеса. Между пазами F- и J-профиля высчитывается расстояние, из которого необходимо вычесть 6 мм. Эта величина и будет означать длину софита. Как и в предыдущем случае, значительное удаление отвеса требует создания для софитов дополнительной опоры.

Софиты обрезают под углом в 45 градусов, что позволяет сформировать угол поворота.

Поддержку для софитов делают из J-профиля скрепленного между собой боковыми стенками или из H-профиля. Как вариант для монтажа софитов можно использовать не диагональную, а прямую стыковку

Монтаж сайдинга на фронтоне крыши

Фронтон крыши по периметру обшивается J-профилем, либо профилем для внутреннего угла. Крепление профилей производится по обычным правилам монтажа любых вертикальных элементов, когда первое верхнее крепление производится в верхней кромке отверстия, а остальные – посередине отверстий.
Установка рядовых панелей на фронтоне производится также, как и на фасаде с подрезкой краев, которые заходят в желоб принимающего профиля. Между дном желоба и сайдингом оставляют зазор в 6-9 мм в зависимости от времени года, в которое проводятся работы. Единственный случай, когда допускается и даже требуется крепление панели саморезом без использования специального отверстия, напрямую через винил, — это крепление верхней панели в виде треугольника под самым коньком кровли.

Обшивка дома сайдингом с утеплителем

Сайдинг — простой, надежный и универсальный материал, который подойдет для облицовки фасада практически любого здания: из кирпича, блоков, панелей, дерева и пр.
Обшивка дома сайдингом с утеплителем — процесс несложный, выполнить его может владелец дома самостоятельно.
Для этого достаточно соблюдать правила и нюансы, описанные в этой статье.

Утеплять или не утеплять?

Нужно ли утеплять дом под сайдингом? (фото №1)

Можно ли обойтись без утеплителя, или утеплять фасад нужно? Универсального ответа нет. Каждый случай рассчитывается индивидуально.

Учитывается точка росы, погодные условия в регионе, материал, из которого возведены стены, и его толщина.
Если вы не готовы к сложным расчетам, утеплением лучше не пренебрегать. Все энергоэффективные дома нуждаются в качественной теплоизоляции.
И любой дом, в котором живут круглый год, лучше утеплить.
Это позволит сэкономить на отоплении и улучшить микроклимат внутри.

От того, будете ли вы утеплять дом, зависит выбор крепежных элементов.
Так, при монтаже сайдинга с утеплителем потребуются шпильки 138 мм, а если без него — 53 мм.
Заранее продуманные детали позволят избежать лишних затрат.
Поэтому решение лучше принять до покупки отделочных материалов.

Какой утеплитель использовать?

Традиционно в строительстве используют утеплители в рулонах или плитах.
Первые стоят дешевле, но подходят только для горизонтальных поверхностей.
Для стен, в том числе фасада, нужен утеплитель в плитах: минеральная вата, пенопласт, экструдированный пенополистерол и пр.

  • Пенопласт — недорогой, легкий и прочный материал. Теплопроводность: 0,035 Вт/(м·K).
    Пенопласт прост в монтаже, но имеет низкую паропроницаемость.
    А значит, стены под ним не «дышат»: влага изнутри будет задерживаться в конструкциях здания, способствуя развитию плесени и грибков.
    Кроме того, пенопласт горит и нравится грызунам в качестве домашнего очага.

Пенопласт для утепления фасада (фото №2)

  • Экструдированный пенополистирол (ЭППС) имеет высокие тепло- и шумоизоляционные свойства.
    Теплопроводность: 0,028 — 0,032 Вт/(м·K). Но, как и пенопласт, горит, нравится грызунам и не выпускает влагу из дома.

Экструдированный пенополистирол (фото №3)

  • Минеральная плита — экологически безопасный материал. Лучшая среди них — базальтовая.
    Ее теплопроводность 0,035-0,041 Вт/(м·K). Не горит и позволяет стенам «дышать».
    Но минвата впитывает влагу, поэтому нуждается в дополнительном изоляционном слое.

Плиты минеральной ваты (фото №4)

Плиты одного и того же утеплителя могут иметь разную плотность и толщину.
Для подбора нужно рассчитать теплопроводность стен и необходимый слой утепления.
Только так теплоизоляционный материал будет выбран правильно.

Обшивка дома сайдингом с утеплителем своими руками: алгоритм действий

Технология монтажа сайдинга с утеплителем (фото №5)

Процесс облицовки здания сайдингом с утеплителем несложен.
При наличии минимального строительного опыта и стандартного набора инструментов хозяин дома справится с ним самостоятельно.

Рассмотрим поэтапный алгоритм монтажа на примере винилового сайдинга с утеплением минеральной ватой.

  1. Подготовка стен
  2. Установка обрешетки
  3. Монтаж утеплителя
  4. Монтаж сайдинга

Этап 1. Подготовка стен.

Выравнивать неровные стены не обязательно. Под обрешеткой этот дефект будет незаметен.

Нужно снять все выступающие элементы: решетки, ставни, водостоки, светильники и пр.
При необходимости — удалить плесень и грибок, обработать стены защитными составами.

Этап 2. Установка обрешетки.

Пластиковая обрешетка «Альта-Профиль» (фото №6)

Можно использовать деревянную, металлическую или пластиковую обрешетку.
Для винилового и акрилового сайдинга последняя предпочтительнее, так как имеет сопоставимые коэффициенты температурного расширения.
С ней сайдинг не поведет даже при резких перепадах температуры.

Если вы выбираете деревянные рейки, их влажность должна быть не более 15-18%. Кроме того, их нужно будет обработать антисептическим средством.

!

Для винилового и акрилового сайдинга лучше использовать пластиковую обрешетку.
У нее сопоставимые коэффициенты температурного расширения.
А значит, сайдинг не поведет даже при резких перепадах температуры.

Для горизонтального сайдинга обрешетка устанавливается вертикально, с шагом 30-50 см.
Шаг рассчитывайте в зависимости от длины панелей и ширины плит утеплителя.

Профили обрешетки монтируют вокруг дверных и оконных проемов, а также в углах и по контуру здания.

Нужно строго соблюдать выравнивание по вертикали и горизонтали — от этого зависит, насколько ровным получится фасад.

Этап 3. Монтаж утеплителя.

Чтобы минеральная вата не впитывала влагу из стен дома, ее нужно защитить пароизоляционной пленкой.

Плиты минеральной ваты укладываются в пространство между планками обрешетки таким образом, чтобы не было щелей и зазоров.
Также нужно избегать образования «мостиков холода». Например, при использовании системы крепления фасадов «Альта-Профиль» после установки
обрешетки профили демонтируют, оставляя шпильки с крепежными основами. На шпильки надевается утеплитель, а затем — ветровлагозащитная пленка.
Затем снова устанавливаются профили обрешетки и выравниваются по вертикали.

Между изоляционной пленкой и панелями сайдинга обязательно должен оставаться вентиляционный зазор.

Этап 4. Монтаж сайдинга.

Монтаж панелей сайдинга сертифицированной бригадой «Альта-Профиль» (фото №7)

Для начала устанавливают стартовую планку. Сайдинг монтируют снизу вверх.
Каждую панель фиксируют с середины, постепенно двигаясь к краям.
Закрепляют саморезами с шагом в 30-40 см.

Перед установкой последней, верхней панели монтируют финишную планку у нижней кромки карниза.
Панель сайдинга закрепляют в предыдущей, а затем заводят в финишную планку и закрепляют в ней.

Между панелями и планками обязательно нужно оставлять зазор от 2 до 6 мм (в зависимости от времени года, когда монтируется фасад)
— для температурного расширения панелей.

С этой же целью сайдинг не прикручивается слишком плотно. Между верхним краем шляпки самореза и панелью должно быть расстояние 1-1,5 мм.

Это обобщенные правила монтажа. Но существует ряд особенностей и нюансов. Давайте рассмотрим некоторые из них.

Обшивка сайдингом деревянного дома с утеплителем

Обшивка сайдингом деревянного дома с утеплителем (фото №8)

Перед монтажом сайдинга на деревянном доме необходимо тщательно подготовить поверхность стен — ведь под панелями будет сложно оценить их состояние.

Поэтому нужно осмотреть поверхность стен. Если найдется даже самый крошечный участок, зараженный плесенью или грибком, его нужно тщательно зачистить.
Всю поверхность стен обработать антисептическим средством.

Также не лишним будет нанесение специальных средств, которые препятствуют возгоранию.

Обшивка дома металлическим сайдингом с утеплителем

Монтаж металлического сайдинга выполняют без соблюдения температурных зазоров.
Кроме того, панели достаточно тяжелые, поэтому пластиковая обрешетка для них не подойдет — лучше установить металлическую.

И не забывайте, что металл, из которого выполнены панели, от коррозии защищает специальное покрытие.
Не повредите его при обрезке и монтаже. Иначе сайдинг утратит свою эстетическую привлекательность и прослужит значительно меньше.

Зимний монтаж сайдинга с утеплителем

Монтаж сайдинга в холодное время года (фото №9)

Все процессы монтажа сухие. Поэтому обшивку дома сайдингом с утеплителем, как и без утеплителя, можно выполнять даже зимой.
При этом нужно учесть, что виниловые и акриловые панели в это время сужены.
Летом они расширятся, и важно обеспечить для этого зазор между панелями, а также между панелями и планками 4-6 мм.

!

Если вы монтируете виниловый сайдинг зимой, зазор между панелями, а также между панелями и планками должен быть максимальный — 4-6 мм.

На морозе панели становятся более хрупкими, поэтому в холодное время года для их обрезки нельзя использовать ножницы.
А при температуре -7 градусов и ниже лучше отложить монтаж фасада. Это опасно для панелей, да и вам будет некомфортно.

Технология обшивки дома сайдингом с утеплителем: ошибки

Неправильно выполненный монтаж сайдинга и теплоизоляционного материала может свести на
нет утепление дома, испортить его внешний вид и сократить срок службы утеплителя, фасада и конструкции здания.

Приведем несколько типичных ошибок.

  • Выбор утеплителя не по характеристикам, а по цене, без учета климатических условий в регионе, теплопроводности стен и самого материала для утепления.

В результате дом будет терять тепло, а его владелец — больше платить за отопление зимой и охлаждение летом.
Кроме того, это может привести к смещению точки росы и снижению срока жизни стен дома.

  • Отсутствие утеплителя.

В большинстве случаев ошибкой будет обшивка деревянного дома сайдингом без утеплителя или гидроизоляционного слоя.
Под воздействием влаги может появиться плесень и грибок, а перепады температур сократят срок жизни древесины.

  • Отсутствие вентиляционного зазора.

Вода, которая будет попадать под фасад, не сможет испаряться, что приведет к появлению и распространению плесени, грибка.

  • Использование неоцинкованных саморезов.

Под дождем крепления будут ржаветь, оставляя характерные коричневые подтеки на фасаде.

  • Несоблюдение технологии обшивки сайдингом деревянного или другого дома с утеплителем.

Даже один неправильно вкрученный саморез может испортить весь фасад здания.

Чтобы избежать ошибок, нужно подробно изучить инструкции по монтажу сайдинга и утеплителя и беспрекословно их соблюдать.
Ведь здесь, как и в суде, незнание законов не освобождает от ответственности.

Если же вы не уверены в своих силах, лучше поручить работу профессионалам.

Кому доверить обшивку сайдингом кирпичного (и не только) дома с утеплителем?

Сертифицированный монтажник «Альта-Профиль» в работе (фото №10)

На рынке строительных работ много халтурщиков, которые возьмутся за дело, не имея четкого представления о характеристиках материалов и тонкостях их монтажа.
Их услуги стоят дешево, но обходятся для дома и хозяина дорого. Типичная ситуация: панели перетянуты, а весь фасад через пару месяцев или даже недель покрывается волнами.

Как отличить такого самоделкина от профессионала? Задайте монтажнику несколько вопросов:

  • Как нужно вкручивать саморезы?
  • Какой зазор необходимо оставить для температурного расширения панелей?
  • Какие шпильки он будет использовать для обшивки брусового дома сайдингом с утеплителем?
  • Использует ли он ветровлагозащитную пленку, стартовую планку и j-trim? Если да, то как и где?

Если на какие-то из этих вопросов монтажники ответить не могут, откажитесь от их услуг.
Лучше заплатить немного больше, чтобы фасад радовал вас значительно дольше.

!

Чтобы отличить профессионала от халтурщика, задайте несколько профессиональных вопросов. Если монтажник не сможет на них ответить, откажитесь от его услуг.

Чтобы не рисковать, вы можете заказать облицовку фасада сертифицированной бригадой «Альта-Профиль».
Качество выполненных ими работ гарантировано производителем.
Все монтажники проходят профессиональное обучение, поэтому не только знают, но и понимают процесс и порядок обшивки дома сайдингом с утеплителем.

Заключение

В большинстве случаев утеплять дом нужно. Он будет теплее зимой, прохладнее летом, а счета за отопление вас порадуют.

Да и технология монтажа утеплителя под сайдинг простая, работы можно выполнить быстро, без специальных инструментов и даже зимой.
Нужно лишь неукоснительно следовать инструкциям производителя и не пренебрегать мелочами.

Оцените статью


Рейтинг 0/5 (0 голосов

Читайте также

Обшивка сайдингом: технология работ секреты особенности

Сайдинг уже достаточно широко используется в строительстве как отделочный материал. Благодаря красивому внешнему виду и простоте монтажа сайдинг обрел свою популярность. Применяется такой отделочный материал при строительстве частного дома, дачи, бани или другого вспомогательного здания. Обшивка сайдингом деревянного дома своими руками не отличается от обшивки дома из другого материала, технология работ одинакова.

Причины использования сайдинга

  • Универсальность. Можно использовать для дома из любого материала.
  • Простота монтажа. Для установки нет необходимости нанимать специалиста. Все работы можно выполнить своими руками.
  • Скорость установки. Монтаж выполняется в короткие сроки.
  • Легкость материала. Особенно выгодно для отделки старых домов, т. к. сайдинг не оказывает значительного влияния на фундамент.
  • Невысокая стоимость. По сравнению с другими отделочными материалами стоимость сайдинга значительно ниже.
  • Долговечность. Материал прослужит несколько десятков лет.
  • Разнообразие. Существует множество цветов и фактур поверхности.

Вернуться к содержанию

Необходимые инструменты

Работы по обшивке дома сайдингом просты и не требуют особых знаний, но все же ознакомиться с последовательностью выполнения работ, а также их особенностями необходимо, особенно если человек не сталкивался с этим видом работ. Перед тем как обшить деревянный дом сайдингом, необходимо закупить материал, проверить наличие всего необходимого и выполнить подготовительные работы.

Инструменты, которые понадобятся для выполнения работ:

  • перфоратор;
  • болгарка или пасовочная ножовка;
  • шуруповерт или дрель с насадкой для закручивания саморезов;
  • ножницы по металлу;
  • пробойник;
  • лекало;
  • демонтажный крюк;
  • мелованный шнур;
  • молоток;
  • метрическая рулетка;
  • уровень;
  • отвес;
  • уголок;
  • нож;
  • высокая стремянка или строительные леса.

Вернуться к содержанию

Виды сайдинга

Существует несколько видов сайдинга:

  1. Виниловый. Производится из поливинилхлорида и имеет наибольшее распространение. Популярность он получил благодаря стоимости, удобству монтажа и красивому внешнему виду.
  2. Цокольный. Его основа также состоит из ПВХ. Используется такой материал для отделки цокольной части здания. Он обладает большей прочностью и лучше сопротивляется воздействию агрессивной среды.
  3. Металлосайдинг. Очень легкий и быстро монтируется. Наиболее распространенные металлы для такого изделия — оцинкованная сталь и алюминий.
  4. Керамический. Новая разработка, он изготавливается из глины с добавлением примесей. Обшивка фасада сайдингом такого вида не уступает отделке керамической плиткой и даже имеет явное преимущество перед ней, т.к. плитка со временем отваливается, а сайдинг нет.
  5. Цементный. Производится из целлюлозного волокна и цемента. С помощью специального оборудования на поверхность наносится фактура.
  6. Деревянный (клееная вагонка). Изготавливается из древесных волокон, прессованных при высокой температуре. Для защиты материала его необходимо покрывать несколькими слоями краски или лака.

При заказе отделочного материала необходимо измерить площадь отделки и количество проемов. Обшивка окон сайдингом предусматривает дополнительный расход материала.

Кроме самих панелей, потребуются дополнительные элементы монтажа:

  • Углы (внешние, внутренние). Они изготавливаются длиной 3 метра. Чтобы определить необходимое количество углов, нужно измерить общую длину, отдельно наружных и отдельно внутренних углов в метрах, и разделить на три. Углы украшают дизайн фасада, а главное — они закрывают торцы сайдинга и таким образом, выполняют защитную, а также декоративную функции.
  • Стартовая планка имеет длину, соответствующую периметру здания, минус ширина дверных проемов.
  • Ветровая доска и софиты используются для отделки карнизов.
  • Н-профиль используется, если длина стены больше длины сайдинга (3,66 метра), для стыковки.
  • J-профиль необходим как завершающий элемент, устанавливается на торцы.
  • Металлопрофиль и дополнительные комплектующие для монтажа каркаса на стене.
  • Саморезы необходимого размера для монтажа каркаса и крепления к нему сайдинга.

Вернуться к содержанию

Подготовка к монтажу

Подготовка к установке сайдинга включает в себя выполнение нескольких обязательных пунктов:

  • Осмотр геометрических показателей. Зачастую сайдингом отделывают не только новые, но и давно эксплуатируемые здания, которые могли «просесть» и изменить свою геометрическую форму. Поэтому необходимо измерять диагонали стен, чтобы они имели квадратную форму. Также проверить геометрическую форму оконных и дверных проемов. С помощью отвеса нужно проинспектировать перпендикулярность стен основанию.
  • Подготовка поверхности. Необходимо удалить с поверхности фасада все выступающие элементы, это может быть решетка на окнах, наличник или ставни. Также, необходимо убрать отваливающуюся штукатурку или плитку.
     
    На деревянной поверхности удаляется краска, грязь и пыль, а также следует осмотреть стены на наличие грибка и плесени. При их наличии обязательно тщательно очистить поверхность с помощью грубого наждака. Деревянный дом после очистки обрабатывается антисептиками, чтобы в дальнейшем сохранить материал от гнили и грибка, а также антипиренами для защиты от огня при пожаре.
  • Устройство каркаса. Пошаговая инструкция монтажа каркаса достаточно проста, прежде всего необходимо определиться с материалом каркаса. Он может быть деревянный или металлический.

    1. Установка вертикальных стоек. Если монтируется деревянный каркас, используется брус 50 х 50 или 30 х 40 мм. Дерево необходимо обработать антисептиком. Для металлического каркаса используется профиль ПП 60 х 27 или ПП 50 х 50.
    2. Расстояние между стойками составляет от 400 до 600 мм.
    3. Каркас крепится к стене с помощью отвесов, их величина зависит от наличия утеплителя.
    4. К каменным или бетонным стенам подвесы крепятся с помощью дюбелей, а к деревянной поверхности с помощью саморезов.
    5. Сначала закрепляются стойки в углах, затем между ними натягиваются маячные шнуры, которые будут ориентировать на установку последующих стоек.
    6. Для установки стойки третьего угла нужно, чтобы все стойки между собой организовали прямой угол.
    7. Все стойки стены должны находились в одной плоскости. Для этого используют деревянные подкладки.

    Для устройства горизонтального сайдинга каркас устанавливается вертикально, если сайдинг устанавливается горизонтально, то направляющие монтируются тоже по горизонтали. Вертикальный сайдинг — это негоризонтальный, установленный вертикально, а продукция соответствующей конструкции.

  • Утепление стен. В качестве утеплителя удобно использовать минеральную вату. Маты нарезаются нужной длины и укладываются между направляющими стойками. Утеплитель должен быть немного больше, чтобы плотно зафиксироваться на своем месте. Кроме минеральной ваты, в качестве утеплителя может быть использована стекловата, пенопласт или экструдированный пенополистирол, но для устройства такого утеплителя понадобится больше времени.
  • Устройство гидроизоляции. Для отделки деревянного дома наличие гидро- и ветроизоляционной мембраны обязательно. Если нет утеплителя, то пленка монтируется непосредственно на стену перед монтажом каркаса. При наличии теплоизоляции гидро- и ветроизоляционная мембрана устраивается поверх утеплителя и каркаса. Под монтаж сайдингом технология предусматривает наличие гидроизоляции на всю площадь отделки.

Вернуться к содержанию

Технология монтажа сайдинга и его конструктивных элементов

Технология обшивки сайдингом обуславливает устройство дополнительных декоративных и функциональных элементов. Монтаж производится снизу вверх. Отделка цоколя может быть штукатуркой, плиткой или специальным сайдингом.

Отлив – это декоративный элемент, который выполняет функцию отвода атмосферных осадков от фасада. Устанавливается отлив по уровню, соблюдая горизонталь, и крепится в специальные гвоздевые отверстия к каркасу с помощью саморезов. Если гвоздевые отверстия не попадают на направляющую стойку, то можно в нужном месте сделать отверстие с помощью пробойника. Монтируется отлив таким образом, чтобы он мог спокойно перемещаться в пределах гвоздевого отверстия, это предотвратит деформацию монтируемого сайдинга. Отлив устанавливается по периметру здания над цокольной частью. После установки одного элемента последующий монтируется с нахлестом 2,5 см.

Внешние и внутренние углы устанавливаются одним элементом на всю высоту здания. Элемент внешнего или внутреннего угла отмеряется по размеру и обрезается болгаркой. Затем устанавливается в соответствующий угол и крепится одним саморезом. В таком положении нужно подкорректировать, чтобы элемент угла располагался строго перпендикулярно фундаменту. Когда будет установлен уровень, угол крепится к каркасу саморезами с шагом 200 мм. Крепление осуществляется таким же образом, как и крепление отлива. Правильность установки проверяется перемещением элемента вдоль оси.

Стартовый профиль устанавливается немного выше отлива и фиксируется саморезами к каркасу таким же образом, как и прочее элементы. Правильность крепления проверяется горизонтальным перемещением профиля. Если он не перемещается, значит, необходимо немного отпустить некоторые крепления.

Наличник вырезается по размерам оконного проема. Для каждого элемента необходимо предусмотреть обрезку под углом 45 градусов. Таким образом, размер каждого наличника берётся с запасом 150 мм. В верхнем наличнике устраиваются специальные язычки длиной 20 мм, для защиты от атмосферных осадков. Сначала крепится нижний элемент, затем вертикальные, боковые. Последним крепится верхний наличник, язычки вставляются в вертикальные элементы. Крепление выполняется по центру гвоздевых отверстий, а все элементы должны быть способны к перемещению по оси.

Установка сайдинга начинается с нижней панели. Нижняя часть вставляется в стартовый профиль, а верхняя часть прикручивается саморезами к направляющим. Крепление сайдинга к деревянному дому начинается со двора. Работа начинается от зон с повышенным движением: дверей или ворот. Если длина стены больше длины сайдинга, устанавливается соединительный элемент, в его качестве используется н-профиль, в него вставляются торцы профиля.

После крепления первой панели выполняется установка второй, таким же образом. Монтаж последней панели осуществляется только после установки финишного профиля. Если последняя панель не подходит по размерам, её можно отрезать с помощью ножа. Отмечается линия обреза и несколько раз проводится по ней ножом, а затем маятниковыми движениями отламывается лишняя часть панели. Оконные и дверные проемы вырезаются таким же образом.

Софит для отделки открытых фронтонов крыш придает зданию законченный вид. Для их установки используются j-профиля. Один монтируется у стены, а второй параллельно ему у отвеса крыши. Измеряется расстояние между профилями и по нему обрезается софит, но он должен быть на 6 мм меньше для возможного температурного расширения. Софит монтируется между профилями.

Вернуться к содержанию

Заключение

После отделки деревянного дома сайдингом, необходимо убрать все обрезки и другой строительный мусор. Затем необходимо помыть поверхность отделки мыльной водой. При монтаже важно не упустить ни одной особенности и четко следовать технологии выполнения работ, которая подробно описывает все процессы.

Не нашли ответов в статье? Больше информации по теме:

Как обшить сайдингом деревянный дом своими руками

Некоторые конструкции деревянных домов нуждаются в наружной отделке. То ли это старые дома, которые потеряли свой внешний вид, или это дома с новыми стенами из бруса или бревна. Какова бы ни была причина, есть вполне приемлемый вариант – сайдинг. Быстро, просто, экономично. Тем более, что материал этот доступный, изготавливают его в достаточно большом ассортименте фактур и цветов, из различных материалов, да и самостоятельно обшить деревянный дом совершенно несложно. Для этого достаточно иметь необходимый инструмент, «ровные» руки и, самое главное, желание. Что касается знаний о том, как это сделать и какой лучше выбрать сайдинг для обшивки деревянного дома, в этой статье для вас подготовлено несколько ценных практических советов.

Обшивка деревянного дома сайдингом. Какой сайдинг выбрать?

Популярность сайдинга у владельцев частных домов из дерева достаточно высока. Такая ситуация сложилась, прежде всего, благодаря техническим характеристикам самого материала одновременно при его ценовой доступности. На сегодняшний день на строительном рынке производители предлагают следующие виды сайдинга для обшивки дома:

  • Виниловый
  • Цокольный
  • Алюминиевый
  • Медный
  • Стальной
  • Цементный
  • Деревянный

Каждый вид сайдинга имеет собственные преимущества и определенные недостатки, но, в целом, для облицовки деревянного дома вам подойдет буквально любой вариант. Здесь, скорее, все будет зависеть от того, какая фактура и цветовое решение вам приглянется больше, и каким бюджетом вы располагаете. Самые дорогие – медный и деревянный сайдинг. Самый дешевый – виниловый. Он же по уровню спроса занимает первое место. Реже всего используется цементный сайдинг. В отделке коммерческих помещений или домов общественного предназначение предпочтение отдается медному и стальному сайдингам.

Для обшивки деревянного дома своими руками лучше всего использовать виниловый или деревянный сайдинг.

Как рассчитать материалы для облицовки деревянного дома сайдингом

Перед тем, как покупать сайдинг и элементы несущей конструкции для обшивки деревянного дома, рачительный хозяин сделает расчет материала. Это важно по двум причинам:

  • Чтобы попросту единовременно купить нужное количество материала и не гонять по нескольку раз машину за недостающими узлами и полосами или листами сайдинга
  • Чтобы не тратить лишние деньги и не покупать больше, чем вам нужно

Рассчитать сам сайдинг достаточно просто: вам достаточно знать общую площадь стен (оконные проемы не вычитаем) и накинуть сверху 5% от этого значения. Точно так же рассчитывается пароизоляция и утеплитель.

Как рассчитать количество сайдинга для обшивки дома

Элементы каркаса

Немного сложнее с расчетом элементов каркаса. Чтобы узнать количество направляющего профиля, вам потребуется измерить длины всех углов дома (в том числе и в местах примыкания стен к дверным и оконным откосам), его периметр – и все это умножить на два. К полученному значение добавьте значения длин периметров окон и дверей.

Стоечный профиль рассчитывается, исходя из расстояния между верхней и нижней точками от земли до сопряжения стены с крышей. Количество таких значений нужно умножить на длину периметра дома, деленную на 0,6 метра (шаг установки стоечных профилей). Таим образом, вы получите значения нужного вам количества профиля в погонных метрах.

Расчет дополнительных узлов и комплектующих

Очень просто рассчитать дополнительные узлы и детали как для каркаса, так и для самого сайдинга. Учитывая, что конструкция каркаса из оцинкованного профиля под сайдинг аналогична конструкции других систем вентилируемых фасадов, в креплении профиля к стене используются специальные П-образные крепления. Такое решение позволят отодвинуть профиль на нужное вам под утеплитель расстояние от стены и выровнять профиля по отношению друг к другу в одну ровную плоскость. Количество креплений вы можете узнать, разделив суммарную длину стоечных профилей на 0,7 (расстояние межу крепежными элементами 0,7 м).

Конечно, вам понадобятся саморезы. Их следует приобрести двух видов:

  • TN25 (или 35) по дереву
  • LN9 – для крепления сайдинга к металлическому каркасу

Потребность в саморезах TN рассчитывается просто – количество П-образных крепление умножается на два + 5-процентный резерв. Саморезы LN рассчитать можно только примерно.

Технология обшивки сайдингом деревянного дома

Для начала следует проверить наличие инструмента. Будут нужны:

  • Аккумуляторный шуруповерт или дрель с кнопкой регулировки оборотов
  • Уровень
  • Рулетка
  • Отвертка
  • Плоскогубцы
  • Молоток

На первом этапе выполняется размета. С шагом в 600 мм, начиная от предварительно отмеченного центра стены, отмечаете вертикальные линии. По каждой из них отмечаете места, где будут прикручены П-образные крепления (мы уже говорили, что рекомендованный шаг между ними – 700 мм).

По окончании разметки крепите к стене П-кронштейны. После этого монтируем стоечные профиля. Здесь есть определенный нюанс – стоечные профиля должны быть в одной ровной плоскости. Чтобы добиться такого результата, изначально монтируются ближние к углам профиля. Между ними натягивается капроновый шнур, который и служит ориентиром для выравнивая в одной плоскости остальных профилей. Шаг между горизонтальными нитками допускается в пределах одного метра – этого вполне достаточно, чтобы минимизировать возможные погрешности.

В этой статье мы не стали рассматривать технику сборки каркаса из оцинкованного профиля, полагая, что эта тема требует более детального изучения и вполне заслуживает отдельной статьи.

Обшивка каркаса

По завершении монтажа каркаса укладываем выбранные теплоизоляционные материалы, рулонную паро и гидроизоляцию и приступаем непосредственно к установке сайдинга своими руками. Первый шагом необходимо прикрепить стартовую рейку. Она устанавливается в нижней части стены идеально в горизонтальном уровне. Уже начиная от нее, полоса за полосой, собирается обшивка стены до уровня верхнего горизонта.

При сборке важно отслеживать, чтобы нижний замок на полосе, при соединении в верхний паз входил плотно.

Рекомендуется также сразу после установки стартовой и финишной горизонтальных направляющих прикрепить угловые профиля.

Сайдинг прост в монтаже, но могут возникнуть дополнительные трудности при отделки оконных и дверных проемов. Отделка окон сайдингом требует разъяснений и поэтапного описания монтажных работ. Эта часть работы является кропотливым трудом.

Многие производители (например, Гранд Лайн) выпускают все необходимые элементы для отделки окон сайдингом. Читайте подробнее о сайдинге Гранд Лайн здесь. В статье рассмотрены преимущества материала, цветовая палитра и стоимость сайдинга Гранд Лайн.

Советы от профессионалов

Позволим только дать еще один комментарий – даже при облицовке сайдигом деревянного дома новостройки категорически не рекомендуется крепить сайдинг непосредственно к стене, каким бы заманчивым вам такое решение не показалось. Это имеет свои негативные последствия:

  • Вы не сможете обустроить дополнительное утепление, это первый минус
  • Со временем деревянные стены могут деформироваться от усадки или по иным причинам, сайдинг, соответственно, тоже поведет

И второй совет: профессионально неправильно делать под устройство сайдинга деревянную обрешетку – только каркас из оцинкованного профиля. Это надежней, плюс те же причины, что и при монтаже напрямую по деревянной стене – лесоматериалы попросту подвержены деформациям от изменений перепадов температур и уровня влажности.

В завершение остается добавить, что, возможно, облицовка сайдингом вашей первой стены отнимет значительное время. Но, поняв основу, вся дальнейшая работа не займет много времени и сил.

Видео о том, как обшить деревянный дом сайдингом снаружи

Обшивка деревянного дома сайдингом. Детали монтажа.

Технология обшивки сайдингом деревянного дома. Тонкости и нюансы каждого этапа монтажа.

Облицовка стен сайдингом своими руками: технология, фото, видео

За последние годы ведущее положение среди материалов для наружной оделки фасада занял сайдинг.

Плюсы сайдинга

Произошло это потому, что сайдинг по сравнению с другими материалами обладает целам рядом преимуществ. Как то:

  • Широкий ассортимент. Огромная линейка материалов — алюминий, сталь, винил, а также богатый набор всевозможных структур — доска, бревно, брус.
  • Долговечность. Сайдинг предназначен для использования в самых различных киматических условиях — от +60 до -60 градусов. При этом срок его службы составляет при условии соблюдения технических рекомендаций для монтажа и экспуатации не менее 40 — 50 лет.
  • Технологичность. Обшивка стены сайдингом настолько проста, что справиться с ней сможет даже непрофссионал.
  • Эстетика. Современные образцы сайдинга настолько выигрышно смотрятся с декоративной точки зрения, что зачастую им обшивается натуральный материал — сайдингом, имитирующим дерево обшиваются деоревянные дома, стилизованным под камень — каменные дома и наоборот.
  • Доступность. Сайдинг является одним из самых демократичных по цене материалов. Среди всевозможных разновидностей этого отделочного материала можно выбрать как дорогие варианты, так и модели эконом-класса.

Расчет количества

Монтаж сайдинга довольно простое дело, в сравнении с другими видами отделочных работ. Но обшивка дома, как и любая работа, любит профессионалов. Если же вы сами имеете опыт работы со строительными инструментами и материалами. Вам стоит подумать о производстве монтажа панелей сайдинга своими руками. В этом случае возможно сэкономить до половины всех затрат на работы.

Облицовка стен металлическим сайдингом всегда начинается с рассчета необходимого количества. проще всего вычислить площадь стен. Для этого нужно взять высоту стены и помножить ее на длину. После этого отнять из полученного значения площадь дверей и оконных проемов. Сложнее всего вычислить площадь фронтонов. Расчитывается этот размер по формуле площади треугольника — S=√ p(p-a)(p-b)(p-c). Где р — это полупериметр, а и b — длины наклонных плоскостей крыши, с — длина основания треугольника (фронтона). Полупериметр Р вычислется по следующей формуле : р = (а + b + с) : 2 . Получив всю необходимую площадь, которую мы будем покрывать сайдингом, необходимо прибавить к ней 10 — 15%, которые всегда берутся на возможный брак в ходе обшивки.

Выбор инструмента и покупка материала

Облицовка стен виниловым сайдингом – самый простой вариант. Он наиболее прост в обработке, монтаже, легок и устойчив к внешним атмоосферным воздействиям.. Для работ нам понадобятся следующие инструменты:

  • Острый нож. С помощью его можно легко резать виниловый сайдинг. Достаточно просто провести ножом глубокую борозду по панели и перегнуть ее — она переломится точно по разрезу.
  • Электролобзик. С его помощью можно будет делать более ровный резы под углом, что пригодится при обшивке фронтона.
  • Дрель или перфоратор. Пригодятся при обшивке кирпичного или шлакоблочного дома, для высвеливания отверстий под дюбеля.
  • Шуруповерт. Будет нужен для закручивания саморезов и дюбелей.
  • Строительный уровень. Если есть возможность. то лучше использовать лазерный — у него гораздо большая точность и широта захвата.
  • Рулетка. Незаменимый инструмент при всех отделочных работах.

Из материалов, кроме самих виниловых панеле панелей вам понадобятся комплектующие:

  • Стартовая доска. Для установки в самом низу конструкции, с нее и начинается монтаж.
  • Внешний угол. Для скрепления и придания эстетической красоты угловому стыку панелей.
  • J-планки. Возможные варианты названия — финишная доска, джей-рейка, рейка для окантовки.
  • Внутренний угол. Пригодится, если ваши стены имеют сложную конфигурацию.

Установка каркаса.

Облицовка стен сайдингом своими руками начинается с установки каркаса. Панели, вне зависимости от того, виниловые они или металлические, всегда крепятся на каркас. Чаще всего его делают из деревянных брусков, установленных вертикально. Для этого изначально выставляем по уровню бруски по углам здания и натягиваем между ними шнуры вверху и внизу. После этого производим установку остальных вертикальных брусков вдоль стены, с интервалом примерно полметра, ориентируясь на натянутые шнуры — чтобы небыло вертикальных отклонений. В противном случае, при монтаже панелей могут появиться волны и изгибы. А это — внутреннее напряжение, которое зимой на морозе очень просто может привести к тому, что сайдинг попросту растрескается.

Начало работы с панелями

Облицовка наружных стен сайдингом начинается монтажом стартовой рейки. Устанавливать ее нужно самым тщательным образом. От того. как вы ее смонтируете, пойдет и вся дальнейшая работа. Перво наперво находим горизонталльный уровень по самой нижней оконечности стены, откуда вы намерены начать монтаж. По найденному горизону вбить в бруски каркаса гвозди (саморезы) и натянуть между ними шпагат. По этому шпагату и фиксируем стартовую планку по всему периметру.

Установив стартовую планку приступем к монтажу панелей. Прежде чем начать работу, нужно учесть один нюанс: виниловые панели имеют весьма большой коэффициент температурного расширения — сужения. То есть летом они будут увеличиваться в размерах, а зимой — уменьшаться. Вследствие чего, при стыковке панелей, особенно при соприкосновении торцами, необходимо оставлять между ними расстояние в 5 -7 мм. По этой же причине саморезы при крепеже планок закручиваются не до конца.

После установки стартовой планки монтируем угловые вертикальные планки — внешние углы. Монтировать их требуется строго вертикально, к угловым брускам каркаса. Затеммонтируем дверные и оконные откосы. При необходимости — производим монтаж внутренних углов. После установки всех этих вспомогательных конструкций можно приступать к главному — установке горизонтальных панелей.

Установка горизонтальных панелей.

Горизонтальные виниловые панели бывают нескольких типов конструкции — двойные, одинарные, длиной в 3 и 6 м. Выбор той или иной разновидности зависит исключительно от конструктивных особенностей вашего дома — длины, высоты. Подбирать варианты исполнения сайдинга нужно с таким расчетом, чтобы у вас оставалось минимум отходов. Допустим, если длина стены вашего дома составляет 4 м, то гораздо функциональнее будет приобрести панели длиной в 6 м, чем в 3. Шестиметровые панели можно будет разрезать на отрезки по 2 м и соединить их на стене вертикальной стыковочной планкой. В этом случае можно будет обойтись практически без отходов.

Смотрите также:

Обшивка дома сайдингом своими руками: технология

Если вы желаете отделать фасад с использованием сухого метода, вам подойдёт обшивка дома сайдингом, которая подходит большинству современных построек, особенно если они сооружены из сэндвич-панелей или пенобетона.

Отделку дома этим материалом можно выполнить самостоятельно, не затрачивая много усилий. Сайдинг отличается не только красивым видом здания, который он может создать, но и выгодной ценой.

Почему сайдинг

Рассматривая комплексные характеристики предполагаемых материалов для отделки стен, обращают внимание на следующие факторы:

  • условия эксплуатации отделки;
  • общая стоимость выполнения отделки;
  • экологичность.

Сведения о характеристиках сайдинга, которые могут пригодиться для принятия решения по обшивке дома сайдингом:

  • долговечность;
  • подвержен температурным деформациям;
  • противостоит прямым солнечным лучам, неблагоприятному внешнему воздействию;
  • ударопрочен;
  • его легко установить;
  • отделанный фасад легко поддаётся ремонту;
  • пожаробезопасность.

Если вы примете решение использовать сайдинг для обшивки дома, прежде всего, вам нужно лично посетить строительный магазин. Покупая через интернет, вам будем сложно выяснить следующие особенности:

  • равномерность окраса с внешней и внутренней стороны, указывающая на качественность материала;
  • качество крепёжных отверстий;
  • равномерность толщины панелей по периметру и между собой.

Виды отделочного материала

Сайдинг обладает отменными техническими характеристиками. Благодаря широте ассортимента в цветовом и фактурном ряде, на рынке материалов присутствует стабильно растущий спрос на обшитый сайдингом дом.

Он доступен в таких вариациях:

  • виниловый;
  • алюминиевый;
  • цокольный;
  • стальной;
  • медный;
  • цементный;
  • деревянный.

Для отделки наружных стен подходит любой из вышеперечисленных видов. Ориентируйтесь на свой бюджет, желаемый внешнего вид фасада. Наиболее дешёвыми будут виниловые (самые популярные), наиболее дорогими — включающие в состав дерево или медь. Первые два вида принято использовать, чтобы отделать деревянный дом своими руками без особых временных затрат.

Количество материала

Для подсчёта количества основного материала (панели, гидро-, пароизоляция) нужно обмерить площадь фасада под отделку за вычетом площади окон, плюс пять процентов сверху. Количество профиля равно длине угловых линий дома, включая углы прикасания дверей и окон, периметр и увеличить в два раза.

Для стоечного профиля достаточно узнать длину стен от земли к началу крыши, умножить на длину периметра, разделённую на 60 см. Чтобы узнать количество дополнительных деталей, перед тем, как обшить деревянный дом сайдингом своими руками, и частей, надо длину стоечных профилей разделить на расстояние между элементами крепежа (70 см). Для монтировки сайдинга понадобятся саморезы:

  1. LN 9 — для оцинкованного профиля, возможность узнать только примерное количество.
  2. TN 25–30 — для дерева, для подсчёта умножаем два на П-образное крепление, накидывая пять процентов.

Что пригодится при облицовке

Обычно обшивка дома сайдингом своими руками требует наличия таких инструментов:

  • шуруповёрт;
  • отвёртка;
  • рулетка;
  • ножницы;
  • болгарка/пила с мелкими зубчиками;
  • молоток;
  • уровень;
  • угольник;
  • лесенка, достающая до крыши.

До того как отделать дом сайдингом изучите его полную комплектацию, которая состоит из таких частей:

  • стартовые, угловые, финишные, соединительные планки;
  • элементы для откосов;
  • водоотливы;
  • софиты.

Приступаем к подготовительным работам

Без подготовки фасада к работам, не стоит начинать обшивку. Удалите мешающие элементы: ставни окон, внешние отливы, карнизы, подоконники, трубы водостока. Заделайте раствором или пеной старые трещины. С давно построенного дома следует убрать плесень, гниль, старую краску и отшелушившуюся штукатурку.

После, обработайте стены: антипиреном, антисептиком стены деревянного дома, специальной грунтовкой кирпичные или бетонные. Далее, необходимо тщательно обсмотреть фасад, чтобы понять, нуждается ли обшивка фасада сайдингом в дополнительном каркасе. Он может не устанавливаться только для гладких бревенчатых стен, в остальных случаях, особенно при утеплении, его монтировка обязательна.

Установка каркаса

Как мы только что сказали, в большинстве случаев нужен каркас: из реек для бревенчатого дома и из оцинкованного профиля в случае бетонных или кирпичных стен дома.

Внимание: рейки, которые необходимы, чтобы обшить сайдингом деревянный дом, после просушки обрабатываются теми же материалами, что и деревянный дом.

Итак, как обшить сайдингом фасад частного здания:

  • сделать разметку линий для замкнутого контура с помощью рулетки и уровня;
  • проставить отметку на нижней точке прикасания стены к цоколю, сделав второй контур, где в будущем установим начальную планку;

Будьте аккуратны: в случае отклонения второго контура от показателей уровня, отделочные панели стен могут перекоситься.

  • начать установку с вертикальных направляющих, которые монтируются при помощи П-образных креплений;

Совет: для плотной установки можно подкладывать под них части дерева или пенопласта.

  • на угловых линиях, местах будущего освещения, а также возле дверных и оконных проёмов делают дополнительные направляющие;

Внимание: если соединять вертикальные направляющие друг с другом, не получится циркуляции воздуха, из-за чего фасад подвергнется разрушающему биологическому воздействию, такому как грибок или плесень.

  • укладываются слои гидро- и пароизоляции деревянного дома сайдингом своими руками;
  • между обрешёткой укладываются слои рулонной минваты или плиты пенопласта, если нужно закрепляются фиксаторами.

Облицовка цоколя

Если вы захотите воспользоваться этим материалом и для отделки цоколя, пользуйтесь следующей инструкцией:

  • установите горизонтальные профили на каркас;
  • сверху прикрепите начальные планки;
  • отмерьте опорные части уровнем и уголком;
  • скрепите профили и колени между собой;

Внимание: для прочности крепления используйте дюбель-гвозди длиной до 8 см для этого процесса.

  • если хотите в итоге получить устойчивый цоколь, крепите профили горизонтально.

Рекомендации новичкам

Если вы впервые сталкиваетесь с необходимостью выполнить обшивку таким материалом, и не уверенны, как правильно обшить дом сайдингом, изучите следующий материал:

  • во время крепления панелей соблюдайте зазор между сайдингом и саморезом в 1 мм

Внимание: если отделывая дом, забыть о тепловом зазоре, отделка скоро покроется трещинами из-за расширения при нагревании.

  • оставляйте 0,3–0,5 см прослойки между кромочным и торцевом соединением;

Совет: если обшивка каркасного дома сайдингом делается зимой, расстояние зазор увеличено из-за временного сжатия материала.

  • все саморезы крепите по центру отверстия, за исключением одного на верхушке фронтона, который вбивается в центр самой панели и саморезов верхних панелей.

Без выполнения этих простых правил технология обшивки дома сайдингом будет неправильной, а каркас плохо удерживающим материал.

Приступим к облицовке фасада панелями

Шаг за шагом, вы подошли к главному моменту, который имеет обшивка сайдингом — крепление основных панелей, для этого:

  • с помощью уровня прикрепите начальный профиль;
  • наденьте на него панели, каждую из которых прикрепите к обрешётке;

Внимание: монтировка делается с помощью саморезов цвета сайдинга, при выборе которых обращается внимание на шляпку — для прочного крепления она должна быть большой и с рифлениями.

  • крепите панели от низа, пока не дойдёте до фронтона;
  • соберите карниз, для чего на фронтон наносятся засечки и установка стартовой панели;
  • прикрепите к планке обрешётку;
  • выполните саморезами монтировку карниза.

Далее, выполняется отделка фронтона. Место фасада от карниза до крыши называется фронтоном или стена мансарды. Отделка фронтона почти идентична отделке тех частей дома, что мы уже выполнили.

Что делать с проёмами

Для отделки откосов дверей и окон панелями, если они присутствуют, существуют особые комплектующие, которые включают следующие элементы:

  • откосные профили;
  • оконные аквилоны;
  • наличники и другие.

Для облицовки откосов, после ремонта окон и дверей, можно воспользоваться двумя вариантами монтировки. Способы, как обшивать сайдингом откосы:

  • внакладку — он более надёжен для защиты от влаги;
  • встык — имеет более красивый вид.

На фоне сложности и дороговизны воплощения предыдущих вариантов, технология обшивки сайдингом деревянного дома может их исключить. Для этого каркас по периметру проёма и оформить J-профилем. В таком случае сайдинг обходит откосы, которые облицовываются отдельно по другой технологии.

Заключение

Почти всегда обшивка дома виниловым сайдингом будет полностью подходить под ваши требования. Несмотря на это, некоторые владельцы используют бревенчатый блокхаус для того, чтобы обшивка деревянного дома сайдингом своими руками сохраняла вид дорогого натурального дерева. Очень удобно отделывать дом, в котором окна стоят на уровне стен, без внешних откосов.

Сайдинг из металла применяют для коммерческих объектов, где его способности обеспечивают преимущества обшитой конструкции, чего он не может сделать для частного дома, разве что усложнит работу. Если у вас нет твёрдого желания понять, как обшить дом сайдингом своими руками, наймите профессионалов.

Дело в том, что если делать отделку самому, в случае неудачи винить будет некого. Кроме того, из-за неопытности рискуете потратить вдвое больше материалов, особенно если не имеете привычки тщательно изучать нюансы процесса обшивки до его начала.

Обшивка дома сайдингом — Статьи компании СтройЗаман


Среди множества материалов, используемых для наружной обшивки домов, сайдинг занимает лидирующие позиции по популярности. Облицовка отличается разнообразием цветовых решений и фактур, а также имеет хорошие эксплуатационные характеристики. Монтаж сайдинга — несложная процедура, однако для получения качественного результата следует разобраться с нюансами технологии обшивки.

Особенности сайдинга


Сайдинг — современный облицовочный материал, который при монтаже образует вентилируемый фасад. Такая конструкция предполагает наличие зазора между поверхностью стены дома и облицовкой для удаления влаги. 


Сайдинг бывает металлическим и виниловым, и представляет собой узкие длинные панели, которые при монтаже соединяются между собой. В результате получается поверхность требуемого размера, которая крепится к стене с помощью обрешетки.

Виниловый сайдинг


Виниловый сайдинг состоит из ПВХ с добавками, которые определяют его эксплуатационные характеристики. Облицовочный материал производится одинарным и двойным, и в зависимости от направления монтажа бывает горизонтальным и вертикальным.


Популярность винилового сайдинга объясняется рядом преимуществ материала:


  • Устойчивость к воздействию атмосферных и биологических факторов, а также ультрафиолета.


  • Достаточная прочность.


  • Относительно небольшая масса.


  • Разнообразие цветовых решений.


  • Простой монтаж.

Металлический сайдинг


Для производства металлического сайдинга используется тонколистовая оцинкованная сталь с полимерным защитно-декоративным покрытием. 


К достоинствам материала относят:


  • Негорючесть, что обеспечивает повышенный уровень пожарной безопасности.


  • Возможность использования в климате со значительными  перепадами температур.


  • Защита от коррозии и воздействия агрессивных сред.


  • Способность сохранять первоначальный цвет в течение всего срока эксплуатации.


  • Долговечность.

Технология монтажа сайдинга

Выбор типа обрешетки


Обрешетка служит основанием сайдинга и позволяет получить вентиляционный зазор, поэтому ее материал должен обеспечивать функциональность и долговечность конструкции. 


Деревянные планки — традиционное решение, которое отличается простотой обработки, технологичностью и позволяет получать элементы любой конфигурации. Однако эксплуатационные характеристики древесины не в полной мере удовлетворяют требованиям к качеству облицовки, так как они не стабильны. 



Металлические направляющие лишены всех недостатков деревянных планок. Они имеют стабильные и точные размеры, что позволяет создавать качественную плоскость для монтажа сайдинга, которые при необходимости могут быть скорректированы. Проблема коррозии решается за счет горячей оцинковки изделий.


Монтаж обрешетки


Если обшивка дома требует устройства теплоизоляционного слоя, то создается две обрешетки:


  • Основная. Ее монтаж осуществляется в том же направлении, в котором устанавливается сайдинг. Конструкция служит для поддержания слоя утеплителя.


  • Контробрешетка. Располагается перпендикулярно плоскости монтажа сайдинга. Она образует вентиляционный зазор и служит основой для крепления обшивки.


Если фасад дома не требует утепления, то монтируется только контробрешетка.


Тепло-, паро- и гидроизоляция


Защита фасада от негативного воздействия влаги и потерь тепла — обязательные мероприятия при обшивке дома сайдингом. Чаще всего с этой целью используют минеральную вату, которая производится в виде плит или рулонов. Для крепления материала используются специальные строительные дюбели с широкими шляпками.


Слой утеплителя покрывается пленкой — мембраной, которая необходима для пароизоляции и обеспечивает одностороннее пропускание влаги — только наружу.


Монтаж стартовой планки


Нижний ряд панелей опирается замковой частью на стартовую планку, которая монтируется на уровне цоколя. Допускается изменение высоты ее установки, если это необходимо по тем или иным соображениям.


Следует помнить, что J-планка не может быть использована в качестве стартовой. В противном случае нижний край будет полностью фиксирован, что увеличивает риск срыва сайдинга при резких порывах ветра.


Особенности крепления панелей


Монтаж сайдинга производится с соблюдением следующих рекомендаций:


  • При завинчивании саморезов следует оставлять некоторую слабину, а не затягивать их до упора.


  • Закручивая саморезы, необходимо соблюдать перпендикулярность. Они должны располагаться по центру отверстий, чтобы обеспечить перемещение в обе стороны.


  • Верхний саморез при установке вертикальных элементов — исключение. Его завинчивают так, чтобы исключить смещение конструкции вниз.


  • Обеспечивается температурный зазор между соединяемыми элементами. Это позволяет исключить вспучивание панелей или отрыв деталей обрешетки.

Монтаж угловых планок


Монтаж внутренних угловых планок осуществляется вместе с Н-профилями, внешними углами и оконными обрамлениями после установки стартовых полос. Они располагаются на одном уровне с нижним краем сайдинга.


Внешние угловые планки монтируются аналогично внутренним. При этом следует выдерживать шаг между саморезами 25-35 см.


Крепление Н-профиля


Этот профиль обеспечивает крепление полос в продольном направлении. Технология установки не отличается от монтажа углов. 


Монтаж панелей


Нижняя рядовая панель соединяется с помощью замка со стартовой планкой. Одновременно с этим ее нужно завести в угловой или Н-профиль и закрепить саморезами. Следующая панель соединяется с нижней аналогичным образом вплоть до самого верха.

Монтаж финишной планки


Установка финишных планок завершает монтаж полотна сайдинга. Для этого верхнюю планку нужно завести в завиток финишной планки и защелкнуть замок панели.


Обшивка дома сайдингом — довольно простая процедура, которая доступна даже начинающим мастерам. При соблюдении технологии монтажа результат труда будет радовать долгие годы.

новостроек в сайдинге | Pro Builder

Возможно, это золотой век для категории сайдинговых материалов. Поскольку в строительной отрасли наблюдается взрывной рост спроса на дома, на рынке появляется постоянный поток новых вариантов сайдинга, обещающих сочетание низких эксплуатационных расходов и привлекательного внешнего вида.

Сегодня появляется ряд новых категорий продуктов, таких как сайдинг из полимера / золы-уноса от Boral TruExterior, керамическая облицовка от Daltile и синтетический раздельный сайдинг от DaVinci Roofscapes и другие.Даже старые резервные устройства, такие как дерево и винил, предлагают улучшенные и обновленные варианты.

Сайдинг для современного образа

По мере того, как все более современное выглядит, все больше брендов продвигают панельные системы, которые придают коммерческий вид жилому рынку, и гладкую обшивку внахлестку, соответствующую популярной эстетике современного фермерского дома. На Международной выставке строителей 2019 года LP Building Solutions расширила свой портфель продукции для сайдинга из инженерной древесины, включив в нее SmartSide Smooth.

«В течение последних нескольких лет наши клиенты просили решение, которое обеспечило бы долговечность LP SmartSide с гладкой эстетикой, — сказал Дерек Бланк, старший бренд-менеджер LP для LP SmartSide, во время выпуска продукта. «Мы очень рады запустить именно это. В нашей новой системе LP SmartSide Smooth Trim & Siding используется наша технология изготовления прочных прядей, теперь с гладкой поверхностью ».

По мере того, как все более современное выглядит, все больше брендов продвигают панельные системы, которые придают коммерческий вид жилому рынку, и гладкую обшивку внахлестку, соответствующую популярной эстетике современного фермерского дома.

Гладкий сайдинг также пользуется популярностью у производителей фиброцемента, таких как Allura и James Hardie Building Products. Еще в 2017 году Харди запустил коллекцию Aspyre, в которой современный дизайн системы Reveal Panel System сочетается с традиционными профилями сайдинга Artisan. Цель: создать комбинацию продуктов в коллекции, которая поможет архитекторам и строителям достичь видения дизайна во всем спектре архитектурных стилей, от традиционных до современных и современных.

«Джеймс Харди всегда будет раздвигать границы с точки зрения новых способов думать о наших продуктах и ​​проектировать с их помощью», — сказал Шон Гадд, директор по маркетингу компании во время презентации. «Коллекция Aspyre идеально отражает традицию Джеймса Харди не просто реагировать на рыночные тенденции, но и вдохновлять их».

Лучшее из двух миров

Некоторые бренды предлагают строителям лучшее из обоих миров в одном продукте, например, двусторонний профиль сайдинга Shiplap-Nickel Gap от Boral Building Products в его сайдинге и обшивке из поли ясеня TruExterior, позволяя строителям устанавливать новый профиль с гладкой или гладкой поверхностью. открытая сторона с текстурой древесины.Рифленый край обеспечивает идеальное прилегание панелей друг к другу, создавая аутентичный зазор.

Раньше подрядчики могли выбирать профили TruExterior с необратимым гладким напылением или деревянным ворсом Shiplap и с гладким никелевым зазором. В сочетании с четырьмя ширинами и двумя стандартными длинами двусторонний формат предлагает в общей сложности 16 возможных комбинаций профилей. Это означает, что дилеры могут хранить меньше артикулов, а строители могут проектировать более разнообразные уличные пейзажи с помощью одной панели.

«Наш новый двусторонний профиль Shiplap-Nickel Gap позволяет строителям и специалистам по ремонту создавать красивые, модные экстерьеры, которые привлекают внимание и обладают высокими эксплуатационными характеристиками, чтобы внешний вид действительно выдержал испытание временем», — сказал бренд-менеджер Борал. — сказал Бен Друри при выпуске продукта.


СВЯЗАННЫЕ

Устранение недостатков деревянного сайдинга

TruExterior, как и многие другие материалы для сайдинга на рынке, имитирует внешний вид окрашенного дерева, когда преобладающий материал сайдинга в США в 1981 и 1982 годах занимал пиковую долю рынка — 44%. У покупателей жилья появилось отвращение к уходу и гниль, часто связанная с материалом. Новое поколение изделий из дерева надеется решить эти проблемы.

Изделия из дерева от таких компаний, как Thermory USA, которые предлагают изделия с термообработкой, или изделия из модифицированной древесины от Lignia и Kebony, обещают обновленные и улучшенные характеристики.

Thermory заявляет, что ее изделия из ясеня, сосны и ели проходят процесс термообработки, в результате которого каждая плита модифицируется до самой сердцевины, «что приводит к непревзойденной прочности и стабильности без ущерба для естественных качеств настоящего дерева». Thermory обещает от 20 до 25 с лишним лет устойчивости к гниению.

Lignia предлагает 50-летнюю гарантию против гниения и грибкового разложения в наземных применениях для своей модифицированной деревянной облицовки, в то время как Kebony предлагает 30-летнюю гарантию против гниения при наземном контакте.

Экстерьер: традиции держатся крепко

Однако, основываясь на данных Бюро переписи населения США за 2019 год, кажется, что, несмотря на инновации и разнообразие новых продуктов, обычные подозреваемые по-прежнему остаются королями облицовочного холма. В целом, данные переписи показывают разбивку первичных материалов наружных стен, используемых в новых частных домах, как:

  • Штукатурка 27%
  • Винил (включая алюминий с виниловым покрытием) 25%
  • Фиброцемент 21%
  • Кирпич или шпон 20%
  • Дерево или изделия из дерева 5%
  • Камень, порода, прочие каменные материалы 1%
  • Другое 1%

В то время как на региональном уровне некоторые материалы — например, винил на Северо-Востоке и штукатурка в Тихоокеанском, Горном и Южно-Атлантическом регионах — продолжают доминировать на своих рынках, в целом, штукатурка и фиброцемент демонстрируют устойчивый рост в течение последних 10 лет, данные переписи показывают, что винил теряет свое 25-летнее лидерство в строительстве новых домов.

10 новых продуктов для сайдинга, о которых вы должны знать

Виниловый сайдинг для защиты от непогоды

Согласно Cornerstone Building Brands, сайдинг Mastic Western Extreme является единственным виниловым продуктом, разработанным и спроектированным так, чтобы выдерживать дикие западные погодные условия и обеспечивать домовладельцам решение проблемы долговечности и технического обслуживания. Специально разработанные панели используют полимерную технологию нового поколения для защиты домов от разрушительного воздействия инфракрасного света, низкой влажности и быстрых перепадов температуры, характерных для межгорного запада.Доски имеют текстуру древесины и специально составленные пигменты для защиты новых насыщенных цветов от высоких температур.

Композитные вибраторы под кедр

Производитель композитных кровель DaVinci Roofscapes разработал новую линию сайдинга, используя ту же технологию, что и в своих кровельных продуктах. По словам компании, сайдинг Hand-Split Shake Siding имитирует внешний вид кедрового дрожания, но не скручивается, не раскалывается и не раскалывается, как настоящий кедр. Сайдинг изготовлен из комбинации смол, УФ- и термостабилизаторов, а также огнестойкого материала, что позволяет ему противостоять ударам, огню, плесени, водорослям, насекомым, соленому воздуху и сильным ветрам.Доступно восемь цветов, цвет однороден по всему корпусу каждого изделия, а тряски не требуют покраски. Плитки имеют высоту 18 дюймов, толщину 5/8 дюймов и бывают шириной 8 или 10 дюймов. Детали шириной 10 дюймов имеют имитацию шпоночной канавки, чтобы создать впечатление встряхиваний шириной 4 и 6 дюймов, соединенных вместе, чтобы создать вид разной ширины.

Гладкость и текстура древесины в одном корпусе

Добавляя двусторонний сайдинговый профиль Shiplap-Nickel Gap к своей линии сайдинга и отделки из ясеня TruExterior, Boral Building Products упрощает для строителей и реконструкторов создание красивых, модных фасадов, которые привлекают внимание и обладают высокими эксплуатационными характеристиками. — говорится в сообщении компании.Доступны два формата: гладкий никелевый зазор с одной стороны и деревянный шип нахлест с другой, или никелевый зазор под дерево с одной стороны и гладкий шип нахлест с другой. Сайдинг бывает шириной 4, 6, 8 и 10 дюймов и длиной 12 и 16 футов.

Сайдинг из ламината высокого давления

Trespa расширила линейку фасадных покрытий Pura NFC для жилых и малоэтажных многоквартирных домов двумя темными матовыми цветами в своей коллекции Lumen — Metropolis Black и New York Grey.Pura NFC — это линия инженерных ламинатных панелей высокого давления, изготовленных из древесных волокон, крафт-бумаги и фенольных смол. Идеально подходит для наружной облицовки, также может использоваться для декоративных фасадов и внутренних поверхностей. По словам производителя, свойства Lumen позволяют рассеивать естественный свет по матовой поверхности, создавая мягкое освещение на поверхности насыщенного цвета.

Экологичный сайдинг из хвойных пород

Lignia — это FSC-сертифицированная древесина хвойных пород, которая была модифицирована для создания высокоэффективного продукта, идеально подходящего для сайдинга, говорится в сообщении компании.В процессе модификации создается деревянный продукт с очень небольшим движением, но со всеми свойствами древесины твердых пород. На него распространяется минимальная 50-летняя гарантия гниения и грибкового разложения в наземных условиях, а также он обеспечивает некоторую защиту от термитов.

Фиброцементный сайдинг для экстремальных ситуаций

Allura утверждает, что в ее фиброцементной продукции для сайдинга используется передовая формула, идеально подходящая даже для самых суровых климатических условий. Огнестойкие, влагостойкие и погодоустойчивые продукты доступны в виде гладких плит или с глубокой реалистичной текстурой древесины в 30 предварительно окрашенных цветах, обеспечивающих защиту от непогоды.Доски бывают длиной 12 футов.

Гладкий сайдинг из паркетной доски

LP обновила свой сайдинг из инженерной древесины SmartSide, добавив вариант гладкой отделки, напоминающий традиционную крашенную древесину. Компания заявляет, что изделия из инженерной древесины обрабатываются с использованием процесса, который помогает изделиям противостоять термитам и грибковому разложению, обеспечивая долгосрочную прочность и долговечность в различных погодных условиях. На него распространяется ограниченная гарантия на 5/50 лет.

Сайдинг модифицированный под дерево

Кебони У.По словам представителей компании, сайдинг представляет собой продукт из модифицированной древесины, который не требует никакого ухода, кроме базовой очистки. Разработанная в Норвегии экологически чистая древесина хвойных пород подвергается запатентованному экологически безопасному процессу, который включает комбинацию вливания в древесину жидкости на биологической основе (отходы растительного происхождения, называемого фурфуриловым спиртом) и нагревания материала до температуры выше 100 ° C. который надолго утолщает клеточные стенки древесины, улучшая ее свойства. Этот процесс придает продукту превосходные характеристики древесины твердых пород и насыщенный коричневый цвет.

Полимерная битумная черепица

CertainTeed разработала следующее поколение одного из самых популярных полимерных сайдинговых материалов — Cedar Impressions. Двойная 7-дюймовая черепица 3G Straight Edge Perfection и акцентные панели этой линии теперь доступны во множестве новых цветов и форм. Они устанавливаются как настоящая кедровая черепица, имеют высоту 1 дюйм и доступны в 22 цветах.

Фиброцементный сайдинг и панельная система класса люкс

Компания заявляет, что

Aspyre от James Hardie Building Products — это роскошная коллекция сайдинга из фиброцемента, сочетающая в себе две линии продуктов, которые можно использовать по отдельности или в комбинации, чтобы предоставить профессионалам отрасли неограниченные возможности дизайна.Джеймс Харди соединил толстые характерные профили сайдинга Artisan с гладкой геометрической системой Reveal Panel System. Это позволяет архитекторам и строителям создавать высокопроизводительные проекты, которые варьируются от традиционных до ультрасовременных, в широком разнообразии цветов и дизайнов.

6 лучших вариантов наружного сайдинга

Сайдинг — отличный способ добавить цвет и выразительность вашему дому. В наши дни существует множество вариантов, которые помогут вам создать идеальный фасад, и вы должны тщательно выбирать.Хотя эстетика всегда важна, вы также должны учитывать долговечность материала, его водонепроницаемость, простоту установки и универсальность.

«С функциональной точки зрения сайдинг обеспечивает защиту», — говорит архитектор Эми А. Альпер. «С архитектурной точки зрения сейчас есть интерес к использованию различных материалов, чтобы выделить особые особенности дома. Например, использование камня или западного красного кедра для выделения входа.«

Низкая стоимость, универсальность и простота ухода за виниловым сайдингом сделали его самым популярным сайдингом в США. Хотя некоторых профессионалов в области дизайна и домовладельцев отталкивает «пластиковый вид» некоторых изделий из винилового сайдинга, разнообразие доступных цветов и стилей помогает объяснить популярность этого сайдинга.

«Технология сильно изменилась даже за последние пять лет, — говорит Макс Бумгарднер, менеджер по продажам Sutton Siding & Remodeling, Inc.«Все производители соревнуются, чтобы предложить лучший продукт».

Требуется несколько инструментов для установки и доступный в магазинах товаров для дома, это вариант для тех, кто ищет продукт, который можно сделать своими руками. Поскольку ошибки могут стоить дорого, обязательно следуйте инструкциям производителя и воспользуйтесь онлайн-видео с практическими рекомендациями.

Обычно используемый для экстерьеров бунгало, Кейп-Код и коттеджей, деревянный сайдинг имеет богатый вид и долговечен при правильном уходе.Если вам нравится этот внешний вид, имейте в виду, что он требует периодического ухода (мелование и окраска или окрашивание, чтобы предотвратить повреждение погодными условиями) и подвержен нападениям насекомых или грызунов. В зависимости от ухода, ваш сайдинг из богатой древесины может прослужить от 10 до 100 лет.

Деревянный сайдинг выпускается в виде вагонки (также известной как сайдинг внахлест или скошенный край), а также тряпки и черепицы. В обшивке вагонкой используются деревянные доски, установленные горизонтально, причем верхняя часть перекрывает нижнюю.Западный красный кедр и красное дерево, древесина, известная своей привлекательностью и долговечностью, считаются лучшим выбором.

Более однородный вид, но более тонкий, чем тряска, черепица обеспечивает гладкий и однородный вид. Их можно разрезать на разные формы, чтобы добавить визуального интереса к вашему внешнему виду. Некоторые производители также предлагают черепицу, обработанную огнестойкими химикатами, что часто требуется в местах с повышенным риском. Обязательно ознакомьтесь с местными правилами в вашем районе.

Деревянный сайдинг обычно стоит от 5 до 10 долларов за установленный квадратный фут. Это не учитывает дополнительные расходы на покраску или окрашивание.

Настоящий кирпич из обожженной глины бывает разных размеров и текстур. Кирпич обычно встречается на фасадах коттеджей в колониальном, тюдоровском и английском стиле, обеспечивая красивый вид, который использовался на протяжении сотен лет и выдержал испытание временем.В наши дни кирпичный сайдинг обычно представляет собой шпон, построенный за пределами деревянной каркасной конструкции дома, с раствором, используемым для скрепления кирпичей.

Поскольку вода может проникать через облицовку кирпича, мембрана, установленная между облицовкой кирпича и домом, может защитить конструкцию. В нормальных условиях и при правильной установке кирпичный сайдинг может прослужить жизнь вашему дому. Установка кирпича трудоемкая, поэтому стоимость выше, чем у других вариантов сайдинга.

Как правило, кирпичный сайдинг стоит от 6 до 15 долларов или больше за квадратный фут установленной площади.

Фиброцементный сайдинг, имевший вид кирпичной кладки, лепнины или дерева по более низкой цене, стал популярным выбором сайдинга для многих домовладельцев. Фиброцементный сайдинг не требует ухода, негорючий и термитостойкий. Доступен в различных стилях и фактурах, настоятельно рекомендуется заводская окраска или отделка.

С другой стороны, фиброцементный сайдинг может столкнуться с возможными проблемами, связанными с влажностью, а старые дома, построенные до конца 1980-х годов, могут иметь сайдинг, содержащий асбест, для удаления которого требуется профессиональный подрядчик по сокращению выбросов.

Средняя стоимость составляет от 6 до 12 долларов за установленный квадратный фут (стоимость выше с отделкой), а срок службы сайдинга составляет от 25 до 50 лет, в зависимости от производителя.

Традиционная штукатурка изготавливается из строительного песка, портландцемента, извести и воды. Водонепроницаемая защитная бумага и экран из оцинкованного металла наносятся на деревянные стены перед добавлением штукатурки, чтобы обеспечить хорошую основу для штукатурки и защитить стены под ней. В то время как лепнину можно наносить на дома с кирпичными и каменными поверхностями, классический вид обычно встречается на экстерьерах Средиземноморья, ранчо и испанских миссий.

Поскольку штукатурка очень жесткая, тщательная установка может снизить вероятность появления нежелательных трещин.Когда штукатурный сайдинг правильно установлен и обслуживается, он может прослужить весь срок службы дома.

Камень и облицованный камнем сайдинг

Естественная красота и долговечность таких камней, как гранит и известняк, привлекают домовладельцев, которым нужен сайдинг, который добавляет текстуру и визуальный интерес к их внешнему виду. Поскольку камень дороже, чем другие варианты сайдинга, и его сложно добавить в существующий дом, следует учитывать соображения по поводу затрат.

Более легкий и менее дорогой, чем натуральный камень, сайдинг из каменного шпона изготавливается из натуральных и синтетических материалов. Есть много доступных стилей, которые помогут сделать ваш дом более привлекательным. Ежегодная уборка с помощью шланга и осмотр сайдинга помогает гарантировать, что он прослужит вам всю жизнь.

Средняя стоимость камня составляет от 10 до 30 долларов за установленный квадратный фут, и при правильном уходе он может прослужить весь срок службы дома.

Последние варианты для вашего дома

Виниловый сайдинг, камень, лепнина, кирпич, дерево и фиброцемент — это один из ваших вариантов для облицовки экстерьера вашего дома.

Шкуры животных и блоки из травы были, вероятно, первыми материалами для обшивки дома. Выбор был ограничен, варианты простые.

Сегодня ваш выбор внешней обшивки вашего нового дома значительно расширился.

Выбирайте: виниловый сайдинг, полипропиленовый сайдинг, полимерный сайдинг и гонт, сайдинг из пултрузионного стекловолокна, фиброцементный сайдинг, алюминиевый сайдинг, стальной сайдинг, сайдинг из облицованного камнем шпона, сайдинг из красного кедра и твердых пород дерева, сайдинг из модифицированного дерева, сайдинг из фанеры а также изделия из инженерного деревянного сайдинга, такие как ориентированно-стружечная плита (OSB) и клееный брус (LVL).

Если не учитывать всеобщую любовь к кирпичу, то сегодня самым распространенным материалом сайдинга является винил. Статистические данные Национальной ассоциации домостроителей (NAHB) подтверждают это. В последнем опросе NAHB «Чего на самом деле хотят покупатели жилья», опубликованном в январе, 21% потенциальных покупателей жилья заявили, что выбрали бы виниловый сайдинг. Но не так уж и далеко отстают и другие материалы. Камень составляет 16 процентов, штукатурка — 12 процентов, древесина — 7 процентов, фиброцемент — 5 процентов и алюминиевый сайдинг — 4 процента.И некоторые из них, особенно сайдинг из фиброцемента, быстро растут.
При покупке сайдинга Майк Кемпер, директор по маркетингу / сайдингу Associated Materials Inc., советует проверять веб-сайты производителей. Большинство из них включает инструменты онлайн-визуализации, которые помогут вам в выборе.

В поисках внешнего вида дерева

Для дизайнеров сайдинга натуральное дерево — Святой Грааль. «С помощью инженерной древесины, винила и фиброцемента сайдинга, — говорит Джейсон Роуэлл, менеджер по маркетингу подразделения LP Building Products, — мы все пытаемся имитировать внешний вид настоящего дерева.”

LP достигает этого с помощью своей популярной плиты с ориентированной стружкой (OSB) SmartSide и сайдинга из досок и обрешетки. Стальной сайдинг Alside Satinwood дублирует естественный вид дерева в профилях из вагонки, голландской набивки и досок. Алюминиевый сайдинг Envoy от Mastic Home Exteriors от Ply Gem обеспечивает имитацию дерева с реалистичной линией тени там, где панели, кажется, перекрывают друг друга.

Практически любой рисунок дерева может быть воспроизведен винилом или фиброцементом.Оба представлены в панелях обшивки под дерево и полукруглой черепице в стиле кедра, а также в различных профилях. Новый сайдинг внахлест Artisan от JamesHardie — это более толстый высококачественный продукт, который имеет вид кедра с глубокими теневыми линиями.

Подойдут и изделия из натурального дерева. Наружный сайдинг из фанеры Plytanium компании Georgia-Pacific представляет собой внешнюю панель с краевым покрытием и грунтовкой / герметиком для дополнительной защиты от атмосферных воздействий. Более высококлассным является западный сайдинг из красного кедра. Кедровый сайдинг доступен в нескольких фактурах, размерах и стилях.Наибольшей популярностью пользуется сайдинг со скосом. По словам Рида Брансона, менеджера по развитию бизнеса Weyerhaeuser Distribution, в настоящее время более качественные сайдинги из кедра уступают место более низким сортам кедра. Он говорит, что сушеный или выдержанный сайдинг и отделка, а не зеленый или необработанный, — это вариант, который «просят».

Компания Universal Forest Products продает радикально новый сайдинг из древесины Accoya. Accoya — это химически модифицированная технология древесины, основанная на ацетилировании древесины.Нетоксичные химические вещества обрабатывают волокна полностью до сердцевины. Благодаря этому материал обладает высокой стойкостью к ультрафиолетовому излучению, стабильностью размеров и имеет 50-летнюю наземную гарантию.

Цветной мир

В отличие от модели Т Генри Форда, сайдинг можно купить практически неограниченное количество раз.
цвета. Институт винилового сайдинга (VSI) сертифицировал более 350
разные цвета, по словам президента и генерального директора VSI Джери Ю. Хантли.
Традиционно в прибрежных районах использовались яркие цвета, зелень.
на северо-западе и земные тона на юго-западе.»В последние несколько лет,»
Хантли говорит: «Благодаря передовым составам цветов производители
представила новые, более темные цветовые решения, такие как смелые насыщенные тона земли,
в том числе амбарный красный, охотничий и шалфейный, а также темно-синий ». Средне-темный
цвета теперь доступны и в более тонких подъездных путях.

Джерри Блейс, вице-президент по маркетингу сайдинговой группы Ply Gem, соглашается. «Более темные и землистые оттенки сайдинга становятся все более популярными, — говорит он, — и действительно привлекают внимание покупателей». Приложение для iPad Color Advisor от Mastic и Designed Exterior Studio на plygem.com, продемонстрируйте варианты и позвольте домовладельцам получить преимущество при выборе цвета ».

Производители сайдинга из дерева и фиброцемента присоединились к веселью, предлагая широкий поддон и множество предварительно окрашенных или предварительно обработанных вариантов. Обычно вы видите более нейтральные тона, такие как бежевый и коричневый, но производители могут предоставить практически любой желаемый цвет. Для программы ColorPlus Technology от JamesHardie профессионал по цвету Лесли Харрингтон вручную выбрал индивидуальные цветовые комбинации, чтобы помочь потребителям выбрать цвета сайдинга, которые лучше всего подходят к стилю их дома.

CertainTeed только что представила 16 новых цветов для своих линий сайдинга из фиброцемента, полимера и винила WeatherBoards. Фирма предлагает ColorCoach, веб-приложения, похожие на Swatchbook.

Смешивание и согласование

Сегодня можно смешивать и сочетать. Согласование предполагает согласованное
стиль и цвет выбранного вами сайдинга в сочетании с другими внешними продуктами,
такие как двери, окна,
профнастил и даже кровля. Накладки, детали столярных изделий из уретана и
аксессуары для сайдинга могут быть окрашены, чтобы контрастировать с сайдингом.

Но также часто можно увидеть смешение стилей и материалов. Вы видите сайдинг внахлест снаружи с полимерными вставками или выступами на концах фронтона, сайдинг из досок и досок на пиках или каменный шпон в качестве акцента. «LP придает кедровый вид, — говорит Роуэлл, — который часто можно увидеть на фронтонах. Наши обрезные доски можно использовать с сайдингом для создания эффекта доски и обрешетки. Также есть варианты толщины и глубины отделки, чтобы вы могли добиться разного внешнего вида ». LP также предлагает отделку под штукатурку на своем продукте SmartSide.

Полимерный сайдинг, изготовленный из полипропиленовой смолы, обычно используется в качестве покрытия с кедровым рисунком в стиле тряски и гонта для акцентных областей. Изготовленный методом литья под давлением, сайдинг имеет трехмерный рисунок и доступен в различных размерах, цветах и ​​стилях. CertainTeed предлагает шесть типов полимерного сайдинга под названием «Cedar Impressions».

Изделия для облицовки камнем — это экономичный способ добавить внешние акценты, имитируя внешний вид натурального камня.Борал предлагает выбрать стиль и камень, которые являются родными для вашего региона, чтобы законченный дизайн выглядел как дома в своей оправе.

Акцент на устойчивое развитие

В сегодняшней экологической и энергосберегающей среде неудивительно, что повышенное внимание уделяется повышению энергоэффективности сайдинговых материалов. «Изолированный виниловый сайдинг сейчас является важной частью разговора», — говорит Хантли из VSI. «Это помогает увеличить R-ценность (измерение изоляции) внешних стен дома.
Институт винилового сайдинга запускает программу сертификации изоляционного сайдинга и этим летом объявит о первых сертифицированных изоляционных материалах для сайдинга. Чтобы пройти квалификацию, сайдинг должен иметь минимальный рейтинг R-2. Изолированный сайдинг также более жесткий и позволяет использовать более широкие профили, такие как двойные шестидюймовые и одинарные семидюймовые.

Изолированный виниловый сайдинг

CedarBoards от CertainTeed стал первым продуктом, получившим в начале этого года новую сертификацию GreenCircle Certified, LLC.Программа маркировки содержит информацию об окружающей среде, экологических характеристиках продукта и основных способах снижения воздействия на производство.

Пенопластовые изоляционные системы для фиброцементного сайдинга также были разработаны и сейчас находятся на рынке. Эти подкладочные плиты из формованного пенопласта предназначены для придания формы обратной стороне сайдинга, заполнения зазоров и даже обеспечения управляемой и более быстрой установки сайдинга.

Долговечность и долговечность

Производители сайдинга также активно работают над увеличением срока службы продукции.Чтобы увеличить долговечность продукции, особенно в регионах с зимним климатом, JamesHardie установила две зоны Харди (HZ) и модифицировала продукцию для каждой зоны. Продукты HZ5 специально разработаны для северного климата, где условия замораживания-оттаивания являются проблемой. HZ10 предназначен для южного климата. Характеристики сайдинга из фиброцемента можно изменить, добавив воздухововлекающее средство и / или уменьшив водоцементное соотношение бетонной смеси.

Пултрузионное стекловолокно — относительно новый сайдинговый материал, способный выдерживать экстремальные температуры.Пултрузия состоит из протягивания стекловолоконных нитей через полимерную и нагретую фильеру. Сайдинг из материала внахлест выдерживает перепады температур. APEX производит сайдинг из пултрузионного стекловолокна, изготовленный из Ultrex, инновационного продукта, впервые разработанного Марвином, который включает интегрированную акриловую отделку.

Рой Диез — писатель-фрилансер и специалист по маркетингу, специализирующийся на архитектуре, строительстве и строительстве. Он бывший главный редактор журнала Professional Builder.

Установите пользовательское содержимое вкладки HTML для автора на странице своего профиля

Главные тенденции в области сайдинга для жилых домов в 2018 году

Популярность умных сайдинговых решений резко возросла с тех пор, как домовладельцы открыли для себя более долговечные и долговечные варианты. Традиционные сайдинговые материалы склонны к отслаиванию и отслаиванию краски, повреждению или короблению; Таким образом, на рынке сайдинга для жилых домов произошел заметный сдвиг в сторону более эффективных и привлекательных новых продуктов. Производители сайдинга должны быть в курсе последних тенденций дизайна и стиля, а также использовать новейшие технологии и разрабатывать решения для эстетических и долговечных проблем.

В этом году как для ремонта, так и для нового строительства сайдинг будет оставаться популярным выбором для подрядчиков и потребителей, чтобы дифференцировать свои проекты. Идти в ногу с современными стилями позволяет домам выглядеть свежо на долгие годы.

Ниже приведены несколько тенденций в области горячего сайдинга на 2018 год:

  • Свет и темнота: Сейчас используются светлые и темные тона. Но все больше и больше мы наблюдаем их сочетание. Это сопоставление позволяет обоим цветам выделяться, придавая глубину экстерьеру дома.Независимо от того, используется ли он в одном или двух тонах, Everlast® предлагает широкий выбор глубоких насыщенных цветов для любого дома.
  • Традиционный внешний вид из дерева: Этот вид продолжает оставаться очень популярным среди домовладельцев в этом году. Сегодня добиться традиционного вида можно с помощью далеких от традиционных продуктов. Фактически, некоторые новые композитные сайдинговые материалы, такие как Everlast®, идеально воспроизводят структуру настоящего кедра, но не подвержены неблагоприятным погодным условиям — от сильной жары до сильного ветра, отрицательных температур и даже града.Состав Everlast® также означает, что его не нужно красить, поскольку его устойчивый к УФ-излучению акриловый колпачок обеспечивает исключительную стойкость к выцветанию. Результат — традиционный внешний вид с современными характеристиками, практически не требующими обслуживания.
  • Отделка и аксессуары: Аксессуары для сайдинга привлекают внимание как способ персонализировать экстерьер дома. С помощью Everlast® домовладельцы могут подобрать цвет отделки к сайдингу или выбрать белую отделку из ячеистого ПВХ, чтобы придать чистый вид, который дополняет любой цвет, придавая дому улучшенный вид.
  • Устойчивое развитие: «Зеленая» тенденция закрепилась в индустрии строительных изделий и никуда не денется. Композитный сайдинг Everlast® Advanced сделан с заботой об окружающей среде и оставляет очень небольшой экологический след.

Everlast® содержит:

  • Содержание 100% вторичного сырья
  • Неорганические минералы
  • Нет натуральных древесных волокон, истощающих природные лесные ресурсы
  • При резке не образуется вредной кремнеземной пыли, как у некоторых сайдинговых материалов из фиброцемента

Узнайте о лучшей в отрасли пожизненной гарантии Everlast® здесь.

Plus, Everlast® устраняет необходимость в краске, пятнах или конопатке.

Узнайте больше о том, как усовершенствованный композитный сайдинг Everlast® соответствует всем современным тенденциям, здесь.

Закажите сайдинг неокрашенный или с технологией Hardie Color Plus

Выбор правильного типа сайдинга для вашего дома — это не то решение, которое нужно спешить. Прежде чем прийти к заключению, необходимо решить многие факторы. Стоимость, материал, долговечность, цвет, отделка и внешний вид — это лишь некоторые соображения.Ремонт дома должен приносить пользу вашему дому и стоить вложенных средств.

На рынке представлено множество вариантов сайдинга, таких как дерево, камень, кирпич или лепнина. Если вы ищете прочный материал, который прослужит долгие годы, повысит стоимость вашего дома и является огнестойким, фиброцементный сайдинг — это то, что вам нужно. Он дополняет традиционный или современный внешний вид дома.

Используя подходящие материалы, вы сможете добиться в своем доме долговечной красоты и безопасности. Для домов с наружной обшивкой есть только один бренд, который превосходит все остальные.Фиброцементный сайдинг James Hardie — признанный лидер в производстве высококачественных сайдинговых материалов во всем мире. В США более 5,5 миллионов домовладельцев решили защитить свой дом сайдингом Джеймса Харди.

Платы с покрытием Color Plus или грунтованные?

Выбор цвета нового сайдинга для вашего дома может быть непростым решением. Цветовая палитра сайдинга Джеймса Харди поможет вам найти подходящие цвета сайдинга, которые дополнят стиль вашего дома и ваши личные предпочтения.

После того, как вы выберете цвет для своего сайдинга, вы можете поручить его покрасить профессионалу или воспользоваться помощью технологии ColorPlus® от Джеймса Харди. Хотя оба варианта являются качественными, вот несколько советов, которые могут помочь вам решить, какой сайдинг лучше подходит для вашего дома.

Технология ColorPlus®

Доказано, что эта технология сохраняет свой цвет в течение длительного времени. В процессе производства с использованием фирменной отделки Джеймса Харди наносится несколько слоев на каждую поверхность и край сайдинга и отделки.Покрытие отверждается в контролируемой среде между слоями для более прочного сцепления, которое сопротивляется растрескиванию, отслаиванию и отслаиванию.

Некоторые преимущества выбора уже окрашенного фиброцементного сайдинга включают:

  • Технология ColorPlus® от Джеймса Харди действительно замечательна. Это один из лучших вариантов сайдинга на рынке. Специально разработанная краска выдерживает уровни УФ-излучения так, как это могут сделать некоторые краски, наносимые в полевых условиях, обеспечивая до 30% большую устойчивость к выцветанию.
  • Сайдинг не выгорает даже под палящим солнцем, в отличие от винилового сайдинга других производителей.Благодаря этой уникальной цветовой технологии ваш новый сайдинг James Hardie будет намного дольше выглядеть ярким и сделает ваш дом более привлекательным.
  • Самое замечательное в технологии ColorPlus® Джеймса Харди — то, что она может имитировать внешний вид деревянного сайдинга, придавая вашему дому естественный вид.
  • Существует также широкий выбор цветов. Когда вы работаете с Banner Construction, мы поможем вам выбрать лучшую цветовую схему для вашего нового сайдинга из предварительно выбранных цветовых палитр Джеймса Харди, подобранных вручную их экспертами по цвету, чтобы добавить больше ценности экстерьеру вашего дома.
  • Монтаж сайдинга требует меньших затрат труда, так как продукт поступает загрунтованным и окрашенным. Он просто должен быть установлен профессиональной компанией по установке сайдинга, которая обучена продукции сайдинга Hardie.
  • На сайдинг ColorPlus® с помощью заводских машин наносится больше слоев краски. Обычно при ручной окраске наносится меньше слоев.
  • Продукт также оказывает положительное воздействие на окружающую среду. Сайдинг ColorPlus® удаляет летучие органические соединения (ЛОС), присутствующие в краске, тем самым помогая окружающей среде.
  • Без необходимости красить на месте, вы не испытаете головной боли, связанной с необходимостью покрывать кусты и растения или заниматься очисткой от разливов краски. И вам не нужно беспокоиться о том, чтобы краска попала на террасу, крыльцо, наружный камень или кирпич.
  • На покрытие по технологии ColorPlus® дается гарантия на отсутствие отслаивания, трещин или сколов в течение 15 лет.
  • На протяжении всего производственного процесса проводится более 41 проверки качества, чтобы гарантировать качество подложки, текстуры и отделки.Ни один другой производитель не может соответствовать требованиям Джеймса Харди по стандартам качества.

Загрунтованный сайдинг

Неокрашенный сайдинг Hardie также может стать альтернативным вариантом для вашего дома и также дает некоторые преимущества.

  • Доступны другие цвета для грунтованных плат. В то время как доски ColorPlus® бывают только 33 предустановленных цветов, ваши возможности практически безграничны с грунтованными досками, что означает, что вы можете получить именно тот вид для своего дома, который вам нужен.
  • Доступность фиброцементных плит ColorPlus® может быть проблемой, так как многие из них необходимо заказывать специально из-за ограничений по цвету. Загрунтованные доски редко бывают в наличии или находятся в невыполненном заказе, поэтому вы можете получить их немедленно.
  • Улучшить внешний вид можно с помощью грунтованных плат. Сколы или царапины на краске могут быть идеально подобраны к вашему личному выбору краски для загрунтованных плит.

Какой вариант сайдинга вы выберете?

Ответ на вопрос, какой вариант сайдинга лучше, будет варьироваться от домовладельца к домовладельцу.Решение покрасить сайдинговые доски лучше всего для тех домовладельцев, которые хотят определенного цвета, чем те, которые предлагает Джеймс Харди. ColorPlus® — это выбор для домовладельцев, которые хотят, чтобы их установка была более простой и безупречной покраской, которая прослужит десятилетия.

Сравните преимущества сайдинга James Hardie с технологией ColorPlus® с неокрашенным вариантом, прежде чем принимать окончательное решение. В любом случае, ваш дом защищен сайдингом лучшего качества от лучших производителей. Фиброцементный сайдинг от James Hardie отличается высоким качеством.

Долговечность гарантирована независимо от того, какой вариант вы выберете. На оба варианта сайдинга James Hardie предоставляет 30-летнюю ограниченную гарантию. Важно отметить, что установка сайдинга должна быть завершена в соответствии со стандартами Джеймса Харди, чтобы гарантия оставалась в силе. Без надлежащей профессиональной установки гарантия будет аннулирована.

Причины выбрать сайдинг Джеймса Харди

Есть много причин выбрать сайдинг Джеймса Харди. Этот сайдинг эстетичен, высокоэффективен и добавляет ценности любому дому.В отличие от винила, сайдинг из фиброцемента более толстый и имеет эффект натуральной текстуры дерева. Этот внешний вид полезен в различных домашних стилях, от современных до старинных домов.

Фиброцементный сайдинг James Hardie — один из самых прочных материалов на рынке. Он может противостоять суровым погодным условиям, противостоять ударам града и обломков, нанесенных ветром. Также он устойчив к влаге, гниению и вредителям. Фиброцементный сайдинг может помочь предотвратить распространение огня в вашем доме благодаря своим негорючим свойствам.

1. Низкие эксплуатационные расходы . Фиброцементный сайдинг не нужно чистить так часто, как другие сайдинговые материалы. Если вы заметили на нем грязь и мусор, просто протрите садовым шлангом мягкую ткань, губку или щетку. Осмотрите сайдинг, чтобы убедиться, что швы все еще заделаны. Никаких агрессивных химикатов или механической мойки не требуется.

2. Долговечность. Фиброцемент — это материал, который нелегко деформируется, трескается и не вмятивается. Цвет запекся и устойчив к выцветанию.Он может выдерживать очень высокие и отрицательные температуры. Фиброцементный сайдинг выдерживает сильный дождь, град, мокрый снег, снег и ураганы. Он может даже противостоять ураганным штормам.

3. Экономичный. Он поможет герметизировать ваш дом благодаря своей способности противостоять деформации и другим внешним повреждениям. Вы можете сохранить прохладный воздух летом и теплый зимой.

4. Огнестойкий. Фиброцементный сайдинг по составу в основном негорючий.На него не повлияет направленное пламя или сильная жара. Его негорючие свойства делают его излюбленным выбором страховых компаний, которые предлагают скидки домовладельцам, чей дом защищен сайдингом из фиброцемента.

5. Устойчивость к вредителям. Поскольку нет перекрывающихся швов, вы получаете слой защиты от роста плесени и грибка. Он также защищает от гниения и заражения вредителями. В отличие от древесины, фиброцемент не подвержен воздействию термитов и паразитов.Ничего не найдет в этом продукте.

6. Увеличение стоимости дома. Установка сайдинга из фиброцемента — это разумное вложение, которое приносит хорошую прибыль. Покупатели будут в восторге от такой модернизации дома. Фиброцементный сайдинг зарекомендовал себя как надежный продукт.

Выполните качественную установку у предпочитаемого подрядчика Джеймса Харди

Пришло время обновить внешний вид вашего дома, в котором он нуждается. Установив сайдинг James Hardie, вы можете быть уверены, что красота внешнего вида вашего дома сохранится на долгие годы.

Для правильной установки позвоните в Banner Construction, команду, обладающую знаниями и навыками для установки сайдинга в соответствии со всеми гарантиями, независимо от вашего выбора ColorPlus® или грунтовки.

Мы являемся привилегированным подрядчиком James Hardie Elite, что означает, что вы получите качественный монтаж предварительно окрашенных или загрунтованных плит. Наша цель — сделать так, чтобы у каждого домовладельца был хороший опыт и бесперебойная работа. Запланируйте бесплатную консультацию Джеймса Харди по сайдингу с нашей командой, чтобы узнать, какой вариант сайдинга лучше всего подойдет для вашего дома.

Хотите знать, подходит ли Hardie Siding для вашего дома?

Свяжитесь с нами сегодня!

Украсьте свой дом фиброцементным сайдингом

Красивый внешний вид и отличная производительность

Фото Джеймса Харди

«Фиброцемент» — это именно то, на что это похоже: смесь волокон древесной массы и портландцемента.Вместе эти материалы составляют отличную пару для внешней облицовки и отделки, предлагая прочность и устойчивость кладки с красотой природных материалов, таких как камень, кирпич или дерево, за небольшую часть стоимости. Обновление вашего дома сайдингом из фиброцемента мгновенно повысит привлекательность вашего дома и обеспечит высокую окупаемость ваших инвестиций.

А с сегодняшним множеством стилей, текстур и цветов на выбор вы можете добиться аутентичного, безупречного внешнего вида, с более высокими характеристиками и меньшими затратами на обслуживание, чем традиционные материалы.

Учитывайте свой климат

Фото Джеймса Харди

Если погодные условия в вашем районе часто бывают суровыми или ваш дом принимает много прямых солнечных лучей, натуральное дерево и окрашенные фасады могут со временем потрескаться и потускнеть. Тем не менее, цвет, который «запекся» и пропитан цветом в момент производства, например, покрытие по технологии ColorPlus® от Джеймса Харди, специально разработано, чтобы выдерживать разрушительные УФ-лучи и суровые условия, а также противостоять отслаиванию, растрескиванию и сколам в течение более длительного времени. -длительная отделка.

Показано: Доска и обрешетка с доской в ​​Soft Green

Аутентичный стиль

Фото Джеймса Харди

В отличие от древесины, черепица из фиброцемента сопротивляется гниению, скручиванию, короблению и растрескиванию. Итак, восстанавливаете ли вы внешний вид грандиозного Кейп-Код или добавляете отличия красивому бунгало, вы можете получить теплый очаровательный вид, который вам нужен, без постоянного ухода.

Показано: Сайдинг HardieShingle® цвета Arctic White

Создать персонажа

Фото Джеймса Харди

Креативное сочетание вертикального сайдинга и отделочных досок придает деревенский вид с использованием досок и обрешетки, который определяет шарм коттеджа.

Показано: Вертикальный сайдинг HardiePanel®; Рейка HardieTrim® цвета Arctic White

Найди свой цвет

Фото Джеймса Харди

Более глубокие оттенки кузова создают ощущение тепла и уюта, а мягкие контрасты между сайдингом и отделкой могут сделать дом больше.Если вы боитесь ошибиться с цветом, используйте вариант вашего первоначального оттенка. Или просмотрите палитру цветов по технологии James Hardie ColorPlus®, подобранную специально для вашего региона, чтобы представить, как новая палитра будет выглядеть в вашем доме.

Показано: Woodland Cream

Смешайте и сопоставьте

Фото Джеймса Харди

Отличительная палитра с использованием диапазона тонов в рамках одного цветового семейства создает глубину.А сочетание вертикального сайдинга, сайдинга внахлест и сайдинга в стиле гонта вызывает интерес к текстуре.

Показано: сайдинг HardiePlank®, сайдинг HardieShingle®, вертикальный сайдинг HardiePanel® и плиты HardieTrim®, все с отделкой по технологии ColorPlus® в вересковом мохе и горном шалфе

Завершение с процветанием

Фото Джеймса Харди

Отделочные плиты из фиброцемента

позволяют создавать различные неструктурные архитектурные элементы, такие как облицовки колонн, фризы, фасции, фронтоны и другие акцентные области.Использование контрастного цвета в отделке и украшениях добавляет драматичности и объемности.

Показано: Парусная ткань

Завершите это правой крышей

Фото Джеймса Харди

Сравните образцы цветов сайдинга, с которыми вы планируете работать вместе с вашими вариантами кровли. Если вы настроены на определенный оттенок крыши, свяжите все с этим цветом и работайте в обратном направлении. Или, чтобы смешать и подобрать цвета сайдинга и крыши, используйте программу, подобную James Hardie Design Center, чтобы увидеть, как каждая комбинация будет выглядеть в реальном доме.

Показано: Коричневый хаки

Дом твоей мечты сбывается

Фото Джеймса Харди

Простое дизайнерское дополнение, такое как эта свежая белая беседка, может превратить скучный задний двор в оазис покоя.

Показано: Сайдинг HardiePlank® Lap Siding, цвет Arctic White

Новое лицо винилового сайдинга

Новые цвета, текстуры и технологии делают винил популярным.

После значительных успехов в области качества и внешнего вида виниловый сайдинг сейчас занимает около трети рынка внешней облицовки новых домов. Хотя некоторые люди по-прежнему просто предпочитают натуральное дерево, немногие критики жалуются на долговечность современных виниловых изделий. В отличие от деревянного сайдинга, виниловый сайдинг со временем не коробится, не трескается и не гниет. Преимущества винила, не требующие особого ухода, вкупе с его относительно низкой стоимостью полной установки, привлекают внимание людей как слева, так и справа, и его популярность не собирается снижаться.Многие новые домовладельцы просто не хотят тратить выходные на роспись дома. Кроме того, благодаря последним достижениям в отделке под дерево и улучшенной технологии материалов, виниловый сайдинг также вызывает большой фурор среди ремоделировщиков.

Внешний вид

Привлекательность винилового сайдинга как никогда не была такой сильной, с ключевыми достижениями в его декоративных текстурах и вариантах цвета. В прошлом домовладельцы были ограничены немногим более чем дюжиной цветов.Сегодня такие производители, как Alcoa, предлагают виниловый сайдинг в базовой цветовой палитре из 700 цветов. Некоторые из вариантов включают тропический коралл, лимонный лед, испанский херес, аква-блеск и глубокий изумруд. Эти системы включают цветной сайдинг, софит, фасцию и дизайнерские акценты.

Некоторые компании предлагают виниловый сайдинг на выбор до 700 цветов. (Фото любезно предоставлено Alcoa)

Новые текстуры имитируют внешний вид натурального дерева как в традиционных стилях панелей, таких как вагонка или голландская обшивка, так и в новом полипропиленовом сайдинге с кедровым покрытием.Большинство виниловых сайдинговых панелей производятся методом экструзии. Однако для получения наиболее глубоких рисунков под дерево панели должны быть отформованы из полипропилена, более дорогого пластика. Полипропилен используется для придания натуральному дереву внешнего вида сайдингу с рисунком, напоминающим черепицу шейк-стиля, для создания отличительного деревенского внешнего вида.

Виниловый сайдинг, имитирующий кедровую тряску, набирает популярность. (Фотография Кортси Сертэнтийд)

Для тех, кто любит внешний вид дерева, кирпича или камня, но не хочет его дорогостоящего монтажа, формованный полипропилен может принять реалистичную текстуру кедровой черепицы, кирпича и камня, и только вы знаете, что это не материалы матери-природы. .Лучше всего то, что эти панели практически не требуют обслуживания, поэтому вы можете наслаждаться сайдингом годами с минимальными усилиями.

Реалистичные каменные панели достаточно легко установить самостоятельно и наслаждаться ими годами.

Устойчивость к атмосферным воздействиям

Стандартный виниловый сайдинг, который выдавливается из машины, на самом деле имеет лишь небольшое количество материала, прилегающего к обшивке. Благодаря такой конструкции тонкие (0,35 дюйма) сайдинговые панели со временем более склонны изгибаться и провисать.Сайдинг премиум-класса имеет толщину от 0,44 до 0,55 дюйма. Более толстые панели сопротивляются провисанию и лучше сохраняют форму. Кроме того, панели с узкими обшивками и сложенными вдвое кромками гвоздями также устойчивы к изгибу. Чем больше изгибов у профиля сайдинга, тем жестче панель. Это означает, что толстые панели лучше защищают ваш дом от сильных ветров, в то время как более слабые панели могут сорваться во время сильного шторма. Гарантия производителя подскажет, какие погодные условия выдерживает сайдинг.

Место, где сайдинговая панель встречается с обшивкой, называется кромкой гвоздя. Коррозионно-стойкие гвозди забиваются через горизонтальные прорези в кромке. Прорези расположены горизонтально, чтобы обеспечить возможность расширения и сжатия панели при изменении температуры. Обычно гвозди не забиваются полностью, поэтому пазы свободно перемещаются по гвоздю при перемещении панели. Однако сейчас на рынке появилась новая технология, которая позволяет надежно прибивать сайдинг некоторых марок к стене.

«Когда ограниченный сайдинг расширяется и сжимается, он может стать волнистым и вызвать проблемы», — говорит Уолт Хойт, директор по маркетингу сайдинговых продуктов Certainteed. «Волнистые стены не только неприглядны, они также являются источником частых обращений в службу поддержки от несчастных домовладельцев».

В ответ на это Certainteed предлагает виниловый сайдинг Millennium с плотно прилегающей гибкой кромкой, которая надежно прикрепляется к стене. Каждая панель подвешена на подвесных тросах PermaFlex, приваренных к сайдингу.Это позволяет панели «плавать» по тросам, а не перемещаться по гвоздям. По словам производителя, при правильной установке этот системный сайдинг практически устранит некрасивые, волнистые контуры, называемые «масляным сканированием», которые могут возникнуть при плохо установленном сайдинге.

Деталь сайдинга Certainteed’s Millenium с плотно прилегающей гибкой кромкой, которая надежно прикрепляется к стене.

Но жара и ветер — не единственные элементы, влияющие на внешнюю облицовку дома. Дождь — тоже проблема.Что касается дождя, хорошая новость заключается в том, что винил менее склонен к улавливанию влаги, чем дерево. Крошечные дренажные отверстия на нижних краях панелей позволяют воде выходить, а «свободная» установка панелей обеспечивает хорошую вентиляцию обшивки. Однако очень важно, чтобы обшивка под сайдингом была покрыта оберткой или фетровой бумагой.

Изолированный сайдинг

В течение 15 лет Алан Гэтсби, установщик сайдинга в G&T Exteriors в Каллмане, штат Алабама, работал почти со всеми типами сайдинга, но в наши дни у него появился новый любимый материал — утепленный сайдинг.Изолированный сайдинг состоит из панелей, покрытых экструдированным полистиролом или полипропиленовой пеной, которые предназначены для увеличения R-ценности сайдинга в пять раз по сравнению с обычным сайдингом.

По словам производителей, утепленная облицовка помогает снизить счета домовладельцев за электроэнергию. Но Гэтсби предпочитает утепленный сайдинг из-за его дополнительной устойчивости.

«Благодаря изоляционным панелям стены остаются красивыми и ровными. Они лучше держат форму. Основа из [пенопласта] также делает панель более прочной », — говорит Гэтсби.«Они вряд ли сломаются, если их ударит падающая ветка дерева».

Производители сайдинга заявляют еще об одном преимуществе утепленных панелей: снижении шума. Компания Crane Performance Siding стала пионером в области производства изоляционного сайдинга, представив сайдинг Solid Core в 1998 году. По данным компании, панели с пенопластом заглушают звук. Crane утверждает, что его изолированные панели снижают шум до 45 процентов по сравнению с виниловым сайдингом со стандартной подкладкой.

Виниловый сайдинг с твердой сердцевиной от крана

Дополнительными характеристиками изолированного сайдинга являются доступные размеры профилей и панелей.Например, продукт Oracle компании Crane представляет собой панель, которая покрывает более чем в два раза площадь обычного сайдинга. Исключительная ширина доски сглаживает и выравнивает стены и уменьшает швы панелей. Кроме того, Crane теперь предлагает технологию SmartTrack с поддержкой Solid Core. SmartTrack — это конструкция с диагональными канавками, которая отводит влагу через «выпускные отверстия» в нижней части панели в качестве дополнительного уровня контроля влажности.

Но Crane больше не является единственным источником изолированного сайдинга.В последние годы Alcoa, Certainteed и другие крупные производители представили собственные марки изоляционного сайдинга.

«Сейчас все крупные сайдинговые компании продают пенопластовые панели», — отмечает Гэтсби. «Проблема в том, что не все могут себе это позволить». Обратной стороной утепленных панелей является стоимость. Профессиональная установка изоляционного сайдинга может стоить на 25–30 процентов дороже, чем обычный винил, что делает цену сопоставимой с деревянным или фиброцементным сайдингом.

Установка Примечание: Отличным источником рекомендаций по установке является Институт винилового сайдинга.В то время как производители предлагают руководства по установке для конкретных брендов, Институт винилового сайдинга предлагает 40-страничное подробное и иллюстрированное руководство по установке, которое даст вам хорошее представление о том, что в них задействовано. ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Руководство содержит самые последние методы и представлено в виде простых пошаговых инструкций. Просто посетите www.vinylsiding.org


Рекомендуемые статьи

.

Leave a Comment

Порядовка русской печи: Кладка русской печи своими руками: порядовка, схема, устройство

Русская печь своими руками — подробная порядовка и видеоинструкции

Чтобы выполнить работы по возведению любой кирпичной печи, рекомендовано тщательно изучить инструкцию и хорошенько разобраться в схемах, а еще лучше — пройти практику у опытного печника.

Русская печь своими руками

Русская печь своими руками может быть сложена под руководством квалифицированного мастера, который не позволит сделать ошибок при кладке и считывании порядовки. Нужно знать, что даже один-единственный неправильно положенный кирпич может испортить всю проделанную работу. Известны случаи, когда из-за такой оплошности приходилось проводить кладку заново, так как создавалась или очень сильная ненужная тяга, приводящая к перерасходу дров, или же она отсутствовала совсем.

Если, невзирая на все трудности и предостережения, все-таки решено примерить на себя роль печника, не совершив при этом «фатальных» ошибок, необходимо строго следовать правилам работы и самым серьезным образом подойти к выбору качественного материала.

Чтобы избежать претензий от пожарной инспекции, нужно знать, что все капитально устроенные отопительные приборы должны быть в полной мере соответствовать установленным параметрам (СНиП 41—01-2003).

Базовое строение русской печи

Русская печь может иметь разные модели, но она всегда является отопительно-варочной, и плюс к этому — обязательно имеет духовку и хотя бы небольшую лежанку.

Для того, чтобы начать работать над возведением подобного сооружения, нужно обязательно ознакомиться со строением печи, чтобы знать, как называется каждый ее отдел.

Общая схема традиционной русской печки

Базовая схема традиционной русской печи предполагает наличие следующих отделов:

1 – Подпечье устраивается для сушки дров про запас. Этот отдел имеется не во всех моделях печей, так как он недостаточно функционален.

2 – Холодную печурку тоже устраивают не всегда, но она характерна именно для русской печи. Этот отдел служит для хранения посуды.

3 – Шесток — это ниша перед горнилом. Именно здесь часто устраивается варочная плита, если печь имеет несколько другое строение. Если же плита отсутствует, в шестке оставляют приготовленную в горниле пищу, для того, чтобы она дольше оставалась горячей.

4 – Под — это дно горнила или варочной камеры. Этот печной элемент устраивают с небольшим уклоном к входу в камеру, для облегчения передвижения установленной в нее посуды. Кроме этого, поверхность этого элемента рекомендовано хорошо отшлифовать.

5 – Варочная камера или горнило, в традиционных печах в него закладывают дрова и ставят жаростойкую посуду, в которой готовят пищу. Свод камеры так же, как и под, делают с небольшим уклоном к входу. Такая конфигурация способствует скоплению под потолком горячего воздуха, а он хорошо прогревает лежанку и боковые стенки печи.

6 – Перетрубье – это ниша над шестком, над ней начинается дымоходная труба.

7 – Душник или самоварник устраивался ранее и предназначался для трубы от самовара, которую устанавливали в это отверстие. Самоварник выходит в дымоотводную трубу. Сегодня этот отдел в печи чаще всего не устраивают, так как в нем отсутствует надобность.

8 – Тепловой канал над шестком.

9 – Вьюшка – это окно с дверцей, которая перекрывает дымоход полностью. Через это отверстие добираются до заслонки, которая регулирует тягу, двигаясь по горизонтали. Заслонка представляет собой металлическую, хорошо обработанную по краям пластину. Сегодня этот элемент чаще заменяют специальной задвижкой.

10 – Место расположения заслонки.

11 – Лежанка расположена над горнилом, сзади дымохода. Во время топки этот отдел печи всегда хорошо прогревается. Ранее лежанку использовали в зимнее время, как кровать, поэтому она устраивалась достаточно больших размеров, так чтобы места хватало на нескольких человек.

В осовремененном варианте русской печи, порядовка которой будет представлена ниже, некоторые элементы традиционного строения заменены. Вместе с тем, новая модель стала более функциональна, так как в ней появилась варочная плита и водогрейный бак.

Современный вариант отличается от традиционного еще и тем, что в нем предусмотрено прогревание подтопочного отдела — благодаря этому печь значительно быстрее достигает нужной температуры, и от нее в помещения поступает большее количество тепла.

В статье будет рассмотрена более современная, усовершенствованная русская печка

Наличие в конструкции разных отделов позволяет в летний период нагревать только варочную плиту для приготовления пищи, не отапливая всего строения полностью, что способствует и поддержанию нужного микроклимата в доме, и экономии топлива. В зимнее же время, когда прогреваются все каналы, печь становится многофункциональной — одновременно может быть духовкой, плитой, производить нагрев воды и помещения, а также быть теплой кроватью.

Такие изменения стали возможны при установке в конструкцию дополнительной «летней» заслонки для варочной камеры.

Современный вариант печи способен поддерживать комфортную температуру на площади, равной 35 ÷ 40 м².

Приступая к работе над русской печкой, необходимо провести подготовительные мероприятия, которые начинают с планирования места установки.

Выбор места для русской печки

Очень важным моментом является правильный выбор места, где будет возводиться сооружение. Если печь устанавливается в деревянном здании, то между ее стенками и стенами дома должно быть обязательно продумано расстояние, которое должно составлять не менее 200 мм. Кроме этого, деревянные стены необходимо обезопасить с помощью закрепления на них негорючего материала — чаще всего для этого используются асбестовые плиты. Этот зазор также обеспечит свободное проведение ревизии стен печи, которую нужно обязательно проводить перед началом каждого отопительного сезона.

Если же для постройки выбрано место между двумя комнатами, то проем в деревянной стене нужно обложить кирпичной кладкой, толщиной также не менее 200 мм. Дополнительно между кладкой и древесиной можно устроить прокладку из того же асбестового листа.

Инструменты для кладочных работ

Какая бы модель печи ни была выбрана, для ее кладки понадобятся одни и те же инструменты, которые подготовить нужно заранее.

Основные инструменты для проведения печных работ

1 – Мастерок или кельма необходимы для забора из емкости кладочного раствора и нанесения его на кирпичи, а также для подчистки кладки от излишка выступившей между швов смеси.

2 – Молоток-кирка понадобится для обтесывания и раскалывания кирпичей, так как в процессе работы придется подгонять отдельные элементы кладки или придавать им определенную форму.

3 – Расшивка нужна будет в том случае, если печь не будет отделываться декоративной плиткой, и кладка должна иметь идеально аккуратный вид. Этим инструментом оформляют горизонтальные и вертикальные швы.

4 – Шнур-причалку используют для контроля за ровностью рядов, но чаще в наше время при кладке стен печей мастера ограничиваются строительным уровнем и отвесом.

5 – Порядовка — очень полезное приспособление, которое поможет сохранить вертикальность кладки, а также соблюсти одинаковую толщину горизонтальных швов.

6 – Отвесом также измеряют вертикальность стены, и его удобство заключается в том, что он легко и быстро устанавливается в нужное место.

7 – Строительный уровень незаменим при работе над любой кладкой, поэтому он должен быть всегда под рукой, так как им проверяется ровность каждого уложенного ряда, когда еще есть возможность оперативно внести какие-либо изменения.

8 – Правило чаще всего используется только один раз, при выравнивании поверхности фундамента.

9 – Лопатка и емкость для замешивания раствора.

10 – Неплохо иметь также мерную планку, которой будет измеряться ширина швов.

Необходимые материалы

Для каждой модели печи закупается свое количество материалов, в зависимости от ее величины. Кроме кладки стенок и всех ее внутренних отделов (в соответствии с порядовкой) строительные материалы потребуются и для устройства фундамента, который должен быть выполнен очень надежно, так как русская печь – это достаточно массивное строение.

Не стоит экономить, покупая дешевые некачественные стройматериалы, если хочется, чтобы строение было и респектабельно на внешний вид, и эффективно работало непосредственно по своему назначению.

Ниже приведена таблица необходимых материалов для возведения русской печи размером 1600 мм в ширину, 2380 мм в длину и 1900 ÷ 2000 мм в высоту, которую часто называют «Теплушкой».

Наименование материалов и элементовРазмер в ммКоличество (шт., кг или м)
Закаленный красный кирпич М-200250 × 120 × 651850 — 1860 шт.
Глина жирная250 кг
Песок очищенный300 кг
Варочная панель с двумя конфорками400 × 7001
Колосниковая решетка200 × 2802
Колосниковая решетка250 × 3801
Топочная дверца250 × 2101
Топочная дверца250 × 1801
Прочистная дверца130 × 1302
Прочистная дверца130 × 2001
Поддувальная дверца250 × 1501
Дымовая задвижка180 × 2601
Заслонка для горнила380 × 4501
Водогрейный бак280 × 120 × 5001
Стальной уголок5 × 60 × 601,5 м
Стальная полоска5 × 50 — 6020 — 25 м
Стальной лист5 мм1

Чугунные и стальные фасонные детали для печки можно приобрести в специализированных магазинах

Кроме материалов для кладки печи, необходимо приобрести все необходимое и для устройства фундамента — щебень, доски для опалубки, песок, арматуру диаметром 8 ÷ 10 мм и цемент, количество этих материалов будет зависеть от глубины и ширины основы.

Цены на огнеупорный кирпич

Огнеупорный кирпич

Фундамент для русской печки

Русская печка — весьма массивное сооружение, поэтому не обойтись без надежного фундамента для нее

Так как кирпичная русская печка является достаточно массивным сооружением, то основа под нее должна быть прочна и надежна. Поэтому обязательно необходим хороший фундамент, для которого придется рыть соответствующий котлован.

  • По размеру яма должна превышать периметр основания печи на 120 ÷ 150 мм в каждую сторону. Глубина котлована рассчитывается в зависимости от плотности и стабильности грунта, но средняя ее величина варьируется между 500 и 700 мм.
  • Дно готового котлована засыпают песком, который поливают водой и тщательно утрамбовывают, до достижения толщины этого гидроизолирующего слоя 150 ÷ 200 мм.
  • На песок засыпается щебень или битый кирпич, который также утрамбовывается. Этот слой должен составлять 100 ÷150 мм, а затем его нужно выровнять небольшим слоем песка, который также проливается водой и выравнивается.
  • Далее, на этот «пирог» настилается два слоя рубероида. Затем, на рубероид устанавливается опалубка, изготовленная из досок, а чтобы бетонный раствор монолитно заполнил короб и не утекал в зазоры между досками, стенки опалубки покрывают плотной полиэтиленовой пленкой.
  • Раствор изготавливают из цемента (одна часть), песка (три части), щебня (пять частей) и воды, с помощью которой смесь доводится до необходимой полужидкой консистенции.
  • В подготовленную опалубку заливается грубый раствор бетона, который изготавливают из гравия и цемента. Толщина первично залитого слоя должна составлять 200 ÷ 220 мм. Чтобы в залитом бетоне не образовалось воздушных пузырей, его несколько раз протыкают штыковой лопатой, одновременно утрамбовывая раствор.
  • Когда раствор начнет схватываться, в него устанавливают вертикально прутья арматуры, длиной на 50 ÷ 70 мм выше залитой поверхности.
  • Далее, заливается следующий слой раствора толщиной в 100 ÷ 150 мм. После его схватывания на поверхность укладывается арматурная сетка, и опалубка заполняется до верха раствором, а затем залитая поверхность разравнивается правилом, но установленному горизонту (обычно это – верхний обрез опалубки).
  • После полного застывания бетона и набора им необходимой прочности, поверхность накрывается еще одним слоем рубероида.

Раствор для кладки печки

Раствор для кладки печи должен быть эластичным и тонким, а при высыхании не давать трещин и хорошо герметизировать швы. Приготовить правильный раствор непросто, поэтому у каждого мастера печных дел есть свои секреты в подборе материалов и в замешивании смеси.

Сегодня в специализированных магазинах можно приобрести готовую жаростойкую смесь, предназначенную для кладки стен печей. Однако, как утверждают опытные печники, настоящий традиционный раствор из глины с добавлением песка куда предпочтительнее готовых смесей, изготовленных на основе цемента. Это действительно так по различным причинам, одна из которых — экологичность раствора.

Настоящие мастера никогда не променяют традиционный глиняный раствор на готовые жаростойкие цементные смеси

Основная сложность самостоятельного изготовления глиняного раствора заключается в подборе глины, так как этот материал может быть чрезмерно жирным или наоборот, постным. Для раствора, который будет применяться для возведения печи, нужно выбирать жирную глину — именно она сделает смесь эластичной, что очень важно для получения качественных ровных и прочных швов.

Подобрать нужные пропорции для качественного раствора достаточно сложно, и этот процесс потребует определенного времени.

  • Для этого приобретенная глина должна быть, в первую очередь, тщательно очищена от различного мусора и инородных включений, а затем замочена на сутки в воде.
  • Далее, ее небольшие порции смешивают в разных пропорциях с песком. Из этой массы изготавливают лепешки толщиной в один сантиметр, после чего оставляют их сохнуть на два-три дня, предварительно записав, сколько частей глины и песка находится в каждой из пробных смесей.
  • Через указанное время нужно проверить, на какой из экспериментальных лепешек образуется меньше трещин — это значит, что весь раствор нужно замешивать именно в таких пропорциях.

Перед замешиванием всей массы, размоченную глину рекомендовано протереть через сетку, имеющую ячейки размером в 5 мм. Этот процесс сделает массу максимально однородной и избавит от проблем при кладке.

Для выкладывания топки очень часто в готовый глиняный раствор добавляется вместо песка шамотный порошок в пропорции один к трем ÷ четырем, то есть одна часть порошка на 3—4 части раствора глины.

Цены на огнеупорный раствор для печей и каминов

Огнеупорный раствор для печей и каминов

Кладка русской печи

Чтобы печь была безопасна для жильцов дома, кладка должна быть абсолютно герметичной, поэтому нельзя брать некачественные кирпичи, имеющие трещины. Толщина швов между рядами должны варьироваться между 5 ÷ 8 мм. Не рекомендовано обмазывать стенки печи изнутри глиной, с целью добиться желаемой герметичности, так как раствор будет способствовать образованию сажных отложений и снижению теплопроводности.

Так называются грани кирпича

Кладка производится в разных отделах печи в один кирпич (длина кирпича), в полкирпича (ширина кирпича) и в четверть кирпича (толщина кирпича).

Перевязка углов печи производится разными способами, в зависимости от толщины кладки, но основным принципом является переплетение ложка и тычка кирпича.

Перевязка углов при кладке печки

Перед кладкой керамический кирпич рекомендовано вымачивать, так как в этом случае он не будет впитывать воду из раствора, и поэтому кирпич и раствор будут сохнуть равномерно, показывая высокую взаимную адгезию и давая хорошую герметичность стенок.

Излишний раствор, выступивший из швов, необходимо удалять сразу, как снаружи, так и изнутри кладки — это обеспечит аккуратность и максимальную функциональность строения.

Наружные стены могут выкладываться в один или в полкирпича, внутренние же обычно — только в половину кирпича. Если наружные стены будут толстыми, то печь дольше будет прогреваться, и для ее нагрева потребуется большое количество топлива, поэтому полкирпича — это самый оптимальный вариант для кладки, как внутренних, так и наружных стен отопительного строения.

Узнайте два различных способа, как сделать облицовку печи керамической плиткой своими руками, из нашей новой статьи.

Порядовая кладка печки

Порядовку можно назвать основной инструкцией по кладке печи, которая подробно показывает, как должен лежать каждый кирпич в данном ряду, и какие из дополнительных элементов используются на конкретном этапе. Следуя в точности этой инструкции, можно не спеша самостоятельно «поднять» конструкцию печи. Единственное, чему рекомендовано поучиться — это правильно укладывать и выверять ряды кирпичей. Такие тренировки лучше всего предварительно проводить на сухих кирпичах, а затем уже – и с раствором.

Опытные печники советуют выкладывать каждый из рядов насухо — это позволит подогнать размеры всех кирпичей до необходимых именно в этом ряду, и не ошибиться в хитросплетениях внутренней кладки.

  • Первый ряд задает правильное направление, обеспечивает ровность и аккуратность всей постройки, поэтому прежде, чем начинать его кладку даже насухо, рекомендовано расчертить точное месторасположения внешних стен печи. Это можно сделать, используя длинную линейку, уголок и мел.

Первый ряд — сплошной. Он должен быть идеален, так как задаст ровность всей конструкции

На размеченную поверхность сначала укладывают кирпичи внешней стенки, а затем заполняется внутреннее пространство между ними, следуя указанному в порядовке рисунку.

На втором ряду начинается выкладка внутренних отсеков

  • Со второго ряда начинают выкладываться стенки печи, оформляются внутренние каналы для прочистки, а также камера зольника.

Третий ряд — установка чугунных дверец

  • На третьем ряду устанавливается две дверцы — поддувальной и прочистной камер. Закрепление дверец осуществляется с помощью стальной проволоки, которую прикручивают к ушкам, расположенным на чугунных дверцах, а ее концы укладывают в швы между кирпичами. До того, как дверцы будут полностью вмурованы в стенку, их временно подпирают с двух сторон кирпичами.

4 ряд — закрывается свод подового пространства

  • На четвертом ряду кладка перекрывает сверху входы во все внутренние каналы на стенках печи, образуя отверстия, и полностью оформляет потолок подового канала внутри строения.

Пятый ряд — устанавливается колосник большой и дверца малой топки

  • На пятом ряду укладывается колосниковая решетка для большого топливника, и внутренняя кладка топки устанавливается без раствора. Очень часто для этой цели используют шамотный кирпич, разрезанный по толщине надвое. На этом же ряду устанавливается дверца малого топливника над подовым каналом.

Устанавливается водогрейный бак

  • В кладку шестого ряда входит установка водогрейного бака. Внутренний слой топки продолжают выкладывать шамотным кирпичом.

Седьмой ряд: стяжка полосой боковой стенки, установки колосника — в малую, и дверцы в большую топку

  • На седьмом ряду устанавливают колосниковую решетку в малый топливник и дверцу на большую топку. Правая стена стягивается стальной полоской, которая укладывается в шов и закрепляется на стенках специально устроенными на концах зацепками. Задняя стенка большой топки выкладывается кирпичом без раствора. На внешней стенке, на внутренней кладке между кирпичами устраиваются зазоры для лучшей теплоотдачи.

Кладка восьмого и девятого рядов

  • На восьмом и девятом ряду устанавливается и закрепляется дверца малой топки, а также продолжается выведение внутренних печных каналов.

Десятый ряд — укладка дна горнила. Водогрейный бак полностью перекрывается

  • На десятом ряду выкладывается дно варочной камеры (горнила) и объединяются своды двух топок — малой и большой. Отверстия каналов в задней части постройки, которые предназначены для движения нагретого воздуха, оставляются открытыми, и выводятся в варочную камеру. Также на этом ряду перекрывается водогрейный бак.

11-й ряд — все готово для установки варочной плиты

  • На одиннадцатом ряду, на край кладки, над двумя топками закрепляется заготовленный металлический уголок 50×50 мм — он станет хорошей основой для установки в том месте варочной плиты. Оставшееся открытым пространство большой топки сзади плиты накрывается колосниковой решеткой, которая не закрепляется.

12-й ряд: начало формирования дымохода и стенок горнила

  • На двенадцатом ряду начинают оформлять переднюю стенку варочной камеры и боковые стены варочной панели. С левой стороны плиты устанавливается горизонтально задвижка, которая будет служить заслонкой для варочной камеры. Левее задвижки начинается формирование низа дымохода. Заслонка и будет перекрывать отверстие между горнилом и дымоходом.

13-й ряд — продолжение кладки ввысь

  • На тринадцатом ряду работа идет по той же конфигурации рисунка, который задан 12 рядом.

14-й ряд: формирование просвета дымоотводного канала

  • На четырнадцатом ряду формируется вход в дымоходную трубу, который будет открываться при сдвиге вертикальной задвижки, установленной для варочной камеры. Кроме этого, выводятся стенки горнила, и оформляется отверстие для заслонки

15-й ряд: начинается перекрытие свода варочной камеры

  • На пятнадцатом ряду кладка идет на сужение, перекрывая варочную камеру. Одновременно выводится дымоходная труба.

Обязательное усиление стенок металлическими полосками на 16-м ряду

  • Скрепление боковых стенок металлическими полосами со стопорами, выводимыми на внешние стороны стен, происходит на шестнадцатом ряду, после того, как будет проведена кладка, повторяющая 15 ряд.

17-й ряд: после кладки — несколько операций с металлическими конструкциями

  • На семнадцатом ряду производится несколько значительных действий:

— устанавливается стяжка металлической полосой задней стенки печи;

— продолжается сужение свода варочной камеры и устраивается место для начала кладки свода;

— происходит дальнейшая кладка дымохода;

— над нишей, где установлена варочная плита, укладывается металлический уголок и полоса — они станут основой для кладки кирпичей, которая начнет создавать над плитой потолок.

18 ряд — наружные стенки и плюс выкладка куполообразного свода горнила

  • На восемнадцатом ряду на заднюю часть печи, над горнилом, устанавливают шаблон (или же сваривается конструкция из металлических полос в форме арки). По шаблону выкладывается куполообразный свод варочной камеры. Кирпичи при этом устанавливаются на торцевую часть — ложок.

На установленный металлический уголок и полосу выкладывают ряд кирпичей, уложив их на широкую часть кирпича — постель.

Если выбирается для выведения свода шаблон из фанеры и бруска, то он изготавливается обязательно разборным, чтобы его можно было легко удалить после застывания раствора, скрепляющего кирпичи, формирующие арку. Из фанеры вырезаются две полукруглые детали, которые закрепляются съемными штырями к двум прямоугольным рамкам или брускам и выставляются на подложенные кирпичи.

Примерно конструкция выглядит таким образом.

Возможный вариант шаблона для кладки купола горнила

Сверху полукружья покрываются настилом из узких досок, которые собраны между собой при помощи веревок, т.е. настил получится гибкий. После застывания раствора в кладке, подпирающие кирпичи убираются, конструкция опускается на дно варочной камеры, затем убирается гибкий настил, и вытаскиваются штыри, а затем и все элементы извлекаются из горнила.

Укрепление внутренней стенки полосой на 19-м ряду21-й ряд: укладка основания будущей лежанки

  • Далее, на 21-ом ряду поверхность, засыпанная песком, вместе со стенками перекрывается кладкой, а в передней части идет сужение перетрубья.

22-й ряд — установка металлической панели с круглым отверстием

  • На 22-ом ряду сужается перетрубье и устанавливается металлический элемент с круглым отверстием, который будет способствовать перенаправлению дыма, некоторым образом задерживая тепло.

23-й ряд — монтаж дверцы прочистного окошка для дымохода

  • На 23-ем ряду продолжает выводиться перетрубье, и устанавливается дверца для возможности прочистки дымохода.

24-й ряд: установка регулирующей заслонки

  • На 24-ом ряду устанавливается задвижка на перетрубье, которая будет регулировать тягу в топках и горниле.

Кладка 25-го и 26-го рядов

  • При кладке 25-го и 26-го рядов пространство над задвижкой еще больше перекрывается кладкой.

Перетрубье объединяется с дымоходом. Выше идет кладка трубы

  • На 27-ом — 29-м  рядах перетрубье объединяется с дымоходом.
  • Далее, идет кладка дымоходной трубы и поднимается до того уровня, когда начинает формироваться разделка. Рекомендовано при прохождении дымоходом чердачного перекрытия делать кладку на цементном растворе.

Прохождение кирпичной трубы через потолочное перекрытие — разделка (распушка)

  • После этого, проведя трубу через чердак, ее выводят на крышу, выкладывая выдру и делая вокруг надежную гидроизоляцию, которая закроет зазоры между дымоходом и кровельным материалом.

Видео: Порядовая кладка двух вариантов русской печи

Просушка выложенной печки

После завершения процесса кладки, печь нельзя сразу же топить в полную силу, так как в этом случае она будет просыхать неравномерно, и на поверхности стен появятся некрасивые разводы. Кроме этого, раствор на швах может пойти трещинами, и произойдет разгерметизация стенок.

Чтобы этого не произошло, печь должна пройти процесс естественной сушки в течение 10 ÷ 12 дней. При этом необходимо открыть все задвижки и дверцы. Для того, чтобы создать благоприятные условия для просушки печного сооружения, в данном случае в варочную камеру можно поместить обычную электрическую лампочку на 200 ÷ 250 Вт, на все время просыхания.

После завершения первого этапа сушки, можно переходить к принудительным мероприятиям — начинать протапливать печь небольшим количеством дров, при открытых дымовых задвижках, но с закрытыми топками.

Протапливают печь в течение 7 ÷ 10 дней по особой системе: в первые два дня используется для топки всего 3 ÷ 4,5 кг дров, каждый день прибавляя по 1 ÷ 1,5 кг топлива к первоначальному количеству, и так на протяжении всего время принудительной просушки.

Проверить готовность печи к полноценной работе можно следующим образом. Если после начала очередной топки через 1,5 ÷ 2 часа на металлических элементах не появятся капли конденсата, значит, можно смело проводить полноценную контрольную топку, используя достаточно много дров.

Если после длительной просушки и проведения контрольной топки все-таки появились незначительные трещинки в швах между рядов кладки, не стоит торопиться их заделывать. За ними нужно понаблюдать в течение отопительного сезона. В течение этого времени они или остановятся в одном положении, или еще немного расширятся. Только по окончания сезона отопления можно провести ремонт, заделав все появившиеся изъяны.

Меры безопасности при начале эксплуатации печки

Иметь в доме русскую печь — просто замечательно, так как она всегда считалась источником тепла и особого уюта. Однако, нужно помнить и о мерах безопасности, так как если их не соблюдать, печь может стать источником повышенной опасности.

Перед началом каждого отопительного сезона необходимо обязательно проводить тщательную ревизию всех швов кладки — они должны быть герметичны —  не иметь глубоких трещин. Заделывают появившиеся трещины раствором из глины с добавлением песка.

Если, после начала топки в помещении появится дым, значит, отсутствует нормальная тяга, и такую неисправную печь топить ни в коем случае нельзя. Нужно сразу же проверить, все ли задвижки на дымоходе открыты. Если дымоход полностью открыт, но дым продолжает идти в комнату, значит, необходима чистка дымоходных каналов.

Дымоход необходимо проверять и чистить не реже раза в год. Впрочем, если печь новая и используется качественное топливо, то дымоход, по сути, никак не должен беспокоить несколько лет. При возникновении задымления в этом случае есть риск того, что где-то неправильно выполнена кладка, и придется приглашать мастера для устранения проблем.

Если соблюдать правила безопасности и иметь хорошую вентиляционную систему в доме, печь не будет источником опасности, а станет верным помощником, который выручит во многих случаях. Кроме того, что у этого сооружения очень широкая функциональность, русская печь еще и создаст в доме неповторимый самобытный колорит и особый уют.

И в завершение статьи — еще один видеосюжет, подробно показывающий работу специалиста по профессиональной  кладке традиционной русской печки.

Видео:  Работа мастера по возведению русской печи

Мини русская печь своими руками: порядовка и пошаговая инструкция

Кирпичная печь является одним из эффективных приборов, применяемых для обеспечения обогрева жилища. При этом она не только отапливает помещение, но и создаёт в нём необыкновенно уютную атмосферу, не сравнимую с той, которую способен обеспечить электрический или газовый обогреватель.

Для этого не обязательно возводить конструкцию больших габаритов. Малая русская печь займёт намного меньше полезной площади чем классическая модель, а обогреет помещение ничуть не хуже, и при этом они более экономична в отношении расхода топлива.

Особенности мини русской печи

Мини русская печь действительно небольших размеров, габариты такой стандартной модели не более 1х1,3 м, и поэтому для неё найдётся место даже в однокомнатной постройке малой площади.  Этот прибор не имеет лежанки, зато обладает двумя топливниками:

  • первый – большой топливник находится ближе к передней стенке. Он используется для отопления в осенне – зимний период и для выпекания различных блюд;
  • второй — малый, располагается позади первого, ближе к тыльной стороне. Он используется для готовки пищи в сезоны с теплой погодой. В этом случае, меньше расходуется топлива, проще осуществляется чистка и уход за прибором.

Топочные камеры нужны не только для готовки различных блюд, но и для обогрева помещения. В отопительный сезон работать может только одна из них или же обе камеры одновременно. Для закладки топлива возможна непосредственно через варочный отдел.

Свою особенность в такой печи имеют и внутренние каналы, которые предназначены для подачи горячего газа к топливным камерам и отвода угарных газов на улицу.  Во время топки печи все дымовые газы поступают из большего по габаритам топливника в 1-й отсек отапливающей камеры.

Затем переходят через 2-й отсек и, обходя под перемещаются к тыльной стенке варочного отдела, сгорают там и при этом нагревают плиту. Образовавшийся при этом процессе дым через четыре хода, расположенные вверху варочного отдела, попадают в сборный канал, а из него уже в дымоотвод.

Маленький топливник не обладает специальным каналам для отвода дыма, из него газообразные вещества переходят в основную топочную камеру, а уже затем выходят наружу.

В состав маленькой русской печки входит и вентиляционный канал, который по мере необходимости перекрывается с помощью задвижки.

Пример малой русской печи

к содержанию ↑

Материалы и их количество

Для возведения маленькой русской печи своими руками нужны следующие стройматериалы и печная фурнитура:

№ п/пНаименование материаловЕд. измеренияКоличество
1Красный огнеупорный кирпичТыс. шт.0,75
2Жирная глинакг150
3Мытый речной песоккг300
4Колосникишт.2
5Задвижкашт.2
6Дверка для топливникашт.2
7Дверка для поддувалашт.2
8Дверца для прочистного люкашт.3
9Варочная панельшт.1
10Асбестовый шнурм16
11Проволокам6

к содержанию ↑

Список инструментов

Для удобства ведения работ при кладке русской печи своими руками требуется заранее подготовить рабочие и измерительные инструменты. Комплект рабочего инструмента должен состоять из:

  • штыковой лопаты;
  • ёмкости для приготовления кладочной смеси. Она должна быть достаточно широкой и иметь невысокие борта;
  • совковую лопату и два металлических сита с размерами ячеек 2х2 и 1х1 мм. С помощью этого инструмента сеют глину и песок;
  • кельмы — специального мастерка, которым выполняют забор раствора и распределение его по кладочным элементам, а также удаляют излишки смеси, выступившие за пределы шва;
  • молотка — кирки. Им можно целый кирпич разделить на несколько частей и обтесать образовавшиеся поверхности;
  • расшивки, способствующей уплотнению кладочных швов и приданию им нужной формы;
  • шабровки — резиновой пластины с рукоятью. Её чистят внутренние поверхности кладки от излишка смеси и уплотняют швы в труднодоступных местах;
  • пилы — болгарки. Её можно более точно обрезать и подогнать кирпичи для кладки криволинейных элементов конструкции;
  • правила — для выравнивания верхней плоскости фундамента.

Контроль вертикальности и горизонтальности кладочных швов, геометрических параметров всей конструкции печи проводят с помощью:

  • пузырькового уровня;
  • отвеса;
  • угольника;
  • рулетки.

к содержанию ↑

Приготовление раствора

При замесе кладочного раствора используют глину с низким содержанием песка — жирную и песок в пропорции 1(г) :2(п). Глину предварительно на сутки замачивают в воде, затем протирают её через сито для того, чтобы удалить из неё инородные включения. Песок должен быть сухим, его также нужно просеять. Воду в смесь нужно добавлять в таком количестве, чтобы готовый раствор по консистенции соответствовал густой сметане.

Однако приобретённая глина может несколько отличаться по жирности. Поэтому лучше предварительно провести пробный замес небольшой порцией в трёх вариантах и изготовить из этих составов лепёшки. На каком из образцов через три дня будет меньше трещин, тот вариант пропорций компонентов и нужно брать за основу при изготовлении всего объёма кладочной смеси.

к содержанию ↑

Расчет и изготовление фундамента

Даже под русскую печь маленьких размеров нужен прочный фундамент. Простого усиления пола будет недостаточно, надо сооружать конструкцию из небольших железобетонных блоков, камня или заливать армированную бетонную плиту. Она должна быть обособлена от фундамента дома. Для определения глубины опоры нужно провести оценку типа грунта, уровня его промерзания и высоты почвенных вод.

Мнение эксперта

Николай Давыдов

Печник с 15-летним стажем

Например, в Московской области, почва зимой промерзает примерно на 1,4 метра. Значит и фундамент под печь должен быть не меньшей глубины. Ширина и длина должна превышать размеры основания корпуса печи не менее, чем на 15 — 20 см.

Таким образом под малую русскую печь этой модели размеры фундамента будут следующие:

  • ширина — 130 см;
  • длина — 150 см;
  • высота — 160 см.

Соответственно для сооружения монолитной плиты потребуется 3,0 м3 бетона. Его можно купить на заводе с БРУ или изготовить самостоятельно, закупив для этих целей:

  • цемента М400 — 0,97 т;
  • песка — 1,6 м³;
  • щебня — 3,2 м³.

Сами работы ведут в следующей последовательности:

  • копают котлован глубиной 1,75 — 1,8 м;
  • уплотняют дно и отсыпают слой щебня в 15 см;
  • устанавливают опалубку из необрезной доски с прокладкой гидроизоляционного материала по её внутренним поверхностям;
  • монтируют армокаркас из двух рядов металлической сетки с размером ячейки 15х15 мм, которые соединяют между собой вертикальными отрезками арматуры;
  • заливают бетонную смесь в опалубку с послойным уплотнением методом трамбования или штыкования для удаления воздушных пузырьков;
  • выравнивают верхнюю плоскость конструкции.

Опалубку можно демонтировать примерно через неделю, а дальнейшие работы по гидроизоляции проводят по истечение 25 — 28 дней, когда бетон наберёт полную прочность.

к содержанию ↑

Порядок кладки рядов

Кирпич перед укладкой помещают на 2-3 секунды в воду. Затем на его поверхности наносят раствор и плотно усаживают на предназначенное место в конструкции русской мини печи, согласно разработанной на стадии проекта порядовке.

Порядовка малой русской печи:

1-9 ряды

Ряды 9-16

17-24 ряды

25-33 ряды

После того, как выполнена оклеечная гидроизоляция фундамента, на верхний слой рубероида насыпают слой песка толщиной в 1 см, а затем согласно порядовке русской мини печи:

  • укладывают 1-й ряд кирпичей на сухую, без применения раствора;
  • со 2-го по 5-й – кладут поддувала обоих топливников и устанавливают их дверцы;
  • 6-й — монтируют решётки колосника для двух топливников;
  • 7-й и 8-й — монтируют дверцы топливников. Кладка основной топочной камеры расширяется в сторону перегородки;
  • 10-й — возводят под и формируют канала шириной 8 см возле тыльной стены корпуса вдоль варочного отдела;
  • 11-й — продолжают кладку пода, перекрывают дверки обеих топливных камер;
  • 12-й — укладывают чугунную плиту;
  • 13-й и 14-й — продолжают кладку согласно порядовке;
  • 15-й — формируют варочный отдел, устанавливают связи из стальной полосы между его боковыми стенками;
  • 16-й и 17-й — продолжают формировать варочный отдел;
  • 18-й – перекрывают шесток, в передней части свода оставляют четыре хода размером 70х120 мм;
  • 19-й — формируют сборный канал, суживают отверстие перетрубья;
  • 21-й — закладывают основу вентиляционного канала;
  • с 22-го по 24-й — уменьшают сборный канал в сечении, увеличение размера вентиляционного канала и установка на него задвижки;
  • с 25-го по 27-й — изменяют форму дымохода, устанавливают на него задвижку;
  • 28-й и 29-й — соединение двух вертикальных каналов в один горизонтальный ход с Г-образной формой, перекрытие этого канала полосовой сталью;
  • 30-й — соответствует чертежу;
  • в 31-ом и 32-ом – выкладывают перекрышу;
  • в 33-ем – кладут дымоход.

Дымоход русской мини печки кладут из полнотелых кирпичей на смешанном типе кладочной смеси, в состав которой входит цемент, глина и песок. Все его внутренние поверхности должны быть гладкими, а швах отсутствовать пустоты. Это позволит снизить количество скапливающейся на его стенках изнутри сажи и смол. Саму кладку ведут в один кирпич с толщиной шва не более 10-12 мм.

Так будет выглядеть печь (примерно, незначительные изменения в порядовке):

Вид спереди

Вид сзади

Вид слева

Вид справа

к содержанию ↑

Сушка

Новую русскую мини печь из кирпича перед использованием нужно протопить в режиме сушки, т.е небольшим количеством дров. За это время должна испариться вода, попавшая внутрь стен при кладке конструкции. При топке в режиме сушки дверки топочных отделов и задвижка на дымоходе должны быть открытыми. Результатом качественно проведённой сушки будет отсутствие сырых пятен на кладке и конденсата на задвижке дымового канала.

к содержанию ↑

Вывод

 Мини русская печь своими руками возводится достаточно быстро. Она имеет простую конструкцию, в которой не предусмотрены сложные переходы в кирпичной кладке с переменным размером сечения каналов, как в традиционной модели русской печи. При этом её  КПД  достигает 90%.

Кладка русской печи с лежанкой своими руками: устройство, схема-чертеж, порядовка, фото

Испокон веков русская печь — это сердце любого дома. Она традиционно совмещала в себе несколько функций. С ее помощью не только готовили еду, но и обогревали дом, кипятили воду, сушили вещи, лечились. А иногда она даже служила парилкой.

О чем эта статья

Из чего состоит

Прежде чем приступать к кладке русской печи необходимо разобраться с тем из чего же она состоит. По некоторым названиям современному человеку непонятно для чего они нужны, мы постарались разобраться с этим.

  • Подпечек — это небольшая ниша в самом низу. Используется для того чтобы сушить дрова.
  • Опечье. Его можно назвать фундаментом. В старину его покрывали досками. В современном же строительстве его делают каменным либо бетонным. Сверху располагается под.
  • Под – это дно.
  • Шесток – это небольшая ниша перед горнилом. Традиционно использовалась для готовки и подогрева пищи.
  • Горнило – это сердце печи. Это место где помещали жаропрочную посуду и варили пищу.
  • Загнетка – место, куда сгребали прогоревшие угли. Располагается сбоку от шестка.
  • Окно шестка – отверстие, находящееся непосредственно над шестком.
  • Печурка – это углубление в печи. Их может быть несколько. Традиционно использовалось для просушки небольших мокрых вещей.
  • Малая дверка ведет в дымоход и используется для его чистки.
  • Хайло – это дымовой проход, располагающийся между устьем и трубой, необходим для правильной циркуляции дыма.
  • Вьюшка – ею закрывают трубы после протопки, для сохранения тепла.
  • Задвижка — металлическая пластина для регулирования тяги.
  • Труба предназначена для выхода дыма.
  • Разделка – это утолщение в стенке трубы в месте ее прохода через потолок, с целью недопущения возгорания.
  • Зеркало – боковая стенка. Иногда она выходит в соседнюю комнату для лучшего обогрева дома.
  • Устье – это вход в горнило, прикрывается заслонкой.
  • Заслонка – металлическая крышка, закрывающая устье.
  • Свод – это печное перекрытие, выполняется в виде арки на полотке горнила.
  • Лежанка – располагается над сводом. Самое теплое и уютное место в русской избе.

Кроме того печь может быть оборудована подтопком. Отдельной топкой которая позволяет работать печи в 2 режимах — зимнем и летнем.

Суть заключается в том, что в зимнем режиме дым проходит большее расстояние и отдает тепло стенкам печи, тем самым она сильнее нагревается сами и лучше обогревает помещение. В летнем режиме дым пускается напрямую в трубу по кратчайшему пути тем самым, в доме становится не так жарко, но еду готовить по-прежнему можно. На рисунке выше желтым цветом обозначен путь дыма от топки в трубу летом, а красным от подтопка в трубу зимой.

Чертежи

Прежде чем приступить к строительству, необходимо сделать чертежи.

Во-первых, чертеж самой конструкции печи, ее размеры, конфигурация, расположение каналов и т. д. Такой чертеж выполняется в разных проекциях в разрезе.

Во-вторых, выполняется чертеж так называемой порядовки. То есть порядовый процесс кладки кирпича. Мы подобрали для вас понятную видеопорядовку.

Ключевые этапы строительства

Выбор кирпича для строительства – это начальный и очень важный этап. Наилучшим вариантом будет красный керамический полнотелый кирпич. Здесь нельзя экономить на качестве.

Вторым важнейший момент – это раствор. Обычно он готовится из жирной глины, песка и воды. Консистенция должна быть густой и иметь достаточную вязкость. Раствор обязательно должен быть жаропрочным.

Когда пройден этап подготовки, приступают непосредственно к строительству. Вначале выкладывается фундамент, затем подпечек. После чего выстраивается под и свод печи.

При возведении печи своду уделяется особое внимание. Так как эта часть требует опыта и кропотливой работы. Зачастую неопытным мастерам приходится не один раз перекладывать свод из-за ошибок.

Суть в том, что здесь требуется сложить кирпич особым способом (замковый метод или замок), для того чтобы получить правильную арку. Для этого вначале выполняется чертеж в натуральную величину в разрезе, и только потом приступают к кладке.

Далее строится лежанка. В старину пространство между сводом и лежанкой заполняли песком, что иногда приводило к растрескиванию лежанки. В современном строительстве пространство под лежанкой укрепляется металлическими конструкциями. В данном случае важно чтобы между сводом и лежанкой было изолирующее пространство заполненное воздухом или песком, иначе лежанка будет перегреваться и спать на ней станет невозможно.

Русская печь в современном исполнении имеет массу вариаций. Каждый мастер-печник может привнести в нее что-то свое. Плюс современные технологии и материалы, а также новые дизайнерские решения.

Фотографии для вдохновения

устройство, схема, пошаговая инструкция с фото и видео и прочее

При упоминании о русской печи возникают ассоциации со сказкой и волшебством. А ещё — с невероятно вкусными и ароматными блюдами и тёплой атмосферой. Поражает то, что огонь её простого очага не угас даже в нашу технологическую эпоху. Благодаря возрождению индивидуального строительства этот замечательный отопительный агрегат и сегодня в почёте у владельцев загородных домов. Сделать его своими руками, имея под рукой подробную инструкцию, будет не так и сложно.

Почему русские печи так популярны

Невероятная «живучесть» русской печи заключается в её функциональности — она используется и как варочный, и как отопительный агрегат, причём последнее, вопреки распространённому мнению, является отнюдь не первичной функцией. В простейшем виде конструкция представляет собой очень глубокий камин, по сути, габаритную топку с трубой.

Русская печь традиционной конструкции

Благодаря толстым стенкам и массивному своду, теплоаккумулирующей способности русской печи может позавидовать любой другой твердотопливный агрегат. Этот же фактор играет и на пользу экономичности. Сооружение может оставаться тёплым в течение суток, поэтому не требуется много дров, чтобы поддерживать температуру в комфортных пределах. Здесь же невозможно не упомянуть и о чрезвычайно удобной конструкции с лежанкой или полатями.

Конструкция русской печи уникальна и в плане создания кулинарных шедевров. Широкий температурный градиент топки очень удобно использовать во время приготовления пищи. При необходимости получить быстрый нагрев чугунок с содержимым пододвигают поближе к очагу. Если же требуется уменьшить интенсивность кипения, то его перемещают на периферию, поближе к бокам. К слову, русская печь обладает уникальной способностью, которой не имеет ни один другой отопительно-варочный агрегат. Разогретые до высокой температуры стенки и свод печи способны сохранять очень высокую температуру даже после полного прогорания топлива. Излучаемые поверхностью инфракрасные лучи позволяют длительное время запекать или томить продукты, получая ни с чем не сравнимый вкус и румяную аппетитную корочку. Достоинство такого способа приготовления пищи заключается ещё и в том, что она не контактирует ни с огнём, ни с газовой средой, поэтому ни о каких канцерогенах не может быть и речи.

Сегодня русская печь представляет собой чрезвычайно функциональний отопительный прибор с варочной плитой, водонагревателем и место для отдыха

Современные отопительные приборы можно классифицировать по наличию одного из следующих признаков:

  • Наличие плиты и подтопки. Варочную поверхность встраивают непосредственно в тело печи, получая так называемый шесток, который выполнялся глухим в канонической модели.
  • Размещение на тыльной стороне печи камина, который выходит в смежную комнату. Практичность такого способа чрезвычайно высока, поскольку при существовании двух отопительных приборов не требуется сооружать отдельные дымоходы и фундаментные плиты.
  • Пристроенная к печи груба или топчан. Они всё так же, как и прежде повышают комфорт и удобство отопительного прибора, хоть габариты современных лежанок и не сравнить с размерами традиционных печей, которые рассчитывались на 3–4 человека.

Интеграция плиты в массив русской печи не только расширила её варочные возможности, но и дала возможность отапливать боковой обогревающий щиток и нижнюю часть конструкции. По этому фактору выделяют агрегаты с боковым подогревом, которые используются для отопления соседней комнаты, а также теплогенераторы с нижним обогревом. Наличие у последних подтопка позволяет прогревать стенки, которые находятся ниже уровня пода. За счёт повышения теплоотдачи появляется возможность отапливать помещение увеличенной площади без необходимости расширения габаритов прибора.

Нижний обогрев значительно увеличивает тепловую производительность

Достоинства и недостатки (таблица)

ПлюсыМинусы
Высокий КПД — от 50 до 70%.Способность работать только на таких видах топлива, которые не требуют повышенного притока воздуха. Перевести её на газ или мазут не получится.
Безопасная конструкция.Громоздкость конструкции. Дополнительная нагрузка на перекрытие — устанавливать её можно только на первом этаже.
Нетребовательность к материалам — при постройке печи можно обойтись только кирпичом, песком и глиной.После выстуживания агрегат требует длительного прогрева.
Равномерная теплоотдача.Неэффективный дымооборот — при просчётах в строительстве отопительный прибор может дымить.
Долговечность.Неудобство при чистке топливника от золы.
Возможность отопления смежного помещения.
Удобство и комфорт лежанки.
Поверхность лежанки может длительное время излучать ИК-энергию, что имеет прекрасный терапевтический эффект.

Кроме того, русская печь потребует от хозяйки умения обращаться с ухватом, сковородником, горшками и чугунками, а это не каждой современной женщине придётся по душе. Если же вы готовы смириться с небольшими неудобствами, то этот в прямом смысле сказочный агрегат сможет отблагодарить хозяина не только теплом и вкусной едой, но ещё и здоровым сном, а также чудесными оздоровляющими процедурами.

Смотрите также пошаговое руководство по возведению печи-голландки своими руками: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/pech-gollandka-rukovodstvo-po-izgotovleniyu-dlya-domashnego-mastera.html.

Устройство и особенности конструкции

Построенная по всем канонам печь имеет множество конструктивных элементов.

Схематическое изображение основных частей русской печи

  1. Подпечье. Углубление у основания печи предназначается для хранения и сушки дров. Сегодня многие владельцы отказываются от подпечья для упрощения и удешевления конструкции и делают это совершенно напрасно. Более удобного и практичного места для топлива найти невозможно.
  2. Печурка — холодная ниша для хранения посуды.
  3. Шесток — ровная горизонтальная поверхность перед горнилом. Здесь можно оставить вытащенную из очага пищу, чтобы она долгое время была горячей. Существуют конструкции печей, у которых в этом месте обустраивают варочную плиту.
  4. Под или лещадь — расположенное под небольшим уклоном к шестку днище горнила (варочной камеры). Отклонение от горизонтали к выходу позволяет легко передвигать тяжёлые чугунки.
  5. Горнило — пространство внутри печи, которое одновременно выполняет функции топливника и варочной камеры. Как и в случае с лещадью, потолок горнила имеет уклон к выходу. Это позволяет задерживать раскалённые газы под сводом, благодаря чему они успевают прогревать массив отопительного прибора. Между подом и шестком расположен загнёток, или загнетка, – своего рода переходная зона между горизонтальными участками печи с разной температурой.
  6. Перетрубье — то же, что и хайло. В русской печи это дымосборник, расположенный над шестком. За ним начинается дымовая труба.
  7. Самоварник (по-другому душник) – узкий канал, ведущий прямо в дымоход, который предназначается для подключения трубы самовара. В современных печах душник не обустраивают.
  8. Вертикальный газоход над шестком
  9. Вьюшка — лючок, которым полностью перекрывается дымоход. Через окошко вьюшки есть доступ к задвижке 10, которой регулируется тяга в печи.
  10. Задвижка дымовой трубы.
  11. Лежанка.

На другой иллюстрации прекрасно видно устройство внутренних камер сооружения. Печурка, которую можно заметить на нижнем рисунке, предназначается для сушки фруктов, грибов и ягод. Как видите, толщина стенок между нишей и горнилом — не больше кирпича, что фактически превращает печурку в некое подобие современных духовок шведских дровяных теплогенераторов.

Строение внутреннего пространства русской печи

Огромное влияние на производительность отопительного прибора оказывает загнёток, который является своеобразным рекуператором: поступающий поток воздуха подогревается дымовыми газами. Смешивания не происходит по причине различной плотности газов, причём эксперименты показали отсутствие турбулентности даже на границе раздела двух газовых потоков. Чтобы избежать завихрений, поверхности хайла и загнётка делают максимально гладкими. В противном случае турбулентность будет уносить часть кислорода, что повысит газогенерирующую способность отопительного прибора.

Поступающий в печь кислород поддерживает интенсивное горение топлива. При этом разогретые газы устремляются к своду горнила. Благодаря его наклону в сторону устья и небольшому порожку, который препятствует свободному выходу газов к хайлу, создаются две устойчивые зоны циркуляции газов. Именно в них и заключается вся сила русской печи, вот только для образования вихрей следует точно придерживаться основных размеров.

Кроме того, вращающиеся потоки длительное время удерживают несгоревшие частицы в зоне высокотемпературного пламени, за счёт чего повышается полнота сгорания топлива. Разогретый свод и стены варочной камеры активно излучают энергию в инфракрасном диапазоне, равномерно нагревая то, что готовится в горниле. Что же касается загнётка, то он выступает не только в роли теплового экономайзера, но ещё и позволяет весь день поддерживать пищу в горячем виде. Для этого достаточно перекрыть дымоход, а устье закрыть деревянной заслонкой.

Благодаря особенностям дымооборота печь длительное время остаётся тёплой

Как можно заметить, дымооборот русской печи отличается минимальным температурным градиентом. Постоянство температуры разогретых газов, а также их постоянная циркуляция в рабочей зоне приводит к тому, что в горниле без остатка сгорают мельчайшие частицы топлива. И вот тут-то проявляется ещё одно немаловажное преимущество такой простой, но тщательно продуманной конструкции. Дело в том, что зола в отопительном агрегате конечно же присутствует, а вот касаемо сажи и копоти, то они практически не осаживаются на стенках печи — чистить её придётся всего несколько раз за всю жизнь.

На нашем сайте представлено большое количество инструкций по самостоятельному монтажу печей разных конструкций и сложности, в их числе и печка Кузнецова: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/pech-kuznecova-poshagovaya-instrukciya-po-izgotovleniyu.html.

Размеры, чертежи и порядовки

Существует множество вариантов русских печей. Чертежи некоторых из них мы приводим в качестве примера.

Фотогалерея: примеры чертежей и порядовок

Русская печь: чертежи и порядовки
Чертёж русской печи с нижним подогревом
Чертёж русской печи с варочной плитой
Чертёж русской печи с лежанкой

Сегодня мы не будем останавливаться на простых конструкциях. Наша цель — соорудить практичный и функциональный агрегат с варочной плитой и водогреющим баком, который удовлетворит любого владельца загородного жилья. Ниже вы можете увидеть его чертежи и порядовки, а в дальнейшем мы предоставим полную инструкцию по изготовлению печи, обустройству дымохода и порядке запуска агрегата в работу.

Чертёж и порядовки к русской печи (фотогалерея)

Инструменты и материалы

Чтобы возвести русскую печь своими руками, не придётся покупать никаких специальных инструментов. Тем не менее подготовьте всё необходимое заранее — это сэкономит время и поможет правильно организовать работу. Вот то, что понадобится в первую очередь:

  • Пара разноразмерных мастерков из нержавеющей стали.
  • Расшивка для швов, если планируется такой вид отделки.
  • Молоток-кирка каменщика.
  • Резиновая киянка.
  • Угловая шлифмашина (болгарка) с отрезным кругом.
  • Электрическая дрель с набором свёрл.
  • Инструмент для контроля точности кладки (уровень, отвес, угольник и шнур-причалка).
  • Ножницы для работы по металлу.
  • Ёмкости для смешивания раствора.
  • Сетка для просеивания глины и песка.
  • Рулетка.
  • Плоскогубцы.

Сегодня в продаже можно найти печное литьё любого типа и функциональности

Список материалов:

  • Кирпич красный (марка не ниже М-150) – 1900 шт.
  • Песок — 300 кг.
  • Глина (как можно более жирная) – 250 кг.
  • Картон базальтовый или другой негорючий уплотнитель.
  • Рубероид для влагоизоляции фундамента.
  • Варочная панель двухконфорочная размерами 400х700 мм.
  • Топочные дверцы размерами 250х210 мм и 250х180 мм.
  • Колосниковая решётка 200х280 мм — 2 шт.
  • Колосниковая решётка 250х380 мм.
  • Дымовая задвижка 180х260 мм.
  • Прочистные дверцы 130х130 мм — 2 шт. и 130х200 мм — 1 шт.
  • Поддувальная дверца — 250х150 мм.
  • Заслонка горнила — 380х450 мм.
  • Бак водогрейный 120х280х500 мм.
  • Уголок стальной с полкой 60 мм — 1.5 м.
  • Металл листовой толщиной 5 мм.

Кроме этого, необходимо озаботиться и материалами для строительства фундамента — щебнем, песком, цементом и досками для обустройства опалубки.

Подготовительные мероприятия

На этапе подготовки к строительству выбирают место для строительства печи, монтируют надёжный фундамент и подготавливают рабочий раствор.

Выбор места

Место установки русской печи прежде всего зависит от особенностей помещения. В деревянном доме между отопительным прибором и стенами здания должен быть выдержан воздушный зазор шириной не менее 40 см. Кроме того, зоны с повышенной температурой нагрева должны дополнительно защищаться негорючими материалами, например, плитами из базальтового картона. Немаловажно и то, что при этом сохраняется доступ к боковым поверхностям обогревающего агрегата, необходимый для их периодической ревизии. Если же печь планируют установить в простенке между двумя комнатами, то проём защищают кирпичной кладкой, отделяя её от дерева прокладкой из негорючего материала.

Варианты возможного расположения печи в доме

Лучше всего размещать отопительный агрегат таким способом, чтобы топить его можно было с кухни или веранды, а лежанку или камин вывести в гостиную или спальню.

Строительство фундамента

Поскольку русская печь представляет собой габаритную, массивную конструкцию, то её основание должно обеспечивать устойчивость и надёжность всего сооружения. Для обустройства фундамента требуется выкопать котлован глубиной от 0.5 до 0.7 м. Естественно, в рыхлых и нестабильных грунтах этот параметр потребуется увеличить.

На дне котлована сооружают подушку из дренажных материалов. Для этого яму заполняют 150–200 мм слоем песка, который тщательно утрамбовывают и заливают водой для лучшего уплотнения. Сверху песок засыпают щебнем, мелким бутом или битым кирпичом, поднимая дно котлована ещё на 100–150 мм. Поверхность дополнительно обрабатывают трамбовкой, после чего выравнивают тонким песчаным слоем, который также подвергают проливанию.

Конструкция фундамента для русской печи

Подушку из песка и щебня застилают влагонепроницаемым материалом, поверх которого устанавливают изготовленную из обрезных досок опалубку. Чтобы избежать вытекания цемента через щели короба, его стенки укрывают полиэтиленом.

Бетон для фундамента должен иметь такой состав: 1 часть цемента М-400, 3 части песка и 5 частей щебня или другого заполнителя. Раствор доводят до состояния густой сметаны, после чего заливают до половины высоты опалубки. После этого бетон подвергают штыкованию и на его поверхность укладывают армировочную сетку. Далее раму до края заполняют бетоном и выравнивают поверхность при помощи длинного правила.

Бетонное основание выстаивают несколько дней, пока бетон основательно не схватится, после чего накрывают рубероидом.

Как приготовить раствор

Для того чтобы работа приносила удовольствие, кладочный раствор должен быть мягким и эластичным. Это даст возможность полностью заполнять швы и не прикладывать чрезмерных усилий при укладке кирпичей. Кроме того, смесь не должна давать трещин при высыхании, чего на самом деле добиться не так просто. Дело в том, что избежать растрескивания поверхности можно только одним способом — уравняв параметры температурного расширения кладочного раствора и кирпича. Конечно, можно приобрести специальную смесь для кладки печей в строительном магазине, однако настоящая русская печь должна создаваться из экологичных материалов, не так ли? А на эту роль отлично подходит недорогой традиционный состав из глины и песка.

Качество глиняного раствора оказывает решающее влияние на прочность кладочных швов

Определённая сложность возникает в подборе правильных пропорций, что связано с различной жирностью глины. Хотите узнать секрет нерастрескивающегося раствора? Он достаточно прост — необходимо брать максимально жирную глину, добавляя в неё до 3 частей песка.

Для приготовления раствора глину очищают от инородных компонентов, разминают комки и на 24 часа замачивают в холодной воде. После этого тщательно смешивают её с песком, доводя до полужидкой консистенции.

Чтобы приготовить оптимальный по составу раствор делают несколько миниатюрных замесов с различным содержанием песка, фиксируя пропорции на бумаге. После этого из каждой пробы формируют плоские лепёшки, которые оставляют на несколько дней до полного высыхания. Лучшим считается тот состав, который меньше всего растрескался в процессе сушки.

Не следует приготавливать слишком много раствора. Дело в том, что при отстаивании он будет разделяться на составляющие: песок сядет на дно. Повторного перемешивания глиняного состава не избежать, а это всё — ненужная трата времени и сил.

В нашем следующем материале вы найдёте пошаговое руководство по строительству печи-шведки с расчётами и порядовкой: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/pech-shvedka-svoimi-rukami.html

Кладка русской печи: пошаговая инструкция

Внешний вид будущей печи

Прежде всего, позвольте дать несколько советов, которые сделают работу более простой, а построенное сооружение — безопасным.

  1. Используйте только качественный кирпич, в теле которого нет трещин.
  2. При заполнении швов внутри не должно быть пустот и промежутков, а их толщина должна укладываться в пределы 5–8 см. Помните, что обмазывать стены глиной для их герметичности — не лучший вариант, поскольку при этом падает теплопроводность.
  3. Перед тем как укладывать кирпич, его рекомендуется вымочить — в таком случае он не будет вытягивать жидкость из раствора.

Кирпич перед кладкой вымачивают ещё и по другой причине. Во время сушки он будет обезвоживаться одновременно с раствором, что будет способствовать лучшему сцеплению и упрочнению стенок.

Чтобы конструкция была аккуратной, выдавливаемые из швов излишки глины надо сразу же подбирать, не допуская их высыхания. Стенки печи могут выкладываться в кирпич или полкирпича, тогда как внутренние камеры — в половину, а то и в четверть его размера. Опытные мастера печь средних размеров чаще всего выполняют толщиной до 15 см, аргументируя это тем, что так она быстрее прогревается и не требует дополнительного топлива на предварительную топку.

Кладку удобно вести, ориентируясь на порядовку. Для этого схему распечатывают на отдельных листах бумаги, чтобы в процессе работы следовать выбранной инструкции.

  1. Первый ряд выкладывают с особой тщательностью, ведь он задаёт геометрическое соответствие и ровность сооружения. Начинающим печникам лучше начертить контуры печи мелом на основании или же сначала произвести пробную укладку насухо. При работе придерживаются следующего порядка: сначала выкладывают внешний периметр конструкции, а затем заполняют его согласно схеме порядовки.

    Кладка 1-го ряда выполняется всплошную

  2. Вторым рядом начинают формировать стенки, прочистные каналы и низ зольника.

    Кладкой 2-го ряда начинают формировать внутренние камеры

  3. Прежде чем начать третий ряд, устанавливают дверцу поддувала и люк прочистной камеры. Надёжно закрепить их в кладке помогут отрезки стальной проволоки, которую одним концом прикручивают к дверным рамкам, а другим укладывают в межкирпичный шов.

    Приступая к 3-му ряду устанавливают чугунные дверцы

    Чтобы места примыкания печной чугунины не растрескивались во время эксплуатации, металлические элементы можно обмотать асбестовым шнуром или уплотнить зазоры при помощи базальтового уплотнителя.

  4. Четвёртый ряд закрывает полости, расположенные у стенок, и формирует перекрытие подового канала.

    Кладка 4-го ряда

  5. Начиная пятый ряд, устанавливают колосники и начинают формировать топку. Часто в этих целях используют распущенный на две части шамотный кирпич. На этом же уровне монтируют дверцу малой топливной камеры, которая располагается ниже подового канала.

    5-й ряд: монтаж колосниковой решётки и топочной дверцы

  6. На шестом ряду выкладывают топку и монтируют водонагреватель.

    Установка водогреющего бака в 6 ряду

  7. Седьмой ряд. Установка колосников малой топливной камеры и большой топочной дверцы. Правую стенку стягивают металлической полосой, которую укладывают в шов и фиксируют за наружные края кирпичей вертикальными зацепами. Как и боковые поверхности топки, её задняя стенка выкладывается насухо. При этом части топливника, примыкающие к внешним стенкам, выполняют с зазорами для улучшения теплоотдачи.

    Особенности кладки 7-го ряда

  8. Восьмым и девятым рядом продолжают наращивать внутренние каналы, а также закрепляют малую топочную дверцу.

    Кладка 8 и 9-го ряда

  9. В десятом ряду соединяют своды обеих топок, одновременно выкладывая днище горнила. При этом проёмы каналов, расположенных у задней стенки, должны быть открытыми. Здесь же несколькими кирпичами перекрывают бак для воды.

    10-м рядом формируют днище горнила

  10. На 11 ряду подготавливают основание под варочную плиту, для чего над топочными дверцами крепят стальной уголок. Кроме этого, в задней части большой топки устанавливают колосниковую решётку.

    11-й ряд: монтаж варочной плиты

  11. 12-й и 13-й ряд — формируют основание дымохода и стенки варочной камеры (горнила). Здесь же устанавливают задвижку, которой будет перекрываться канал между главной камерой и дымоходом.

    12-ый и 13-ый ряд

  12. 14-м рядом начинают обустраивать боковой ход из горнила в дымовой канал, наращивают стенки варочной камеры и выполняют отверстие под задвижку.

    14-й ряд: формируем канал для отвода продуктов сгорания

  13. С 15 ряда начинают сужать кладку для перекрытия горнила и ведут дальнейшую выгонку дымового канала.

    В 15-м ряду начинают формировать основание свода горнила

  14. На 16 ряду боковые стенки печи скрепляют металлическими полосами подобно тому, как это было сделано с правой стороной агрегата в седьмом ряду.

    Особенности кладки 16-го ряда

  15. 17 ряд. Укладывают второй металлический уголок над нишей варочной плиты и обустраивают боковые основания свода варочной камеры.

    Работы, которые проводят при кладке 17-го ряда

  16. На 18 ряду устанавливают куполообразный шаблон и выкладывают арочный свод горнила.

    Арочный свод 18-го ряда

  17. В 19 ряду металлической полосой укрепляют стенку в устье печи. Продолжают наращивать боковые стенки, которые нужны, чтобы удерживать засыпку.

    Крепление металлической полосы в 19-м ряду

  18. 20-й ряд. Увеличивают высоту стенок ещё на один кирпич, после чего свод для лучшей теплоизоляции засыпают песком.

    После укладки 20-го ряда наружную сторону свода печи засыпают песком

  19. 21-й ряд формирует перекрытие печи. Здесь же начинают сужать перетрубье.

    21-й ряд: перекрытие, закрывающее печную засыпку

  20. Для снижения скорости газового потока в 22-м ряду устанавливают металлический лист с вырезанным круглым проёмом. Продолжают уменьшать сечение перетрубья.

    Особенности сооружения печи в 22-м ряду

  21. В 23-м ряду в дымовой канал монтируют прочистную дверцу и наращивают выходной канал.

    23-й ряд: начало дымового канала и обустройство прочистки дымохода

  22. Начиная 24-й ряд, устанавливают задвижку для регулировки тяги.

    24-й ряд: монтаж задвижки

  23. 25 и 26-й ряд нужны для перекрытия пространства над регулировочной заслонкой.

    Особенности порядовки 25 и 26-го ряда

  24. С 27-го по 29-й ряд объединяют перетрубье и дымоход.

    Последние ряды печи объединяют перетрубье с дымоходом

После этого работу по сооружению печи считают завершённой. Остаётся соорудить дымоход, после чего можно будет проводить пробную топку.

Обустройство дымохода

Дымоход, необходимый для работы русской печи, абсолютно ничем не отличается от дымовой трубы любого стацинарного твердотопливного агрегата, будь то «голландка», «шведка» или какая-нибудь новомодная колпаковая печь, рассчитанная с помощью компьютерного моделирования. Конструкцию и порядовки дымохода можно взять с приведённого ниже чертежа.

Устройство дымохода для русской печи с порядовками

В процессе работы рекомендуем соблюдать несколько простых правил:

  • Устройство и место установки трубы для отвода продуктов сгорания должны отвечать нормам действующего СНиП.
  • В месте перехода из потолка в чердак труба должна утолщаться.
  • Нижнюю часть дымохода кладут на такой же раствор, как и печь.
  • Внутреннее сечение дымового канала должно отвечать мощности отопительного прибора.
  • Выше кровли дымоход сооружают на растворе с добавлением цемента.
  • Места прохождения трубы через перекрытия изолируют при помощи негорючих и гидроизоляционных материалов.

В процессе работы постоянно контролируют геометрию конструкции и отклонение от вертикали при помощи уровня или отвеса.

Способы отделки русских печей

Декорирование русской печи выполняется несколькими способами:

  • расшивкой кирпичной кладки;
  • оштукатуриванием;
  • отделкой керамической плиткой или изразцами.

Расшивка по кирпичной кладке является самым простым способом, который весьма неплох для современных интерьеров. Главное, чтобы подобный способ декорирования планировался с самого начала, поскольку эстетичность конструкции напрямую зависит от качества материала и аккуратности кладки. Как правило, для кладки наружных стен используют облицовочный кирпич с гладкими боковыми стенками.

Если преследуется цель построить русскую печь согласно старинным канонам, то она должна быть оштукатурена специальным глиняным раствором с добавлением мякины. После высыхания наружные поверхности покрывают раствором белой глины в воде. Подобная побелка является экологически чистым, безопасным для окружающих покрытием. Кроме того, благодаря ей готовится основа для финальной отделки — росписи. Узоры, которыми покрывают стенки печи, могут повторять национальный орнамент или сцены из сказок, представлять собой флористические завитушки, стилизацию под гжель, хохлому и т. д. – всё зависит от создаваемого настроения и предпочтений владельца. Широкий выбор штукатурных смесей позволяет заменить старинный состав более современным «короедом» или «барашком».

Для отделки керамической плиткой используются только термостойкие виды кафеля — терракот, майолику, жаропрочный клинкер или керамогранит. Кроме того, русские печи нередко выкладывают изразцами. Заметим, что хоть декорирование керамической плиткой и является одним из наиболее красивых и практичных способов отделки, после него в дизайне начинает проглядываться высокомерие и роскошь «голландок», а это не каждому придётся по душе.

Как можно декорировать русскую печь (фотогалерея)

Если планируется не расшивать кладку, а облицовывать её керамической плиткой или оштукатуривать, то обязательно закрепите на поверхности стен металлическую сетку. Иначе декоративная отделка при нагревании конструкции будет отваливаться.

Порядок запуска отопительного прибора в работу

Построив печь, ни в коем случае не стоит спешить испробовать её отопительные способности на полную силу. Обращаться с ней надо бережно и аккуратно, поскольку при интенсивной топке стенки, расположенные ближе к очагу, будут просыхать гораздо быстрее удалённых поверхностей. Разница в тепловом расширении влажных и сухих материалов довольно существенна, поэтому есть опасность появления трещин на границах швов. Чтобы избежать неприятностей, все проёмы печи открывают и сушат при естественных условиях в течение двух недель.

Из-за необходимости длительной сушки печи, приступать к её возведению рекомендуется в тёплое время года.

Для ускорения процесса удаления влаги или при сушке сооружения при неблагоприятных погодных условиях в горнило и топливник можно поместить тепловентилятор или мощную электролампу. При этом дверцы печи закрывают, а каналы оставляют открытыми.

Очаг разжигают только после полного высыхания стенок

Топку печи начинают только после завершения периода предварительной сушки. Для этого в течение первых двух дней в агрегат закладывают не более 3–4 кг дров, добавляя каждые сутки по 1 кг топлива в течение декады. О готовности печи к полноценной работе судят по отсутствию конденсата на внутренних поверхностях металлических деталей. Отопительный прибор несколько раз испытывают на половинной мощности, после чего проверяют работу агрегата на максимальном режиме. Во время «обкатки» обязательно осматривают поверхности стенок на предмет появления трещин и их возможного увеличения. Заделывают появившиеся изъяны только после того, как печь несколько раз будет протоплена на полную силу.

Несколько советов по безопасной эксплуатации

  1. После длительного простоя обязательно проверьте все видимые поверхности на герметичность швов. Появившиеся трещины необходимо заделать глиняным раствором.
  2. Перед каждой топкой проверяйте наличие тяги. Если в помещение идёт дым из горнила, печь ни в коем случае нельзя эксплуатировать. Возможно, закрыта одна из задвижек или требуется чистка дымохода.
  3. Закрывать вьюшку можно только после полного прогорания дров.
  4. Рекомендуется удалять сажу с внутренних поверхностей печи в начале каждого сезона. На деле же печь загрязняется очень слабо и после постройки не потребует чистки в течение нескольких лет. Впрочем, всё зависит от дымности и качества используемого топлива.

Видео: создаём русскую печь из кирпича своими руками

Правильно и аккуратно построенная русская печь не только обеспечит помещение комфортным теплом, но ещё и создаст неповторимый самобытный стиль, настолько родной и близкий, что любой гость будет навсегда очарован и покорён интерьером вашего дома. Если же вы ещё и будете использовать отопительный прибор для готовки, то в полной мере сможете ощутить вкус и аромат настоящих русских пирогов, суточных щей или ароматной томлёной каши.

Благодаря разносторонним увлечениям пишу на разные темы, но самые любимые — техника, технологии и строительство. Возможно потому, что знаю множество нюансов в этих областях не только теоретически, вследствие учебы в техническом университете и аспирантуре, но и с практической стороны, так как стараюсь все делать своими руками.

Оцените статью:

Поделитесь с друзьями!

Простая порядовка Русской печи “Экономка”

    Модернизированная русская печь «Экономка» меньше по размеру и проще по устройству по сравнению с традиционной русской печью. В ее конструкции предусмотрено два топливника: основной и дополнительный .

    В процессе горения топлива в таких печах дымовые газы поступают из большого топливника в первую секцию подподовой камеры. Оттуда они идут через подвертки во вторую секцию, а потом — в верхнюю варочную камеру через щель в поду. Они проходят над сводом и через отверстие в передней части свода. Затем выходят в дымовую трубу. Дымовые газы из дополнительного топливника сначала попадают в большой топливник, а затем повторяют путь дымовых газов из большого топливника. Печь имеет вентиляционную задвижку и водогрейную коробку. Для ее установки требуется 750 штук кирпича.

    Печи «Экономка» кладут без водогрейной коробки и с водогрейной коробкой.

    1. Для первого ряда можно использовать битые кирпичи. Они укладываются посередине. Наружные стены возводятся из целых.

                  34. Труба для печи выполняется толщиной в кирпич. Кладка русской печи «Экономка» продолжается до потолка. 
                  35. Дымоход можно так же сложить из кирпичей или использовать готовую трубу. 

                  Так же есть други прекции

                  Строительство русской печи «Экономка» требует соблюдения последовательность рядов и качественной кладки.

                  Печь “Экономка” – популярная модель кирпичной печи с двумя топочными отделениями (фронтальное и боковое) и плитой для варки. Описание печи – смотрите на странице fireplace.su/porjadovki, в этом альбоме показана ряд за рядом кладка печи. В отдельном альбоме расположены плоские проекции.

                  особенности, порядовка, кладка своими руками

                  Русская печь с лежанкой.

                  Еще с незапамятных времен печь на Руси служила в основном для приготовления еды, а все остальные ее функции появились гораздо позже служили скорее, как вспомогательные. Даже обогрев жилища уходил на второй план по сравнению с тем количеством еды, которую надо было приготовить для большого семейства.

                  По правде говоря, первая русская печь представляла собой большую топку и дымоотводящую трубу, больше ничего. Поскольку топка должна была быть вместительной, то и саму печь клали внушительных размеров: до 3 метров в длину до 2 в ширину.

                  Со временем печь стали усовершенствовать, пристраивая к ней полати, порой располагавшиеся в два яруса, на которых хозяева дома отдыхали, мылись, согрев воду, сушили постиранное белье, а также грибы и ягоды, заготавливаемые на долгую русскую зиму. Вот эти самые полати и стали в народе звать лежанками.

                  Помните выражение: «С печи, да на полати», которое обозначает — «делать одно и тоже»? Вместе с лежанкой у русской печи появилось и подпечье, где удобно было хранить хозяевам их нехитрые пожитки, в общем конструкция разрасталась и совершенствовалась.

                  То, что мы сейчас встречаем в современных домах, это уже не просто печь, это, скорей произведение искусства для создания тепла и особой атмосферы уюта, которые немыслимы без русской печки. Еще в старинных наших сказках лентяй Емеля разъезжал на классическом варианте печки-матушки.

                  Русская печь с лежанкой

                  Так почему же жива эта печь до сих пор?
                  Почему предпочитают люди ее другим кирпичным печам, о которых мы писали подробно?

                  Преимущества русской печи

                  Есть у нашей с вами кормилицы целый ряд преимуществ, которые и продлили век ее существования:

                  — высокий уровень КПД, ведь кирпич, из которого клались печки, быстро нагревался, а потом, даже если печь переставали топить, он растягивал процесс отдачи тепла на долгое время, и дом оставался теплым;

                  — долговечность, ведь если в процессе кладки соблюдались определенные правила, то печь была безопасной и служила долгие десятилетия;

                  — печь, установленная в правильном месте может согревать помещение большой площади с малыми затратами топлива, что позволяет называть ее экономичной;

                  — многофункциональность;

                  — большая роль лежанки, которая выполняет не только унитарную, но и лечебную функцию.

                  Что касается недостатков, то они конечно же есть, причем видны, как говорится невооруженным глазом:

                  — чтобы хранить запасы дров, необходимо иметь дополнительное помещение, например, сарай;

                  — от дров или угля в доме всегда скапливается грязь и мусор;

                  — сложить русскую печь с лежанкой самому без специальных знаний и опыта будет непросто, поэтому из семейного бюджета нужно будет потратить немалую сумму на работу профессионала.

                  Устройство русской печи

                  Русская печь с лежанкой бывает нескольких видов:

                  1. Имеющая поверхность для варки (отопительно-варочная печь)

                  2. Имеющая топчан, который пристраивается к основной конструкции, чтобы лежанка была больше по размеру.

                  3. Печь с камином, выходящим в рядом расположенную комнату, для которого не надо создавать дополнительный фундамент и дымоход, а сама конструкция печи практически не меняет первоначальных размеров.

                  Что касается размеров русской печи, то они различаются в зависимости от площади помещения и от индивидуальных запросов хозяина дома. Классический вариант печи предполагает следующие габариты: небольшая конструкция — это длина 1,7 м, а ширина 1,5 метра; печь побольше имеет длину 2,3 метра, а ширину 1,5 м.

                  Поскольку современная русская печь давно перестала быть в доме исключительно кормилицей, а основной ее функцией стала обогревательная, то прежде чем приступать к кладке, определитесь, какой тип обогрева необходим вашему дому.

                  Если у вас, предположим, не одна, а целых две или три комнаты, то предпочтительней будет боковой тип обогрева, когда тепло от бокового щитка печи из кирпича будет прогревать рядом находящиеся комнаты. При наличии одной комнаты вам достаточно будет нижнего обогрева, при котором источником тепла служат стенки, расположенные в подподовой части конструкции.

                  Можно ли собрать русскую печь с лежанкой своими руками?

                  Когда мне задают этот вопрос, я почему-то всегда вспоминаю своего прадеда, служившего подмастерьем у опытного печника в Питере в начале прошлого века, который часто говаривал мне, что первую свою печь сложил только на четвертом десятке лет, а раньше не получалось. Но уж потом таким знатным печником стал, что молва плыла по всей округе, и до сих пор русские печки, которые он клал своими руками, радуют и согревают кого-то.

                  Кладка русской печи с лежанкой

                  Если же у вас есть огромное желание создать свою печь самому, то почему бы и не попробовать? Определитесь для начала, какой она должна быть, каким критериям соответствовать, а потом обратитесь к специальной литературе, где подробно рассчитаны все параметры и указана порядовка. А пока запаситесь следующим набором необходимых вам вещей:

                  — кирпич красный 1600 штук;
                  — кирпич-шамот в количестве 250 штук;
                  — клиновидный шамот- 100;
                  — уголок металлический, стальной лист, шамотная глина;
                  — инструменты для кладки и работы с раствором.

                  На первом этапе работы закладывается фундамент, он должен быть крепким и прочным. Далее делается подпечье, ниша которого должна быть перекрыта и укреплена опорами из дерева. Дальше идет порядовка по всем правилам печного дела.

                  На заключительном этапе работы русскую печь с лежанкой доводят до состояния не просто отопительного прибора, а предмета, радующего глаз: можно ее побелить, можно украсить изразцами, сейчас для этого есть огромный выбор товаров.

                  Кстати, очень часто в последнее время при закладе русской печи с лежанкой используют вариант: так называемый, колпачковый вариант горения, при котором КПД печи увеличивается, а количество сажи резко уменьшается, т.к. дрова в этой печи сгорают полностью.

                  Пусть ваша печь долго радует вас теплом и уютом, пусть она станет центром вашего дома, пусть она создаст тот неповторимый комфорт, который может создать только русская печь с лежанкой. Смотрим видео.

                  Читайте также:

                  Русская печь своими руками — порядовка, схема и видео руководство

                  Весьма уникальной конструкцией считается классическая русская печь, оборудованная лежанкой. Ее можно встретить во многих частных городских и деревенских домах. Она используется не только как отопительная конструкция, но и как место для сушки вещей или отдыха в тепле и уюте.

                  Содержание статьи:

                  Особенности русской печи

                  Возводится русская печь своими руками сравнительно легко в отличие от иных подобных конструкций. Но прежде чем начать, нужно ознакомиться с ее устройством и принципом работы.

                  С давних времен русские печи возводились по разным технологиям и могли иметь абсолютно отличную друг от друга форму. Некоторые модели можно и вовсе отнести к шедеврам искусства. Размеры подобных конструкций также бывают различны, но традиционная печка имела следующие характеристики:

                  1. По длине – около 213 см или 3 аршина
                  2. По ширине – около 142 см или 2 аршина
                  3. По высоте – около 180 см или 2.5 аршина

                  Если возвести классическую печку указанного размера, она без труда способна отопить помещение площадью 35-40 м. кв. располагают подобную конструкцию в углу комнаты неподалеку от дверного проема.

                  Кликните для увеличения

                  Начинать кладку рекомендуется на основание, которое возводится из битых кирпичей или бутовых камней. В старорусские времена под низом размещали дубовые или хвойные сваи. Каждую модель рекомендуют оснастить подпечником, в котором будут складываться сухие для топки дрова или различный инвентарь.

                  Готовим все необходимое

                  Чтобы возвести русскую печь своими руками, нужно подготовить весь необходимый строительный материал для работы:

                  • Огнеупорный и шамотный кирпич
                  • Песок и глина для кладочной смеси
                  • Дверцы, колосниковая решетка, задвижка и прочие металлические изделия
                  • Асбестовый шнур
                  • Мягкая проволока

                  Если у вас стоит задача сделать отопление в частном, загородном доме, советуем ознакомится с альтернативными способами

                  Набор инструмента можно назвать абсолютно стандартным для любого печника:

                  1. Мастерок
                  2. Уровень и рулетка
                  3. Отвесы
                  4. Емкость для раствора
                  5. Молоток и киянка
                  6. Болгарка

                  Для русской печи кладочный раствор должен обладать особыми показателями жаропрочности. Рекомендуемый мастерами состав, следующий:

                  • 1 объемная часть чистой воды
                  • От 3 до 5 объемных частей речного сеянного прокаленного песка
                  • 3 объемные части самой жирной глины, выдержанной сутки в воде

                  Если жирный раствор начинает трескаться, его следует замазать более редким раствором глины. Цемент или известь использовать не рекомендуется.

                  Далее будет рассмотрена русская печь своими руками с лежанкой. Она будет отличаться от классической по форме и внешнему виду, но ее характеристики ничуть не уступают. К тому же ее кладка значительно легче.

                  Если вам нужна отопительная печь с высоким КПД, советуем обратить внимание на булерьян, изготовить её самостоятельно не составит труда

                  Порядовка и пошаговая кладка русской печи своими руками

                  Ряд 1. В самом начале необходимо выложить шанцы. Отнестись к первому ряду необходимо с ответственностью, так как именно он является основополагающим. Укладывая каждый из кирпичей, следует уровнем сверять горизонталь.

                  Шанцы представляют собой в печном основании уложенные параллельно, с определенным интервалом кирпичные стенки.

                  Ряд 2. Данный ряд укладывается по аналогии с предыдущим. Однако теперь особое внимание уделяют не только горизонтали и вертикали, но и перевязке.

                  Ряд 3. Необходимо установить поддувальную дверцу. По углам нужно навязать эластичную проволоку и замуровать в швы. По периметру делается асбестовая подмотка. При закладке любого из металлических изделий нужно учитывать их тепловое расширение.

                  Ряд 4. Аналогично предыдущему выкладывается четвертый ряд, качественно перевязывая швы. При этом верхний уровень должен совпасть с уровнем поддувальной дверцы.

                  Ряд 5. Необходимо перекрыть кирпичной кладкой дверцу в данном ряду. Также монтируют три прочистные дверцы: одна со стороны поддувала и две с противоположной. Все они обматываются асбестовым шнуром и связываются между собой одним горизонтальным каналом. Для топочной начинается выкладываться футеровка.

                  Ряд 6. Шестой ряд, следя за перевязкой, укладывается аналогично предыдущему. Его верхний уровень должен сравняться с дверцами прочистных. Топочная отделяется от зольника колосниковой решеткой. Особо плотно устанавливать ее не нужно, чтоб она не упиралась в кирпичи при тепловом расширении и не выпячивалась.

                  Ряды 7-9. Последующие три ряда русской печи своими руками укладываются аналогично друг другу с соблюдением перевязки между ними. На седьмом ряду устанавливают дверцу для топочной. Как и в случае с поддувальной, ее необходимо укрепить проволокой, заложенной в швы, и обмотать по периметру асбестовым шнуром. Горизонтальные каналы перекрываются для образования глухих вертикальных.

                  Ряд 10. Десятый ряд уравнивается с дверкой для топочной. Вертикальные каналы можно считать практически сформированными.

                  Ряд 11. Дверку для топочной камеры необходимо перекрыть десятым рядом. Тут же нужно сформировать 4 подсосных канала:

                  • Первый – между топочной и боковым глухим каналом
                  • Второй – в подъемный канал из топочной
                  • Третий и четвертый – между удаленными глухими камерами

                  На одиннадцатом ряду можно приступать обустраивать хайло – переход топочной к дымовому каналу.

                  Ряд 12. Сейчас наступает пора накрыть подсосные каналы, сформированные в прошлом ряду. Футеровка должна сужаться в куполообразную форму.

                  Ряды 13-14. Оба ряда укладываются одинаково, однако нужно следить за перевязкой. Топливную камеру и глухие каналы, кроме одного, необходимо полностью перекрыть. Топливник в тринадцатом ряду накрывают кирпичом, используемым для футеровки – ее можно считать полностью завершенной.

                  Ряд 15. Наступает пора выложить бортик по периметру печки и продолжить формирование последнего вертикального канала, посредством которого будет происходить удаление дыма.

                  Борт потребуется для того, чтобы на лежанку была возможность насыпать, к примеру, песок. Разогревшись, он станет прекрасным средством от болей в суставах. Даже если лежак предназначается для каких-то других целей, игнорировать возведение бортика не стоит.

                  Ряды 16-20. Лежанка печи завершена. Последующие четыре ряда продолжают формировать канал для дымохода с соблюдением перевязки.

                  Ряды 21-22. В двадцать первом ряду необходимо установить задвижку дымохода, предназначающуюся для регулирования тяги. В следующем ряду она перекрывается.

                  23-последующие ряды. Последующие ряды предназначены исключительно для формирования канала дымохода.

                  На этом кладка несложной и весьма полезной конструкции может считаться оконченной. Остается задекорировать ее любым предпочтительным способом.

                  Видео по кладке русской печи своими руками

                  Средняя стоимость отопительных печей на дровах смотрите тут

                  Преимущества и недостатки русской печи

                  Возведенная русская печь своими руками имеет массу положительных черт среди которых можно выделить:

                  • Высокий уровень безопасности – выпадение углей и искр маловероятно, однако уложить металлический лист на пол перед топочной рекомендуется
                  • Целебные свойства – на лежанке можно спасть глубоким и крепким сном, после которого весь день бодрый и ясный
                  • Простота эксплуатации – печка очень долго держит тепло, около суток
                  • Можно использовать любое твердое топливо, при этом параметры печи не нарушаются
                  • Экономичность – коэффициент полезного действия при правильной эксплуатации и регулярной чистке каналов достигает 65-70%
                  • Невысокая стоимость всех необходимых для работы материалов

                  Однако, несмотря на многочисленные преимущества, у русской печи с лежанкой имеются некоторые отрицательные стороны, среди которых стоит выделить:

                  • Подобную конструкцию нельзя автоматизировать
                  • Если допустить ошибки во время возведения, она может стать причиной появления внутри помещения дыма
                  • Одним из побочных следствий высокого КПД становится вялый оборот дыма
                  • Конструкция получается достаточно громоздкой, иногда сложно найти подходящее и достаточно большое место для нее
                  • Русская печь очень тяжелая и будет создавать высокую нагрузку на основание или перекрытие, возводится исключительно на первых этажах
                  • Работать на жидком или на газообразном топливе она не может, так как не способна обеспечить достаточного притока воздуха

                  Еще одним недостатком исконно русской печи можно назвать обогрев средней и верхней части пространства. Таким образом снизу будет образовываться своеобразное воздушное холодное пространство.

                  Подводим итоги

                  Простая русская печь своими руками возводится в короткие сроки, но способна выполнять массу полезных дел. Однако основное ее предназначение – согреть дом и стать комфортным и уютным местом для отдыха.

                  Русская печь и ее происхождение

                  На Руси не было такой избы, в которой не было бы русской печи. Русская печь — уникальный объект восточнославянской культуры и самый яркий символ русского духа. Это был незаменимый помощник в повседневной жизни; люди использовали его для согрева своих домов, для приготовления пищи, для стирки белья, а также для согрева спального места. В этой статье мы рассмотрим происхождение русской печи и ее особенности.

                  Происхождение русской печи

                  Первые конструкции для отопления домов, ставшие прототипами современных русских печей, появились около четырех тысяч лет назад. Люди поняли, что огонь, который они держат, можно спрятать под крышей. До 8 века у печей не было дымоходов, поэтому весь дым выходил через дверь, поэтому потолок и стены дома были покрыты слоями сажи. Позже стали делать отверстия в кровли и ставить деревянные дымоходы.Затем в 18 веке стали использовать огнеупорный кирпич, а русская печь имела кирпичный дымоход, который виднелся над избой. Итак, можно сказать, что первая классическая русская печь появилась в 18 веке.

                  Изображение русской печи

                  Описание традиционной русской печи можно найти во многих учебниках и исторических статьях. Русская печь также занимала особое место в русских традиционных сказках, где она упоминалась довольно часто и символизировала комфорт и достаток.Русскую печь часто украшали различными росписями. Это было сделано не только из эстетических соображений, но и для защиты жилища от злых духов.

                  Назначение русской печи

                  Основными задачами русской печи были отопление и приготовление пищи. Его установили в центре избы, чтобы равномерно обогревать все комнаты, и чтобы тепло не проходило через окна и двери.

                  Большие русские печи использовались как баня. После того, как стало жарко, место, где были поставлены дрова, тщательно очистили и засыпали соломой.Потом туда ставили чугунные емкости с водой, и можно было принимать ванну. Взрослые делали это самостоятельно, а детей помещали внутрь печи на специальной лопатке.

                  И, конечно же, люди отдыхали и спали на плите. Место для сна называлось «полот», то есть это были полки, на которых спали люди. Их установили между стеной и печью. Спальные места строились на двух уровнях. Взрослые обычно спали на первом уровне, дети — на втором.Места хватило до шести человек.

                  Заключение

                  Русскую печь смело можно назвать основой традиционного крестьянского быта. Сегодня появляется все больше людей, которым нравится это уникальное сооружение, и которые устанавливают его в своих домах.

                  Русская дровяная печь — это центр традиционного русского дома.

                  Дровяная печь — центр традиционного русского дома. Этот тип печи очень велик по размеру, но очень эффективен с точки зрения энергопотребления.Благодаря своей конструкции тепло может сохраняться долгое время. Хорошая печь требует дозаправки всего два раза в день. Этот значимый элемент быта часто можно встретить в литературе и анекдотах. Ниже я приведу несколько примеров.

                  Помимо обогревателя, плиты и коптильни для еды, печь была еще и лекарем, лечившим членов семьи от любых простуд. Более того, русская печь могла заменить баню. Люди могли вымучить болезнь своим телом или просто расслабиться.Чтобы превратить дровяную печь в паровую баню, нужно было кое-что сделать. Сначала печь нагревали до очень высокой температуры. Когда стало немного прохладнее, уголь и продукты убрали из печи. Впоследствии стены поливали водой или квас — этот напиток готовят из ржаного хлеба — чтобы заполнить паровую баню плотным хлебным паром. Купальщица ложилась на деревянную полку, и ее толкали в пылающий центр печи. Наконец, вход в печь плотно закрывался, оставляя купальщицу на время потеть.

                  Русская печь также используется как место для сна. На плите или между стеной и печью полка служила теплым местом для чтения книги или для сна. Такой способ использования печи встречается в Обломов , известном романе , написанном Иваном Гончаровым . Захар , слуга главного героя Обломова, весь день лежит на плите. Каждый раз, когда Обломову что-то нужно, он звонит Захару. В другой комнате он слышит глухой звук, как его слуга прыгает с плиты.

                  Один из моих преподавателей в институте рассказал мне еще одну интересную историю о русских дровяных печах. Бабушка рассказывала ей, что во время Великой Отечественной войны она и ее семья мылись в печи. Дровяная печь была достаточно большой, чтобы в нее поместился человек. Встать прямо было невозможно. Каждый раз, когда кто-то хотел умыться, ему нужно было проползти через вход в печь, обойти огонь и набрать воду, нагретую внутри печи.Потом приходилось вылезать из печки, снова пачкаясь.

                  Автор: Луук Винкельмолен, в настоящее время изучает русский язык в Liden & Denz Saint-Petersburg

                  Каменный обогреватель • Вместо

                  Также известен как каменные печи, качелофены, русские камины, финские камины, шведские печи, изразцовые печи, противоточные камины, излучающие камины и камины массового хранения.

                  Зачем нужен каменный обогреватель?

                  Внутри каменные печи горят сильнее, чем металлические дровяные печи, и их извилистый лабиринт дымоходов (перегородок) нагревает окружающую каменную кладку, которая затем выделяет тепло в течение 18–24 часов.Температура внутри некоторых каменных обогревателей может достигать 2000 градусов (против 700 внутри металлической печи), но они остаются комфортными на ощупь на поверхности. При таких высоких внутренних температурах углеводородные газы воспламеняются, оставляя минимальное загрязнение.

                  Как работает каменный обогреватель

                  При сжигании древесины около 30% выделяемого тепла обеспечивается твердыми частицами древесины, а 70% тепла содержится в выделяемых газах. Если летучие газы не полностью сгорают, они улетучиваются в виде потерь тепла и загрязняющих выбросов твердых частиц.Зажигание и последующее извлечение тепла из дымовых газов превращает почти каждую унцию древесины в энергию. Медленное горение, низкотемпературное горение с низким содержанием кислорода приводит к образованию смол и углеводородов, быстрое, горячее горение с подачей воздуха сжигает загрязнители. Добавьте аккумуляторную батарею (кладку), и вы получите очень эффективную, экологически чистую систему отопления. Металлическая печь быстро отдает тепло, таким образом, никогда не позволяя внутренней температуре горения достичь 1100 градусов по Фаренгейту, необходимых для воспламенения всех газов.

                  Каменный обогреватель использует меньше древесины

                  Поскольку накопленное тепло медленно излучается из кирпичной кладки, в большинстве случаев необходимо разжигать огонь только один раз в день.В очень холодных условиях вам может понадобиться разжигать два костра в день. За металлическими дровяными печами необходимо следить, чтобы они постоянно колебались от пиковых высоких температур до полного отсутствия тепла, когда огонь погас.

                  Если вы утопите дымоход в металлической дровяной печи, вы увеличите выбросы загрязняющих веществ, поскольку дрова сгорают не полностью. Каменный обогреватель всегда сжигает древесину при максимальной температуре, если вы хотите меньше тепла, вы просто используете меньше древесины. В хорошо изолированном доме каменный обогреватель будет использовать на 1/3 (или намного) меньше древесины, чем дом, отапливаемый старинной металлической дровяной печью.Хорошо спроектированный каменный обогреватель может легко превзойти большинство металлических дровяных печей с рейтингом EPA. И, как и дровяная печь, каменный обогреватель может выходить через металлический дымоход.

                  Каменная печь: древняя зеленая технология

                  Каменная печь использовалась в самых разных формах почти во всех древних северных культурах, от печи Канг возрастом 7200 лет в Китае до Гипокоста в Древнем Риме. В Северной Европе 500-600 лет назад из-за продолжительных холодов местной древесины стало не хватать, и каменные обогреватели стали обычным явлением из-за их эффективности.

                  За последние сто лет каменный обогреватель заменили грязный уголь, затем масло. Древесина является возобновляемым ресурсом и поглощает CO2 по мере роста. При сжигании выделяется примерно такое же количество окиси углерода, углекислого газа и метана, которое могло бы произойти, если бы древесина разлагалась естественным образом на лесной подстилке. * Тем не менее, древесина является устойчивым источником энергии только при правильном управлении лесными участками и при использовании ее энергии. извлекается эффективно и чисто.

                  Хотя эти эффективные обогреватели были и остаются популярными в России и Северной Европе, в Соединенных Штатах никогда не было дефицита дров, поэтому каменный обогреватель был заменен дровяной металлической печью.Учитывая, что каменные обогреватели эффективны и мало загрязняют окружающую среду, Соединенным Штатам следует присмотреться к ним повнимательнее.

                  Как имитировать каменный обогреватель

                  Окружите сердечник обогревателя камнем, кирпичом, штукатуркой или плиткой. Хотя наборы доступны, это не проект для новичков в каменной кладке (см. Раздел ресурсов). А пока, прежде чем построить одну, я просто сложу большие камни вокруг дровяной печи.

                  36 Удивительные вдохновения для каменного обогревателя

                  1) Качелофен

                  Каменный обогреватель — новая печь, основанная на старой конструкции.Качелофен — это дровяная печь, облицованная керамической плиткой, внутри которой выложены каменные каналы в виде лабиринта. Извилистый выхлопной газ нагревает окружающую кладку, которая затем медленно излучает тепло. Небольшая дверца без окон позволяет огню очень сильно разгораться внутри обогревателя. Высокая температура и добавление второй камеры сгорания сжигают загрязняющие летучие газы и эффективно превращают их в тепло. Дополнительные примеры см. На сайте biofireinc.com.

                  2) Качел Плитка

                  Качелофен облицован методом биофайринка.com. Внутренний огнеупорный кирпич окружен специальной плиткой «качель».

                  3) Штукатурка и плитка

                  Утеплитель для лепнины и плитки. Дополнительную информацию можно найти на сайте fliesen-ofen-ritter.at.

                  4) Старинный обогреватель

                  Старомодный каменный обогреватель, облицованный лепниной и плиткой. Fliesen + Ofenbau Ritter GmbH, дополнительную информацию можно найти на своем веб-сайте.

                  5) Каменный обогреватель в деревенском стиле

                  Этот каменный обогреватель с черной отделкой придает элегантность любой комнате.

                  6) Под влиянием Азии

                  Каменный обогреватель с азиатским влиянием. Только особые плитки «качель» могут касаться внутреннего огнеупорного кирпича, все остальные плитки должны располагаться на некотором расстоянии от внутренней кладки, иначе они треснут. Дополнительные изображения можно найти на fliesen-ofen-ritter.at.

                  7) Обогреватель с лепниной

                  Обогреватель для лепнины и плитки. biofireinc.com Маленькая дверца удерживает тепло внутри, что упрощает достижение высоких температур сгорания.

                  8) Схема качелофена

                  Внутри качелофена.Каналы или перегородки эффективно отводят тепло от выхлопных газов.

                  9) Финский каменный обогреватель

                  Изразцовый каменный обогреватель в Финляндии. Правительство Финляндии поощряет использование каменных обогревателей с налоговыми льготами, программа оказалась настолько успешной, что 90% новых домов имеют каменные обогреватели. Другие вдохновляющие фотографии можно найти на contura.eu.

                  10) Какелугн

                  Шведская печь или какелугн. В интерьере каменные перегородки, снаружи — изогнутая плитка.Внутри на самом деле много кладки, чтобы впитать тепло. На сайте Contura есть и другие замечательные примеры.

                  11) Скамья с подогревом

                  Обогреватель для кирпичной кладки с подогреваемой скамьей в Дании. Утеплитель с толщиной фасада 3-4 дюйма дает умеренную теплопередачу, не слишком быструю, не слишком медленную. Автор Ларс Хельбро. Первоначально можно найти на сайте stenovne.dk

                  12) Горный обогреватель

                  Каменный обогреватель может быть отличным способом обогрева хижины или горного дома. Эти обогреватели не только привлекают внимание, но и эффективны.

                  13) Уютный уголок для чтения

                  Каменка для кирпичной кладки в Дании от Lars Helbro. Для получения дополнительных идей посетите stenovne.dk.

                  14) Стена обогрева

                  Этот каменный обогреватель действует как стена между двумя комнатами в Квебеке, Канада. Автор: maconneriegillesgoyette.

                  15) Обогреватель из регенерированного кирпича

                  Обогреватель из регенерированного кирпича, сделанный из регенерированного кирпича, песчано-известкового раствора, сиреневого голубого камня и сердечника обогревателя Heat-Kit. Автор Уильям Дэвенпорт, turtlerockheat.com. Чтобы уменьшить напряжение, каменные обогреватели в Северной Америке обычно строятся с системой двойных стен; огнеупорный сердечник, включающий топку и каналы или перегородки, а также отдельную облицовку из каменной кладки.В противном случае тепло огнеупорного кирпича может привести к растрескиванию фасада, хотя на кирпич меньше всего будет воздействовать.

                  Циркуляция нагревателя каменной кладки

                  Направление дымовых газов через ряд перегородок нагревает окружающую кладку. Перегородки могут изгибаться во многих направлениях. Некоторые перегородки печки перемещают выхлоп из стороны в сторону, некоторые вверх и вниз, некоторые спереди назад и наоборот. В основании каменки всегда есть источник воздуха, питающий огонь.

                  Тем не менее, слишком длинные и извитые дымоходы могут ограничивать тягу через систему, поскольку каждое изменение направления создает сопротивление потоку газа и снижает всасывающую тягу дымохода.Эта диаграмма и информация изначально были найдены на сайте «energybible. ru / bio_energy / masonry_stoves.html ».

                  16) Carsten Homestead

                  Обогреватель для каменной кладки с обогревом вокруг скамейки с подогревом, печью с прямым огнем (со стороны кухни) и хранилищем дров от Carsten Homstead из Массачусетса. Первоначально найдено на homespunworks.com.

                  17) Rustic Heater

                  В этой каменной печи в Берлингтоне, штат Вермонт, на кухне установлена ​​печь для выпечки. Масоны: Уильям Давенпорт, Спенсер Блэквелл, Норберт Сенф.На сайте Turtle Rock Heat есть больше информации и идей. Первоначально найдено на turtlerockheat.com

                  18) Нагреватель с сердечником

                  Каменный обогреватель с сердечником из набора тепла. Если масса фасада слишком велика, 5 дюймов или более, масса может замедлить теплообмен. Эффективный обогреватель должен производить тепло с той же скоростью, с которой оно отводится (излучается). Размер топки также должен соответствовать размеру каменки и жилища.

                  19) Внутреннее отопление

                  Неэффективно устанавливать обогреватель на наружную стену.На внешней стене та часть кладки, которая обращена наружу, будет просто нагревать наружный воздух. Этот обогреватель представляет собой внутреннюю стену. Каменный обогреватель Vermont от smithandvansant.

                  20) Обогреватель из Канады

                  Дымоход каменного обогревателя может быть керамическим или металлическим. Большие топки снижают эффективность сгорания и производят более высокие выбросы. Если окно оставлено маленьким, тепло будет поглощаться кладкой. Канадский обогреватель от bien-o-chaud-portail-poeles-et-foyers.Первоначально можно найти на сайте bien-o-chaud-portail-poeles-et-foyers.com

                  21) Обогреватель из мыльного камня

                  Плитка из мыльного камня придает модернизированный стиль этому каменному обогревателю.

                  22) Каменный обогреватель

                  Кирпичный обогреватель. Нет причин, по которым некоторые обогреватели не могут быть низкими и длинными. На противоположной стороне каменки находится дровяная плита. Больше изображений можно найти на stenovne.dk. Первоначально можно найти на stenovne.dk

                  23) Централизованное расположение

                  Каменные обогреватели лучше всего размещать в центре дома.Кухонная сторона каменки облицована кирпичом. Обогреватель Массачусетса, Стив Бушвей, ultimateridgehook. Ядро от heatkit.

                  24) Сланцевый обогреватель

                  Местный сланец покрывает этот каменный обогреватель Уильямом Дэвенпортом в Вермонте. Каменка имеет дверцы с обеих сторон. Более подробная информация представлена ​​на сайте Turtle Rock Heat. Первоначально найдено на turtlerockheat.com

                  25) Бетонный обогреватель

                  Каменный обогреватель, который простирается в комнату с другой стороны стены. Бетонные плиты по индивидуальному заказу, сталь, верх ящика из черного ореха, голубой камень, сиреневый голубой камень.Первоначально их можно найти по адресу turtlerockheat.com/charlotte.html

                  26) Обогреватели Tulikivi

                  Обогреватели из мыльного камня бывают самых разных форм и размеров. Мыльный камень по своим тепловым свойствам превосходит любой другой камень, кирпич или лепнину. Эти обогреватели Tulikivi находятся в выставочном зале virginiaradiant. Фотографии собираемого Туликиви: mha-net.org

                  27) Обогреватель с окном

                  Каменный обогреватель с большими прозрачными окнами. Большая топка снижает эффективность сгорания и производит более высокие выбросы.Прозрачные обогреватели также увеличивают количество тепла, выходящего из топки, и, следовательно, понижают температуру сгорания и производят более высокие выбросы. Посетите brunner.de для получения дополнительной информации.

                  28) Ванная комната с подогревом

                  Каменный обогреватель в ванной от Peacedesign. Если расстояние от сердцевины до поверхности печи очень велико (5 дюймов или более) или сложно (много слоев), тепло будет излучаться очень медленно. Эффективный обогреватель должен производить тепло с той же скоростью, с которой оно отдается (излучается).Массивный обогреватель также будет намного медленнее реагировать на изменения температуры.

                  29) Обогреватель мозаики

                  Обогреватель лепнины и мозаики. Ядро от Heat-kit. Более подробная информация доступна на mha-net.org.

                  30) Утеплитель в Нью-Йорке

                  Плитка серого цвета имеет чистый вид, что делает ее идеальным вариантом для современного стиля.

                  31) Дровяная печь

                  Дровяная печь снизу, кафель Качелофен сверху. Эта печь будет передавать вам быстрое и прямое тепло, проходящее через металл, и более медленное, лучистое тепло от верхних перегородок, облицованных плиткой.Однако из-за того, что металл так быстро отдает тепло, эта печь может не достичь внутренней температуры, необходимой для сжигания всех углеводородов. Другие деревянные печи можно найти на сайте ofenhaus-hoppe.de. Первоначально было найдено по адресу ofenhaus-hoppe.de/kachel%C3%B6fen.html

                  32) Каменный обогреватель для двухэтажного дома

                  В двухэтажном доме это одно из лучших мест для каменного обогревателя. Полная галерея этого обогревателя доступна на erdwerk-keramik.at.

                  33) Miodula Hotel

                  Каменный обогреватель в отеле Via Miodula, Польша.Вы можете найти больше изображений на сайте villamiodula.pl.

                  34) Французская печь

                  Каменная печь во Франции от poele-cuisiniere.fr. Помните, что если нет пламени, половина древесины тратится впустую как дым…

                  35) Обогреватель с глиняной штукатуркой

                  Этот каменный обогреватель облицован той же глиняной штукатуркой, что и стены основного этажа. На скамейке с подогревом, покрытой песчаником, в зимние дни можно согреться. Автор: Gimme Shelter Construction. Больше фотографий и описаний можно найти на gimmeshelteronline.com.

                  36) Утеплитель для тротуарной плитки

                  Каменный утеплитель из тротуарной плитки. Но этот обогреватель, скорее всего, не будет передавать код в США. Подробнее об этом обогревателе можно узнать на envisioneer.net.

                  Как работает противоточный нагреватель

                  Схема противоточного нагревателя

                  По мере того, как огонь горит, воздух втягивается через воздухозаборник первичного воздуха (b), проходит через решетку в полу топки (c) и питается горящий лес. Из-за конструкции топки и ее наклонного потолка тепло, излучаемое от огня, отражается от стен топки обратно в огонь, помогая получить температуру топки 600 градусов по Цельсию.предпосылка для вторичного воспламенения.

                  Воздух из забора вторичного воздуха ( d ), расположенного в загрузочных дверях, пламя и несгоревшие газы устремляются вверх через узкое горло в потолке топки ( e ) и попадают во вторичную камеру сгорания ( f ) . Из-за наклонного потолка пламя, воздух и газы находятся под небольшим давлением.

                  Пройдя через горловину, они расширяются, переворачиваются и перемешиваются, обеспечивая вторичное сгорание и температуру около 900 градусов C (2200 градусов F).Горячие газы проходят через верхнюю часть боковых стенок вторичной камеры сгорания в вертикальные дымоходы по обеим сторонам нагревателя. ( г ) Горячий воздух, вытягиваемый вытяжкой из дымохода, течет по дымоходам, передавая свое тепло. к стенкам дымохода перед входом в дымоход у основания каменки ( г, ). Via: pyromasse.ca

                  Обратите внимание на рисунки справа: каналы (перегородки) могут изгибаться вверх и вниз, из стороны в сторону или и то, и другое. Изначально графика пришла с сайта www.бостон. ru / realestate / news / article / 2009/01/11 / masonry_heaters ».

                  Марк Твен о каменной печи (Кахелофен)

                  «Возьмем, к примеру, немецкую печь — где ее можно найти за пределами Германии? Я уверен, что никогда не видел, чтобы немецкий язык не был языком региона. И все же это, по большому счету, лучшая печь, самая удобная и экономичная из всех, что когда-либо были изобретены. Необразованному незнакомцу это ничего не обещает; но вскоре он обнаружит, что это мастерски исполнитель, несмотря на все это.

                  В нем есть небольшая дверь, в которую нельзя попасть — дверь, которая по глупости кажется несоразмерной остальной части здания; тем не менее, дверь правильная, поскольку нет необходимости, чтобы в нее попадало громоздкое топливо. Топливо используется малогабаритное, и его на удивление мало. Дверь открывается в крошечную пещеру, в которой не будет больше топлива, чем ребенок может унести на руках. Процесс стрельбы быстрый и простой. В половине восьмого холодным утром тендер приносит небольшую корзину, полную тонких сосновых прутьев — скажем, модифицированную охапку — и кладет половину из них, зажигает спичкой и закрывает дверь.Они сгорают через десять-двенадцать минут. Затем он кладет остатки, запирает дверь и уносит ключ. Работа сделана. Он не придет до следующего утра.

                  В течение всего дня и до полуночи во всех частях комнаты будет восхитительно тепло и комфортно, не будет ни головной боли, ни чувства близости или угнетения. В американской комнате, отапливаемой паром, горячей водой или открытым огнем, самая теплая зона возле регистра или камина — тепло неравномерно распределяется по комнате; но в немецкой комнате комфортно как в одной ее части, так и в другой.Находясь возле плиты, ничего не приобретается и не теряется. Его поверхность не горячая; на него можно положить руку и не обжечься. Подумайте об этих вещах. Одного выстрела хватает на день; стоимость почти ничего; выделяемое тепло одинаково в течение всего дня, а не поочередно слишком жарко и слишком холодно; можно спокойно погрузиться в свои дела; ему не нужно беспокоиться о пожаре; весь его день — это осуществленная мечта о телесном комфорте.

                  Америка могла бы принять эту печь, но делает ли Америка это? Американская дровяная печь любой породы — это ужас.Там, где он есть, не может быть спокойствия ума. Требует большего внимания, чем младенец. Его нужно кормить время от времени, за ним нужно все время наблюдать; и за любую награду вы будете прожарены половину своего времени и заморозить другую половину. Он не согревает ни часть комнаты, а свою часть; он вызывает головные боли и удушье, вызывает ощущение сухости и лихорадки на коже; и когда приходит ваш счет за древесину, вы думаете, что поддерживали вулкан ». — Из Europe and Elsewhere , опубликовано посмертно в 1923 году.

                  Как построить каменный обогреватель

                  Ресурсы каменного обогревателя

                  Каменный обогреватель: двери

                  Качелофен планы

                  Сертифицированный каменщик каменщиков

                  Модульные / отдельно стоящие каменные обогреватели

                  Винтажные каменные каменки

                  старинные каменные печи

                  старинные каменные печи

                  .com

                  Обогреватели каменной кладки

                  Горение гранул в каменной печи на дровах. heatkit.com

                  Вставки для каменных нагревателей

                  Лучшие книги по каменным нагревателям

                  Каменные нагреватели: проектирование, строительство и жизнь с кусочком солнца, Кен Матес

                  Книга каменных печей: заново открывая старый способ утепления Дэвид Лайл

                  : Манеры, обычаи и традиции :: Культура и искусство :: Россия-Инфоцентр

                  В старину печь была верным помощником человека.Так называемая «русская печь» — это каменная печь из кирпича, которая, пожалуй, является наиболее эффективным и экологически чистым из всех дровяных каминов, когда-либо изобретенных человеком. На протяжении многих веков русские печи использовались как для приготовления еды, выпечки хлеба и пирогов, сушки зерна, грибов и кореньев, так и для обогрева и сушки дома зимой и осенью.

                  Обычно печь находится в центре избы. Традиционно большая русская печь довольно долго сохраняет тепло, поэтому ее нужно заправлять только два раза в день.Такая печь имеет несколько (обычно два) предохранителя тяги. Дым циркулирует по сложному лабиринту проходов внутри печи и таким образом нагревает множество кирпичей. Чтобы продлить процесс остывания, необходим горизонтальный дымоход: он прокладывается на чердаке, а иногда также используется как коптильная камера.

                  Печные мастера всегда пользовались уважением общества, так как искусство установки печи имело жизненно важное значение. Плохо настроенную печь очень сложно отремонтировать (сбросить), плохая печь много дымит и плохо сохраняет тепло, что требует чрезмерного использования горящих дров.

                  Имеется ряд конструкций русской печи; есть, например, вариант с двумя очагами, один из которых используется в основном для быстрого приготовления, а другой — для обогрева дома зимой.

                  Приготовление пищи на русской печи делает еду очень вкусной. Каша, пироги или блины, приготовленные на таком очаге, сильно отличаются по вкусу от тех же блюд, приготовленных на одностороннем нагреве, как это характерно для газовой плиты. Процесс приготовления на русской печи отличается тем, что зона равномерного нагрева сохраняется долгое время и может быть названа «тушением» или «замачиванием».Поэтому некоторые блюда, такие как топленое молоко, перловая каша с грибами, картофель или шампиньоны в сметане и т. Д., Не могут быть приготовлены в соответствии с их аутентичным вкусом в других условиях.

                  Хлеб кладут в печь и достают из нее с помощью специальной деревянной лопатки с длинной ручкой. Железные кастрюли с супом, кашей или молоком вынимаются специальной вилкой — металлической полукруглой Y-образной палкой на длинной ручке.

                  Русская печь была не только обогревателем и плитой, но и лекарем, лечившим родных от любых простуд.Более того, это был идеальный уголок для сна: лежанка, расположенная между печью и стеной, прямо под потолком, получала много теплого воздуха (который всегда поднимается вверх по закону физики).

                  При необходимости русская печь вполне могла заменить даже паровую баню. Делалось это следующим образом: печь топили до очень высокой температуры, и когда стало немного прохладнее, из нее вынимали угли и продукты; тогда купальщица ложилась на специальную деревянную доску и толкалась прямо в горящее горло печи.Стены печи забрызгивали водой или разбавленным квасом , чтобы вызвать густой «хлебный» пар. После этого вход в очаг плотно закрывался дверцей печи, оставляя купальщицу внутри нее очень хорошо потеть. ( Подробнее о русской бане )

                  Русская печь, являясь важнейшим элементом домашнего обихода, часто превращалась в народного персонажа, о котором можно встретить, в частности, в народных сказках.

                  Многие хорошие ребята из русских сказок любят сидеть или лежать на плите.Так, эпический силач Илья Муромец 33 года своей жизни проводит, лежа на печке, прежде чем приступить к разным подвигам, а другой герой сказки, Емелия, не желая расставаться с теплой лежанкой, водит печку, как на удобной машине. Такая же любовь к печи присуща Бабе Яге, злой ведьме, которая использует ее в своих попытках поджарить похищенных детей или потерянных героев. Русская печь часто наделена человеческими чертами, такими как говорение, чувство и мыслительная способность, как, например, в сказке Гуси и лебеди : девушка, ищущая пропавшего брата, встречает стоящую в открытом поле печь и просит его совета.Печка угощает ее пирогами, а потом на обратном пути прячет девушку внутри, спасая от погони.

                  Последний рисунок : Русская печь в классическом мультфильме Вовка в Тридевятом царстве (Вовка в далеком далеком царстве) (1965).

                  Источники :
                  pechnik.info
                  Русская Вики

                  Обогреватели и печи для каменной кладки

                  Каменки отводят тепло более эффективно и с меньшим загрязнением, чем любой другой тип дровяного камина, дровяной печи или печи на гранулах.И они дают домовладельцам возможность наслаждаться настоящим дровами без потерь энергии и загрязнения, присущих типичному камину. Каменная печь нагревается с исключительной эффективностью и красотой.

                  Каменный обогреватель может обеспечить первичное отопление для дома средних размеров, если он расположен в центре, так что лучистое тепло может достигать комнат по всему дому. Хорошая идея — иметь какое-нибудь дополнительное отопление на случай, когда никто не сможет развести огонь в течение дня или двух. С другой стороны, если у вас каменный обогреватель, вы можете быть единственным домом в вашем районе, у которого есть тепло во время отключения электроэнергии.

                  Но есть и минусы: каменные каменки дорогие и очень тяжелые. Большие блоки часто изготавливаются по индивидуальному заказу. Обычно они стоят более 8000 долларов, а доставка и установка могут стоить 2000 долларов или больше. Их чрезвычайный вес в 6000 фунтов или более обычно требует, чтобы они были построены на бетонной плите или фундаменте, подобно каменному камину.

                  Если эти два недостатка выводят эти обогреватели из-под контроля, возможно, вы захотите изучить печь на гранулах, которая также является энергоэффективным обогревателем, или дровяную печь из мыльного камня, которая внешне похожа на каменные обогреватели, но не прочная кладка и, следовательно, менее дорогая и легкая.

                  Каменный обогреватель позволяет развести небольшой горячий огонь один или два раза в день. Вместо того, чтобы позволить нагретому дыму выходить из дымохода, каменная печь направляет его через лабиринт проходов, где тепло поглощается и накапливается каменной кладкой. Кладочная масса медленно отдает тепло в дом в течение 12-20 часов.

                  Дым и дымовые газы, выходящие из дымохода, относительно холодные, потому что большая часть тепла извлечена и использована.Каменные обогреватели обычно преобразуют 90 процентов своего топлива в полезное тепло.

                  Поскольку тепло удерживается и медленно выделяется в течение дня, каменный обогреватель не требует такой частой заправки топливом, как другие дровяные приборы. И поскольку огонь горит так интенсивно, он сжигает большую часть твердых частиц, что приводит к гораздо меньшему загрязнению воздуха, чем обычные дровяные горелки. В дымоходе также меньше скоплений креозота, чем в других дровяных приборах.

                  Каменные печи на самом деле не предназначены для обогрева помещения за пару часов — они предназначены для обогрева круглые сутки.Они нагреваются дольше, чем обычные дровяные печи, а затем выделяют тепло в течение многих часов. Их поверхности только теплые на ощупь, поэтому они выделяют гораздо более равномерное и комфортное тепло, чем дровяная печь (однако стеклянные окна сильно нагреваются). В результате каменный обогреватель не выгонит вас из комнаты с теплом, как дровяная печь.

                  Дополнительным плюсом является то, что каменный обогреватель может служить в качестве пассивного солнечного обогревателя, если он размещен там, где он может получать прямой солнечный свет и медленно отводить это лучистое тепло обратно в комнату.

                  Получите предварительно проверенного местного подрядчика по установке кирпичного или каменного камина

                  О Доне Вандерворте

                  Дон Вандерворт накопил опыт более 30 лет, работая редактором по строительству Sunset Books, старшим редактором журнала Home Magazine, автором более 30 книг. книги по обустройству дома и автор бесчисленных журнальных статей. Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN. Дон основал HomeTips в 1996 году. Узнайте больше о Don Vandervort

                  RMH vs.Русская печь? (Форум дровяных печей в перми)

                  Привет всем, сумасшедшие перми! Мне нужно собрать несколько знающих мозгов, и я знаю, что они здесь прячутся!

                  У нас с женой есть одноэтажный надземный дом на плите 1152sf (32×36 футов) с рамной крышей на плите (затычка, но пока достаточно) на нашем маленьком участке. Это довольно открытая планировка, за исключением двух спален в южной части дома. Мы отапливаем это место земной печью 1980-х годов, обычным стальным листом, окном впереди и кожухом над задней дровяной печью.Маленькая топка, чтобы в нее поместились прутья, она должна быть 18 дюймов или меньше, и она не будет гореть всю ночь, если мы не создадим ОГРОМНУЮ кашу из углей. Кроме того, поскольку мы используем дымоход, установленный предыдущими владельцами, печь не горит в течение ночи. в северном углу дома — неплохое место, но для того, чтобы тепло достигло южного угла, требуется время. Нам повезло в том, что единственный заказчик снабдил стены спальни гипсокартоном высотой до восьми футов (внешние стены 10 футов) ), что позволяет теплу проходить через них и опускаться в две закрытые спальни… в конце концов.

                  Я подумываю о создании массового обогревателя и не могу выбрать между RMH и русской печью. Оба они основаны на идее, что можно извлечь почти все доступное тепло из небольшой массы дерева и сохранить его для лучистого обогрева жилого помещения, а не направлять его в дымоход. RMH, как мы знаем, использует каменистую камеру дожигания для создания эффекта доменной печи, а также для обеспечения работоспособной варочной панели, прежде чем направлять оставшееся тепло через скамейку для початков, чтобы отвести оставшееся тепло перед его выходом из дома. .RS, с другой стороны, не имеет рабочей поверхности (хотя некоторые бесстрашные души включили небольшие печи в дымоход), но помещает все имеющееся тепло в кирпичи и направляет дымоход через зигзагообразный путь вверх и вниз к дымоходу. Увеличьте время (и пространство) дымохода внутри жилища, чтобы сохранить все доступное тепло в помещении, а не подниматься в дымоход. Он также имеет горизонтальную камеру горения 3-4 фута, что позволяет использовать длинные ветви, вместо того, чтобы требовать повторной подачи небольших пучков палочек.

                  Плюсы и минусы, как я их понял, следующие:

                  RMH Плюсы: Простота конструкции, низкая стоимость запчастей.

                  RMH Минусы: Увеличенная работа по перемешиванию и формированию початков, источник лучистого тепла ограничен внешней стеной из-за горизонтального дымохода. Кроме того, поскольку известно, что RMH плохо работает с вертикальными дымоходами, это исключает возможность его размещения где угодно, кроме внешней стены, где будет потеряно некоторое количество тепла.

                  RS Pros: Централизованный, полностью излучающий источник тепла, требует меньше питания, вертикальный дымоход позволяет разместить его в любом месте жилого помещения.
                  RS Минусы: Дорого (если не разбирается в очистке кирпичей, включая огнеупорный кирпич), трудоемкое строительство, занимает ценное пространство в центре пола.

                  Учитывая все это, а также любую информацию, которую вы можете получить (и я, конечно, приветствую), какой из них будет работать лучше всего? Я склоняюсь к русской печи, потому что мне нравится идея держать отопительную массу как можно ближе к центру дома. Мне тоже не нравится спать на початках, хотя с приличным ковриком я попробую все.

                  Ник

                  Мой русский камин / каменная печь

                  РАСХОДЫ НА КАМЕННЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬ — Часть III

                  Затраты (на «дорогой» каменный обогреватель стоимостью 25 тысяч долларов) относительны. И помните, это необходимое домашнее тепло.

                  РАСЧЕТ ЭКОНОМИИ / ОКУПАЕМОСТИ («Плотный» новый дом 2900 SF, основной и чердак — план этажа открытого типа)

                  ноябрь 2004 — октябрь 2008 (48 месяцев)
                  С каменным нагревателем / Harman TLC 2000
                  $ 2876 . (1278 G) Фактические закупки сжиженного нефтяного газа по 2,25 долл. США за 1 г (печь, бытовая техника, генератор Onan 12K)

                  300 долл. США.Закупка кордной древесины (травма плеча ротатора 3/05)

                  250 $. Покупка антрацита (печь в подвале)

                  65 $. Топливо для бензопилы / трактора
                  __________
                  $ 3491. / 48 месяцев = 73 доллара. / Месяц

                  без нагревателя / плиты — расчетные расходы
                  7200 долларов. Сжиженный нефтяной газ (300 долларов США / мес x 48 мес / 2)

                  7200 долларов США. Стоимость LPG 4 года без дополнительных нагревателей
                  — 2876. Стоимость LPG 4 года с дополнительными нагревателями
                  _______
                  4324 $. За 4 года сэкономил только на сжиженном газе

                  НО, я сжигаю свои собственные дрова, поэтому
                  3200 долларов.За счет отказа от покупки большей части дров (4 шнура в год по 200 долларов за шнур x 4 года)
                  1881 долларов. Средняя экономия в год

                  25 тыс. Долл. США / 1881 долл. США. = Окупаемость составляет 13,3 года (худший случай) без суммирования несущественных опытов (см. Ниже)

                  Всего за 1 год прибавьте то, что вы тратите на второстепенное, например:

                  25000 долларов. Ваш второй или третий автомобиль (у меня один)
                  3000 $ -? Ваша лодка (у меня их три, и я признаю, что это слабость, извините)
                  $ 15000 Бассейн для вашего дома
                  125000 $ Ваша «охотничья хижина» или второй дом (у меня один дом)
                  $ 1500 Табак 5 долларов США / уп x 300 / год ( порок, это нехорошо)
                  3600 $ Этанол 10 $ / день (вино, пиво, выпивка)
                  50000 $ -? Твоя любовница (Было так, это — настоящая трата)
                  2500 $ Еда в ресторанах (я делаю это скромно)
                  $ 3500 Поездки на охоту и рыбалку (я давно бросил убивать)
                  $ 1000 Надутые карманные деньги, банкомат с розыгрышами ( Все так делают)
                  ? «Вещи», которые вы купили, но не использовали по крайней мере год
                  (складывается)
                  $$ Большие деньги Пара разводов (см.

                  Leave a Comment

                  Чертежи дома: готовые и типовые. Каталог содержит планировки, планы и чертежи

                  готовые и типовые. Каталог содержит планировки, планы и чертежи

                  Красивые проекты домов для одной семьи: фото, каталог

                  Категория проектовДома для одной семьи от 40 м2
                  Стоимость проектовОт 30600₽
                  Площадь проектовОт 40 м2
                  Этажность проектовОдноэтажные, мансардные, двухэтажные
                  Формат документацииПечатный

                  Самыми популярными и востребованными среди застройщиков, в том числе и в 2020 году, являются дома, рассчитанные на одну семью. Поэтому мы регулярно добавляем в наш каталог новые планы проектов домов для одной семьи с оригинальными идеями планировок.

                  Мифы, которые преследуют планы домов для 1 семьи

                  Отрасль архитектурного проектирования, создания схем частных домов развивается в Европе активнее с каждым годом. И с каждым годом растет количество информации о европейских проектах: как ложной, так и правдивой. Поскольку наша компания создает именно такие проекты домов для 1 семьи (фото, эскизные проекты, чертежи и видео размещены в этом разделе), мы и решили развенчать все легенды сложившиеся вокруг проектов z500.

                  Миф первый: дом для одной семьи, проект которого разработан для Европы, не учитывает российские нормы строительства

                  Наша компания проводит адаптацию проектов в соответствии с требованиями строительного законодательства. Так европейские проекты коттеджей для России полностью приведены в соответствие со СНиПами.

                  Миф второй: чтобы в проект коттеджа для 1 семьи внести изменения, нужно привлекать сторонних конструкторов и архитекторов.

                  В нашей компании работают проектировщики, архитекторы и конструкторы, которые имеют высокую квалификацию и располагают всей необходимой информацией для внесения нужных корректировок в типовые проекты одноквартирных домов.

                  Миф третий: купить индивидуальный проект дешевле, чем внести изменения в готовый проект

                  Это мнение оправдывается лишь в том случае, когда европейский проект (авторский или типовой) продается без возможности внесения в него корректировок. Чтобы внести изменения клиент должен сам искать инженеров и конструкторов, которые внесут изменения в проектную документацию. В результате этого стоимость проекта увеличится очень существенно. В нашей же компании есть все специалисты, которые по умеренной цене откорректируют проект сразу в соответствии с требованиями застройщика. Кроме того, мы предлагаем клиентам ряд дополнительных услуг: Теплый пол, Дизайн проектов домов для одной семьи, Антилед и др. Список всех услуг можно смотреть в разделе «Дополнения».

                  Миф четвертый: фундамент проектировался для обобщенных показателей грунта

                  Фундамент типового проекта не может быть реализован на любом типе грунта. Ввиду этого мы проводим адаптацию фундамента с учетом в проекте индивидуальных условий грунта.

                  Миф пятый: в проектах частных коттеджей отсутствует деталировка типовых узлов

                  Европейский план дома для 1 семьи, взятый нами за основу иногда не содержат уточнения некоторых узлов, поскольку опытные строители обязаны их знать досконально.

                  Миф шестой: в проектах не предусмотрена лестница

                  Это так. Ведь большинство выбирают лестницу из дерева, и нет смысла переплачивать за ненужный расчет бетонной конструкции, увеличивающий смету расходов.

                  Миф седьмой: помещение котельной не соответствует нормам

                  В некоторых проектах на сайте планировка домов для 1 семьи копирована с польского варианта. В ней, в самом деле, размещение котельной не соответсвует российским нормам. Но при адаптации проекта все ее параметры корректируются под российские требования.

                  Миф восьмой: после приобретения проекта клиент не может задавать уточняющие вопросы

                  После приобретения проекта по вопросам его содержания можно напрямую обращаться к нам в компанию, где клиент получит квалифицированную консультацию.

                  Миф девятый: технические решения проектов, разработанных 5 лет назад, являются неактуальными

                  Специалисты компании регулярно совершают проверку всех проектов на их актуальность и соответствие строительным нормам.

                  Миф десятый: проекты домов не пригодны для строительства

                  Наша компания на рынке работает уже долгое время. Партнеры компании за это время реализовали в различных городах страны множество проектов Z500. В доказательство этому на сайте есть раздел «Реализация», в котором есть фотографии строений, возведенных по проектам компании. То есть, проекты стопроцентно пригодны для строительства.

                  Архитектурное бюро Z500 – это ваша путеводная звезда на пути к дому мечты. Международная компания предлагает вашему вниманию широкий выбор архитектурных проектов с возможностью индивидуального проектирования. Каждый проект архитектурного бюро Z500 соответствует актуальным СНиП и СП, а также приятно удивляет практичностью, экономичностью и удобством в повседневной жизни.

                  ПОПУЛЯРНЫЕ ВОПРОСЫ:
                  1. В какую цену обходиться цена сооружения дома вашим клиентам?

                    Средняя цена коробки дома составляет около 23000-25000 руб за 1 м2 общей площади, которую можно узнать на странице проекта.

                  2. Какой проект одноэтажного дома вызвал наибольшую реакцию у ваших клиентов?

                    Очень часто выбор наших клиентов останавливается на проекте Z273. Это компактный одноэтажный дом с тремя спальнями и многоскатной крышей.

                  3. Что предлагает компания за цену, указанную на странице проекта?

                    Сума за проект, указанная на сайте, предполагает выполнения архитектурно-строительного раздела. Клиент также может заказать инженерный раздел, если он необходим. Для более подробного ознакомление из составом проектной документации, нажмите здесь.

                  В дополнение ко всему хочется сказать, что нет идеальных компаний. Мы также осознаем, что присутствуют некоторые недостатки в нашей работе. Но мы постоянно растем и совершенствуемся и стараемся максимально быстро устранить недоработки, присутствующие на сайте и стараемся, чтоб каждая планировка проектов домов для одной семьи соответствовала СНиПам.

                  Мы предлагаем своим клиентам только лучшие проекты жилых домов.

                  Как сделать чертеж и проект дома своими руками

                  Строительство собственного дома, особенно если он возводится собственными руками и силами, без найма подрядных организаций — дело сложное и рискованное. У человека, который берется за эту «авантюру», непременно возникает множество сомнений:

                  • Правильно ли сделаны расчеты;
                  • Хватит ли у меня средств;
                  • Точно ли просчитаны сроки;
                  • Все ли у меня получится.

                  Подробный проект двухэтажного дома с чертежами всех этажей

                  Даже опытные строители знают, что одна небольшая ошибка на этапе проектирования способна загубить весь процесс. Дом так и не будет построен, деньги и время будут потрачены безвозвратно. Чтобы этого не случилось, необходимо до начала строительства и вложения средств провести тщательную подготовительную работу. Именно на этом этапе необходимо сделать подробный чертеж дома.

                  Этот документ станет отправной точкой для дальнейшей работы, в том числе основой для разработки официальной проектной документации и составления сметы объекта.

                  Вернуться к оглавлению

                  Содержание материала

                  Сбор информации и подготовительный этап

                  Бесплатные чертежи каркасных домов в изобилии представлены в интернете. Речь идет не о комплектах готовой проектной документации, а именно о чертежах частных домов, коттеджей в несколько этажей с мансардой и гаражом. Чертеж в таком случае — это несколько подобных планов внутренней планировки, схем расположения коммуникаций и ориентации здания по сторонам света.

                  Планировки первого и второго этажа двухэтажного коттеджа

                  Для того чтобы создать дом своей мечты, необходимо познакомиться с изобилием существующих и бесплатно представленных вариантов планировок. Если раньше все дома были похожи один на другой, и даже по внешнему виду можно было сказать, что и как располагается внутри, то сегодня рушатся все стереотипы.

                  Классический дом с квадратной коробкой может таить в себе самые разнообразные архитектурные решения и дизайнерские изыски. Именно для того, чтобы выбрать для себя наилучшее предложение на сегодняшнем рынке, стоит просмотреть не один десяток свободных проектов, детальных чертежей и планировок частных домов.

                  Проекты одноэтажных частных домов

                  Представлены как в качестве дачных домиков, так и капитальных больших строений.

                  Проект одноэтажного дома с мансардой

                  Возводятся на достаточно просторных участках, так как имеют большое пятно застройки. Для комфортного проживания семьи из четырех человек — двух детей и двух взрослых — достаточно дома площадью в 120–160 квадратных метров. А если добавить к одноэтажному дому гараж и надворные постройки, то площадь значительно увеличивается. И на небольшом участке может просто не хватить под все это места.

                  Плюс таких проектов — отсутствие лестниц в доме, возможность ставить только один санузел, удобство перемещения по одноуровневому пространству. Минус — широкое пятно застройки, необходимость тщательной планировки, чтобы сократить неиспользуемое мертвое пространство.

                  Проекты двухэтажных коттеджей

                  Удобны, если необходимо разместить дом большой площади на маленьком участке, а также четко зонировать помещения: спальни и зону отдыха переносят на второй этаж дома в мансарду, хозяйственные помещения и общие комнаты располагают на первом.

                  Коттедж в два этажа может быть построен из различных материалов. Здесь и кирпичные проекты, и дома из блоков, из бревна, по каркасно-щитовой технологии. Плюс такого дома в том, что затраты на строительство и отопление обходятся дешевле, чем при строительстве обогрева дома с таким же периметром, но в один этаж. Минус двухэтажного коттеджа в обязательном присутствии лестницы в доме. Она не только усложняет жизнь пожилым людям и маленьким детям, но и съедает значительную часть полезной площади.

                  Проект двухэтажного коттеджа с планировками

                  Вернуться к оглавлению

                  Расположение дома на участке

                  Когда с этажностью дома все встало на свои места, появилась определенность, будет гараж встроенным или стоящим отдельно, можно приступать к планировке частного дома. Это необходимо не только из-за эстетических соображений, но и из-за практических.

                  Если частный дом возводится в крупном населенном пункте или коттеджном поселке, то велика вероятность, что участок обеспечен централизованными коммуникациями: электричеством, водопроводом, канализацией, газифицирован.

                  Грамотное расположение дома позволит выбрать оптимальное расстояние до ввода сетей в дом.
                  Также в некоторых муниципальных образованиях есть такое понятие, как красная линия. Это обязательное расстояние от края участка, выходящего на центральную улицу, до жилого дома. Где-то оно должно быть не менее пяти метров, а где-то — не более трех. Узнать эту информацию можно в местной администрации.

                  Правильно расположенный дом на участке не должен затенять прилегающую территорию. Не стоит строить в тени дома веранду или патио, разбивать сад или огород. Так же, как и сажать вблизи дома высокие деревья, которые будут загораживать окна от солнечного света.

                  Далее, дом на участке необходимо сориентировать по сторонам света. Как его поставить смогут решить только будущие владельцы. Кто-то руководствуется учениями фэншуй для расположения дома , кто-то принципами энергоэффективности небольшого дома, а кто-то просто собственным комфортом.

                  Если вы предпочитаете просыпаться рано утром, то окна спальни и кухни должны выходить на восток, окна кухни лучше не выводить на запад, так как готовка в среднестатистической семье осуществляется по вечерам, после рабочего дня, и в помещении даже без лучей закатного солнца будет достаточно жарко.

                  Вариант расположения коттеджа на участке в 3D

                  Если в доме есть маленькие дети, то окна гостиной могут выходить на юго-запад, что позволит постоянно наполнять комнату солнечным светом. Северная и северо-западная сторона должны быть отведены под нежилые помещения. Оптимально располагать там санузлы, лестничное пространство, кладовые, прихожие, тем самым экономя на отоплении.
                  Вернуться к оглавлению

                  Размеры помещений и их количество

                  Чтобы сделать чертежи своими руками, необходимо представлять себе планировку, которая будет у частного дома мечты, а для этого нужно знать количество необходимых помещений с точными размерами.

                  У каждого понятие о комфорте коттеджей свое. Это зависит от потребностей семьи, их благосостояния и статуса. Кому-то размер и зонирование пространства комнаты в 12 квадратных метров покажется оптимальным, а для кого-то будет неприемлемо тесным.

                  Планировка двухэтажного коттеджа с гаражом

                  Среднестатистические данные подтверждают, что семье из двух взрослых и двух детей вполне комфортно живется, если есть помещения следующих размеров:

                  ПомещениеКоличество в шт.Площадь в м2
                  Спальня312
                  Гостевая комната112
                  Гостиная125–30
                  Кухня115–20
                  Санузел26
                  Кладовка110
                  Гардеробная19
                  Лестница18
                  Котельная16
                  Прихожая + тамбур1 + 112
                  Общая площадь150–160

                  Таким образом, оптимальный размер пятна застройки составляет дом 9 х 9 метров, если дом — двухэтажный или одноэтажный с мансардой.

                  Планировка дома с мансардой 9×9

                  Если ставить дом с основанием 8 х 8, то от некоторых помещений придется отказаться, а остальные сделать чуть компактнее. В сети представлено множество готовых проектов и планировок для домов с такими размерами. Листая их, можно выбрать подходящий готовый вариант или подсмотреть интересную идею, и воплотить ее в жизнь в будущем доме своими руками.

                  Разбивку по этажам можно сделать следующим образом. На второй этаж поднять все спальни и гостевую комнату, гардеробную, один санузел и лестничную площадку. Все оставшиеся помещения должны найти свое место на первом этаже.

                  Когда площадь помещений готова, можно приступать к поиску удачного расположения их на этаже. Для этого стоит учесть, что длина всех строительных материалов кратна шести. Поэтому, чтобы избежать их перерасхода или излишних обрезков, лучше выбирать дом с размерами 9 х 9; 6 х 9; 9 х 12.

                  Планировка коттеджа 9×12

                  Дома с размерами не кратными трем и шести тоже строят, например, 6 х 8; 8 х 8; 7 х 9, но нужно приготовиться к тому, что после строительства останется много отходов, а в процессе возведения дома будет очень много работ по подгонке материалов.
                  Вернуться к оглавлению

                  Внутренняя планировка дома

                  Планировка должна выполняться не абы как, а с учетом необходимых требований, норм и удобства использования. Чтобы добиться удачного и оптимального расположения помещений, можно обратиться к каталогам готовых проектов, просмотреть бесплатные презентации на сайтах строительных и проектных организаций, скачать чертежи деревянных домов.

                  Кстати, просмотр планировок в домах из различных материалов: блоков, бревна, каркасно-щитовых, кирпичных — также позволит понять полную картину, почерпнуть свежие идеи и найти подходящие решения.

                  Проект кирпичного дома с гаражом на два автомобиля

                  Есть несколько негласных правил, которые позволяют сделать планировку жилых зданий удобной и комфортной:

                  • Спальни родителей и детей не должны находиться в прямом соседстве. Лучше, если их будут разделять какие-либо помещения или пространства;
                  • Санузел не стоит располагать рядом со спальными комнатами. Лучше обеспечить небольшое удаление объекта, например, через коридор;
                  • Если частный дом одноэтажный, то санузлы лучше сделать раздельными; если этажей в доме два, то можно на первом разместить совмещенный, а на втором — раздельный. Располагать их лучше друг над другом;
                  • Вход в котельную должен быть из дома. Единственный или второй. В это помещение необходимо перенести все счетчики и контрольные датчики;
                  • Лестницу лучше обустраивать около внешней стены, а пространство под ней задействовать под кладовую. Существенная экономия на отоплении, а также возможность использования места в качестве хранения зимних заготовок;
                  • Прихожая в частном доме должна быть большая, здесь будет храниться больше вещей, чем в квартире. К тому же часть прихожей съест тамбур, он обязателен в любом строении: одноэтажном или двухэтажном, кирпичном, деревянном, каркасном доме 4х6. Это способ предотвратить прямое попадание холодного воздуха в дом;
                  • Прихожая частного дома должна быть расположена таким образом, чтобы через нее приходилось ходить как можно реже. Это позволит дольше сохранять чистоту и порядок в доме.

                  Не забудьте предусмотреть наличие окон и дверей в проекте. Большие оконные проемы и значительное их количество — это максимально естественное освещение в доме, эстетичный внешний вид, иллюзия пространства и свободы. А обратная сторона медали — большие теплопотери и высокие затраты на отопление. К тому же поддерживать все окна в должном состоянии круглый год — серьезная задача.


                  Вернуться к оглавлению

                  Рисуем проект будущего дома

                  Когда все подготовительные работы закончены, чужие удачные проекты одноэтажных и двухэтажных домов, кирпичных, из блоков, бревна, планировки домов из бруса, каркасников, просмотрены основательно, тогда можно приступать к созданию своего детища. Чтобы нарисовать понятный план дома, лучше взять миллиметровку или разлинованную в клетку бумагу. Это поможет выдержать масштаб и увидеть наглядно будущую планировку.

                  Для начала на бумагу нужно нанести периметр будущего дома, затем учесть в проекте ширину стен, которая будет зависеть от используемого строительного материала.

                  Разместить на получившемся квадрате или прямоугольнике все дверные и оконные проемы, а затем согласно собственным представлениям, разбить оставшуюся площадь на соответствующие помещения. При этом не стоит забывать учитывать толщину несущих стен и внутренних перегородок.

                  Когда план первого этажа готов, можно приступать к прорисовке второго уровня. Если же строение одноэтажное, то ваша работа на этом окончена.

                  Эскиз планировки первого этажа двухэтажного дома

                  Созданный чертеж стоит проверить на соответствие действительности. Для этого специалисты рекомендуют приехать на участок и сделать разбивку на местности. Если после этого этапа все по-прежнему устраивает, и проект не требует внесения корректив, его можно передавать профессионалам — в проектную организацию, которая по вашим чертежам составит полную проектную документацию и предложит оригинальные архитектурные решения по оформлению фасада здания.

                  готовые и типовые. Каталог содержит планировки, планы и чертежи

                  Красивые проекты домов для одной семьи: фото, каталог

                  Категория проектовДома для одной семьи
                  Стоимость проектовОт 12 200 грн
                  Площадь проектовОт 36 м2
                  Этажность проектовОдноэтажные, мансардные, двухэтажные
                  Формат документацииПечатный

                  Наиболее востребованными среди застройщиков в 2021 году являются проекты домов для одной семьи (фото, чертежи и эскизные проекты которых размещены в данном разделе). И подавляющее большинство наших проектов – это именно такие проекты частных домов. По этой причине мы стараемся регулярно обновлять наш каталог новыми проектами и оригинальными идеями их оформления и планировок.

                  Проект коттеджа для одной семьи: ложные мнения

                  Сейчас продолжает активно развиваться отрасль разработки схем частных домов. Европейские проекты, в том числе и проекты компании Z500, в интернете обросли мифами, ввиду обилия ложной информации. Для нас очень важно помочь разобраться нашим клиентам со всеми домыслами и развеять их.

                  Рассмотрим самые популярные ошибочные мнения:

                  1. Планы проектов домов для одной семьи, которые разработаны для Европы, не учитывают украинских строительных норм.

                  Главным правилом нашей компании является адаптация проектов в соответствии с требованиями законодательства в области строительства. Так и для Украины все европейские проекты коттеджей и домов приведены в соответствие с действующими СНиПами.

                  2. Планы домов для одной семьи не могут быть изменены, для этого нужно нанимать архитектора и конструктора

                  В штате компании есть и квалифицированные архитекторы, и проектировщики, и конструкторы, которые имеют все необходимые исходные данные, чтобы вносить изменения по желанию клиента в готовые проекты коттеджей.

                  3. Фундамент дома разрабатывался для универсального грунта

                  Проектный фундамент не может быть пригоден на всех типах грунта. Это вполне естественно и совершенно не означает, что если фундамент не подходит под участок клиента, то от проекта нужно отказываться. Наша компания выполняет адаптацию фундамента, учитывая в проекте все особенности грунта.

                  Для этого застройщик должен предоставить нашим специалистам результаты геологического изыскания. На их основании конструктор предложит наиболее целесообразный вариант фундамента из возможных.

                  4. Отсутствие деталировки отдельных узлов

                  Действительно в европейских проектах, взятых нами за основу, нет уточнения многих узлов, поскольку строители с опытом обязаны знать их досконально и без деталировки.

                  5. В архитектурных проектах компании не предусмотрена лестница

                  Это мнение тоже верно, но сделано это во благо самих же клиентов и снижения стоимости проекта. Ведь большинство застройщиков в дом для одной семьи, проект которого приобретают у нас, предпочитают устанавливать деревянную лестницу. Поэтому если в проекте будет сделан расчет данной конструкции из бетона, это только увеличит цену итоговую цену строительства в смете.

                  6. Планировка домов для одной семьи: помещение котельной не соответствует нормам

                  Большинство проектов на сайте не отображают правильное размещение котельной, поскольку копируют польские проекты. Но при проведении адаптации проекта мы изменяем все параметры котельной в соответствии с украинскими требованиями.

                  7. После приобретения проекта жилого дома нельзя получить консультацию

                  Любые уточняющие вопросы, касающиеся содержания проекта, всегда можно задать нашим специалистам даже после его покупки.

                  8. Проекты, разработанные несколько лет назад, не актуальны по части технических решений

                  Все проекты компании регулярно проверяются на актуальность строительным нормам.

                  9. Проекты компании не пригодны для реализации под ключ

                  На сайте есть раздел «Реализация», который содержит хорошие примеры домов (фото, видео и т.п.), реализованных по проектам компании Z500 в разных городах. Что подтверждает пригодность проектов для строительства.

                  10. Более выгодный план дома для одной семьи. Дополнения к проектам

                  Так же бытует мнение, что выгоднее заказать индивидуальный проект, чем купить типовой, а затем вносить в него необходимые изменения. Приобретая в других компаниях авторский проект и типовой без возможности доработок, застройщик будет вынужден привлекать со стороны архитекторов, конструкторов и прочих специалистов, которые внесут корректировки в документацию проекта. Это существенно увеличит смету расходов застройщика. В случае с нашей компанией, все обстоит значительно проще и дешевле, поскольку специалистами компании может быть откорректирована планировка проектов домов для одной семьи и другие части проекта за умеренное вознаграждение. Кроме того, наши специалисты предложат ряд дополнительных услуг, позволяющих повысить комфорт дома: антилед, теплый пол, комфортный дом, а также дизайн проектов домов для одной семьи. Полный перечень всех дополнений можно смотреть здесь. 

                  Z500 Украина – это официальное лицо международного архитектурного бюро Z500 International в Украине. Наши талантливые и опытные архитекторы, инженеры и конструкторы каждый день создают шедевры частной архитектуры ради довольства и комфортной жизни клиентов. Наши проекты – это образцы европейского дизайна, оригинальности и практичности.

                  ПОПУЛЯРНЫЕ ВОПРОСЫ:
                  1. Как совершить заказ на вашем сайте?

                    Если вы определились с понравившимся проектом, нажмите на кнопку «в корзину» на визуализации проекта. Предоставьте ваши паспортные данные в форме заказа, они будут использоваться для заключения договора и формирования счета на оплату. Необходимая проектная документация будет выслана после 100% оплаты.

                  2. Можно ли внести изменения в проект? Как это оплачивается?

                    Да, это происходит в соответствии с эскизами клиента. После их получения мы сможем просчитать стоимость проекта вместе с внесенными правками.

                  3. Какая высота потолков в спроектированных вами домах?

                    Как правило, на первом этаже – 2.8 м, на втором – 2.7 м.
                    Пример проектной документации доступен для ознакомления здесь:

                  Дом построенный по проекту Z7 нашим партнером:

                  Проекты одноэтажных домов бесплатно: чертежи и фото

                  Автор Мария На чтение 11 мин. Просмотров 150k. Опубликовано

                  Одним из преимуществ строительства нового дома является то, что вы можете начать с нуля с плана этажа. Новый план дома — это ваша возможность создать то, что идеально подходит для вашей семьи и образа жизни. Мы собрали для вас современные проекты одноэтажных домов бесплатно с чертежами и фотографиями.

                  Топ 10 проектов одноэтажных домов

                  1. Проект небольшого современного дома 60 м² для небольшой семьи.

                  Этот небольшой современный дом идеально подходит для небольшой семьи. Он имеет две спальни стандартного размера и общий туалет и ванну.

                  Небольшой современный дом общей площадью 60 м² может быть построен на участке площадью 164 кв.м. с шириной 11,5 метра и глубиной 14,3 метра.

                  Несмотря на то, что это небольшой дом, в его дизайне используются простые, но современные элементы. Он окрашен в оттенки оранжевого и белого, что придает ему более свежий и современный вид. В этом небольшом современном доме с акцентными стенами из кирпича. Крыша, покрытая длинным пролетом из оцинкованного железа, отделана под черепицу.

                  В этой конструкции дома две спальни. Напротив гостиной находится большая спальня, которая может быть преобразована в главную спальню. Другая спальня меньшего размера расположена напротив обеденной зоны. Во всех спальнях есть встроенные шкафы.

                  2. Проект практичного одноэтажного дома в классическом стиле с террасой площадью 142 м²

                  Подробнее об этом проекте здесь.

                  3. Проект одноэтажного дома из кирпича площадью 100 м²

                  4. Проект одноэтажного дома с тремя спальнями площадью 121,5 м²

                  5. Проект одноэтажного дома с тремя спальнями и гаражом

                  6. Проект одноэтажного дома с четырьмя спальнями

                  7. Проект одноэтажного дома площадью 136 м²

                  8. Проект одноэтажного оригинального дома площадью 183 м²

                  9. Проект одноэтажного дома площадью 142 м²

                  10. Проект одноэтажного дачного дома с верандой

                  Проекты одноэтажных домов с гаражом: чертежи и фото

                  Обеспечить свой машине защиту — это обязанность каждого ответственного автолюбителя. Часто получается так, что хозяева начинают строить дом, и лишь после этого осознают, что место для машины не предусмотрено. Ставить её за воротами небезопасно и непрактично. Гараж может быть как отапливаемым, так и неотапливаемым, но он убережет автомобиль от перепадов температуры, града, веток и преступников.

                  Проекты одноэтажных домов с тремя спальнями: чертежи и фото

                  Для семей с двумя детьми идеально подойдут проекты, в которых предусмотрены три отдельные спальни. Таким образом все будут иметь своё пространство, а между детьми не будет возникать конфликтов. В отдельной комнате каждый сможет заниматься любимым делом. А у родителей не будет проблем с оформлением детских.

                  Также проект с тремя спальнями подойдет для тех людей, у которых часто остаются гости на ночь. Вы сможете с комфортом разместить всех задержавшихся допоздна, а утром угостить их завтраком.

                  Проекты одноэтажных домов с мансардой: чертежи и фото

                  Не хотите тратить деньги на второй этаж? Мансарда — это отличный выход из положения. Она поможет увеличить полезную площадь. К тому же придаст дому стильный вид, а внутреннему убранству — особую атмосферу. На верхнем уровне обычно располагают спальни. Стоит заметить, что мансарда увеличит стоимость проекта и потребует установки лестницы.

                  Проекты одноэтажных домов с террасой: чертежи и фото

                  Такой формат придется по вкусу романтикам, которые любят наблюдать за природой, наслаждаясь чаем или вином. Открытая площадка позволит с комфортом разместиться на свежем воздухе. В зависимости от размера террасы на ней может поместиться пара кресел или же собраться небольшая компания.

                  Проекты одноэтажных домов из кирпича: чертежи и фото

                  Самый популярный материал для строительства домов отличается прочностью, устойчивостью к изменениям температуры и стильным внешним видом. Единственный серьезный недостаток — это высокая стоимость.

                  Проекты одноэтажных домов из пеноблока: чертежи и фото

                  Отличная альтернатива кирпичу не «ударит по карману». Пеноблок легок в монтаже, подходит для укладки на грунте с низкой несущей способностью и отличается хорошими тепло- и шумоизоляционными свойствами. Потребуется дополнительная внешняя отделка, но это позволит придать дому уникальный и необычный вид.

                  Как создать план дома самому за четыре шага

                  Шаг № 1. Составьте таблицу потребностей для планов дома.

                  Прежде чем приступить к проектированию дома, задайте себе следующие вопросы: сколько спален мне нужно сейчас? Я люблю встречать гостей или я социопат? Комната, терраса или балкон? Хочу ли я функциональную кухню или нет, ведь я всегда ем покупную еду? Планирую ли я построить второй этаж позже? Есть ли у меня земля, которая позволяет проектировать по четырем направлениям, или это много, что ограничивает визуальные эффекты только одной стороной? Ответьте на все эти вопросы, чтобы составить представление о том, какой проект вы будете создавать.

                  Из ответов у нас может получиться следующая таблица потребностей:

                  • 4 спальни, 1 главная с ванной и гардеробной,
                  • 1 кухня, интегрированная в комнату (комната + кухонный уголок)
                  • 1 полностью оборудованная ванная комната для интимной зоны (спальная зона)
                  • 1/2 ванная комната для социальной зоны (гостиная)
                  • 1 терраса

                  Шаг №2. Зонирование дома

                  Зонирование дома позволяет правильно определить проектируемое пространство, поэтому мы можем разделить зоны на две большие группы:

                  • Социальная зона: которая включает в себя гостиную, столовую и кухню (или другие общие части дома).
                  • Частная или интимная зона: спальни и отдельные ванные комнаты.

                  Шаг № 3. Нарисуйте на бумаге план дома

                  Лучше взять большой лист миллиметровой бумаги или сделать план с помощью линейки. Весь процесс проектирования делайте вручную, как будто вы делаете рисунок, не торопитесь, вы обязательно воспользуетесь несколькими листами, прежде чем получите желаемый проект дома.

                  Шаг № 4. Начните переводить графику в цифровой формат

                  На этом последнем этапе необходимо начать использовать бесплатные онлайн-приложения для создания проектов.

                  10 лучших приложений для планирования дизайна интерьера

                  Завершите план дома, добавив необходимое оборудование, например, мебель, столы, кровати; на кухню стиральную машину и посуду, а также в ванную комнату сантехническое оборудование и все аксессуары, которые, по вашему мнению, удобны для нового дома.

                  Распространенные ошибки при проектировании домов

                  Откройте двери: двери должны быть повернуты к стене (в большинстве случаев).

                  Создание пустых пространств: не оставляйте свободные пространства в дизайне дома, если они не пригодны для использования, потому что это потерянное пространство, которое съедает ваш бюджет.

                  Плохо распределенная сантехника: открывая дверь в ванную, первое, что вы должны увидеть, — это унитаз, а не унитаз или душ.

                  Негабаритные области: оцените доступную вам область, и дело не в размерах, а в поддержании баланса между социальной и интимной зоной.

                  Неправильный выбор неподходящих строительных материалов: используйте качественные строительные материалы, которые соответствуют вашим потребностям, а также учитывайте климатические условия местности, в которой вы живете.

                  Поэтому прежде чем начать выбирать проект одноэтажного дома своей мечты, внимательно прочитайте чек-лист по планированию и строительству вашего дома — это очень важно.

                  Чек-лист по планированию и строительству дома

                  Есть много подготовительных работ, связанных с проектированием и строительством дома. Как и все остальное в жизни, изначальная организация этой задачи может сделать процесс более управляемым и менее напряженным.

                  Есть пять основных целей, которые нужно будет включить в чек-лист для планирования дома. Эти цели включают покупку земли для строительства дома, финансирование жилищного строительства, услуги по проектированию, поиск и найм строителей и полный контроль за ходом строительства.

                  Покупка земельного участка

                  Если у вас еще нет земельного участка, то самое время подумать о его приобретении. В России куплю-продажу земельных участков регулирует Земельный кодекс, в частности ЗК РФ Статья 37. Особенности купли-продажи земельных участков.

                  Всего в России есть 7 типов земель, и строить жилье можно далеко не на каждом из них. Строить дом можно только на участках, выделяемые под жилищное строительство гражданам (ИЖС). Иногда складывается такая ситуация, что человек купил землю, рассчитывая построить дом, а земля оказалась сельскохозяйственного назначения. Для этих земель допускается исключительно целевое использование, и построить на ней можно максимум летний садовый домик.

                  Также следует учитывать многочисленные строительные нормы и правила. Например, чтобы соблюсти нормы строительства, на них необходимо отступить:

                  • не менее одного метра от границы участка при строительстве одноэтажного жилого дома;
                  • полтора метра при строительстве двухэтажного;
                  • два метра при строительстве трёхэтажного жилого дома. (При условии, что расстояние до расположенного на соседнем участке жилого дома не менее 5 м).

                  Более подробную информацию по нормам и требованиям вы можете найти в этой статье.

                  Финансовое планирование

                  Перед тем, как начать процесс строительства, вы должны четко понимать, какой у вас есть бюджет на него. Будете вы использовать собственные или заемные деньги, или, возможно, вы продадите свою нынешнюю недвижимость. Если вы хотите взять ипотеку, поинтересуйтесь условиями выдачи таких займов. Также советуем узнать про государственные программы. В некоторых регионах выдают бесплатно участки определенным категориям граждан, а также сертификаты, которыми можно покрыть часть ипотечного кредита. Все эти вопросы нужно обязательно обдумать и зафиксировать на бумаге.

                  Проект одноэтажного дома — бесплатно или на заказ

                  Определитесь, будете ли вы пользоваться услугами дизайнера и архитектора. Индивидуальный проект дома, выполненный профессионалами, в итоге будет заметно отличаться от самостоятельной работы. Тут все зависит от вашего бюджета и желания. Ниже в этой статье вы найдете большое количество уже готовых проектов одноэтажных домов с террасой и гаражом, различной площади и компоновки.

                  Поиск строителей или самостоятельная стройка

                  Поиск хорошей бригады строителей — дело непростое. Иногда этот процесс длится годами — люди просто не могут найти адекватных рабочих. Поэтому начинайте искать их заранее. Лучше всего, если они будут работать с вами по договору с четким соблюдением сроков и объемов работ.

                  Контроль строительства

                  Также весьма ответственный пункт, который поможет сэкономить вам минимум 30% от бюджета. Следите за всеми закупками строительных материалов и их расходу. Появляйтесь на объекте хотя бы через день.

                  Как установить реалистичный бюджет?

                  Первое, что нужно учитывать при строительстве нового дома, — это ваш бюджет. Устанавливая бюджет для вашего нового дома, убедитесь, что вы включаете не только стоимость строительства, но также расходы на мебель, ландшафтный дизайн и другие расходы. Сравните различные предложения по всем этим услугам, чтобы убедиться, что вы получаете наилучшее соотношение цены и качества. Кроме того, даже если вы пытаетесь рассчитать предстоящие расходы как можно точнее, всегда включайте буфер на непредвиденные расходы!

                  Есть ли у меня какие-то особые потребности / функции?

                  Если вы хотите добавить в свой дом определенные особенности или нестандартную функциональность, важно убедиться, что выбранный вами строитель имеет опыт работы в этой области. Это подводит нас к следующему пункту…

                  Как мне найти подходящего строителя?

                  Поиск строителя, который будет работать в нужном вам районе, создавать проекты домов, которые вам нравятся, и предлагать размеры, необходимые вашей семье, может оказаться долгим и утомительным путешествием. Ключ к поиску «единственного» для вас — просто сравнивать предложения на рынке, пока вы не найдете то, что ищете.

                  Как изменить пакет услуг строителей, который я покупаю?

                  Большинство строителей сегодня предлагают стройку под ключ. Но, если присмотреться, они часто предоставляют только самые основные функции, и все дополнительные функции также будут стоить вам дополнительных денег. Внимательно читайте договор. Чтобы ответить на ваш вопрос: прочтите мелкий шрифт. Каждый бизнес обрабатывает свои пакеты и включения по-разному, поэтому единственный способ проверить «исправность» вашего пакета услуг — это дважды проверить контракт на строительство на предмет того, что действительно включено.

                  Какие разрешения и правила мне нужно соблюдать?

                  В некоторых областях существует множество правил и ограничений, которые необходимо соблюдать при строительстве. Это может быть максимальная высота здания, вырубка деревьев на участке или инструкции, касающиеся подключения к воде и электричеству. Прежде чем приступить к строительству, вы должны быть готовы к затратам, оформлению документов и времени, затраченным на получение разрешений.

                  Читайте также:

                  Добавить в закладки

                  Чертежи домов — заказать индивидуальный чертеж дома

                  Желание построить свой дом не рождается спонтанно. Это продуманный и решительный шаг. Человек долго лелеет свою мечту, засматриваясь на соседние дома глазами будущего застройщика. А вечерами достает лист бумаги и начинает, чтото чертить и дорисовывать, так появляется первый чертеж дома. Он может быть неказист и не профессионален, но несет частичку души, которая впоследствии станет главной концепцией будущего дома.

                  Чертеж дома: основные принципы планировки

                  Со временем человек приобретает участок под строительство, чертеж жилого дома приобретает конкретные размеры, коттедж ориентируется по сторонам света. Планировки получают более осмысленное воплощение.

                  Будущий застройщик знает, чего он хочет, что в новом доме неприемлемо. Количество личных спален приравнивается к числу членов семьи, определяется место под гостиную и столовую, предусмотрен блок подсобных помещений с учетом, что чертеж этажа дома должен включать санузел. Владелец позаботился о встроенном гараже и котельной с отдельным входом. Далее, нужно чертить чертеж дома в соответствии с требованиями проекта.

                  При отсутствии определённых навыков и знаний сделать это невозможно. Надежды на методические указания из интернета нет, они не имеют связи с реальностью, включают красивые картинки и текст без смысла. Не стоит обращаться к псевдопрофессионалам, работающим под «черным» флагом, это может проблемам и дополнительным тратам.

                  Чертежи домов: индивидуальное и типовое проектирование

                  Избежать форс-мажора поможет проектная организация, которая сделает чертежи домов профессионально с гарантией качества.  Компания DOM4M — лидер на рынке загородного проектирования. Клиента встретят с улыбкой и заботой. Выслушают, поговорят и предложат два варианта сотрудничества. Самое время доставать забытую папку с эскизами, она станет главной идеей будущего проектирования.

                  Чертежи домов будут внимательно изучены, подкорректированы, добавлен креатив. Они станут техническим заданием для индивидуального проектирования.

                  Второй вариант. Просмотрев эскизы застройщика, специалисты DOM4M предложат типовой чертеж частного дома, идеально подходящий желаниям клиента. В каталоге компании более 1000 проектов коттеджей на любой вкус. Преимущество этого варианта в экономии средств, стоимость типовой разработки дешевле индивидуального проектирования, и времени, к строительству можно приступать сразу после покупки документации.

                  Загрузка…

                  ЗАГРУЗИТЬ ЕЩЁ

                  Загрузка начнется через 6 секунд

                  Отзывы об этом каталоге проектов

                  Чертеж дома из бруса: точность составления технического документа – залог качества постройки

                  При строительстве домов бруса потребуется подготовить специальные чертежи. Это позволит получить желаемый результат и построить жилье, которое будет комфортным и уютным. С его помощью ведутся все работы, связанные с возведением коттеджа. Он содержит важные данные, позволяющие реализовать любые дизайнерские идеи.

                  Благодаря такому строительному документу можно предварительно ознакомиться с будущей постройкой, определить ее размеры и пропорции, подготовить планировку и прочие параметры. Разработать чертеж дома достаточно сложно, поэтому, чтобы избежать ошибок и различных конструктивных просчетов, следует обратиться к квалифицированным специалистам.

                  Какие задачи решает чертеж дома

                  Современные чертежи домов различных размеров создаются с применением компьютерных программ, за счет чего удается исключить допущение расчетных неточностей. Большинство конструктивных элементов строения создается на основании имеющейся проектной документации. Составленный чертеж дома решает множество практических вопросов:

                  • Геодезическая привязка. Размеры линейного типа в точном соответствии перемещаются на местность. Монтажники имеют возможность спланировать расположение коттеджа с максимальной точностью.
                  • Базирование дома в пространстве. Беря во внимание размеры, особенности территории, угол наклона и присутствие дендроплана, постройка приобретает нужную ориентацию касательно сторон света.
                  • Монтаж основания и организация черновых коммуникаций. На этапе составления проекта обеспечится экономия денег, что позволит существенно снизить накладные расходы.
                  • Размещение сетей инженерного типа. Привязка точечного освещения, размещение розеток, а также санузла и прочее.

                  Подготовка чертежа

                  Составление чертежа необходимо начинать с обдумывания плана с учетом финансовых возможностей. Если вы не нуждаетесь в оригинальном проекте, документацию можно использовать типовую с добавлением некоторых конструктивных элементов исходя от собственных потребностей. При возведении дома нестандартных форм потребуется разработка документов в индивидуальном порядке. Комплект чертежей для сооружения дома из бруса включает в себя:

                  • Схему участка и базирование на нем постройки;
                  • Внешний вид и поэтажные планы. Потребуется просчитать размеры и планировку.
                  • Картинку дома в разрезе. Это позволит увидеть высоту перекрытий и размещение коммуникаций;
                  • Особенности фундамента. Для сооружений из бруса оптимально подойдет основание ленточного типа мелкозаглубленное или столбчатое;
                  • Детальный проект, содержащий размещение балок пола, перекрытий и стропил между этажами. Отображается информация касательно их базирования, количества и толщины.
                  • Экспликация. Список помещений с указанием площади и других технических параметров. Имеют вид таблиц и могут выступать в качестве отдельного документа или части чертежа.

                  Чертежи для домов из бруса дают возможность застройщику узнать точное количество требующего строительного материала, и как будут размещаться основные конструктивные элементы будущего сооружения. Самостоятельная их разработка занимает много временем и не всегда получается в связи с отсутствием опыта и специальных знаний. В таком случае оптимальным решением будет обратиться в нашу компанию. От правильности и точности составления чертежей напрямую зависят эксплуатационные свойства дома.

                  Также рекомендуем прочитать другие наши статьи

                  Чертежи каркасных домов для круглогодичного проживания

                  На этой странице вы найдете  готовые чертежи каркасных домов. Мы придерживаемся мнения, что как корабль назовешь, так он и поплывет. Так что все названия наших проектов финские и имеют определенный смысл. Но не только названием мы занимались, все дома спроектированы по правильной технологии, все нагрузки на все узлы просчитаны. Так что вы сможете жить долго и радостно в любом из домов, построенных по нашим чертежам.

                  Чертежи каркасных домов для ПМЖ:

                  • «Teho». 2 этажа (второй — мансарда) 9,2×8 метров.
                  • «Luotettavuus». 1 этаж 12×8 метров.
                  • «Turvallisuus». 1 этаж 12×9 метров.
                  • «Hyvä». 1 этаж 13×10 метров.
                  • «Kuu». 2 этажа + гараж 13,5×10 метров.
                  • «Rakkaus». 2 этажа (второй — мансарда) 8×7,5 метров.
                  • «Varmuus». 2 этажа (второй — мансарда) 9,7×8,4 метров.
                  • «Päivä». 2 этажа (второй — мансарда) 9,6×8,6 метров.
                  • «Kenttä». 1 этаж 13,2×7 метров.
                  • «Valtameri». 2 этажа (второй — мансарда) 10×10 метров.
                  • «Onnellisuus». 2 этажа (второй — мансарда) 11×9 метров.

                  Каркасные дома, которые мы проектируем — это дома для ПМЖ (постоянного, круглогодичного проживания). Большая часть типовых проектов лежат тут, но там есть и дачи. А здесь будут только чертежи для  круглогодичного проживания. Если вас интересует индивидуальное проектирование <=вам туда. Цена готовых чертежей — очень низкая, в несколько раз ниже, чем индивидуальных. Так что вы сможете порядочно сэкономить, если найдете себе «проект по душе» на этой странице.

                  Планы каркасного дома с чертежами

                  Чертежи каркасного дома – это набор текстовых и графических материалов, в который входят не только макеты будущего здания, но и подробная пояснительная часть. Готовые чертежи каркасных домов серьезно экономят время и средства – они позволяют нашим клиентам не заказывать длительную и недешевую разработку индивидуального проекта дома, а значит помогают быстрее приступить к этапу строительства дома.

                  Проект домов по каркасной технологии включает себя две части. Архитектурный паспорт каркасного дома понадобится вам в случае обращения в банк за ипотечным кредитом. В архитектурном паспорте указываются общие данные о конструкции  будущего здания и макеты фасада. Также готовый проект каркасного дома должен включать чертежи и схемы, необходимые для его строительства. В готовые чертежи каркасных домов включен весь пакет строительных документов, что пригодится вам, если вы захотите согласовать строительство вашего дома с каким-то гос. учреждениями.

                  Таким образом, покупая у нас планы и чертежи — вы получаете по сути готовый проект со всеми чертежами, спецификациями и конкретным узлами, а также пирогами перекрытия и стены. Если у вас остались вопросы, почитайте что входит в проект.

                  Планы каркасного дома Teho. 152 кв.м.

                  Этот наш свежий проект каркасника «Teho» под ПМЖ площадью 152 квадратных метра. 2 этажа 9,2×8 и терраса 9,2×2,6.

                  Чертежи каркасного дома Lotettavuus. 87 кв.м.

                  Большой одноэтажный каркасный дом «Lotettavuus» под ПМЖ 12×8 в стиле Ранчо! Очередной шедевр нашего проектировщика.

                   

                  Проект дома Turvallisuus. 91 кв.м.

                  Многие подумают, что в доме «Turvallisuus» постоянно жить сможет только один человек? Я не согласен, думаю для семьи из 3 человек — это оптимальный вариант, все-таки 91 квадратный метр это почти 4-комнатная квартира.

                  Готовый проект «Hyvä». 125 кв.м.

                  «Hyvä» — большой одноэтажный дом на целую семью! Холл посередине дома сделать максимально небольшим. чтобы сделать большой гостиную и 3 спальни

                   

                  Чертежи дома «Kuu». 169 кв.м.

                  Огромный дом «Kuu» на семью из 3-6 человек.

                  План дома Rakkaus 96 кв.м.

                  Изящный проект Rakkaus.

                  Дом Varmuus 123 кв.м.

                  Дом Varmuus.

                  Планы дома Päivä 152 кв.м.

                  Финская Päivä.
                     

                  Чертежи  каркасника Kenttä 83 кв.м.

                  Разработанная документация дома Kenttä.
                   

                  Valtameri 161 кв.м.

                  Проект Valtameri для самых смелых.

                  Планы дома Onnellisuus 180 кв.м.

                  Большой караксный дом Onnellisuus!

                   

                  Чтобы купить чертежи любого из домов, пишите на [email protected]

                  Все эти чертежи — чертежи недорогих каркасных домов для круглогодичного проживания. Мы стараемся проектировать максимально недорогие каркасные дома. Кстати, у меня есть отдельный текст, о том как построить каркасный дом недорого (своими руками).

                  Готовый проект каркасного дома 7×7 с мансардой

                  Очень популярен проект каркасного дома 7 на 7 с мансардой. К сожалению, пока у нас нет готового проекта под такие размеры. Если он вам нужен, заказывайте индивидуальный проект каркасного дома.

                  Сколько чертежей мне нужно, чтобы построить или отремонтировать дом?

                  Некоторые из ответов, которые я получил на свой блог «6 главных причин не использовать архитектора» от других профессионалов в области дизайна, предполагали, что я не понимал и не ценил уровень работы, навыков и деталей при выполнении проекта, разработанного архитектором.

                  Имея 20 лет в отрасли, работая и владея отмеченными наградами архитектурными практиками, я хорошо знаком с работой, навыками и деталями, которые необходимы при выполнении проектов, разработанных архитектором !!

                  В конечном итоге результат работы с любым профессионалом в области дизайна — это созданный проект, который они помогают вам создать.Это может быть ремонт или пристройка, или новый дом.

                  Однако плата за дизайн обычно зависит от количества времени, которое займет проект. Даже если они основаны на процентах от стоимости строительства, это примерно то, сколько времени потребуется для реализации проекта (поскольку стоимость строительства также тесно связана с временными затратами).

                  (Подробнее о том, почему используются процентные ставки, можно прочитать здесь) .

                  Итак, похоже, вы платите ВРЕМЯ.Вы также платите за внутреннюю ценность результатов (материальных и нематериальных). Однако, как и в любой другой сфере услуг, гонорары в долларах будут зависеть от отношений, зависящих от времени.

                  Почасовая ставка, используемая в этой модели TIME, определяется набором навыков и подготовкой профессионала, которого вы используете.

                  В этой модели TIME вы получите неосязаемые вещи, такие как навыки, опыт, советы, рекомендации, дизайнерские идеи, знания, контакты, видение и т. Д. И т. Д.

                  И вы получите материальные вещи, такие как ЧЕРТЕЖИ, другие документы, такие как спецификации и т. Д., И самое главное — ваш готовый дом.

                  Подробнее о различиях между архитекторами, строительными дизайнерами и чертежниками можно прочитать здесь, где будут освещены некоторые различия в обучении и навыках между этими профессиями.

                  Что касается работы, усилий и деталей, давайте глубже погрузимся в один способ, которым работа и детали материально и физически представлены вам, домовладельцу.

                  Что делают чертежи?

                  Если мы подумаем о чертежах и их назначении в жилищном строительстве и ремонте, они, по сути, являются средством коммуникации.

                  Это общий язык для всех, кто занимается строительством и ремонтом, и обычно требуется профессиональная помощь, чтобы создать их в соответствии со стандартами, необходимыми для того, чтобы быть полезными.

                  Чертежи описывают, как должно происходить строительство. Как и в любом языке, для обозначения разных вещей используются коды и символы. От определенных материалов, от того, как собираются стены, до выключателей и розеток.

                  Если это не тот язык, на котором вы привыкли говорить / читать, вам потребуется немного практики (и помощи других), чтобы выучить его.

                  В конечном итоге рисунки описывают то, что вы хотите и каким вы хотите видеть. Эти строки на странице сообщают членам вашей строительной бригады, какой выбор следует сделать и как вернуть дом, который вы планировали.

                  (Прочтите здесь о других средствах связи, используемых при строительстве и ремонте.)

                  Какие бывают общие рисунки? А какие рисунки вам понадобятся?

                  При строительстве или ремонте вот некоторые из основных чертежей, на которые вы будете обращать внимание:

                  План участка

                  Здесь описывается ваш общий участок земли и то, как на нем расположен ваш дом.Он также будет включать любые другие примечательные функции, такие как службы, деревья, внешние функции.

                  Поэтажный план

                  Они описывают план вашего дома, показывая комнаты, которые он включает, и то, что происходит в стенах этих комнат и внутри них.

                  Высота

                  Это плоские чертежи внешних стен вашего дома. Они представляют собой двухмерное изображение внешнего вида вашего дома со стенами, окнами и дверями, крышей и любыми другими внешними элементами здания.

                  Разделы

                  Это вертикальные срезы вашего дома. Они показывают структуру крыши, стен и пола, а также полезны для описания объема вашего дома, который может быть не виден на планах этажей и фасадах.

                  Используется гораздо больше рисунков, но сделаете ли вы их для вашего дома, будет зависеть от нескольких вещей:
                  1. насколько велик ваш проект
                  2. что требуется для вашего совета и разрешения на строительство
                  3. профессионал, с которым вы работаете (и сколько вы им платите)
                  4. , что требуется вашему строителю с точки зрения информации для вашей сборки
                  5. , какой контроль вы хотите иметь над процессом строительства

                  Другие чертежи, которые вы также можете включить:

                  • Чертежи столярных изделий для вашей кухни, ванной комнаты, прачечной и других столярных изделий, которые вы планируете иметь в своем доме.
                  • Уровни влажной зоны , которые представляют собой внутренние отметки вашей кухни, ванной комнаты и прачечной. Они покажут расположение предметов в каждом из этих пространств, степень отделки и приспособлений, а также точное расположение.
                  • План перекрытия , чтобы указать, где должны быть расположены проходы сантехники и происходят обрывы (чтобы повлиять на уровни готового пола и избежать ступенек между изменениями отделки).
                  • положение водопада, желоба и водосточной трубы
                  • План ландшафта , показывающий внешние твердые (мощение / бетон) и мягкие (трава / посадки) участки
                  • План освещения и электрооборудования , чтобы показать схему вашего освещения, а также положение и тип все электрические розетки и переключатели, как внутри, так и снаружи
                  • Отраженный план потолка , чтобы указать общую компоновку потолка, включая любые переборки или подвесные потолки
                  • Схема дверей и окон с указанием размера, типа и технических характеристик всего стеклянные окна и двери, а также любые специальные внутренние двери или окна.
                  • Чертежи консультанта , такие как ваш инженерный проект, и любые другие связанные консультанты, которые необходимы вашему проекту для утверждения и строительства.

                  Дом можно построить примерно по 5 чертежам. Целый дом может быть построен на основе плана этажа, отметок и плана участка. Однако, учитывая то, как все описано на рисунках, вы можете себе представить, что 5 рисунков дают вам лишь столько возможностей, чтобы рассказать историю вашего дома.

                  Столько решений…

                  Давайте просто сделаем небольшое упражнение.В комнате, в которой вы сидите, осмотрите здание. Стены, пол, потолок, окна и двери.

                  Подумайте о компонентах — об отделке, которую вы видите, о материалах, о том, как они соединены.

                  Наверное, на стенах гипсокартон, какая-то осветительная арматура, розетки и выключатели. Определенная рамка вокруг окна. Определенная доска пола или плитка. Цвет затирки. Пятно на деревянном полу. Определенный вид плинтуса, что-то другое для карниза.Окна имеют определенный тип и размер и открываются определенным образом. То же и с дверями. Стекло может быть тонированным или затемненным. И это именно то, что вы видите. Это не говоря уже о том, что находится за стенами, потолком или под полом. Бревна или бетон, которые могут их поддерживать. Какого они размера и как они собраны.

                  Каждый раз, когда заказывается материал, забивают гвоздь, ставят брусок, и принимается решение о том, где, когда и как.

                  Это решение может быть принято на нескольких этапах… и каждый из них повлияет на уровень вашего контроля над тем, как он выглядит как готовый продукт.

                  Возможно, вы строите дом не по плану с кем-то вроде Metricon или Stylemaster. В этом случае будет значительное количество решений (а также стандартизированных деталей и систем), которые будут многократно использоваться во всех их домах, но не только для вашего дома.

                  Однако, если вы делаете что-то индивидуальное … все, что будет сделано только один раз, у вас дома, тогда необходимо будет принять решение о том, как это будет выглядеть и как это будет сделано для вашего конкретного проекта. .

                  Когда вы хотите принимать решения в своем проекте?

                  Итак, очевидно, что при строительстве или обновлении проекта необходимо принять множество решений.

                  На самом деле это одна из вещей, которая поражает многих домовладельцев, потому что они недооценивают их количество! Когда вы не делаете этого каждый день, трудно осмыслить все компоненты, которые делают ваш дом физическим зданием, пригодным для жизни, функциональным и приятным для жизни!

                  И я думаю, что именно здесь происходит одно из больших различий в том, как нарисованы дома, сколько у вас чертежей… и в работе, необходимой для их создания.

                  Большинство архитектурно спроектированных домашних проектов (новостройки и ремонтные работы) могут содержать до 40 чертежей, а иногда и более 100 страниц.

                  У меня сейчас есть проект в Undercover Architect, который является расширением существующего дома, в основном добавляющим 2 новых пространства — а набор чертежей составляет более 40 страниц.

                  Почему так много?

                  Одно слово.

                  Контроль.

                  Когда он нарисован, он описан.И решение принимается в момент создания чертежа.

                  Видите ли, решения относительно вашего дома можно принимать по нескольким пунктам. Их можно сделать в процессе проектирования и рисования, а также закрепить (сделать постоянными) в линиях на странице.

                  Или они могут быть изготовлены на месте… либо вами, либо строителем, либо вашим профессиональным дизайнером.

                  Как вы думаете, какое время придаст вам больше уверенности, прежде чем вы начнете строительство?

                  И какое время, по вашему мнению, даст вам большую уверенность в том, что то, что вы хотите, было включено в ваше предложение, прежде чем вы начнете работать на месте?

                  И какое время, по вашему мнению, будет менее напряженным в целом…

                  Срочные звонки с объекта от строителя, занимающегося торговлей и доставкой материалов и которому нужно СЕЙЧАС знать, чего вы хотите?

                  Или сидите со своим профессиональным дизайнером на этапе проектирования и обдумываете, как вы хотите, чтобы что-то выглядело, в то время как чертежи тщательно создаются и курируются, прежде чем вы даже начнете пачкать грязь на месте?

                  (Или строитель просто принимает решение от вашего имени — что может, а может и не быть таким, каким вы его себе представляли, но теперь вы должны жить с этим или заплатить, чтобы его изменили?)

                  И да, некоторые строители скажут вам, что многие чертежи просто усложняют процесс.

                  Однако я предполагаю, что некоторым строителям не нравится быть ответственными за чертежи на таком уровне детализации — они предпочитают принимать свои решения по ходу дела (или делать что-то так, как они всегда это делали), а не быть интимными. во всем , что вы, , хотите сделать.

                  Например, проект, о котором я упоминал ранее, имеет бюджет 300 000 долларов.

                  Клиент очень занят. Они не приглашают нас на место регулярно во время строительства (что снижает их расходы в целом).

                  Они хотят принимать решения СЕЙЧАС и встраивать их в чертежи, поэтому они уверены, что цитата является максимально точной, что непредвиденные затраты, неожиданности и стрессы на месте сведены к минимуму, и что проект окажется таким, каким мы все ожидайте и видьте, как это будет.

                  Итак, мы его рисуем. В деталях. Итак, он хорошо описан, продуман и заранее определен еще до того, как его начнут строить.

                  И с этими клиентами мы вложили время, энергию, деньги и эмоции в процесс проектирования … так что доведение чертежей до четкого и детального уровня на самом деле дает всем нам уверенность в том, что все усилия по дизайну будут доведены до готовый проект (и не потерянный при сдаче застройщика).

                  Одно я знаю точно…

                  Решение нужно принимать.

                  Вы можете передать это на аутсорсинг, но не можете пропустить.

                  Итак, участвуете ли вы в их создании, и включаются ли они в чертежи, или создаются на месте, или где-то между ними…

                  Выбор за вами.

                  Не все или ничего

                  Вам не нужно делать около 40 рисунков, чтобы гарантировать, что ваш дом будет в хорошем состоянии.

                  Рисунки — не единственный инструмент коммуникации, используемый для создания нового дома или ремонта.

                  Основная цель установления контроля в реализации вашего большого видения в отношении вашего дома — это устранение предположений. В тот момент, когда кому-то приходится думать от вашего имени (без полномочий делать это, как может быть ваш профессионал в области дизайна или даже строитель), тогда необходимо сделать предположение.

                  Как однажды сказал мой наставник: «Предположения — мать всех ошибок» (хотя его язык был немного более витиеватым).

                  Итак, во всем, что вы делаете, двигаясь по пути постройки дома или рено, уменьшайте или устраняйте допущения.

                  Если вы не используете рисунки, используйте слова. Используйте картинки. Используйте физические примеры. Используйте то, что есть в вашем распоряжении, чтобы проиллюстрировать то, что вы хотите, и работайте со всеми профессионалами, которых вы нанимаете, чтобы помочь вам, чтобы все были на одной странице.

                  Характеристики и преимущества

                  Вам часто будут продавать на основе того, что реально произведено.Что это значит?

                  Это означает, что архитекторы, проектировщики и чертежники расскажут вам, сколько «работы» они делают. Некоторые строительные дизайнеры и рисовальщики даже указывают цену за страницу чертежа или количество квадратных метров дома, которое им необходимо спроектировать.

                  Архитекторы могут рассказать о том, сколько работы, усилий и деталей уходит на проектирование, чертежи и доставку вашего нового дома или ремонта.

                  И, честно говоря, если вы раньше не строили и не ремонтировали, может быть очень сложно оценить, насколько много работы, деталей, ввода и принятия решений требуется во время этого путешествия.

                  Но они говорят об особенностях.

                  И вам нужно подумать о преимуществах.

                  Это как когда вы взвешиваете (без каламбура) личных тренеров. Обычно вы не выбираете покупку, потому что они говорят: «заплатите, и вы будете тренироваться 3 раза в неделю» [функция] … вы покупаете, потому что они (и их стиль, методы или опыт) убеждают вас что, если вы «заплатите это, вы похудеете / почувствуете себя здоровее / почувствуете себя сильнее / станете более уверенным» [выгода].

                  Многое из того, что архитекторы и другие хорошо обученные профессионалы привносят в проект, является неотъемлемой частью процесса проектирования — и в результате они раскроют потенциал вашего проекта. Возможность сэкономить время и деньги и быть уверенным, что все сделаете правильно.

                  И, конечно же, их партнерство, основанное на их опыте и знаниях — так что вы чувствуете, что у вас есть союзник в вашем путешествии, который поддерживает и направляет вас.

                  Тем не менее, материальным отражением этой ценности являются чертежи и другая вспомогательная информация, которая затем создает этот дизайн на месте — в вашем новом или отремонтированном доме.

                  Не сравнивайте стоимость гонораров и работы на основе количества материальных ценностей (функций), которые вы получаете за свои деньги.

                  Сравните их на основе нематериальных активов — преимуществ… которые включают уверенность, которую вы чувствуете, что время, деньги, энергия и эмоции, которые вы собираетесь вложить в свой проект, помогут воплотить в жизнь дом, о котором вы мечтаете, когда все будет закончено.

                  Преимущество уверенности в том, что вы все сделаете правильно,

                  контролируйте свои деньги и время,

                  и будьте уверены, что вы движетесь к своей цели.

                  Это стоимость того, за что вы на самом деле платите.

                  Используйте это как критерий для инвестиций, независимо от того, сколько вы тратите на свой проект.

                  Я буду рад получить известие от вас. Как вы относитесь к чертежам для своего дома? Они кажутся излишними? Или у вас был опыт, когда они действительно имели значение? Комментарий ниже, чтобы сообщить мне.

                  КАТЕГОРИИ БЛОГАВыбрать категориюО UA (20) Строительство (34) Дизайн (141) Интерьеры (42) Подкаст (209) Предварительное строительство (53) Предварительное проектирование (141) Восстановить + построить лучше (17)

                  Ранние рисунки — розыгрыш розыгрыша в пользу благотворительного фонда Ronald McDonald House Charities® из Сан-Диего

                  Ранние рисунки

                  Ваш шанс на победу начинается здесь! Увеличьте количество возможностей для выигрыша главных призов, просто купив раньше.Когда вы приобретаете лотерейный билет до крайнего срока подачи заявок, вы получаете бонусные билеты на розыгрыш ранней пташки — исключительное преимущество для болельщиков, которые забронировали свои билеты до истечения крайнего срока. Розыгрыш розыгрыша в Сан-Диего дает ранним пташкам настоящую выгоду. Так что не откладывайте — покупайте билеты сегодня!

                  Рисунок ранней пташки 1

                  Крайний срок подачи заявок:
                  Пятница, 14 мая 2021 г.
                  Дата чертежа:
                  Четверг, 27 мая 2021 г.
                  Призовые:
                  Mercedes-Benz S-Class Coupe 2021 года, частный тур для 8 человек, чтобы увидеть северное сияние в Финляндии, или 100000 долларов наличными
                  Победитель:
                  Gary W Dishaw, Grand Terrace, CA

                  Рисунок ранней пташки 2

                  Срок подачи заявок:
                  пятница, 18 июня 2021 г.
                  Дата чертежа:
                  Четверг, 1 июля 2021 г.
                  Призовые:
                  Электрический грузовик Rivian R1T 2021 года, отпуск на 8 человек в Швейцарию и Италию или 50000 долларов наличными
                  Победитель:
                  Мэри Клинк, Валенсия, CA
                  Как это работает

                  Каждый розыгрыш Early Bird состоит из корзины для розыгрыша и соответствующих билетов, отдельных от основной корзины для розыгрыша главного приза и билетов.Для каждого соответствующего критериям лотерейного билета, приобретенного до 14 мая 2021 г., один лотерейный билет будет добавлен в корзину для розыгрыша главного приза, а соответствующий входной билет будет добавлен в 1) корзину для розыгрыша Early Bird 1 и 2) корзину для рисования Early Bird 2. Например, если один лотерейный билет приобретен до 14 мая 2021 года, один билет будет включен в розыгрыш Early Bird 1, один билет будет внесен в корзину для розыгрыша Early Bird 2, а один билет будет включен в главный приз. Рисунок. Если до 14 мая 2021 г. будут приобретены три лотерейных билета, три билета будут внесены в корзину для розыгрыша Early Bird 1, три билета будут внесены в корзину для розыгрыша Early Bird 2, а три билета будут включены в розыгрыш главного приза и так далее.

                  Входные билеты Early Bird Drawing не продаются отдельно, а предлагаются только в качестве дополнительного преимущества при покупке соответствующих билетов лотереи. Шансы на выигрыш зависят от общего количества подходящих заявок, но не более 60 000 заявок. Чтобы ознакомиться с полными правилами и положениями, щелкните здесь.

                  20 Рисование дома карандашом — Как нарисовать Дом

                  — Реклама —

                  — Реклама —

                  Как нарисовать дом

                  Дом — это архитектурное сооружение, поэтому, рисуя его поэтапно, нужно сначала построить общий чертеж дома, а уже потом начинать «строить» и добавлять на рисунок другие части дома.

                  При рисовании домика не обойтись без линейки и, конечно же, карандаша. Дом должен выглядеть симметрично, поэтому нужно точно отметить с помощью линейки размеры по высоте, ширине и т. Д. Изобразить дом можно по-разному, например, сделать крышу из черепицы, нарисовать двустворчатые двери или добавить дымоход из кирпича. Эти «мелочи» рисуйте как хотите, но в любом доме должен быть фундамент, стены, крыша и двери с окнами.

                  — Реклама —

                  Если вы будете следовать этим правилам, то урок, как нарисовать домик для вас, будет очень легким.Чтобы создать рисунок дома, сначала нарисуйте прямоугольник. Отмерьте больше половины пространства внутри и проведите в этой точке вертикальную линию. Она разделит дом на две части: прихожую и гостиную.

                  Цель этого урока — научиться видеть пропорции дома, мой рисунок не нужно копировать, вы можете выбрать другую планировку дома для своего рисунка. Внутри левой половины дома нарисуйте в середине линии крыши точку его вершины.

                  От конца правой линии проведите горизонтальную линию до самого конца дома, она будет отделять крышу от стен. В правой части рисунка нарисуйте прямоугольник для будущей двери. Вы видите, что рисование дома поэтапно, с помощью линейки, все получается быстро и плавно. И как только вы нарисуете окна и фундамент, картина дома будет практически готова.

                  — Реклама —

                  Внизу рисунка проведите линию фундамента, он должен быть у любого дома.Обведите контуры крыши дополнительными параллельными линиями. В гостиной нарисуйте два прямоугольника для окон. Нарисуйте карандашом параллельные линии передней части крыши, чтобы создать эффект обшивки. Нарисуйте перемычки в окнах. Из двух половинок нарисуйте дверной проем. Внизу входа нарисуйте порог.

                  «Сделайте» фундамент из кирпичей, разделив общий контур на ячейки. Крышу тоже нужно украсить. Лучше всего для этого прорисовать детали плитки. Придется немного поработать, но рисунок домика получится красивее.Дымоход также будет сделан из кирпича. При покраске дома не обойтись без окружающего ландшафта, состоящего из деревьев, травы, голубого неба, ярко-желтого цвета солнца, домашних животных, людей и т. Д.

                  Обязательно раскрасьте картинку дома на свое усмотрение цветными карандашами или красками.

                  — Реклама —

                  Портреты домов ~ Индивидуальный заказ — Работа Сони

                  Отпразднуйте историю своей семьи в уникально изысканном портрете, сделанном на заказ.С Соней в качестве вашего личного художника, она будет сотрудничать с вами, чтобы воплотить ваше видение в жизнь.

                  Портреты домов созданы из ваших собственных фотографий. Работа с художником по рисованию домов — самый популярный способ почтить семейный дом. Эти нестандартные произведения искусства вдохновляют воспоминания о родном городе, сохраняют дом бабушки и дедушки и создают новую семейную традицию. Многие покупатели произведений искусства дарят эти индивидуальные рисунки домов в качестве подарков на день рождения, Рождество и юбилей.Есть ли более красивый способ сохранить свой особенный дом?

                  Рисунки домов могут изображать любое время года и любой период времени. Это ключевое преимущество в работе один на один с художником, рисующим дома. — Соня

                  «Я художник, который создает портреты домов по фотографиям. Я рисую дома для клиентов более 30 лет. Я специализируюсь на исторической архитектуре и запечатлеваю мелкие детали, которые делают ваш дом уникальным.Я с нетерпением жду возможности создать для вас домашний портрет! » ~ Соня

                  Когда вы нанимаете Соню, вы занимаетесь творчеством! Какой размер и стиль вы желаете?

                  • Черно-белые рисунки карандашом
                  • Рисунки цветным карандашом
                  • Холст, акрил

                  Предлагаемые размеры:

                  • 8×10
                  • 11×14
                  • 16 х 20
                  • 18 х 24
                  • 24 х 36

                  Заказать индивидуальный портрет — это очень личное дело, и его цена зависит от размера и объекта съемки.Средняя комиссия составляет от 200 до 550 долларов.

                  Соня работает с вами в соответствии с вашим видением, бюджетом и сроками. Она предоставляет бесплатные оценки вместе с концептуальными эскизами, чтобы помочь вам выбрать идеальное произведение искусства, которое отражает вас.

                  Вы предоставляете:

                  1. Фотографии вашего дома для начала (лучше всего 1-3 фотографии).

                  2. Укажите крайний срок подарка или дату события (если она у вас есть).

                  Соня присоединится к:

                  1. Просмотр ваших фотографий.

                  2. Свяжемся с вами по электронной почте, телефону или через видео, чтобы задать вопросы о том, что бы вы хотели видеть по стилю и размеру.

                  3. Вышлю бесплатную смету! Концептуальные эскизы также включены бесплатно.

                  Запланируйте ваши работы: Квитанция об оплате депозита подтвердит вашу работу в календаре комиссионных Сони.

                  Куда мне отправлять фотографии моего дома? Отправьте ваши фотографии Соне по электронной почте. Бумажные фотографии могут быть доставлены или отправлены по почте.Соня вернет их вам вместе с готовыми работами.

                  Фотоуслуги не включены. Дополнительные расценки на фотоуслуги будут предоставлены по запросу.

                  Поставка произведений искусства: Ваши индивидуальные работы будут выполнены в течение 2-10 недель. Если вам нужно, чтобы ваши работы были доставлены раньше, чем через 2 недели, свяжитесь со мной сейчас. Местные покупатели в Центральной Вирджинии могут забрать произведения искусства в районе Фредериксбурга, организовав доставку / самовывоз. Все остальные произведения искусства будут отправлены по адресу вашего родного города за дополнительную плату.

                  Вот несколько портретов недавно проданных домов Сони:

                  Вопросы? Свяжитесь со мной с любыми вопросами или идеями, которые хотелось бы обсудить.

                  Хотите заказать звонок? Присоединяйтесь к 10-минутному разговору с Соней, чтобы рассказать о своем видении, задать вопросы и ответить на них, а также узнать, подходит ли Соня для воплощения вашей идеи художественного произведения. Важно работать с художником, чей стиль вам нравится и личность которого вам подходит.Эта консультация дает вам возможность взять интервью у художника в режиме реального времени!

                  Можете ли вы нарисовать X дом?

                  Можете ли вы нарисовать дом X?

                  1. Нарисуйте квадратное основание с крестиком внутри и треугольной крышей наверху, используя одну непрерывную линию (без повторения существующих линий).
                  2. Не поднимайте карандаш, пока не закончите.
                  3. Сколько разных способов можно нарисовать дом x?

                  А теперь сделай это снова. И снова!

                  Хотел бы я вспомнить, кто научил меня X House.(Был ли это дедушка со всеми его новинками? Папа с его головоломками из бумаги и карандаша? Кто-то однажды наблюдал за мной в детской и научил меня играть в космическую версию Морского боя на чистом листе бумаги?) Это возможно? что я передал эту игру рисования большему количеству людей, чем любое другое упражнение или технику рисования.

                  Если вы еще не пробовали нарисовать Дом X, сделайте это сейчас. Это занимает менее 30 секунд. Вперед — вы можете нарисовать его на любом старом клочке бумаги.

                  Вы это сделали? Ура!

                  Хорошо, теперь сделайте это снова, но на этот раз начните рисовать с другого места.(Если вы начали с боковой стены, возможно, начните с нижней части или с крыши.) Попробуйте это 5 раз, даже если вы не можете должным образом завершить дом.

                  Игра

                  К настоящему времени вы, вероятно, либо любите X House, либо ненавидите его. В любом случае, вы, наверное, заметили, что этот «рисунок» больше похож на головоломку — игру. Это то, что мне нравится в X House.

                  Для меня эта простая маленькая игра суммирует многое из того, что я люблю рисовать:

                  • Как можно создать смысл (дом), используя всего несколько строк.
                  • Как у авторов часто есть выбор из десятков подходов к завершению рисунка с тем же конечным результатом, но выбор автора на самом деле меняет его опыт работы с рисунком.
                  • Каким же внимательным, медитативным, вдумчивым и расслабляющим может быть рисование.
                  • Как низкие ставки карандаша на бумаге дают творцу возможность учиться, расти, решать проблемы, выполнять задачи и выглядеть полным болваном.
                  • Важность средств, которые соответствуют цели — поиску или созданию процесса, который так же удовлетворителен, как и взгляд на конечный результат.

                  Твоя очередь!

                  Думаю, что мне больше всего нравится в X House, так это то, что он заставляет меня думать о рисовании по-другому: рисунок не обязательно должен быть идеально прорисованным портретом, чтобы «считать». Рисунок может «работать» по-разному или служить другим целям.


                  В какие еще игры для рисования вы играли? Помогли ли они вам в рисовании или помогли вам задуматься о рисовании по-новому? Могут ли «нехудожники» играть в рисовальные игры?


                  Если вам интересно научиться писать и рисовать свои собственные комиксы, посмотрите мою книгу Let’s Make Comics! Тетрадь для создания, написания и рисования собственных мультфильмов .

                  Беззаботное интерактивное руководство по созданию комиксов и мультфильмов, в котором используется формат учебника и творчески стимулирующие подсказки для обучения основам рисования в веселой и простой форме.

                  Созданный работающим художником-карикатуристом и инструктором по созданию комиксов, в этом учебнике для всех возрастов используются юмористические и информативные одностраничные комиксы и подсказки с упражнениями, которые помогут юным читателям (и читателям, которые молоды душой) пройти простые уроки навыки, необходимые для создания комиксов.Упражнения охватывают ряд важных задач по созданию комиксов: от создания выражений для персонажей до заполнения пустых панелей и создания оригинальных персонажей и помещения их в собственные приключения. Каждое упражнение может быть выполнено отдельно или работать вместе с другими в книге, чтобы стимулировать творчество через среду комиксов. В конце концов, читатели, которые завершат действия внутри самой книги, создадут несколько собственных комиксов и сгенерируют множество идей для более последовательных художественных творений.

                  Если вы хотите прочитать мой следующий графический роман БЕСПЛАТНО и до его публикации, зарегистрируйтесь в моем Клубе первых читателей здесь.

                  Нравится:

                  Нравится Загрузка …

                  Художница Дженнифер Тенбуш исследует взаимоотношения с природой в рисунках, которые теперь выставлены в River House Arts — BG Independent News

                  Автор: ДЭВИД ДЮПОН

                  BG Independent News

                  Джессика Тенбуш выросла в окружении растений и животных.У ее матери было 400 комнатных растений. И домашних животных было много, в том числе когда-то 400 попугаев.

                  Одним из самых ранних воспоминаний Тенбуш о садоводстве было то, как ее отец посадил грядку пионов только для нее.

                  Эта внутренняя связь с природой пустила корни и переросла в искусство.

                  Ее новейшие работы, рисунки, сделанные цветным карандашом и акриловой краской, теперь выставлены в River House Arts, 425 Jefferson Ave., в центре Толедо.Щелкните здесь, чтобы узнать часы работы галереи или запланировать посещение. Выставка продлится до 22 августа.

                  «Запутанные сады между нами» знаменует поворот в карьере художника из Ипсиланти.

                  Несмотря на то, что она зарекомендовала себя как кузнец и скульптор, работая также с темами, связанными с природой, это ее первая выставка, посвященная ее рисункам.

                  Работа выполнена в 2019-2021 гг.

                  «Я всегда делила свой дом и свою жизнь с другими животными, меня учили уважать их так же, как я уважал бы любого другого человека», — сказала она.

                  «Недостаточно» Джессики Тенбуш

                  В этой работе, по ее словам, она исследует растения и животных, которые живут с людьми и рядом с ними. Люди не обязательно считают эту флору и фауну частью природы, но так оно и есть.

                  «Я действительно думаю о людях как о встроенных в экосистему, которую они построили к лучшему или худшему», — сказал Тенбуш. Каждый рисунок представляет собой экосистему, созданную художником.

                  В основе работы, по ее словам, лежат «личные рассказы» о ее отношениях с миром природы и другими людьми, которые его населяют, особенно ее родителями.

                  У нее были сложные отношения с отцом. Они были очень близки, когда она росла. Но когда ее родители развелись, когда ей было 13 лет, он бросил ее. Он годами боролся с зависимостью от рецептурных опиоидов и алкоголя. Прямо перед его смертью они начали восстанавливать свои отношения.

                  Его смерть стала катализатором для ее смены направления в работе.

                  Она изучала рисунок вместе со своей специализацией в области скульптуры и обработки металлов в Университете Восточного Мичигана, где получила степень магистра изящных искусств.

                  «Когда я начал рисовать, я понял, что это то, чем я действительно хочу заниматься», — сказал Тенбуш. «Это просто говорило мне больше, чем металлурги».

                  15 рисунков свидетельствуют об этой новой преданности.

                  Каждая часть включает очень подробные реалистичные изображения обычных растений, как домашних, так и диких, а также птиц и животных.

                  «Сад, который она создала для меня», включает мышей и золотых рыбок, обильную зелень и различные белые цветы.Пара рук удерживает это собрание вместе. Прямые линии персикового цвета проходят через всю сцену под углом. Они кажутся из другого измерения, оторванными от округлых изображений, цвет биты расходится с оттенками рисунка. Они почти похожи на скотч, наклеенный на поверхность, но это акриловая краска.

                  «Эти строки означают вмешательство человека или стремление к созданию экосистем. Так что это определенно механическое резкое прерывание более естественного образа.”

                  «Я бы хотел, чтобы они не сажали маки», Джессика Тенбуш

                  Руки, столь заботливые в «Саду, который она сделала для меня», принимают более мучительную форму в «Я хочу, чтобы они не сажали маки» ссылка на проблемы ее отца с опиоидной зависимостью.

                  Руки Тенбуша. Это практично — почему бы не использовать ее собственные руки в качестве модели? — а также отражение личного характера работы.

                  Тем не менее, Тенбуш не считает, что «людям важно знать эти истории, которые входят в их состав.”

                  Она пытается сделать это двусмысленным, ее личные истории служат скорее скрытой рамкой.

                  «У многих людей в голове есть истории об этих растениях и животных», — сказала она. «Я хочу, чтобы они использовали это в работе».

                  Она продолжила: «Я надеюсь, что люди задумаются о своих отношениях с растениями и животными и о том, как они видят себя в сети, обо всех этих частях человеческого опыта, обо всех этих пересекающихся переживаниях. Это не личность.… Вы не можете по-настоящему познать себя, не исследуя эти отношения ».

                  Автор: Дэвид Дюпон, 24 июля 2021 г.

                  лауреатов — розыгрыш дома мечты в Сан-Франциско в пользу Центра искусств Йербы Буэна

                  Призеры

                  Розыгрыш завершен! С победителями в ближайшее время свяжутся:
                  электронное письмо, чтобы проверить информацию о доставке, а затем отправили соответствующие призы.
                  Пожалуйста, добавьте [email protected]
                  в вашу адресную книгу.Этим призерам больше не нужно заполнять
                  формы для получения приза. С победителями призов на сумму 1000 долларов и более свяжутся через
                  позвоните сотруднику лотереи, чтобы заполнить соответствующие налоговые формы.

                  Нажмите Ctrl + F (Command + F на Mac), введите свое имя и нажмите клавишу ВВОД, чтобы увидеть, есть ли ваше имя в списке.

                  Розыгрыш мультибилета

                  Стефани К., Питтсбург, Калифорния — 100 000 долларов наличными

                  Розыгрыш главного приза

                  ГРАН-ПРИ:

                  Арлиса К., Сан-Франциско, Калифорния — Главный приз

                  2 место:
                  Мортеза Р., Вальехо, Калифорния — Отдых в Лондоне, Англии и Париже, Франция (7 дней / 6 ночей) или 10 000 долларов наличными
                  3 место:
                  Роджер С., Фремонт, Калифорния — Отдых в Бургундии, Франция (7 дней / 6 ночей) или 5000 долларов наличными
                  4-я премия:
                  Мишель М., Конкорд, Калифорния — Отпуск на Бали, Индонезия (8 дней / 7 ночей) или 5000 долларов наличными
                  5-я премия:
                  Брюс С., Сан-Франциско, Калифорния — Каникулы в Disney World, Орландо, Флорида (7 дней / 6 ночей) или 5000 долларов наличными
                  6-я премия:
                  Лиллиан К., Окленд, Калифорния — Отпуск на Мауи, Гавайи (7 дней / 6 ночей) или 5000 долларов наличными
                  7-я премия:
                  Сураб С., Фремонт, Калифорния — Отпуск в Британской Колумбии, Канада (5 дней / 4 ночи) или 5000 долларов наличными
                  8-я премия:
                  Роберт Х., Пало-Альто, Калифорния — Отпуск в Монтего-Бей, Ямайка (5 дней / 4 ночи) или 5000 долларов наличными
                  9-я премия:
                  Джо Б., Новато, Калифорния — Отпуск в Седоне, штат Аризона (4 дня / 3 ночи) или 5000 долларов наличными
                  10-я премия:
                  Мэтью М., Ричмонд, Калифорния — Каникулы в Новый Орлеан (4 дня / 3 ночи) или 5000 долларов наличными
                  Призы 11 — 1,000:

                  A. B., Сан-Франциско, Калифорния — Голландская духовка Calphalon® Classic с антипригарным покрытием 5qt с крышкой
                  Aaron V., Сан-Франциско, Калифорния — Kaito® Voyager Classic Solar / Crank NOAA Radio / Flashlight
                  Abraham E., San Rafael, CA — Kaito® Voyager Classic Solar / Crank NOAA Radio / Flashlight
                  Adam N., S San Fran, CA — PhoneSoap ® Basic UV Sanitizer
                  Aditia S., Milpitas, CA — JBL® Flip 5 Waterproof Portable Speaker
                  Adrian C., Oakland, CA — Ninja® Foodi Power Nutri Duo одноразовый блендер
                  Adriana Galvan C., Morgan Hill, CA — Jetson ® Легкий электрический велосипед
                  Adrineh G., Сан-Франциско, Калифорния — дорожный комплект Black Eye® G4
                  Ajaya B., Кастро-Вэлли, Калифорния — Фитнес-пакет Slide ® — Умные часы и наушники
                  Аджила Х., Сан-Франциско, Калифорния — USB-микрофон JLab® Talk Go
                  Аки И., Олбани, Калифорния — Комплект Bushnell® Explorer
                  Алехандро Б., Сан Франциско, Калифорния — Сверхзвуковой фен Dyson®
                  Алекс Л., Элк-Гроув, Калифорния — USB-микрофон JLab® Talk Go
                  Алекс Н., Сн Джун Батста, Калифорния — Kaito® Voyager Classic Solar / Crank Радио / фонарик NOAA
                  Александр А ., Беркли, Калифорния — Водонепроницаемая портативная Bluetooth-колонка JBL® Clip 3
                  Alexandra S., Ливермор, Калифорния — Пылесос для рук Bissell® AeroSlim
                  Alexis M., Сан-Хосе, Калифорния — Часы Seiko Watch® Men’s Prospex
                  Ali G., Сан-Франциско, Калифорния — Пылесос для рук Bissell® AeroSlim
                  Али К., Алисо Вьехо , Калифорния — Мужские часы Seiko Watch® Prospex
                  Элис Ф., Сан-Хосе, Калифорния — Фитнес-пакет Slide® — Умные часы и наушники
                  Алисия Д., Фресно, Калифорния — Комплект Bushnell® Explorer
                  Алиса К., Новато, Калифорния — Kaito® Voyager Classic Solar / Crank Радио / фонарик NOAA
                  Алиса В., Модесто, Калифорния — USB-микрофон JLab® Talk Go
                  Аллен С., Пьемонт, Калифорния — Фитнес-пакет Slide ® — Умные часы и наушники
                  Allison G., Сан-Франциско, Калифорния — PhoneSoap® Basic UV Sanitizer
                  Alton P., Беркли, Калифорния — Экологичное 10-дневное быстрое портативное зарядное устройство Nimble®
                  Alyce K R., Санта-Роса, Калифорния — 3.1-канальный саундбар Samsung® с беспроводным сабвуфером / центральным динамиком
                  Amanda I., Concord, CA — Victrola® 3-in-1 Bluetooth 3-скоростной проигрыватель винила
                  Amir H. — USB-микрофон JLab® Talk Go
                  Amon P., Mountain View, CA — Звуковая панель Samsung® 3.1Ch с беспроводным сабвуфером / центральным динамиком
                  Ana Y H., Дейли-Сити, Калифорния — Фитнес-пакет Slide ® — Умные часы и наушники
                  Ана К., Редвуд-Сити, Калифорния — Водонепроницаемый портативный Bluetooth-динамик JBL® Clip 3
                  Андреа Б., Дублин, Калифорния — Сверхзвуковой фен для волос Dyson®
                  Андреас В. ., Сан-Франциско, Калифорния — Антипригарная голландская духовка Calphalon® Classic 5qt с крышкой
                  Andres O., Питтсбург, Калифорния — Calphalon® Classic Anti -stick Dutch O. / Встроенные сабвуферы
                  Andrew B., Livermore, CA — Kaito® Voyager Classic Solar / Crank NOAA Radio / Flashlight
                  Andrew N., Напа, Калифорния — 3-скоростной проигрыватель виниловых дисков Victrola® 3 в 1 с Bluetooth
                  Эндрю У., Сан-Ансельмо, Калифорния — Ручной пылесос Bissell® AeroSlim
                  Анеха Р., Ливермор, Калифорния — Черная кофемашина Jura® D6
                  Анджела Г. , Маунтин-Вью, Калифорния — Водонепроницаемая портативная колонка JBL® Flip 5
                  Angela S., Окленд, Калифорния — Calphalon® Classic Antistick 5qt Dutch Oven
                  Angelina I., Vallejo, CA — WORX® 40V Power Share Hydroshot Portable Power Nozzle
                  Ань-Туан Т., Аламеда, Калифорния — Антипригарная голландская духовка Calphalon® Classic 5qt с крышкой
                  Anjlica S., Manteca, CA — Slide ® Fitness Pack — Smart Watch & Earbuds
                  Ann P., San Francisco, CA — Victrola® 3-in-1 Bluetooth 3-скоростной проигрыватель винила
                  Ann S., San Francisco, CA — Kaito® Voyager Classic Solar / Радиоуправляемое устройство NOAA / Фонарик
                  Энн Т., Редвуд-Сити, Калифорния — Фитнес-пакет Slide® — умные часы и наушники
                  Аннализа Т., Стоктон, Калифорния — GoPro® GoPro HERO7 Silver с картой Micro SD и манипулятором
                  Энн Б. , Фолс-Черч, Вирджиния — Kaito® Voyager Classic Solar / Crank Радио / фонарик NOAA
                  Annette M T., Half Moon Bay, CA — Victrola® 3-in-1 Bluetooth 3-скоростной проигрыватель винила
                  Annie Y., Монровия, Калифорния — USB-микрофон JLab® Talk Go
                  Anthony A., Сан-Франциско, CA — Kaito® Voyager Classic Solar / Crank Радио / фонарик NOAA
                  Antoinette C., Сунол, Калифорния — 3-скоростной проигрыватель винила Victrola® 3 в 1 с Bluetooth
                  Антонио Ф. С., Лонг-Бич, Калифорния — USB-микрофон JLab® Talk Go
                  April T., Сан-Ансельмо, Калифорния — Звуковая панель Samsung® 3.1Ch с беспроводным сабвуфером / центральным динамиком
                  Apryl B., Alamo, CA — PhoneSoap® Basic UV Sanitizer
                  Arianne Z D., Болинас, Калифорния — Klipsch® Cinema 600, 3,1-канальная звуковая панель мощностью 600 Вт
                  Арисса Б., Лос-Гатос, Калифорния — Блендер на одну порцию Ninja® Foodi Power Nutri Duo
                  Arlete S., Дейли-Сити, Калифорния — Kaito® Voyager Classic Solar / Радио / фонарик Crank NOAA
                  Артуро Р., Окленд, Калифорния — Фитнес-пакет Slide ® — умные часы и наушники
                  Одри У., Гранит-Бэй, Калифорния — GoPro ® GoPro HERO7 Silver с картой Micro SD и манипулятором
                  Ayyoub A., Данвилл, Калифорния — Антипригарная голландская духовка Calphalon® Classic 5qt с крышкой
                  Azarais C., Сан-Франциско, Калифорния — Водонепроницаемая портативная Bluetooth-колонка JBL® Clip 3
                  Аззедин А., Эль-Серрито, Калифорния — Блендер на одну порцию Ninja® Foodi Power Nutri Duo
                  Баладжи Т., Фремонт, Калифорния — Фитнес-пакет Slide® — Умные часы и Наушники
                  Balbir S. K., Сан-Хосе, Калифорния — дорожный комплект Black Eye® G4
                  Barbara H H., Parkland, FL — myCharge® Adventure h3O Turbo Аккумуляторная батарея емкостью 20050 мАч
                  Barbara A., Hercules, CA — Bissell® AeroSlim Hand Vacuum
                  Barbara F., Alviso, CA — Блендер на одну порцию Ninja® Foodi Power Nutri Duo
                  Barbara M., Сан-Карлос, Калифорния — Черная кофемашина Jura® D6
                  Барбара С., Котати, Калифорния — USB-микрофон JLab® Talk Go
                  Барбара Т., Конкорд, Калифорния — myCharge® Adventure h3O Turbo 20050 мАч Аккумуляторный блок питания
                  Баррон Х., American Cyn, CA — Многофункциональная цифровая фритюрница Elite® 10L из нержавеющей стали
                  Bary B., Foster City, CA — JBL® Bar 2.1 Deep Bass Soundbar с беспроводным сабвуфером
                  Belinda S., Окленд, Калифорния — JLab® Talk USB-микрофон Go
                  Бенджамин Б., Сан-Франциско, Калифорния — Робот-пылесос Bissell® CleanView Connect
                  Бенджамин Ф., Окленд, Калифорния — Ручной пылесос Bissell® AeroSlim
                  Benjamin S., American Cyn, CA — JBL® Clip 3 Waterproof Portable Bluetooth Speaker
                  Benjamin T., San Francisco, CA — Kaito® Voyager Classic Solar / Crank NOAA Radio / Flashlight
                  Бернард Г., Хейворд, Калифорния — USB-микрофон JLab® Talk Go
                  Бет К., Уолнат-Крик, Калифорния — Звуковая панель Yamaha® со встроенными сабвуферами
                  Беверли К., Хиллсборо, Калифорния — iHome® TimeBase Pro + Bluetooth-будильник с тройной зарядкой Часы
                  Bezawit K., Брентвуд, Калифорния — Фитнес-пакет Slide ® — Умные часы и наушники
                  Bill A S., Anchorage, AK — Calphalon® Classic Antistick 5qt Dutch Oven w / Cover
                  Bj H., Bay Point, CA — Slide ® Fitness Pack — Smart Watch & Earbuds
                  Blanca L., Pinole, CA — iHome® TimeBase Pro + Triple Charging Bluetooth Будильник
                  Bob S., Fresno, CA — Klipsch® Cinema 600, 3,1-канальная звуковая панель мощностью 600 Вт
                  Bobby H., San Leandro, CA — JBL® Bar 2.1 Deep Bass Soundbar с беспроводным сабвуфером
                  Bonnie W., Oakland, CA — Bushnell® Explorer Kit
                  Brady B., Richmond, CA — Ninja® Foodi Power Nutri Duo одноразовый блендер
                  Brandan T., Сан-Франциско, Калифорния — Calphalon® Classic Antistick 5qt Dutch Oven w / cover
                  Brandon B., San Francisco, CA — Slide ® Fitness Pack — Smart Watch & Earbuds
                  Brandt P., Portland, OR — Bushnell® Explorer Kit
                  Brenda R., Harlingen, TX — Многофункциональная цифровая фритюрница Elite® 10L из нержавеющей стали
                  Brent T., Oakland, CA — Samsung® 32 ”Smart TV
                  Bret S., Salinas, CA — Kaito® Voyager Classic Solar / Crank Радио / фонарик NOAA
                  Brian P C., Liberty Lake, WA — JBL® Clip 3 Водонепроницаемый портативный Bluetooth-динамик
                  Brian A., Кентфилд, Калифорния — GoPro ® GoPro HERO7 Silver с картой Micro SD и The Handler
                  Брайан К., Сан-Хосе, Калифорния — Звуковая панель JBL® Bar 2.1 Deep Bass с беспроводным сабвуфером
                  Брайан К., Ричмонд, Калифорния — WORX® 40V Power Share Hydroshot Portable Power Nozzle
                  Brian L., West Hartford, CT — Slide ® Fitness Pack — Smart Watch & Earbuds
                  Brian M., San Francisco, CA — Nimble® Eco Friendly 10-Day Fast Portable Charger
                  Brian M., Сан-Франциско, Калифорния — Антипригарная голландская духовка Calphalon® Classic 5qt с крышкой
                  Brian P., Окленд, Калифорния — Блендер на одну порцию Ninja® Foodi Power Nutri Duo
                  Brian S., Oakland, CA — Персональный очиститель воздуха Bissell® MyAir
                  Brian S., Manteca, CA — Kaito® Voyager Classic Solar / Crank NOAA Radio / Flashlight
                  Бриджит Э., Саусалито, Калифорния — Фитнес-пакет Slide® — умные часы и наушники
                  Бриджит В., Конкорд, Калифорния — Kaito® Voyager Classic Solar / Crank Радио / фонарик NOAA
                  Брюс Б., Санта-Крус, Калифорния — Slide® Fitness Набор — Умные часы и наушники
                  Брюс М., Сан-Андреас, Калифорния — Фитнес-набор Slide ® — Умные часы и наушники
                  Брайан Ф., Новато, Калифорния — Цифровая фоторамка Aura® Sawyer
                  Кэндис В., Сан-Франциско, Калифорния — Пылесос для рук Bissell® AeroSlim
                  Карлос М. Р., Лос-Анджелес, Калифорния — Фитнес-пакет Slide® — умные часы и наушники
                  Карли Т. , Плезант Хилл, Калифорния — Многофункциональная цифровая фритюрница Elite® 10 л из нержавеющей стали
                  Кармен К., Изумрудные холмы, Калифорния — Фитнес-пакет Slide® — умные часы и наушники
                  Кэрол К., Фремонт, Калифорния — Фитнес-пакет Slide® — Умные часы и наушники
                  Кэрол А. Б., Пало-Альто, Калифорния — USB-микрофон JLab® Talk Go
                  Кэролайн К., Лас-Вегас, Невада — Деревянное настольное FM-радио Victrola® с Bluetooth
                  Кэролайн Ф., Сан-Франциско, Калифорния — Фитнес-пакет Slide® — Умные часы и наушники
                  Кэролайн Дж., Перрис, Калифорния — Сверхзвуковой фен Dyson®
                  Кэрри Б. ., Сан-Франциско, Калифорния — Деревянное настольное FM-радио Victrola® с Bluetooth
                  Caryn S., Сан-Клементе, Калифорния — Деревянное настольное FM-радио Victrola® с Bluetooth
                  Кейси Б., Кайукос, Калифорния — Легкий электрический велосипед Jetson®
                  Catherine R ., Пало-Альто, Калифорния — Kaito® Voyager Classic Solar / Crank NOAA Radio / Flashlight
                  Catheryn A H., Goodyear, AZ — USB-микрофон JLab® Talk Go
                  Кэти К., Кловис, Калифорния — дорожный комплект Black Eye® G4
                  Charles C., Manteca, CA — Портативный водонепроницаемый динамик Bluetooth JBL® Clip 3
                  Charles D., Henderson, NV — Дорожный набор Black Eye® G4
                  Charles L., S San Fran, CA — Calphalon® Classic Antistick 5qt Dutch Oven w / cover
                  Charles W., Del Mar, CA — Bissell® AeroSlim Hand Vacuum
                  Charlie H., Roseville , Калифорния — Комплект для фитнеса Slide ® — умные часы и наушники
                  Charlotte P., Concord, CA — USB-микрофон JLab® Talk Go
                  Cherly C., Кампо, Калифорния — 3.1-канальный саундбар Samsung® с беспроводным сабвуфером / центральным динамиком
                  Cheryl L., Сан-Франциско, Калифорния — Экологичное быстрое портативное зарядное устройство Nimble® на 10 дней
                  Chloe E., Окленд, Калифорния — Фитнес-пакет Slide® — Умные часы и наушники
                  Christina C., Bolinas, CA — Kaito® Voyager Classic Solar / Crank NOAA Radio / Flashlight
                  Christina L., San Francisco, CA — JBL® Bar 2.1 Deep Bass Soundbar с беспроводным сабвуфером
                  Christina N. , Лафайет, Калифорния — Ручной пылесос Bissell® AeroSlim
                  Christine O., Вальехо, Калифорния — Kaito® Voyager Classic Solar / Crank Радио / фонарик NOAA
                  Christine P., Chula Vista, CA — JBL® Clip 3 Waterproof Portable Bluetooth Speaker
                  Christopher M. B., San Francisco, CA — JBL® Clip 3 Waterproof Портативный Bluetooth-динамик
                  Christopher A., ​​Сан-Франциско, Калифорния — WORX® 40V Power Share Hydroshot Portable Power Nozzle
                  Christopher B., San Francisco, CA — Slide® Fitness Pack — Smart Watch & Earbuds
                  Christopher C., San Francisco, CA — Комплект Bushnell® Explorer
                  Кристофер Г., Данвилл, Калифорния — Многофункциональная цифровая фритюрница Elite® 10L из нержавеющей стали
                  Christopher H., Oakland, CA — iHome® TimeBase Pro + Bluetooth-будильник с тройной зарядкой
                  Christopher M., Corte Madera, CA — Nimble® Eco Friendly 10 — Day Fast Portable Charger
                  Christopher R., San Francisco, CA — PhoneSoap® Basic UV Sanitizer
                  Cindy D., Pleasanton, CA — Звуковая панель Yamaha® со встроенными сабвуферами
                  Clare R., Bolinas, CA — Kaito® Voyager Classic Solar / Crank NOAA Radio / Flashlight
                  Клаудиа М., Сан-Франциско, Калифорния — Деревянное настольное FM-радио Victrola® с Bluetooth
                  Claudio Y., Pacifica, CA — Многофункциональная цифровая фритюрница Elite® 10L из нержавеющей стали
                  Cliff M., Oakland, CA — Calphalon® Classic Antistick 5qt Dutch Духовка с крышкой
                  Clifford K., Vacaville, CA — Slide ® Fitness Pack — Smart Watch & Earbuds
                  Colin W C., San Jose, CA — Ninja® Foodi Power Nutri Duo — блендер на одну порцию
                  Collyer R., Pinole, CA — Экологичное 10-дневное быстрое портативное зарядное устройство для Nimble®
                  Cookie E., Мартинес, Калифорния — Ручной пылесос Bissell® AeroSlim
                  Coral P., Сан-Франциско, Калифорния — Blendtec® Classic 575 с четырехсторонней банкой и пластиной Wildside + Jar-Slate
                  Коринн Б., Фремонт, Калифорния — Робот-пылесос Bissell® CleanView Connect
                  Коррадо П., Сан-Рафаэль, Калифорния — Экологичное быстрое портативное зарядное устройство Nimble® на 10 дней
                  Craig S., Chandler, AZ — Многофункциональная цифровая фритюрница Elite® 10L из нержавеющей стали
                  Craig S., French Camp, CA Slide ® Fitness Pack — Умные часы и наушники
                  Curtis L S., Окленд, Калифорния — Calphalon® Classic Antistick 5qt Dutch Oven w / cover
                  Cyd L., San Francisco, CA — Slide ® Fitness Pack — Smart Watch & Earbuds
                  Cynthia L. B., Oakland, CA — Yamaha® Soundbar w / Built -В сабвуферах
                  Cynthia B., San Francisco, CA — Деревянное настольное FM-радио Victrola® с Bluetooth
                  Dakari W., Vallejo, CA — Роботизированный пылесос Bissell® CleanView Connect
                  Dalys B., Hayward, CA — PhoneSoap® Basic UV Sanitizer
                  Damian IV, Newark, CA — Calphalon® Classic Antistick 5qt Dutch Oven с крышкой
                  Dana M., Брентвуд, Калифорния — Цифровая фоторамка Aura® Sawyer
                  Дана С., Аламеда, Калифорния — Портативная электростанция Goal Zero® Yeti 200X
                  Дана У., Питтсбург, Калифорния — Фитнес-пакет Slide® — умные часы и наушники
                  Дэниел А. , Shingle Spgs, Калифорния — USB-микрофон JLab® Talk Go
                  Daniel G., Kensington, CA — Комплект для фитнеса Slide® — умные часы и наушники
                  Daniel K., Пало-Альто, Калифорния — Портативная электростанция Goal Zero® Yeti 200X
                  Daniel П., Окленд, Калифорния — USB-микрофон JLab® Talk Go
                  Daniel V., Оринда, Калифорния — Kaito® Voyager Classic Solar / Crank NOAA Radio / Flashlight
                  Danielle Fox B., Oakland, CA — GoPro ® GoPro HERO7 Silver с картой Micro SD и устройством обработки
                  Danielle B., Oakland, CA — PhoneSoap® Basic UV Sanitizer
                  Danielle C., Walnut Creek, CA — JBL® Clip 3 Водонепроницаемый портативный Bluetooth-динамик
                  Dario I., American Cyn, CA — PhoneSoap® Basic UV Sanitizer
                  Darlene H., Redding, CA — Звуковая панель Yamaha® со встроенной звуковой панелью -В сабвуферах
                  Darwin M. C., Vallejo, CA — JBL® Flip 5 Waterproof Portable Speaker
                  David H C., Уолнат-Крик, Калифорния — USB-микрофон JLab® Talk Go
                  Дэвид А., Плезантон, Калифорния — Деревянное настольное FM-радио Victrola® с Bluetooth
                  Дэвид А., Антиох, Калифорния — Антипригарная печь Calphalon® Classic 5qt с крышкой
                  Дэвид B., Сан-Франциско, Калифорния — Ручной пылесос Bissell® AeroSlim
                  Дэвид К., Сан-Франциско, Калифорния — Kaito® Voyager Classic Solar / Crank Радио / фонарик NOAA
                  Дэвид К., Данвилл, Калифорния — Персональный очиститель воздуха Bissell® MyAir
                  Дэвид Д., Валлехо, Калифорния — Цифровая фоторамка Aura® Sawyer
                  Дэвид Д., Ричмонд, Калифорния — Цифровая фоторамка Aura® Sawyer
                  Дэвид Х., Конкорд, Калифорния — Цифровая фоторамка Aura® Sawyer
                  Дэвид С., Сан-Хосе, Калифорния — Victrola® 3-в-1 Bluetooth 3-скоростной поворотный стол
                  Дэвид Т. ., Хендерсон, Невада — Цифровая фоторамка Aura® Sawyer
                  Дэвид У., Сан-Франциско, Калифорния — Многофункциональная цифровая фритюрница Elite® 10 л, нержавеющая сталь
                  Дэвид З., Фэрфилд, Калифорния — Nimble® Eco Friendly, 10 дней Быстрое портативное зарядное устройство
                  Debbie M., Скоттс-Вэлли, Калифорния — myCharge® Adventure h3O Turbo 20050mAh Аккумуляторный блок питания
                  Deborah W R., Санта-Фе, Нью-Мексико — Blendtec® Classic 575 с четырехсторонней банкой и сланцем Wildside + Jar-Slate
                  Дебора Б., Гранит-Бэй, Калифорния — Блендер на одну порцию Ninja® Foodi Power Nutri Duo
                  Дебора Х., Новато, Калифорния — JBL® Звуковая панель Bar 2.1 Deep Bass с беспроводным сабвуфером
                  Deborah Y., Burlingame, CA — JLab® Talk Go USB-микрофон
                  Debra D., Scotts Valley, CA — myCharge® Adventure h3O Turbo 20050mAh Аккумуляторный блок питания
                  Debra M., Сан-Франциско , CA — Фитнес-пакет Slide ® — умные часы и наушники
                  Delores H.- Kaito® Voyager Classic Solar / Crank NOAA Radio / Flashlight
                  Denise J., Reno, NV — PhoneSoap® Basic UV Sanitizer
                  Dennis J L., San Jose, CA — PhoneSoap® Basic UV Sanitizer
                  Dennis R., Fairfield, CA — 3.1-канальный саундбар Samsung® с беспроводным сабвуфером / центральным динамиком
                  Dennis S., Alameda, CA — Klipsch® Cinema 600 600 Вт 3.1-канальная звуковая панель
                  Derek S., Сан-Франциско, Калифорния — Легкий электрический велосипед Jetson®
                  Diana W., Сан-Матео, Калифорния — PhoneSoap® Basic UV Sanitizer
                  Diane M., Petaluma, CA — JBL® Flip 5 Waterproof Portable Громкоговоритель
                  Diann S., Moraga, CA — Nimble® Eco Friendly 10-дневное быстрое портативное зарядное устройство
                  Divya S., Antioch, CA — USB-микрофон JLab® Talk Go
                  Dolores B., Santa Clarita, CA — Bissell® AeroSlim Hand Vacuum
                  Дольф Х., Сан-Франциско, Калифорния — USB-микрофон JLab® Talk Go
                  Доменик П., Эль-Собранте, Калифорния — Victrola® 3-в-1, Bluetooth, 3-скоростной проигрыватель
                  Дональд Н. Т., Дейли-Сити, Калифорния — Комплект Bushnell® Explorer
                  Дональд М., Рио-Виста, Калифорния — Фитнес-пакет Slide® — Умные часы и Наушники
                  Donald T., Hercules, CA — Деревянное настольное FM-радио Victrola® с Bluetooth
                  Donald T., Danville, CA — Nimble® Eco Friendly 10-дневное быстрое портативное зарядное устройство
                  Donna W., Pt Richmond, CA — Nimble® Eco Удобное 10-дневное быстрое портативное зарядное устройство
                  Doreen C. D., Huntley, IL — Samsung® 3.1-канальный саундбар с беспроводным сабвуфером / центральным динамиком
                  Дорен М., Сан-Хосе, Калифорния — аккумулятор myCharge® Adventure h3O Turbo 20050 мАч
                  Доринда Г., Реддинг, Калифорния — Фитнес-пакет Slide® — умные часы и наушники
                  Дуг К. , Брентвуд, Калифорния — Calphalon® Classic Antistick 5qt Dutch Oven с крышкой
                  Douglas B., Walnut Creek, CA — JLab® Talk Go USB-микрофон
                  Douglas G., Honolulu, HI — Деревянное настольное FM-радио Victrola® с Bluetooth
                  Douglass Б., Плезантон, Калифорния — GoPro ® GoPro HERO7 Silver с картой Micro SD и манипулятором
                  Duane J., Сан-Рафаэль, Калифорния — USB-микрофон JLab® Talk Go
                  Duane M., Саратога, Калифорния — Bissell® AeroSlim Hand Vacuum
                  Dylan W., Сан-Франциско, Калифорния — Деревянное настольное FM-радио Victrola® с Bluetooth
                  Earl W., Concord , Калифорния — Антипригарная печь Calphalon® Classic 5qt с крышкой
                  Эдди Ф., Сан-Франциско, Калифорния — Фитнес-пакет Slide ® — Умные часы и наушники
                  Эдель Г., Сан-Франциско, Калифорния — Дезинфицирующее средство PhoneSoap® Basic UV
                  Эдгар Х. ., Бэй-Пойнт, Калифорния — Klipsch® Cinema 600, 3,1-канальная звуковая панель мощностью 600 Вт
                  Эдит К., Тусон, Аризона — Фитнес-пакет Slide ® — Смарт-часы и наушники
                  Эдвард Дж. Х., Беркли, Калифорния — Смарт-телевизор Samsung® 43 ”QLED с 2.1-канальной звуковой панелью и сабвуфером
                  Эдвард А., Марина Дл Рей, Калифорния — Victrola ® 3-в-1, Bluetooth, 3-скоростной проигрыватель винила
                  Эдвард А., Уолнат-Крик, Калифорния — Водонепроницаемый портативный Bluetooth-динамик JBL® Clip 3
                  Эдвард Л., Уолнат-Крик, Калифорния — GoPro ® GoPro HERO7 Silver с картой Micro SD и держателем
                  Eileen M., Сан-Франциско, Калифорния — Деревянное настольное FM-радио Victrola® с Bluetooth
                  Eleanor T., Фэрфилд, Калифорния — Victrola® 3-в-1 Bluetooth 3-скоростной проигрыватель винила
                  Элизабет Д., Новато, Калифорния — Звуковая панель JBL® Bar 2.1 Deep Bass с беспроводным сабвуфером
                  Элизабет С., Киссимми, Флорида — GoPro® GoPro HERO7 Silver с картой Micro SD и устройством Handler
                  Элизабет С., Дублин, Калифорния — Робот-пылесос Bissell® CleanView Connect
                  Элизабет В., Сан-Франциско, Сан-Франциско, Калифорния — Трехскоростной проигрыватель виниловых дисков Victrola® 3 в 1 с Bluetooth
                  Эллен М., Фремонт, CA — Комплект для путешествий Black Eye® G4
                  Elma Z., Лас-Вегас, Невада — Водонепроницаемая портативная колонка JBL® Flip 5
                  Elmer V., Сан-Хосе, Калифорния — Водонепроницаемый портативный Bluetooth-динамик JBL® Clip 3
                  Elsie Z., Browns Valley, CA — Звуковая панель Yamaha® со встроенными сабвуферами
                  Eltra G., Oakland, CA — Bushnell® Explorer Kit
                  Emily H. , Эбенсбург, Пенсильвания — Водонепроницаемая портативная колонка JBL® Flip 5
                  Emmanuel B., Chino Hills, CA — Деревянное настольное FM-радио Victrola® с Bluetooth
                  Eric V M., Burlingame, CA — Black Eye® Travel Kit G4
                  Eric J. , Геркулес, Калифорния — Фитнес-пакет Slide ® — Умные часы и наушники
                  Erica D., Сан-Франциско, Калифорния — Фитнес-пакет Slide ® — Умные часы и наушники
                  Эрик Х., Сан-Франциско, Калифорния — Мужские часы Prospex Seiko Watch®
                  Эрин Р., Брентвуд, Калифорния — Сверхзвуковой фен для волос Dyson®
                  Эрин С. ., Hayward, CA — Звуковая панель Yamaha® со встроенными сабвуферами
                  Ernest L., Lafayette, CA — JBL® Clip 3 Waterproof Portable Bluetooth Speaker
                  Ernesto A., San Francisco, CA — Bissell® MyAir Personal Air Purifier
                  Ernesto J., Сан-Педро, Калифорния — Фитнес-пакет Slide ® — Умные часы и наушники
                  Ethan M., Санта-Моника, Калифорния — Фитнес-пакет Slide ® — Умные часы и наушники
                  Этель Ф., Питтсбург, Калифорния — Звуковая панель Samsung® 3.1Ch с беспроводным сабвуфером / центральным динамиком
                  Эван Д., Бенисия, Калифорния — Samsung® 32 ”Smart TV
                  Эвелин Х., Меса, Аризона — Персональный очиститель воздуха Bissell® MyAir
                  Эвелин Б., Сан-Хосе, Калифорния — Сверхзвуковой фен Dyson®
                  Фалакико К., Э. Пало-Альто, Калифорния — Kaito® Voyager Classic Solar / Crank NOAA Радио / фонарик
                  Fernand G., Питтсбург, Калифорния — USB-микрофон JLab® Talk Go
                  Fernando J., Данвилл, Калифорния — USB-микрофон JLab® Talk Go
                  Filmon H., Окленд, Калифорния — Антипригарная голландская печь Calphalon® Classic 5qt с крышкой
                  Fiona W., Сан-Франциско, Калифорния — Робот-пылесос Bissell® CleanView Connect
                  Florence E. , Корте Мадера, Калифорния — Kaito® Voyager Classic Solar / Crank NOAA Radio / Flashlight
                  Francis J D., Minden, NV — USB-микрофон JLab® Talk Go
                  Francisco U., Temecula, CA — Yamaha® Soundbar со встроенной звуковой панелью Сабвуферы
                  Frank J Z., Santa Rosa, CA — Samsung® 3.1-канальная звуковая панель с беспроводным сабвуфером / центральным динамиком
                  Frank C., Фэрфилд, Калифорния — Экологичное быстрое портативное зарядное устройство Nimble® на 10 дней
                  Франклин М., Клейтон, Калифорния — Многофункциональная цифровая фритюрница Elite® 10 л из нержавеющей стали
                  Франклин У., Сан-Пабло, Калифорния — Dyson® Supersonic Hair Сушильная машина
                  Фред Т., Лонг-Бич, Калифорния — USB-микрофон JLab® Talk Go
                  Фрияна П., Лафайет, Калифорния — Kaito® Voyager Classic Solar / Crank Радио / фонарик NOAA
                  G M., Мартинес, Калифорния — JLab® Talk Go USB-микрофон
                  Gabriele K., Tucson, AZ — Bissell® AeroSlim Hand Vacuum
                  Gagandeep S., Стоктон, Калифорния — PhoneSoap® Basic UV Sanitizer
                  Gamini R., Fremont, CA — GoPro® GoPro HERO7 Silver с картой Micro SD и The Handler
                  Garrett H., Лас-Вегас, Невада — Звуковая панель Yamaha® со встроенными сабвуферами
                  Гарри Р., Ливермор, Калифорния — Victrola® 3-в-1 Bluetooth 3-скоростной проигрыватель винила
                  Гэри Майкл Л., Вакавилль, Калифорния — iHome® TimeBase Pro + Bluetooth-будильник с тройной зарядкой
                  Гэри Пол Г., Конкорд, Калифорния — Yamaha ® Саундбар со встроенными сабвуферами
                  Гэри Д., Морган Хилл, Калифорния — Фитнес-пакет Slide ® — Умные часы и наушники
                  Гэри Ф., Карсон-Сити, Невада — Звуковая панель Yamaha® со встроенными сабвуферами
                  Гэри Л., Сан-Франциско, Калифорния — Blendtec® Classic 575 с четырехсторонней банкой и Wildside + Jar-Slate
                  Гэри Р., Сан-Франциско, Калифорния — Aura ® Sawyer Digital Picture Frame
                  Gary S., San Ramon, CA — JBL® Bar 2.1 Deep Bass Soundbar с беспроводным сабвуфером
                  Gary W., Salinas, CA — Bissell® MyAir Personal Air Purifier
                  Gary W., Phoenix, AZ — USB-микрофон JLab® Talk Go
                  Гейл М., Санта-Клара, Калифорния — Робот-пылесос Bissell® CleanView Connect
                  Genaro B., Модесто, Калифорния — Фитнес-пакет Slide ® — Умные часы и наушники
                  Джин К., Окленд, Калифорния — iHome® TimeBase Pro + Bluetooth-будильник с тройной зарядкой
                  Джордж Г., Конкорд, Калифорния — USB-микрофон JLab® Talk Go
                  Джордж К. ., Вашингтон, округ Колумбия — Комплект Bushnell® Explorer
                  Джордж Л., Санта-Роза, Калифорния — Пылесос для рук Bissell® AeroSlim
                  Джордж Л., Сан-Франциско, Калифорния — Комплект для фитнеса Slide® — умные часы и наушники
                  Джордж П., Напа , Калифорния — Ручной пылесос Bissell® AeroSlim
                  Джорджина М., Окленд, Калифорния — Пылесос для рук Bissell® AeroSlim
                  Gertraud S., Уолнат-Крик, Калифорния — Комплект для фитнеса Slide® — умные часы и наушники
                  Гиаз А., Дейли-Сити, Калифорния — Блендер на одну порцию Ninja® Foodi Power Nutri Duo
                  Gita K., Stockton, CA — iHome® TimeBase Pro + Bluetooth-будильник с тройной зарядкой
                  Glen B., San Pablo, CA — Kaito® Voyager Classic Solar / Crank NOAA Radio / Flashlight
                  Glenn N., Spring Lake, NC — Slide® Fitness Набор — умные часы и наушники
                  Gloria T., Burlingame, CA — Bushnell® Explorer Kit
                  Gombatista L., Tracy, CA — JLab® Talk Go USB-микрофон
                  Gonzalo G B., San Mateo, CA — JBL® Flip 5 Waterproof Portable Speaker
                  Gordon K., Morris Plains, NJ — Calphalon® Classic Antistick 5qt Dutch Oven w / Cover
                  Грейс Р., Кэмпбелл, Калифорния — 3.1-канальный саундбар Samsung® с беспроводным сабвуфером / центральным динамиком
                  Grady B., Окленд, Калифорния — Calphalon® Classic Antistick 5qt Dutch Oven w / Cover
                  Greg B., Soledad, CA — JBL® Flip 5 Waterproof Portable Speaker
                  Greg L., Pacifica, CA — Саундбар Samsung® 3.1Ch с беспроводным сабвуфером / центральным динамиком
                  Gregorio B M., Пиноле, Калифорния — Водонепроницаемая портативная колонка JBL® Flip 5
                  Грегори Б., Окленд, Калифорния — Водонепроницаемая портативная колонка Bluetooth JBL® Clip 3
                  Грегори С., Купертино, Калифорния — Портативная водонепроницаемая портативная колонка Bluetooth JBL® Clip 3
                  Гретхен Б. , Шампейн, Иллинойс — Фитнес-пакет Slide ® — Смарт-часы и наушники
                  Gretchen W., Сиэтл, Вашингтон — Деревянное настольное FM-радио Victrola® с Bluetooth
                  Гуадалупе Т., Плаценция, Калифорния — USB-микрофон JLab® Talk Go
                  Gwendolyn A B ., Вальехо, Калифорния — Экологичное быстрое портативное зарядное устройство Nimble® на 10 дней
                  Hal S., Вашингтон, Юта — Victrola® 3-в-1 Bluetooth 3-скоростной проигрыватель винила
                  Hameed B., Эль-Серрито, Калифорния — Водонепроницаемый портативный Bluetooth-динамик JBL® Clip 3
                  Ханна А., Сан-Рафаэль, Калифорния — Ручной пылесос Bissell® AeroSlim
                  Ханна Ф., Корте Мадера, Калифорния — USB-микрофон JLab® Talk Go
                  Гарольд А., Аламеда, Калифорния — Klipsch® Cinema 600, 3,1-канальная звуковая панель мощностью 600 Вт
                  Гарри М., Питтсбург, Калифорния — Kaito® Voyager Classic Solar / Crank Радио NOAA / фонарик
                  Heather H., Napa, CA — Kaito® Voyager Classic Solar / Crank Радио / фонарик NOAA
                  Hector C., Новато, Калифорния — Портативная электростанция Goal Zero® Yeti 200X
                  Helen S., Сан-Бруно, Калифорния — Звуковая панель Yamaha® со встроенными сабвуферами
                  Henry C., Fairfield, CA — PhoneSoap® Basic UV Sanitizer
                  Henry F. , Окленд, Калифорния — Звуковая панель Yamaha® со встроенными сабвуферами
                  Henry J., Hacienda Hts, CA — Деревянное настольное FM-радио Victrola® с Bluetooth
                  Henry K., Фресно, Калифорния — Робот-пылесос Bissell® CleanView Connect
                  Hilda S ., Оринда, Калифорния — Victrola® 3-in-1 Bluetooth 3-скоростной проигрыватель винила
                  Holly J., Окленд, Калифорния — Комплект Bushnell® Explorer
                  Hugo C., Phoenix, AZ — Звуковая панель Yamaha® со встроенными сабвуферами
                  Huy P., Окленд, Калифорния — Kaito® Voyager Classic Solar / Crank NOAA Radio / Flashlight
                  Irenee F ., Burlingame, CA — Многофункциональная цифровая фритюрница Elite® 10L из нержавеющей стали
                  Isaac F., Modesto, CA — Victrola® 3-in-1 Bluetooth 3-скоростной поворотный стол
                  J H., Oceanside, CA — myCharge® Adventure Аккумулятор h3O Turbo 20050 мАч
                  Jack M., Санта-Круз, Калифорния — Водонепроницаемый портативный Bluetooth-динамик JBL® Clip 3
                  Jack P., Discovery Bay, CA — PhoneSoap® Basic UV Sanitizer
                  Jack R., Scottsdale, AZ — Kaito® Voyager Classic Solar / Crank NOAA Radio / Flashlight
                  Jackie T., Des Plaines, IL — Водонепроницаемая портативная колонка JBL® Flip 5
                  Jacob К. Л., Гилрой, Калифорния — Водонепроницаемая портативная Bluetooth-колонка JBL® Clip 3
                  Jacob B., Сан-Франциско, Калифорния — Комплект для путешествий Black Eye® G4
                  Джейкоб П., Плезантон, Калифорния — Блендер для одинарного приема пищи Ninja® Foodi Power Nutri Duo
                  Jacob S., Pleasant Hill, CA — Многофункциональная цифровая фритюрница Elite® 10 л из нержавеющей стали
                  Jacquee M., Astoria, OR — PhoneSoap® Basic UV Sanitizer
                  Jacqueline B., Walnut Creek, CA — Звуковая панель Yamaha® со встроенными сабвуферами
                  Jacqueline D., Oakland, CA — Victrola® 3-in-1 Bluetooth 3-скоростной проигрыватель
                  Джаг Д., Дублин, Калифорния — Водонепроницаемая портативная колонка JBL® Flip 5
                  Джеймс А. Д., Саннивейл, Калифорния — PhoneSoap® Basic UV Sanitizer
                  Джеймс Э. М., Морага, Калифорния — USB-микрофон JLab® Talk Go
                  Джеймс Э. Р., Данвилл, Калифорния — Комплект Bushnell® Explorer
                  Джеймс А., Лафайет, Калифорния — Фитнес-пакет Slide® — Умные часы и наушники
                  Джеймс С., Саусалито, Калифорния — Victrola® 3-в-1 Bluetooth 3-скоростной проигрыватель винила
                  Джеймс К., Окленд, Калифорния — Цифровая фоторамка Aura® Sawyer
                  Джеймс Э., Сан-Франциско, Калифорния — PhoneSoap® Basic UV Sanitizer
                  Джеймс Г. , Глен-Эллен, Калифорния — Звуковая панель Yamaha® со встроенными сабвуферами
                  Джеймс Л., Сан-Франциско, Калифорния — Дорожный комплект Black Eye® G4
                  Джеймс М., Фремонт, Калифорния — PhoneSoap® Basic UV Sanitizer
                  Джеймс М., Вест-Пойнт, Калифорния — PhoneSoap® Basic UV Sanitizer
                  Джеймс С., Гонолулу, Гавайи — USB-микрофон JLab® Talk Go
                  Джеймс С., Tracy, CA — JBL® Bar 2.1 Deep Bass Soundbar с беспроводным сабвуфером
                  Jan Stanley M., Pasadena, CA — Victrola® 3-in-1 Bluetooth 3-скоростной проигрыватель винила
                  Jan D., Los Gatos, CA — PhoneSoap® Basic УФ-дезинфицирующее средство
                  Jane G., Oakland, CA — Calphalon® Classic Antistick 5qt Dutch Oven w / cover
                  Jane S., Berkeley, CA — JLab® Talk Go USB-микрофон
                  Janel P., San Jose, CA — Victrola® Wooden Desktop FM-радио с Bluetooth
                  Джанет Л. Т., Сан-Франциско, Калифорния — Фитнес-пакет Slide ® — Умные часы и наушники
                  Джанет М., Данвилл, Калифорния — Samsung® 32 ”Smart TV
                  Джанет С., Сан-Франциско, Калифорния — Блендер на одну порцию Ninja® Foodi Power Nutri Duo
                  Дженис М., Герневиль, Калифорния — Портативный водонепроницаемый динамик JBL® Flip 5
                  Дженис М. , Юкон, OK — Звуковая панель JBL® Bar 2.1 Deep Bass с беспроводным сабвуфером
                  Janice S., Сан-Франциско, Калифорния — Звуковая панель Yamaha® со встроенными сабвуферами
                  Janis W., Carmel Valley, CA — Bissell® AeroSlim Hand Vacuum
                  Джарон К., Беркли, Калифорния — Экологичное быстрое портативное зарядное устройство Nimble® на 10 дней
                  Джейсон Л., Санта-Роза, Калифорния — Calphalon® Classic Antistick 5qt Dutch Oven w / Cover
                  Javed Y., Pleasanton, CA — Kaito® Voyager Classic Solar / Crank NOAA Radio / Flashlight
                  Jayshreeben P., Fremont, CA — PhoneSoap® Basic UV Sanitizer
                  Jean Marc P., Concord, CA — PhoneSoap® Basic UV Sanitizer
                  Jeanivic M. K., Suisun City, CA — Samsung® 3.1-канальная звуковая панель с беспроводным сабвуфером / центральным динамиком
                  Jeanne T., Burlingame, CA — JLab® Talk USB-микрофон Go
                  Jeff F., Sparks, NV — Водонепроницаемая портативная Bluetooth-колонка JBL® Clip 3
                  Jeff F., Сан-Рафаэль, Калифорния — Kaito® Voyager Classic Solar / Crank NOAA Radio / Flashlight
                  Jeffrey W. M., El Sobrante, CA — JLab® Talk Go USB-микрофон
                  Jeffrey G., San Leandro, CA — Black Eye® Travel Kit G4
                  Джеффри Л., Фэрфакс, Калифорния — Фитнес-пакет Slide® — Умные часы и наушники
                  Елена Г., Кэмпбелл, Калифорния — Пылесос для рук Bissell® AeroSlim
                  Дженнифер А., Сан-Франциско, Калифорния — Комплект Bushnell® Explorer
                  Jennifer C. , Пасо Роблес, Калифорния — Цифровая фоторамка Aura® Sawyer
                  Jennifer C., Санта-Роза, Калифорния — Фитнес-пакет Slide ® — Умные часы и наушники
                  Jennifer E., Ипсвич, Массачусетс — myCharge® Adventure h3O Turbo Аккумуляторная батарея емкостью 20050 мАч
                  Jennifer G., Севастополь, Калифорния — Звуковая панель JBL® Bar 2.1 Deep Bass / Беспроводной сабвуфер
                  Дженнифер К., Конкорд, Калифорния — GoPro ® GoPro HERO7 Silver с картой Micro SD и The Handler
                  Дженнифер М., Сан-Франциско, Калифорния — Фитнес-пакет Slide ® — умные часы и наушники
                  Дженнифер О., Олбани, CA — Блендер на одну порцию Ninja® Foodi Power Nutri Duo
                  Jennifer W., Конкорд, Калифорния — Водонепроницаемый портативный Bluetooth-динамик JBL® Clip 3
                  Дженни М., Оринда, Калифорния — Комплект Bushnell® Explorer
                  Джереми Н., Уолнат-Крик, Калифорния — PhoneSoap® Basic UV Sanitizer
                  Jerome M., Occidental, CA — Slide ® Fitness Pack — Умные часы и наушники
                  Джерри Ф., Окдейл, Калифорния — Водонепроницаемая портативная Bluetooth-колонка JBL® Clip 3
                  Джерри С., Уолнат-Крик, Калифорния — GoPro ® GoPro HERO7 Silver с картой Micro SD и The Handler
                  Джессика Б., Дансмюр, Калифорния — Комплект для фитнеса Slide ® — умные часы и наушники
                  Jesus G., Окленд, Калифорния — 3-скоростной проигрыватель виниловых дисков Victrola® 3 в 1 с Bluetooth
                  Джилл Х., Лос-Гатос, Калифорния — Фитнес-пакет Slide® — Умные часы и наушники
                  Джилл Л., Сан-Хосе, Калифорния — JBL® Clip 3 Waterproof Портативный Bluetooth-динамик
                  Jo Anne G., Hayward, CA — Calphalon® Classic Antistick 5qt Dutch Oven с крышкой
                  Joan C., Lincoln, CA — Calphalon® Classic Antistick 5qt Dutch Oven с крышкой
                  Joan W., San Pablo, CA — Slide ® Fitness Pack — Smart Watch & Earbuds
                  Joan W., Mountain View, CA — Calphalon® Classic Nonstick Dutch Oven 5qt w / cover
                  Joe E., Редвуд-Сити, Калифорния — Водонепроницаемая портативная колонка JBL® Flip 5
                  Джо К., Эль-Серрито, Калифорния — Многофункциональная цифровая фритюрница Elite® 10L из нержавеющей стали
                  Джо К., Сан-Леандро, Калифорния — Bushnell® Explorer Kit
                  Джоэл М., Сан-Франциско, Калифорния — Фитнес-пакет Slide ® — Умные часы и наушники
                  Джоэл З., Салинас, Калифорния — Kaito® Voyager Classic Solar / Crank Радио / фонарик NOAA
                  Джои Дж., Оринда, Калифорния — Bissell® CleanView Connect Robotic Vacuum
                  Johanna D., Сан-Рамон, Калифорния — PhoneSoap® Basic UV Sanitizer
                  John E Z., Пенфилд, Нью-Йорк — Kaito® Voyager Classic Solar / Crank NOAA Radio / Flashlight
                  John G L., San Carlos, CA — Victrola® 3-in-1 Bluetooth 3-скоростной проигрыватель винила
                  John HM M., Pacifica, CA — Victrola® Деревянное настольное FM-радио с Bluetooth
                  John B., Сан-Франциско, Калифорния — Kaito® Voyager Classic Solar / Crank NOAA Radio / Flashlight
                  John C., East Rockaway, NY — JBL® Clip 3 Водонепроницаемый портативный Bluetooth-динамик
                  John D., Пало-Альто, Калифорния — Комплект для путешествий Black Eye® G4
                  John F., Pacifica, CA — Цифровая фоторамка Aura® Sawyer
                  John H., Напа, Калифорния — 3.1-канальная звуковая панель Samsung® с беспроводным сабвуфером / центральным динамиком
                  John J., Benicia, CA — Klipsch® Cinema 600, 3,1-канальная звуковая панель мощностью 600 Вт
                  John M., Campbell, CA — Bissell® MyAir Personal Air Очиститель
                  John M., San Francisco, CA — Bushnell® Explorer Kit
                  John R., Gardnerville, NV — Kaito® Voyager Classic Solar / Crank Радио / фонарик NOAA
                  John S., Lafayette, CA — Робот-пылесос Bissell® CleanView Connect
                  Джон-Пол Д., Морага, Калифорния — Комплект для фитнеса Slide ® — умные часы и наушники
                  Джонатен М., Вакавилль, Калифорния — Kaito® Voyager Classic Solar / Crank NOAA Radio / Flashlight
                  Jonathan G., Pleasant Hill, CA — JBL® Clip 3 Waterproof Portable Bluetooth Speaker
                  Jonathan L., San Francisco, CA — Kaito® Voyager Classic Solar / Радио / фонарик Crank NOAA
                  Джонатон Г., Трейси, Калифорния — GoPro ® GoPro HERO7 Silver с картой Micro SD и манипулятором
                  Джордан С., Герневиль, Калифорния — Фитнес-пакет Slide ® — умные часы и наушники
                  Хорхе А. Н., American Cyn, CA — JBL® Bar 2.1 Deep Bass Soundbar с беспроводным сабвуфером
                  Jose G R., Конкорд, Калифорния — GoPro ® GoPro HERO7 Silver с картой Micro SD и The Handler
                  Jose M. M., Daly City, CA — JBL® Bar 2.1 Deep Bass Soundbar с беспроводным сабвуфером
                  Jose B., Tracy, CA — Kaito® Voyager Classic Solar / Crank Радио / фонарик NOAA
                  Jose C., Campbell, CA — Bissell® AeroSlim Hand Vacuum
                  Jose E., Concord, CA — Elite® 10L Многофункциональная цифровая фритюрница из нержавеющей стали
                  Jose N., Santa Роза, Калифорния — Сверхзвуковой фен Dyson®
                  Jose S., Сан-Франциско, Калифорния — Blendtec® Classic 575 с четырехсторонней банкой и Wildside + Jar-Slate
                  Joseph & Melissa I., Скоттсдейл, Аризона — GoPro ® GoPro HERO7 Silver с картой Micro SD и устройством Handler
                  Джозеф Б. Б., Брентвуд, Калифорния — Kaito® Voyager Classic Solar / Crank Радио / фонарик NOAA
                  Джозеф О., Конкорд, Калифорния — Samsung® 3.1 Ch Soundbar с беспроводным сабвуфером / центральным динамиком
                  Joshua B., Scarborough, ME — Victrola® 3-in-1 Bluetooth 3-скоростной проигрыватель
                  Joshua G., Oakland, CA — Деревянное настольное FM-радио Victrola® с Bluetooth
                  Joshua P. , Мартинес, Калифорния — PhoneSoap® Basic UV Sanitizer
                  Джошуа Р., Окленд, Калифорния — Водонепроницаемая портативная Bluetooth-колонка JBL® Clip 3
                  Joyce S., Новый Орлеан, Лос-Анджелес — Экологичное быстрое портативное зарядное устройство Nimble® на 10 дней
                  Хуан ФО, Сан-Франциско, Калифорния — Фитнес-пакет Slide® — Smart Часы и наушники
                  Juan C., Сан-Франциско, Калифорния — Calphalon® Classic Antistick 5qt Dutch Oven w / cover
                  Juan D., Napa, CA — JBL® Clip 3 Waterproof Portable Bluetooth Speaker
                  Judi J., Oakland, CA — myCharge ® Adventure h3O Turbo 20050mAh Аккумуляторный блок питания
                  Judith G., Морага, Калифорния — Kaito® Voyager Classic Solar / Crank Радио NOAA / фонарик
                  Джуди Т., Фолсом, Калифорния — Звуковая панель Yamaha® со встроенными сабвуферами
                  Джулия К. К., Сан-Пабло, Калифорния — WORX® 40V Power Share Портативная электрическая насадка Hydroshot
                  Джулиан Р. Х., Юнион-Сити, Калифорния — 3-скоростной проигрыватель винила Victrola® 3 в 1 с Bluetooth
                  Джулиана Х., Рино, Невада — Блендер на одну порцию Ninja® Foodi Power Nutri Duo
                  Джули К., Морган Hill, CA — Звуковая панель Yamaha® со встроенными сабвуферами
                  Jyue Ru D., Ливермор, Калифорния — Victrola® 3-in-1 Bluetooth 3-скоростной проигрыватель винила
                  Kadee V., Сан-Матео, Калифорния — Цифровая фоторамка Aura® Sawyer
                  Кара В., Оринда, Калифорния — myCharge® Adventure h3O Turbo 20050 мАч Аккумуляторный аккумулятор
                  Карен М., Трейси, Калифорния — Kaito® Voyager Classic Solar / Crank Радио / фонарик NOAA
                  Карен П., Вальехо, Калифорния — Блендер на одну порцию Ninja® Foodi Power Nutri Duo
                  Карен В., Конкорд, Калифорния — Звуковая панель Yamaha® со встроенными сабвуферами
                  Карл С. Б., Нью-Йорк, Нью-Йорк — myCharge® Adventure Аккумулятор h3O Turbo 20050 мАч
                  Карт М., Хейворд, Калифорния — Экологичное быстрое портативное зарядное устройство Nimble® на 10 дней
                  Katee S., Сан-Хосе, Калифорния — Звуковая панель Yamaha® со встроенными сабвуферами
                  Каталина С., Уолнат-Крик, Калифорния — PhoneSoap® Basic UV Sanitizer
                  Кэтрин С., Портола, Калифорния — Звуковая панель Yamaha® со встроенными сабвуферами
                  Кэтрин F., Walnut Creek, CA — Водонепроницаемая портативная колонка JBL® Flip 5
                  Katherine S., Fairfield, CA — Деревянное настольное FM-радио Victrola® с Bluetooth
                  Kathleen J., Alamo, CA — PhoneSoap® Basic UV Sanitizer
                  Kathleen M. , Аламеда, Калифорния — Bushnell® Explorer Kit
                  Кэти Ф., Реддинг, Калифорния — Kaito® Voyager Classic Solar / Crank NOAA Radio / Flashlight
                  Keiko S., Benicia, CA — Slide ® Fitness Pack — Smart Watch & Earbuds
                  Keith B., Fairfield, CA — JBL® Clip 3 Водонепроницаемый портативный Bluetooth Громкоговоритель
                  Kelly B., Soquel, CA — Victrola® 3-in-1 Bluetooth 3-скоростной проигрыватель
                  Kelly R., Gilroy, CA — Black Eye® Travel Kit G4
                  Kelly R., Hercules, CA — Victrola® Wooden Desktop FM Радио с Bluetooth
                  Ken G., Cazadero, CA — PhoneSoap® Basic UV Sanitizer
                  Kenji R., Напа, Калифорния — USB-микрофон JLab® Talk Go
                  Кенни Н., Сан-Франциско, Калифорния — Антипригарная голландская печь Calphalon® Classic 5qt с крышкой
                  Кевин А.К., Уотсонвилл, Калифорния — Kaito® Voyager Classic Solar / Crank Радио NOAA / Фонарик
                  Kevin G C., Emeryville, CA — Goal Zero® Yeti 200X Portable Power Station
                  Kevin B., Martinez, CA — Bissell® AeroSlim Hand Vacuum
                  Kevin C., San Francisco, CA — Саундбар Samsung® 3.1Ch w / Беспроводной сабвуфер / Центральный динамик
                  Kevin E., Walnut Creek, CA — Calphalon® Classic Antistick 5qt Dutch Oven w / Cover
                  Kevin H., Вальехо, Калифорния — Антипригарная печь Calphalon® Classic 5qt с крышкой
                  Kevin M., Squaw Valley, CA — Bushnell® Explorer Kit
                  Kevin O., Kihei, HI — Goal Zero® Yeti 200X Portable Power Station
                  Kim R. , Новато, Калифорния — аккумулятор myCharge® Adventure h3O Turbo 20050 мАч
                  Кимберли С., Валлехо, Калифорния — iHome® TimeBase Pro + Bluetooth-будильник с тройной зарядкой
                  Кимберли Т., Санта-Роза, Калифорния — Kaito® Voyager Classic Solar / Crank NOAA Радио / фонарик
                  Кип Л., Ричмонд, Калифорния — Kaito® Voyager Classic Solar / Crank NOAA Radio / Flashlight
                  Kisha E., Окленд, Калифорния — 3-скоростной проигрыватель винила Victrola® 3 в 1 с Bluetooth
                  Клаус С., Сан-Франциско, Калифорния — Звуковая панель Yamaha® со встроенными сабвуферами
                  Криста Д., Морган Хилл, Калифорния — iHome® TimeBase Pro + Triple Зарядка Bluetooth-будильника
                  Кристин Р., Сан-Хосе, Калифорния — Samsung® 32 ”Smart TV
                  Кристи К., Окли, Калифорния — Многофункциональная цифровая фритюрница Elite® 10L из нержавеющей стали
                  Куанг Й., Санта-Роса, Калифорния — Slide ® Fitness Pack — Умные часы и наушники
                  Kunal N., E Palo Alto, CA — Звуковая панель Yamaha® со встроенными сабвуферами
                  Lahcen O., Ричмонд, Калифорния — Водонепроницаемая портативная колонка JBL® Flip 5
                  Laimdota H., Sparks, NV — Комплект для фитнеса Slide® — умные часы и наушники
                  Lanet S., Castroville, CA — Деревянное настольное FM-радио Victrola® с Bluetooth
                  Larraine B ., Санта-Роза, Калифорния — Экологичное быстрое портативное зарядное устройство Nimble® на 10 дней
                  Ларри С., Пайн-Гроув, Калифорния — Экологичное портативное зарядное устройство на 10 дней для Nimble®
                  Ларри Х., Мантека, Калифорния — Elite® 10L Multi -Используйте цифровую фритюрницу из нержавеющей стали
                  Larry M., Sacramento, CA — PhoneSoap® Basic UV Sanitizer
                  Larry T., Сан-Франциско, Калифорния — Блендер на одну порцию Ninja® Foodi Power Nutri Duo
                  Lars H., Orinda, CA — PhoneSoap® Basic UV Sanitizer
                  Lars R., Santa Rosa, CA — Звуковая панель Yamaha® со встроенными сабвуферами
                  Laura R O., Mundelein, IL — USB-микрофон JLab® Talk Go
                  Laura S. A., Salinas, CA — JBL® Bar 2.1 Deep Bass Soundbar с беспроводным сабвуфером
                  Laura M., Berkeley, CA — JBL® Clip 3 Waterproof Portable Bluetooth-динамик
                  Laura P., Rohnert Park, CA — Звуковая панель Yamaha® со встроенными сабвуферами
                  Laura Q., Фэрфилд, Калифорния — Пылесос для рук Bissell® AeroSlim
                  Лаура Р., Сан-Хосе, Калифорния — USB-микрофон JLab® Talk Go
                  Lauren D., Сан-Франциско, Калифорния — Calphalon® Classic Antistick 5qt Dutch Oven с крышкой
                  Lauren G. , Оринда, Калифорния — Calphalon® Classic Antistick 5qt Dutch Oven w / Cover
                  Laurie S., Sonoma, CA — JLab® Talk Go USB Microphone
                  Lecille D., Castro Valley, CA — PhoneSoap® Basic UV Sanitizer
                  Lee S., Окленд, Калифорния — Kaito® Voyager Classic Solar / Crank NOAA Radio / Flashlight
                  Leonard C., Сакраменто, Калифорния — 3-скоростной проигрыватель винила Victrola® 3 в 1 с Bluetooth
                  Леонард Дж. Б., Сан-Франциско, Калифорния — Сверхзвуковой фен Dyson®
                  Леонид К., Сан-Франциско, Калифорния — USB-микрофон JLab® Talk Go
                  Лерон Х., Уолнат-Крик, Калифорния — Водонепроницаемая портативная колонка JBL® Flip 5
                  Leslie D., Сан-Леандро, Калифорния — Звуковая панель Yamaha® со встроенными сабвуферами
                  Летти П., Сан-Пабло, Калифорния — Персональный очиститель воздуха Bissell® MyAir
                  Lila M F., Millbrae, CA — Персональный очиститель воздуха Bissell® MyAir
                  Liliana M., Мантека, Калифорния — USB-микрофон JLab® Talk Go
                  Lillian T., Купертино, Калифорния — Пылесос для рук Bissell® AeroSlim
                  Linda B.O., Беркли, Калифорния — Пылесос для рук Bissell® AeroSlim
                  Линда А., Фремонт, Калифорния — PhoneSoap ® Basic UV Sanitizer
                  Linda C., Windsor, CA — myCharge® Adventure h3O Turbo 20050mAh Аккумуляторный блок питания
                  Linda M., Surprise, AZ — PhoneSoap® Basic UV Sanitizer
                  Linda M., Pacifica, CA — JLab® Talk Go USB Микрофон
                  Лайонел А., Уолнат-Крик, Калифорния — USB-микрофон JLab® Talk Go
                  Лиза С. М., Лос-Банос, Калифорния — USB-микрофон JLab® Talk Go
                  Лиза Х., Сан-Франциско, Калифорния — Водонепроницаемый портативный Bluetooth-динамик JBL® Clip 3
                  Лиза Дж., Глендейл, Калифорния — Пылесос для рук Bissell® AeroSlim
                  Лиза М., Сакраменто , Калифорния — Kaito® Voyager Classic Solar / Crank NOAA Radio / Flashlight
                  Lisa O., Fairfield, CA — Bushnell® Explorer Kit
                  Lisa T., Los Gatos, CA — JBL® Flip 5 Waterproof Portable Speaker
                  Lizete S., Redwood Город, Калифорния — myCharge® Adventure h3O Turbo 20050mAh аккумуляторная батарея Power Bank
                  Lloyd N.P., Сан-Рамон, Калифорния — Ручной пылесос Bissell® AeroSlim
                  Loree A., Сан-Франциско, Калифорния — Антипригарная голландская печь Calphalon® Classic 5q с крышкой
                  Lori O., Concord, CA — Calphalon® Classic Nonstick Dutch Oven 5qt w / Cover
                  Lori P., San Carlos, CA — Kaito® Voyager Classic Solar / Crank NOAA Radio / Flashlight
                  Louis C., San Francisco, CA — Звуковая панель Yamaha® со встроенными сабвуферами
                  Louis P., Oakland, CA — Электрический самокат для взрослых Jetson® Knight
                  Loumella F., Fairfield, CA — Многофункциональная цифровая фритюрница Elite® 10 л из нержавеющей стали
                  Luis R.E., Сан-Франциско, Калифорния — Kaito® Voyager Classic Solar / Crank NOAA Radio / Flashlight
                  Люк У., Саусалито, Калифорния — Фитнес-пакет Slide ® — Умные часы и наушники
                  Линн С., Конкорд, Калифорния — PhoneSoap® Basic UV Sanitizer
                  Линн С., Честер, Коннектикут — Цифровая фоторамка Aura® Sawyer
                  Линнетт С., Сан-Хосе, Калифорния — Дезинфицирующее средство PhoneSoap® Basic UV
                  Мэгги Б., Маунтин-Вью, Калифорния — Пакет для фитнеса Slide® — Умные часы и наушники
                  Мэгги О., Сан-Франциско, Калифорния — дорожный набор Black Eye® G4
                  Mandeep K B., Mtn House, CA — Звуковая панель Yamaha® со встроенными сабвуферами
                  Manpreet D., Hercules, CA — Звуковая панель Yamaha® со встроенными сабвуферами
                  Manuel B Z., Ashburn, VA — Blendtec® Classic 575 с четырехсторонним Jar and Wildside + Jar-Slate
                  Marco G., Richmond, CA — Victrola® 3-в-1, Bluetooth, 3-скоростной проигрыватель
                  Marek S., Union City, CA — JBL® Clip 3, водонепроницаемый портативный Bluetooth-динамик
                  Margaret P., Сан-Франциско, Калифорния — Дорожный набор Black Eye® G4
                  Мария Э., Черритос, Калифорния — Фитнес-пакет Slide® — Умные часы и наушники
                  Мария В., Кастро-Вэлли, Калифорния — PhoneSoap® Basic UV Sanitizer
                  Marianne H., Davis, CA — Ninja® Foodi Power Nutri Duo Блендер на одну порцию
                  Marianne H., Capitola, CA — Victrola® 3-in-1 Bluetooth 3-скоростной проигрыватель
                  Марианна С., Родео, Калифорния — USB-микрофон JLab® Talk Go
                  Мариано А., Сан-Хосе, Калифорния — Водонепроницаемый портативный Bluetooth-динамик JBL® Clip 3
                  Мари З., Кармель, Калифорния — Фитнес-пакет Slide® — умные часы и наушники
                  Marilen B., S San Fran, CA — JBL® Clip 3 Водонепроницаемый портативный Bluetooth-динамик
                  Mario L., Маунтин-Вью, Калифорния — Робот-пылесос Bissell® CleanView Connect
                  Мэрион Д., Морага, Калифорния — Дезинфицирующее средство PhoneSoap® Basic UV
                  Mark A., Санта-Роса, Калифорния — Мужские часы Prospex Seiko Watch®
                  Mark B., San Хосе, Калифорния — USB-микрофон JLab® Talk Go
                  Марк Б., Сан-Рафаэль, Калифорния — Комплект для путешествий Black Eye® G4
                  Марк К., Ливермор, Калифорния — Водонепроницаемый портативный динамик JBL® Flip 5
                  Марк С., Дирфилд, штат Нью-Хэмпшир — PhoneSoap® Basic UV Sanitizer
                  Marlo W., Emeryville, CA — Calphalon® Classic Antistick 5qt Dutch Oven с крышкой
                  Marsha N., Citrus Hts, CA — Bissell® MyAir Personal Air Purifier
                  Martha M., San Francisco, CA — Kaito® Voyager Classic Solar / Crank NOAA Radio / Flashlight
                  Martin N., Reno, NV — Персональный очиститель воздуха Bissell® MyAir
                  Мэри Энн П., Crown Point, IN — Samsung® 50 ”T QLED Smart TV
                  Мэри Джоан А., Сан-Карлос, Калифорния — Фитнес-пакет Slide® — Умные часы и наушники
                  Мэри Б., Ливермор, Калифорния — Комплект Bushnell® Explorer
                  Мэри К., Сан-Франциско, Калифорния — GoPro ® GoPro HERO7 Silver с картой Micro SD и устройством обработки
                  Мэри К., Ливермор, Калифорния — Kaito® Voyager Classic Solar / Crank Радио / фонарик NOAA
                  Мэри Л., Кловис, Калифорния — Комплект Bushnell® Explorer
                  Мэри О., Сан-Франциско, Калифорния — Портативная электростанция Goal Zero® Yeti 200X
                  Мэри В. ., Сан-Матео, Калифорния — Фитнес-пакет Slide® — Умные часы и наушники
                  Мэрианн Р., Сан-Франциско, Калифорния — Экологичное быстрое портативное зарядное устройство Nimble® на 10 дней
                  Масато С., Эврика, Калифорния — Фитнес-пакет Slide® — Умные часы и наушники
                  Мэтью Дж., Чико, Калифорния — Робот-пылесос Bissell® CleanView Connect
                  Мэтью М., Напа, Калифорния — PhoneSoap® Basic UV Sanitizer
                  Megan O., Pleasanton, CA — Kaito® Voyager Classic Solar / Crank NOAA Radio / Flashlight
                  Megan R., Oakland, CA — Звуковая панель Yamaha® со встроенными сабвуферами
                  Melany L., Санта-Роза, Калифорния — USB-микрофон JLab® Talk Go
                  Мелиса К., Шарлотта, Северная Каролина — Антипригарная печь Calphalon® Classic 5qt с крышкой
                  Melissa B., Портленд, Орегон — Звуковая панель Yamaha® со встроенной Сабвуферы
                  Melissa F., Santa Rosa, CA — myCharge® Adventure h3O Turbo 20050mAh Rechargeable Power Bank
                  Melody B V., Мартинес, Калифорния — аккумулятор myCharge® Adventure h3O Turbo 20050 мАч
                  Мелвен М., Сакраменто, Калифорния — Комплект Bushnell® Explorer
                  Мери Дж., Кастро-Вэлли, Калифорния — PhoneSoap® Basic UV Sanitizer
                  Майкл А. Х., Окленд, Калифорния — PhoneSoap® Basic UV Sanitizer
                  Michael J S., Asheville, NC — Звуковая панель Yamaha® со встроенными сабвуферами
                  Michael W. H., Atherton, CA — Bushnell® Explorer Kit
                  Michael B., Richmond, CA — GoPro ® GoPro HERO7 Silver с картой Micro SD и манипулятором
                  Michael D., Южная Сан-Франциско, Калифорния — аккумулятор myCharge® Adventure h3O Turbo 20050 мАч
                  Майкл Г., Антиох, Калифорния — Портативная электростанция Goal Zero® Yeti 200X
                  Майкл Х., Чикаго, Иллинойс — Ручной пылесос Bissell® AeroSlim
                  Майкл Х. ., Сан-Франциско, Калифорния — USB-микрофон JLab® Talk Go
                  Майкл Х., Кловис, Калифорния — myCharge® Adventure h3O Turbo 20050 мАч Аккумуляторный аккумулятор
                  Майкл И., Лейк-Форест, Калифорния — Портативный водонепроницаемый портативный Bluetooth-динамик JBL® Clip 3
                  Майкл К., Сан-Франциско, Калифорния — USB-микрофон JLab® Talk Go
                  Майкл М., Фэйрфакс, Калифорния — Водонепроницаемая портативная Bluetooth-колонка JBL® Clip 3
                  Майкл М., Аламо, Калифорния — Klipsch® Cinema 600 3,1-канальная звуковая панель мощностью 600 Вт
                  Майкл О., Окленд, Калифорния — Nimble® Eco Friendly 10-Day Fast Portable Зарядное устройство
                  Майкл О., Беркли, Калифорния — Деревянное настольное FM-радио Victrola® с Bluetooth
                  Майкл С., Окленд, Калифорния — Персональный очиститель воздуха Bissell® MyAir
                  Майкл С., Феникс, Аризона — Ручной пылесос Bissell® AeroSlim
                  Майкл С. ., Сан-Хосе, Калифорния — Ручной пылесос Bissell® AeroSlim
                  Michael W., Сан-Франциско, Калифорния — Calphalon® Classic Antistick 5qt Dutch Oven с крышкой
                  Micheal W., Сан-Франциско, Калифорния — Многофункциональная цифровая фритюрница Elite® 10L из нержавеющей стали
                  Michele D., Sparks, NV — JBL® Flip 5 Водонепроницаемый портативный динамик
                  Michele K., Roseville, CA — Victrola® 3-in-1 Bluetooth 3-скоростной проигрыватель
                  Michelle Ravin A., Сан-Франциско, CA — USB-микрофон JLab® Talk Go
                  Miguel A. B., Сан-Хосе, CA — Slide ® Fitness Pack — Умные часы и наушники
                  Майк С., Сан-Рафаэль, Калифорния — Водонепроницаемая портативная Bluetooth-колонка JBL® Clip 3
                  Майк В., Хендерсон, Невада — Саундбар Samsung® 3.1Ch с беспроводным сабвуфером / центральным динамиком
                  Miki N., Сан-Матео, Калифорния — Фитнес-пакет Slide® — Умные часы и наушники
                  Милена Ф., Аламеда, Калифорния — Ручной пылесос Bissell® AeroSlim
                  Miller L., Сан-Хосе, Калифорния — Фитнес-пакет Slide ® — Умные часы и наушники
                  Мими К., Милбрей, Калифорния — Дезинфицирующее средство PhoneSoap® Basic UV
                  Мина Ю., Окленд, Калифорния — Фитнес-пакет Slide® — Умные часы и Наушники
                  Minh N., Union City, CA — Kaito® Voyager Classic Solar / Crank NOAA Radio / Flashlight
                  Minnie S., Сан-Хосе, Калифорния — Bushnell® Explorer Kit
                  Mitchell P., Сан-Франциско, Калифорния — Kaito® Voyager Classic Solar / Crank NOAA Radio / Flashlight
                  Мойра Б., Диксон, Калифорния — PhoneSoap® Basic UV Sanitizer
                  Mona T., S Pasadena, CA — Bushnell® Explorer Kit
                  Monica L., Chandler, AZ — PhoneSoap® Basic UV Sanitizer
                  Monifa C., San Francisco, CA — Black Eye® Travel Kit G4
                  Morgan J., San Bruno, CA — PhoneSoap ® Basic UV Sanitizer
                  Morteza R., Vallejo, CA — Звуковая панель Yamaha® со встроенными сабвуферами
                  Myron M., Родео, Калифорния — Klipsch® Cinema 600, 3,1-канальная звуковая панель мощностью 600 Вт
                  Надин К., Фремонт, Калифорния — Многофункциональная цифровая фритюрница Elite® 10 л из нержавеющей стали
                  Наджи Т., Сан-Франциско, Калифорния — JBL® Clip 3 Водонепроницаемый портативный динамик Bluetooth
                  Nancy Ann C., Плезантон, Калифорния — Kaito® Voyager Classic Solar / Crank NOAA Radio / Flashlight
                  Nancy D. K., Fremont, CA — Звуковая панель Yamaha® со встроенными сабвуферами
                  Nancy E E., Сакраменто, Калифорния — USB-микрофон JLab® Talk Go
                  Nancy M. F., Окленд, Калифорния — Звуковая панель Yamaha® со встроенными сабвуферами
                  Nancy H., Фэрфилд, Калифорния — 3-скоростной проигрыватель виниловых дисков Victrola® 3 в 1 с Bluetooth
                  Natallia S., Ричмонд, Калифорния — Экологичное быстрое портативное зарядное устройство Nimble® на 10 дней
                  Наташа К., Сан-Франциско, Калифорния — Calphalon® Classic Nonstick 5qt Голландская духовка с крышкой
                  Naveen P., Фремонт, Калифорния — USB-микрофон JLab® Talk Go
                  Nea V., Ливермор, Калифорния — myCharge® Adventure h3O Turbo Аккумуляторная батарея емкостью 20050 мАч
                  Nelson A., Calistoga, CA — Bissell® AeroSlim Ручной пылесос
                  Nelson E., Fresno, CA — JBL® Flip 5 Waterproof Portable Speaker
                  Nga L., Милл-Вэлли, Калифорния — Блендер на одну порцию Ninja® Foodi Power Nutri Duo
                  Nicholas C., Novato, CA — PhoneSoap® Basic UV Sanitizer
                  Nicholas H., San Francisco, CA — Slide® Fitness Pack — Умные часы и наушники
                  Ник R., Omaha, NE — Комплект Bushnell® Explorer
                  Николас Г., Ричмонд, Калифорния — Деревянное настольное FM-радио Victrola® с Bluetooth
                  Николь О., Голета, Калифорния — Портативный водонепроницаемый динамик Bluetooth JBL® Clip 3
                  Nikki F., Ранчо Ладера, Калифорния — Kaito® Voyager Classic Solar / Crank Радио / фонарик NOAA
                  Norman R., Олбани, Калифорния — Фитнес-пакет Slide ® — Умные часы и наушники
                  Nssar A., ​​Салинас, Калифорния — Многофункциональная цифровая фритюрница Elite® 10L из нержавеющей стали
                  O’Rouke S., Bayside, CA — iHome® TimeBase Pro + Bluetooth-будильник с тройной зарядкой
                  Ollie W., Uppr Marlboro, MD — Электрический самокат Jetson® Knight для взрослых
                  Oshyan G., Сан-Франциско, Калифорния — USB-микрофон JLab® Talk Go
                  Pamela S., S San Fran, CA — Victrola® 3-в-1, Bluetooth, 3-скоростной проигрыватель винила
                  Param R., Concord, CA — Victrola® 3-в-1, Bluetooth, 3-скоростной проигрыватель винила
                  Pasquale I., Rancho Mirage, Калифорния — iHome® TimeBase Pro + Bluetooth-будильник с тройной зарядкой
                  Patricia MH, Vacaville, CA — Kaito® Voyager Classic Solar / Crank Радио / фонарик NOAA
                  Patricia D., Сан-Франциско, Калифорния — JBL® Clip 3 Waterproof Portable Bluetooth-динамик
                  Patricia H., Auburn, CA — Slide ® Fitness Pack — Smart Watch & Earbuds
                  Patricia N., Joliet, IL — Calphalon® Classic Antistick 5qt Dutch Oven w / cover
                  Patricia S., Oakland, CA — PhoneSoap® Базовое УФ-дезинфицирующее средство
                  Patricia T., Сан-Франциско, Калифорния — PhoneSoap® Basic UV Sanitizer
                  Paul G B., Walnut Creek, CA — JBL® Clip 3 Waterproof Portable Bluetooth Speaker
                  Paul W. M., Sunnyvale, CA — JBL® Flip 5 Waterproof Portable Speaker
                  Paul W. P., Сан-Матео, Калифорния — myCharge® Adventure h3O Turbo 20050mAh Аккумуляторный блок питания
                  Paul F., Morgan Hill, CA — PhoneSoap® Basic UV Sanitizer
                  Paul G., San Jose, CA — myCharge® Adventure h3O Turbo 20050mAh Аккумулятор Банк
                  Paul K., Eureka, CA — PhoneSoap® Basic UV Sanitizer
                  Paul K., Крестон, Калифорния — PhoneSoap® Basic UV Sanitizer
                  Paula R., Sacramento, CA — Samsung® 32 ”Smart TV
                  Paulette B., Santa Rosa, CA — Bissell® MyAir Personal Air Purifier
                  Pedro V D., San Leandro, Калифорния — Bissell® AeroSlim Hand Vacuum
                  Pedro Y., Dallas, TX — Деревянное настольное FM-радио Victrola® с Bluetooth
                  Peggy C., San Jose, CA — PhoneSoap® Basic UV Sanitizer
                  Peggy G., Antioch, CA — JLab® USB-микрофон Talk Go
                  Perri G., Сан-Рафаэль, Калифорния — Фитнес-пакет Slide ® — Умные часы и наушники
                  Perry L., Cibolo, Техас — дорожный комплект Black Eye® G4
                  Пит Н., Бел Тибурон, Калифорния — USB-микрофон JLab® Talk Go
                  Питер Д. К., Вакавилль, Калифорния — iHome® TimeBase Pro + Bluetooth-будильник с тройной зарядкой
                  Питер К. , Marblehead, Массачусетс — Klipsch® Cinema 600, 3,1-канальная звуковая панель мощностью 600 Вт
                  Питер Л., Сан-Франциско, Калифорния — Антипригарная голландская духовка Calphalon® Classic 5qt с крышкой
                  Питер Н., Сан-Рафаэль, Калифорния — JLab® Talk Go USB Микрофон
                  Peter P., Sunnyvale, CA — JBL® Clip 3 Водонепроницаемый портативный Bluetooth-динамик
                  Peter S., Пьемонт, Калифорния — Деревянное настольное FM-радио Victrola® с Bluetooth
                  Phillip Edmund C., Вальехо, Калифорния — Bissell® AeroSlim Hand Vacuum
                  Phillip W P., Окленд, Калифорния — Ninja® Foodi Power Nutri Duo Одноразовый блендер
                  Филип Д. ., Оринда, Калифорния — Kaito® Voyager Classic Solar / Crank NOAA Radio / Flashlight
                  Phillip S., Novato, CA — PhoneSoap® Basic UV Sanitizer
                  Phong N., Albuquerque, NM — Samsung® 32 ”Smart TV
                  Phong N. , Милпитас, Калифорния — Bushnell® Explorer Kit
                  Phuong V., Сан-Франциско, Калифорния — Ручной пылесос Bissell® AeroSlim
                  Prakash M., Редвуд-Сити, Калифорния — Портативная электростанция Goal Zero® Yeti 200X
                  Preetmaan W., Fairfield, CA — Звуковая панель Yamaha® со встроенными сабвуферами
                  Preston D., Окленд, Калифорния — Звуковая панель JBL® Bar 2.1 Deep Bass с Беспроводной сабвуфер
                  Priscilla W., Сан-Франциско, Калифорния — Экологичное портативное зарядное устройство для Nimble® за 10 дней
                  Pritika C., Модесто, Калифорния — Водонепроницаемый портативный Bluetooth-динамик JBL® Clip 3
                  Pu Guang X., Сан-Франциско, Калифорния — Slide ® Fitness Pack — Умные часы и наушники
                  Quianna G., Беркли, Калифорния — Victrola® 3-в-1 Bluetooth 3-скоростной проигрыватель винила
                  Рабина Р., Сан-Пабло, Калифорния — Водонепроницаемый портативный Bluetooth-динамик JBL® Clip 3
                  Рэйчел У., Сан-Франциско, Калифорния — PhoneSoap® Basic UV Sanitizer
                  Рэйчел М., Питтсбург, Калифорния — Саундбар Samsung® 3.1Ch с беспроводным сабвуфером / центральным динамиком
                  Радика Р., Сан-Франциско, Калифорния — Фитнес-пакет Slide® — умные часы и наушники
                  Рафаэль С., Сан-Франциско, Калифорния — Черный Дорожный набор Eye® G4
                  Rajeshwari N., Union City, CA — Фитнес-пакет Slide® — умные часы и наушники
                  Ralph R., Салинас, Калифорния — Ручной пылесос Bissell® AeroSlim
                  Рамиро Р., Плезантон, Калифорния — Экологичное быстрое портативное зарядное устройство Nimble® на 10 дней
                  Randall B., Анкоридж, AK — myCharge® Adventure h3O Turbo 20050mAh Аккумуляторный блок питания
                  Raylene T ., Напа, Калифорния — USB-микрофон JLab® Talk Go
                  Реана Н., Хейворд, Калифорния — Комплект Bushnell® Explorer
                  Ребекка М., Марипоса, Калифорния — Портативная электростанция Goal Zero® Yeti 200X
                  Ребекка С., Вабан, Массачусетс — Комплект для фитнеса Slide ® — Умные часы и наушники
                  Rebecca W., Беркли, Калифорния — PhoneSoap® Basic UV Sanitizer
                  Regina S., Concord, CA — Kaito® Voyager Classic Solar / Crank NOAA Radio / Flashlight
                  Remy R., Carmel Valley, CA — Деревянное настольное FM-радио Victrola® с Bluetooth
                  Renee М., Уолнат-Крик, Калифорния — Kaito® Voyager Classic Solar / Crank NOAA Radio / Flashlight
                  Рене У., Хейворд, Калифорния — GoPro ® GoPro HERO7 Silver с картой Micro SD и The Handler
                  Rex I., Уолнат-Крик, Калифорния — Звуковая панель JBL® Bar 2.1 Deep Bass с беспроводным сабвуфером
                  Rhett S., Лос-Банос, Калифорния — Звуковая панель Yamaha® со встроенными сабвуферами
                  Richa S., Саннивейл, Калифорния — Деревянное настольное FM-радио Victrola® с Bluetooth
                  Ричард BE, Сан-Хосе, Калифорния — Nimble® Eco Friendly 10-Day Fast Portable Зарядное устройство
                  Ричард Дж. П., Кастро-Вэлли, Калифорния — Водонепроницаемая портативная колонка JBL® Flip 5
                  Ричард Х. У., Корте-Мадера, Калифорния — myCharge® Adventure h3O Turbo 20050 мАч Аккумуляторный блок питания
                  Ричард Т. О., Сан-Хосе, Калифорния — Ninja® Foodi Power Nutri Duo Блендер на одну порцию
                  Richard C., Антиох, Калифорния — Klipsch® Cinema 600, 3,1-канальная звуковая панель мощностью 600 Вт
                  Ричард Х., Хейворд, Калифорния — PhoneSoap® Basic UV Sanitizer
                  Ричард Х., Сан-Хосе, Калифорния — Звуковая панель JBL® Bar 2.1 Deep Bass с беспроводным сабвуфером
                  Ричард К., Холлистер, Калифорния — Kaito® Voyager Classic Solar / Crank NOAA Radio / Flashlight
                  Ричард У., Чико, Калифорния — Экологичное портативное быстрое зарядное устройство Nimble® на 10 дней
                  Ricky S., Сиэтл, Вашингтон — Victrola® Деревянное настольное FM-радио с Bluetooth
                  Ricky V., Лас-Вегас, Невада — Блендер на одну порцию Ninja® Foodi Power Nutri Duo
                  Rita A H., Эль-Собранте, Калифорния — Звуковая панель Yamaha® со встроенными сабвуферами
                  Роберт С. В., Блейн, Миннесота — USB-микрофон JLab® Talk Go
                  Роберт Дуэйн С., Пепперелл, Массачусетс — PhoneSoap® Basic UV Sanitizer
                  Роберт Ф. ., Эль-Серрито, Калифорния — Блендер для разового приема пищи Ninja® Foodi Power Nutri Duo
                  Robert JW, Bellwood, IL — PhoneSoap® Basic UV Sanitizer
                  Robert KS, Walnut Creek, CA — Bissell® AeroSlim Hand Vacuum
                  Robert P. M., Las Вегас, Невада — Классическая антипригарная духовка Calphalon® 5qt с крышкой
                  Robert B., Стэмфорд, Коннектикут — Блендер на одну порцию Ninja® Foodi Power Nutri Duo
                  Роберт Ф., Уолнат-Крик, Калифорния — USB-микрофон JLab® Talk Go
                  Роберт М., Линден, Калифорния — Портативный водонепроницаемый динамик JBL® Flip 5
                  Роберт М. , Сан-Франциско, Калифорния — аккумулятор myCharge® Adventure h3O Turbo 20050 мАч
                  Роберт М., Сан-Бруно, Калифорния — Фитнес-пакет Slide® — умные часы и наушники
                  Роберт П., Феникс, Аризона — Сверхзвуковой фен Dyson®
                  Роберт Р., Редвуд-Сити, Калифорния — myCharge® Adventure h3O Turbo 20050mAh аккумуляторная батарея
                  Роберт Р., Олбани, Калифорния — PhoneSoap® Basic UV Sanitizer
                  Robert V., Petaluma, CA — Bissell® MyAir Personal Air Purifier
                  Roberto I., San Francisco, CA — Slide® Fitness Pack — Smart Watch & Earbuds
                  Robin D., Walnut Крик, Калифорния — USB-микрофон JLab® Talk Go
                  Робин М., Сан-Франциско, Калифорния — iHome® TimeBase Pro + Bluetooth-будильник с тройной зарядкой
                  Rochelle B., Tracy, CA — Звуковая панель Yamaha® со встроенными сабвуферами
                  Rochelle Q ., Фостер-Сити, Калифорния — USB-микрофон JLab® Talk Go
                  Rocio B., Сан-Франциско, Калифорния — Водонепроницаемая портативная колонка JBL® Flip 5
                  Rodel R., Сан-Франциско, Калифорния — Bushnell® Explorer Kit
                  Rogelio G., Антиох, Калифорния — Ручной пылесос Bissell® AeroSlim
                  Roger D., Martinez, CA — JBL® Clip 3 Водонепроницаемый портативный Bluetooth-динамик
                  Roger M., Санта-Клара, Калифорния — Bissell® AeroSlim Hand Vacuum
                  Roger S., Fremont, CA — Kaito® Voyager Classic Solar / Crank NOAA Radio / Flashlight
                  Rohan K., Fairfield , Калифорния — Экологичное 10-дневное быстрое портативное зарядное устройство для Nimble®
                  Rohit A., Уолнат-Крик, Калифорния — Kaito® Voyager Classic Solar / Crank NOAA Radio / Flashlight
                  Ron H., Martinez, CA — Slide ® Fitness Pack — Smart Watch & Earbuds
                  Ron K., Castro Valley, CA — iHome® TimeBase Pro + Triple Зарядка Bluetooth-будильника
                  Рональд Р., Уолнат-Крик, Калифорния — Цифровая фоторамка Aura® Sawyer
                  Рональд С., Кармел-Вэлли, Калифорния — Экологичное быстрое портативное зарядное устройство Nimble® на 10 дней
                  Роналду К., Олбани, Калифорния — JLab ® Talk Go USB-микрофон
                  Rosa U., Redwood City, CA — Многофункциональная цифровая фритюрница Elite® 10L Нержавеющая сталь
                  Rosanne O Q., Хейворд, Калифорния — Calphalon® Classic Antistick 5qt Dutch Oven с крышкой
                  Rose E., Салинас, Калифорния — Звуковая панель Yamaha® со встроенными сабвуферами
                  Roseann M., Смирна, Джорджия — Kaito® Voyager Classic Solar / Crank NOAA Радио / фонарик
                  Розилена Т., Окленд, Калифорния — Фитнес-пакет Slide® — умные часы и наушники
                  Росс У., Сан-Франциско, Калифорния — Фитнес-пакет Slide® — умные часы и наушники
                  Розмари Р., Сан-Франциско, Калифорния — GoPro ® GoPro HERO7 Silver с картой Micro SD и манипулятором
                  Roy C., Редвуд-Сити, Калифорния — Водонепроницаемая портативная колонка JBL® Flip 5
                  Roy D., Санта-Роза, Калифорния — Блендер на одну порцию Ninja® Foodi Power Nutri Duo
                  Рудольф М., Уолнат-Крик, Калифорния — Звуковая панель Yamaha® со встроенным звуком Сабвуферы
                  Rudy P., Verdi, NV — Блендер на одну порцию Ninja® Foodi Power Nutri Duo
                  Russ S., Ashland, OR — Многофункциональная цифровая фритюрница Elite® 10L из нержавеющей стали
                  Ruth S., Oakland, CA — Bissell ® CleanView Connect Robotic Vacuum
                  Ryan H., Suisun City, CA — WORX® 40V Power Share Hydroshot Portable Power Nozzle
                  Райан М., Плезант-Хилл, Калифорния — Ручной пылесос Bissell® AeroSlim
                  Ryan O., Аламеда, Калифорния — Антипригарная голландская печь Calphalon® Classic 5qt с крышкой
                  Саад К., Уолнат-Крик, Калифорния — Kaito® Voyager Classic Solar / Crank NOAA Radio / Фонарик
                  Sabrina S., Сан-Франциско, Калифорния — Цифровая фоторамка Aura® Sawyer
                  Sabrineo W., Окленд, Калифорния — Водонепроницаемый портативный Bluetooth-динамик JBL® Clip 3
                  Sachin B., San Jose, CA — Klipsch® Cinema 600 600 Вт 3.1 -Канальная звуковая панель
                  Sachin V., Morgan Hill, CA — Kaito® Voyager Classic Solar / Crank NOAA Radio / Flashlight
                  Sadie L K., Вальехо, Калифорния — Блендер на одну порцию Ninja® Foodi Power Nutri Duo
                  Sage S., Плезант-Хилл, Калифорния — PhoneSoap® Basic UV Sanitizer
                  Sally B. R., San Jose, CA — Bushnell® Explorer Kit
                  Samantha S., Hillsborough, CA — Ninja® Foodi Power Nutri Duo Блендер на одну порцию
                  Samuel D., St Augustine, FL — iHome® TimeBase Pro + Bluetooth-будильник с тройной зарядкой
                  Сандип К., Фремонт, Калифорния — USB-микрофон JLab® Talk Go
                  Sandra C., Ричмонд, Калифорния — аккумулятор myCharge® Adventure h3O Turbo 20050 мАч
                  Sandra H., San Lorenzo, CA — Victrola® 3-in-1 Bluetooth 3-скоростной проигрыватель винила
                  Sandra H., San Francisco, CA — Elite® 10L Multi- Используйте цифровую фритюрницу из нержавеющей стали
                  Sandra M., Pleasant Hill, CA — Kaito® Voyager Classic Solar / Crank NOAA Radio / Flashlight
                  Sanjay R., Clayton, CA — JLab® Talk Go USB-микрофон
                  Santosh P., Los Gatos , Калифорния — Пылесос для рук Bissell® AeroSlim
                  Сантоши К., Плезантон, Калифорния — Дезинфицирующее средство PhoneSoap® Basic UV
                  Sarah H., Сан-Леандро, Калифорния — Звуковая панель Yamaha® со встроенными сабвуферами
                  Sarah L., Сан-Франциско, Калифорния — Звуковая панель Yamaha® со встроенными сабвуферами
                  Saytien C., Сан-Франциско, Калифорния — Звуковая панель Yamaha® с Встроенные сабвуферы
                  Scott A., Fairfax, CA — JBL® Bar 2.1 Deep Bass Soundbar с беспроводным сабвуфером
                  Scott V., Fairfax, CA — JBL® Clip 3 Waterproof Portable Bluetooth Speaker
                  Sebastiao L., El Cerrito, CA — JLab® Talk Go USB-микрофон
                  Serina L C., Сан-Франциско, Калифорния — Водонепроницаемый портативный Bluetooth-динамик JBL® Clip 3
                  Shad B., Плезантон, Калифорния — Комплект Bushnell® Explorer
                  Shahla S., Хиллсборо, Калифорния — Звуковая панель Samsung® 3.1Ch с беспроводным сабвуфером / центральным динамиком
                  Шеннон С., Трейси, Калифорния — Фитнес-пакет Slide® — умные часы и наушники
                  Шеннон K., Лос-Альтос, Калифорния — PhoneSoap® Basic UV Sanitizer
                  Shannon W., Сан-Педро, Калифорния — Сверхзвуковой фен Dyson®
                  Shant M., Сан-Франциско, Калифорния — Bissell® AeroSlim Hand Vacuum
                  Sharon F., Castro Valley , Калифорния — PhoneSoap® Basic UV Sanitizer
                  Sharron F., Бэй Пойнт, Калифорния — PhoneSoap® Basic UV Sanitizer
                  Shawn M., Kensington, CA — Bushnell® Explorer Kit
                  Shay L., Pinole, CA — Экологичное портативное зарядное устройство Nimble® на 10 дней
                  Sheila A., Carmel By The, CA — Bissell® AeroSlim Hand Vacuum
                  Sheila H., Redwood City, CA — JBL® Flip 5 Waterproof Portable Speaker
                  Sheila V., San Francisco, CA — PhoneSoap® Basic UV Sanitizer
                  Sherrald M., Novato, CA — Kaito® Voyager Classic Solar / Crank Радио / фонарик NOAA
                  Sherrie P., Нью-Чарльстон, Южная Каролина — Персональный очиститель воздуха Bissell® MyAir
                  Sherron C., Сан-Хосе, Калифорния — Водонепроницаемый портативный динамик JBL® Flip 5
                  Shon S., Лас-Вегас, Невада — Персональный очиститель воздуха Bissell® MyAir
                  Шравья К., Tracy, CA — Black Eye® Travel Kit G4
                  Shurea W., Oakland, CA — myCharge® Adventure h3O Turbo Аккумулятор 20050 мАч
                  Simran M., Сан-Матео, Калифорния — PhoneSoap® Basic UV Sanitizer
                  Singh S., Antioch, CA — Звуковая панель Yamaha® со встроенными сабвуферами
                  Sofia L., Окленд, Калифорния — Фитнес-пакет Slide ® — Умные часы и наушники
                  Sokmeta L., Сан-Леандро, Калифорния — Kaito® Voyager Classic Solar / Crank NOAA Radio / Flashlight
                  Sompong P., Orinda, CA — Nimble® Eco Friendly 10- Портативное зарядное устройство Day Fast
                  Sonja S., Los Gatos, CA — Bissell® AeroSlim Hand Vacuum
                  Spencer W., San Francisco, CA — Victrola® 3-in-1 Bluetooth 3-скоростной проигрыватель винила
                  Srikanth B., Fremont, CA — myCharge ® Adventure h3O Turbo 20050mAh аккумуляторная батарея Power Bank
                  Stacey T., Дейли-Сити, Калифорния — Kaito® Voyager Classic Solar / Crank NOAA Radio / Flashlight
                  Stanley P., San Francisco, CA — Ninja® Foodi Power Nutri Duo Single Serve Blender
                  Stavroula K., San Francisco, CA — Yamaha® Soundbar w / Встроенные сабвуферы
                  Stephanie B., Novato, CA — PhoneSoap® Basic UV Sanitizer
                  Stephanie K., Pleasanton, CA — PhoneSoap® Basic UV Sanitizer
                  Stephanie L., San Francisco, CA — Slide® Fitness Pack — Умные часы И наушники
                  Stephen P S., Austin, TX — Victrola® 3-in-1 Bluetooth 3-скоростной проигрыватель винила
                  Stephen E., Рино, Невада — GoPro ® GoPro HERO7 Silver с картой Micro SD и устройством Handler
                  Стивен В., Сан-Франциско, Калифорния — Kaito® Voyager Classic Solar / Crank Радио / фонарик NOAA
                  Стив К., Сан-Рамон, Калифорния — JBL® Водонепроницаемый портативный Bluetooth-динамик Clip 3
                  Стив Д., Лос-Альтос, Калифорния — USB-микрофон JLab® Talk Go
                  Стив К., Сакраменто, Калифорния — Звуковая панель Yamaha® со встроенными сабвуферами
                  Стив М., Беркли, Калифорния — Slide ® Fitness Pack — Smart Watch & Earbuds
                  Steve S., San Anselmo, CA — Calphalon® Classic Nonstick Dutch Oven 5qt with cover
                  Steven H., Феникс, Аризона — Фитнес-пакет Slide ® — Умные часы и наушники
                  Стивен П., Конкорд, Калифорния — Антипригарная голландская печь Calphalon® Classic 5qt с крышкой
                  Стивен С., Сан-Ансельмо, Калифорния — Комплект Bushnell® Explorer
                  Stormie B ., Vacaville, CA — Bushnell® Explorer Kit
                  Sue L., Сан-Франциско, CA — Samsung® 43-дюймовый QLED Smart TV с 2.1-канальной звуковой панелью и сабвуфером
                  Suman A., Дублин, Калифорния — Klipsch® Cinema 600 600 Вт 3.1- Канальная звуковая панель
                  Sunita P., Сан-Матео, Калифорния — Bissell® AeroSlim Hand Vacuum
                  Suresh C., Латроп, Калифорния — Водонепроницаемая портативная Bluetooth-колонка JBL® Clip 3
                  Susan C H., Aptos, CA — Calphalon® Classic Antistick 5qt Dutch Oven с крышкой
                  Susan L.R., Фресно, Калифорния — Звуковая панель Yamaha® со встроенной- В сабвуферах
                  Susan A., Morgan Hill, CA — Slide ® Fitness Pack — Smart Watch & Earbuds
                  Susan H., Salem, OR — Kaito® Voyager Classic Solar / Crank Радио / фонарик NOAA
                  Susan H., Clovis, CA — PhoneSoap® Basic UV Sanitizer
                  Susan K., San Rafael, CA — Деревянное настольное FM-радио Victrola® с Bluetooth с Bluetooth
                  Susan O., Тусон, Аризона — Ручной пылесос Bissell® AeroSlim
                  Suzanne C., Windsor, CA — Kaito® Voyager Classic Solar / Crank Radio / Flashlight
                  Suzie T., Orinda, CA — Kaito® Voyager Classic Solar / Crank NOAA Radio / Flashlight
                  Syed B., Stockton, CA — Klipsch® Cinema 600, 3,1-канальная звуковая панель мощностью 600 Вт
                  Sylvee P., Сан-Франциско, Калифорния — iHome® TimeBase Pro + Bluetooth-будильник с тройной зарядкой
                  Sylvia J., Burlingame, CA — Slide® Fitness Набор — умные часы и наушники
                  Sylvia T., Санта-Крус, Калифорния — Kaito® Voyager Classic Solar / Crank NOAA Radio / Flashlight
                  Taddesse H., San Francisco, CA — JBL® Bar 2.1 Deep Bass Soundbar с беспроводным сабвуфером
                  Tae K., Сан-Франциско, Калифорния — Black Eye ® Travel Kit G4
                  Tammy M., Sunnyvale, CA — Цифровая фоторамка Aura® Sawyer
                  Tannalee K., Vallejo, CA — Пакет Slide® Fitness — Умные часы и наушники
                  Tashma G., Washington, DC — iHome® TimeBase Pro + Bluetooth-будильник с тройной зарядкой
                  Tatiana M., San Jose, CA — Kaito® Voyager Classic Solar / Crank NOAA Radio / Flashlight
                  Ted S., Петалума, Калифорния — Kaito® Voyager Classic Solar / Crank NOAA Radio / Flashlight
                  Teresa D., Vacaville, CA — PhoneSoap® Basic UV Sanitizer
                  Terry B., Alamo, CA — Samsung® 32 ”Smart TV
                  Tessie S., Санта-Моника, Калифорния — Многофункциональная цифровая фритюрница Elite® 10 л из нержавеющей стали
                  Thao T., Антиох, Калифорния — GoPro ® GoPro HERO7 Silver с картой Micro SD и устройством обработки
                  Theodore J N., Kenai, AK — Bissell® Ручной пылесос AeroSlim
                  Тереза ​​К., Редвуд-Сити, Калифорния — Блендер на одну порцию Ninja® Foodi Power Nutri Duo
                  Theresa L., Westlake, OR — Slide ® Fitness Pack — Smart Watch & Earbuds
                  Therese P., Санта-Барбара, Калифорния — myCharge® Adventure h3O Turbo Аккумуляторная батарея емкостью 20050 мАч
                  Thomas G U., Hacienda Hts, CA — Victrola® 3 in-1 3-скоростной проигрыватель винила с Bluetooth
                  Thomas A., Саратога, Калифорния — PhoneSoap® Basic UV Sanitizer
                  Thomas H., Сан-Франциско, Калифорния — Звуковая панель JBL® Bar 2.1 Deep Bass с беспроводным сабвуфером
                  Thomas H., Clearlake, CA — Calphalon ® Классическая антипригарная духовка 5qt с крышкой
                  Thomas J., Сан-Леандро, Калифорния — Блендер на одну порцию Ninja® Foodi Power Nutri Duo
                  Thomas N., Сан-Хосе, Калифорния — USB-микрофон JLab® Talk Go
                  Thomas S., Orinda, CA — Slide® Fitness Pack — Умные часы и наушники
                  Тиа Л., Сан-Рамон, Калифорния — Фитнес-пакет Slide ® — Умные часы и наушники
                  Тиффани Р., Окленд, Калифорния — Звуковая панель JBL® Bar 2.1 Deep Bass с беспроводным сабвуфером
                  Тим Н., Конкорд, Калифорния — Calphalon® Classic Голландская духовка с антипригарным покрытием 5qt с крышкой
                  Timothy B., Gilroy, CA — Bissell® AeroSlim Hand Vacuum
                  Timothy L., Тусон, Аризона — Многофункциональная цифровая фритюрница Elite® 10L из нержавеющей стали
                  Tina P., Карлсбад, Калифорния — Антипригарная голландская печь Calphalon® Classic 5qt с крышкой
                  Tom B., Petaluma, CA — PhoneSoap® Basic UV Sanitizer
                  Томасита М., Миллбрэй, Калифорния — GoPro ® GoPro HERO7 Silver с картой Micro SD и устройством Handler
                  Томмазо С., Лас-Вегас, Невада — дорожный комплект Black Eye® G4
                  Тони Д., Уолнат-Крик, Калифорния — Bushnell® Explorer Kit
                  Toni M., Alameda, CA — Деревянное настольное FM-радио Victrola® с Bluetooth
                  Tony P., Монтерей, Калифорния — Портативная электростанция Goal Zero® Yeti 200X
                  Тоня У., Реддинг, Калифорния — Мужские часы Seiko Watch® Prospex
                  Трейси Д., Седона, Аризона — iHome® TimeBase Pro + Bluetooth-будильник с тройной зарядкой
                  Тревор B., Кастро-Вэлли, Калифорния — Водонепроницаемая портативная Bluetooth-колонка JBL® Clip 3
                  Tricia B T., Incline Vlg, NV — Calphalon® Classic Antistick 5qt Dutch Oven с крышкой
                  Trudie N., Chowchilla, CA — Calphalon® Classic Antistick Голландская духовка 5qt с крышкой
                  Tyronne J., Antioch, CA — Victrola® 3-в-1 Bluetooth 3-скоростной проигрыватель винила
                  Tzong-Maw T., Лос-Альтос, Калифорния — Многофункциональная цифровая фритюрница Elite® 10L из нержавеющей стали
                  Uni B., E Palo Alto, CA — Kaito® Voyager Classic Solar / Crank Радио / фонарик NOAA
                  Uri S., Саннивейл, Калифорния — Victrola ® 3-в-1, Bluetooth, 3-скоростной проигрыватель винила
                  Varun P., Беркли, Калифорния — iHome® TimeBase Pro + Bluetooth-будильник с тройной зарядкой
                  Venecia M., Сан-Франциско, Калифорния — Klipsch® Cinema 600, 3,1-канальная звуковая панель мощностью 600 Вт
                  Vicki И Стив Б., остров Святой Елены, Калифорния — Calphalon® Classic Antistick 5qt Dutch Oven с крышкой
                  Vicki F., Санта-Роза, Калифорния — Kaito® Voyager Classic Solar / Crank NOAA Radio / Flashlight
                  Victor A M., Сан-Хосе, Калифорния — Звуковая панель Samsung® 3.1Ch с беспроводным сабвуфером / центральным динамиком
                  Victor D., Сан-Франциско, Калифорния — PhoneSoap® Basic UV Sanitizer
                  Victoria D., S San Fran, CA — Klipsch® Cinema 600, 3,1-канальная звуковая панель мощностью 600 Вт
                  Victoria S., San Jose, CA — myCharge® Adventure h3O Turbo 20050mAh Аккумуляторный блок питания
                  Vijai M., Милл-Вэлли, Калифорния — Kaito® Voyager Classic Solar / Crank Радио / фонарик NOAA
                  Винсент Ю., Сан-Рамон, Калифорния — Calphalon® Classic Antistick 5qt Dutch Oven w / cover
                  Vinh L., San Francisco, CA — Slide ® Fitness Pack — Smart Watch & Earbuds
                  Vivian N., Daly City, CA — Nimble® Eco Friendly 10 -Day Fast Portable Charger
                  Vlada R., Sunnyvale, CA — Slide ® Fitness Pack — Умные часы и наушники
                  Von Neo G., Vallejo, CA — Bissell® AeroSlim Hand Vacuum
                  Vongthong P., Oakland, CA — PhoneSoap® Basic УФ-дезинфицирующее средство
                  Waleed E., Castro Valley, CA — Bushnell® Explorer Kit
                  Wanda D., Уолнат-Крик, Калифорния — Водонепроницаемая портативная Bluetooth-колонка JBL® Clip 3
                  Warner W., Сан-Франциско, Калифорния — Деревянное настольное FM-радио Victrola® с Bluetooth
                  Wayne E. C., Сан-Франциско, Калифорния — Calphalon® Classic Antistick 5qt Dutch Oven с крышкой
                  Weikeng C., Беркли, Калифорния — Водонепроницаемая портативная колонка JBL® Flip 5
                  Wendell W., Сан-Хосе, Калифорния — Calphalon® Classic Antistick 5qt Dutch Oven с крышкой
                  Wendy G., Сан-Франциско, Калифорния — JBL ® Водонепроницаемая портативная колонка Flip 5
                  Уэс К., Сан-Педро, Калифорния — Фитнес-пакет Slide ® — Умные часы и наушники
                  William O B., Сан-Хосе, Калифорния — Саундбар Samsung® 3.1-канальный с беспроводным сабвуфером / центральным динамиком
                  William R.H., Лос-Гатос, Калифорния — Calphalon® Classic Anti-Stick 5qt Dutch Oven с крышкой
                  William W. R., Санта-Крус, Калифорния — Водонепроницаемый портативный Bluetooth-динамик JBL® Clip 3
                  Уильям А., Кловис, Калифорния — USB-микрофон JLab® Talk Go
                  Уильям К., Сан-Франциско, Калифорния — myCharge® Adventure h3O Turbo Аккумулятор 20050 мАч
                  Уильям Д., Санта-Роза, CA — Звуковая панель Yamaha® со встроенными сабвуферами
                  William F., S Salt Lake, UT — Victrola® 3-in-1 Bluetooth 3-скоростной проигрыватель винила
                  William H., Сан-Франциско, Калифорния — Kaito® Voyager Classic Solar / Crank Радио / фонарик NOAA
                  William H., Окленд, Калифорния — Slide ® Фитнес-набор — умные часы и наушники
                  William H., Scottsdale, AZ — Многофункциональная цифровая фритюрница Elite® 10 л из нержавеющей стали
                  William S., Santa Rosa, CA — Экологичное портативное зарядное устройство Nimble® на 10 дней
                  William W., Rohnert Park, CA — USB-микрофон JLab® Talk Go
                  Willie E W., Вальехо, Калифорния — Блендер на одну порцию Ninja® Foodi Power Nutri Duo
                  Wilson K N., Стэнфорд, Калифорния — Антипригарная голландская духовка Calphalon® Classic 5qt с крышкой
                  Yin L., Kailua, HI — Victrola® 3 in-1 Bluetooth 3-скоростной проигрыватель винила
                  Yo T., Корона, Мар, Калифорния — Фитнес-пакет Slide ® — Умные часы и наушники
                  Иоланда П., Феникс, Аризона — Водонепроницаемый портативный динамик JBL® Flip 5
                  Yusu L., Сан-Франциско, Калифорния — iHome® TimeBase Pro + Bluetooth-будильник с тройной зарядкой
                  Zachary R., Concord, CA — iHome® TimeBase Pro + Bluetooth-будильник с тройной зарядкой
                  Zachary S., Плезант Хилл, Калифорния — Фитнес-пакет Slide ® — умные часы и наушники
                  Закия Р., Сакраменто, Калифорния — Фитнес-пакет Slide ® — умные часы и наушники
                  Зарагоса В., Юджин, Орегон — Пылесос для рук Bissell® AeroSlim
                  Zeffra B ., Ричмонд Хилл, Джорджия — PhoneSoap® Basic UV Sanitizer
                  Zoravar A., ​​Glendale, CA — Звуковая панель Samsung® 3.1Ch с беспроводным сабвуфером / центральным динамиком

                  Рисунок ранней пташки 1

                  Тимоти Б. Гилрой, Калифорния — Tesla Model 3 или 50 000 долларов наличными

                  Рисунок ранней пташки 2

                  Дик Н.Сан-Хосе — отпуск на Мальдивы (7 дней / 6 ночей) или 10 000 долларов наличными

                  еженедельных розыгрышей — 10 000 долларов наличными

                  • 1 неделя:
                    Susanne D, Сан-Франциско, Калифорния
                  • 2 неделя:
                    Марло В, Эмеривилл, Калифорния
                  • Неделя 3:
                    Берделл П., Голд-Ривер, Калифорния
                  • Неделя 4:
                    Дайана Мак, Брентвуд, Калифорния
                  • Неделя 5:
                    Боб Г.Сан-Бруно, Калифорния
                  • 6-я неделя:
                    Кен Дж. Казадеро, Калифорния
                  • 7-я неделя:
                    Марк Л. Дейли-Сити, Калифорния
                  • Неделя 8:
                    Джозеф Б. Сан-Хосе
                  • Неделя 9:
                    Ари О.Окленд, Калифорния
                  • Неделя 10:
                    Дженнифер С. Аламеда, Калифорния

                  Прошлые победители

                  .

                  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

                  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)