暖かい床

温水床暖房の動作原理と設計

温水床は表面を温めるように設計されています。 このタイプの暖房を使用すると、部屋がより均一に暖まり、最大 30% のエネルギー節約が達成されます。 隠れた設置により、室内スペースをさらに効率的に利用できます。

水式暖房床は、加熱回路が取り付けられたスラブで、循環液体を備えた標準的なチューブの形で作られています。 冷却剤は主暖房システムの分配から来て戻ってきます。

したがって、温水床の装置は水システムの水平ラジエーターであり、床スラブの上部に取り付けられ、運転中の負荷からコンクリートスクリードによって保護されています。

フロアは次のように機能します。 液体は圧力パイプを通って移動し、床暖房の加熱回路の入口に排出されます。 加熱回路を通過する冷却剤はスクリードに熱を放出します。 彼女の体温は27〜36℃になります。 冷却された水はボイラーに戻り、再び必要な温度まで加熱されます。 このサイクルが再び繰り返されます。

床材の温度と加熱回路内の液体の量を接続するさまざまなリミッターが床に組み込まれていることは注目に値します。 これは、床が特定の温度までのみ加熱されるようにするために行われます。 たとえば、ラミネートとリノリウムに面する場合、温度は27℃以下でなければなりません。

重要!同時に、サーボドライブによって制御される遮断弁は、量を調節するだけでなく、「床への」温水の供給を遮断することもできます。

制御ユニットのない床暖房は、システム内の液体が 55℃ まで温まる場合にのみ作動します。

温水床暖房の動作原理

水床のメリットとデメリット

あらゆる種類の床暖房と同様、温水システムにも長所と短所があります。

利点は次のとおりです。

  • 下から上への自然な空気循環。
  • 部屋の均一な暖房。
  • 最適な空気湿度。これにより、部屋が乾燥したり、隅が濡れたり、あらゆる種類の菌が存在したりすることがなくなります。
  • ラジエーターがないため、空きスペースが解放されます。
  • さまざまな種類の床材との互換性。
  • 電気エネルギーの大幅な節約。
  • 電気的問題からの独立。
  • 室内にいる人々の健康状態を悪化させる可能性のある電磁放射がないこと。
  • 熱出力による室内の温度の自己調整。温度が上昇すると、床からの熱出力は減少し、その逆の方向にもなります。

水床には多くの利点がありますが、欠点もあります。

  • 複雑なインストール。
  • そのようなシステムが主な加熱源として機能する場合、計算は困難になります。
  • コンクリートスクリードを使用した場合、床が完全に乾くまで約1か月待つ必要があります。
  • パイプの完全性の損傷による浸水の可能性。
  • セントラルヒーティングに接続するには特別な許可を取得する必要がある。
  • 暖房シーズンの終わりに暖房を停止する。
  • 他の暖房システムに比べて設置コストは高くなりますが、このような暖房システムを一度設置すれば、金銭的コストがかからなくなることを考慮する価値があります。

給水システムの接続

専門家は、温水床を接続するための最も最適なオプションは、ボイラーをポンプシステムに接続することであると指摘しています。 このオプションは私有地に最も適しています。

液温は35℃~45℃が必要なので、混合装置を使用して液温を下げます。 これを行うには、2 ストロークまたは 3 ストロークのバルブを取り付けます。 次に、供給パイプは回路数に応じた出力、流量調整器、サーモスタットバルブを備えた特別なマニホールドに挿入されます。 戻り管と供給管にはタップが設置されています。 これは、必要に応じて特定の回路の動作を無効にすることができるようにするために必要です。 また、一般暖房システムのリターンに接続するバリエーションもございます。

自分の手で温水床を設置するには特定の条件を遵守する必要があるため、屋内での接続プロセス中に問題が発生する可能性があります。 したがって、古い建物ではすべての操作を実行することができないことがよくありますが、新しい建物では、暖房分配が各階に個別に提供されます。 許可を得るには、暖房ネットワーク会社と住宅局に申請書を書く必要があります。 バスルームなど部屋の面積が狭い場合は、加熱されたタオルレールのコイルへのコンセントを使用できます。 この場合、権限は必要ありません。

給水システムの接続

温水床暖房の設置

温水床暖房の図は次のとおりです。

  1. 土またはスラブ。 スラブの代わりに土がある場合、埋め戻しは 5 ~ 6 cm の砂、8 ~ 10 cm の分別砕石、防湿層、および川砂と分別砕石を使用した 7 ~ 10 cm のベーススクリードで作られます。
  2. 防水加工。 貼ってコーティングも可能です。 前者の場合、ポリマー添加剤を含むアスファルトからガラス繊維またはポリエステルで強化され、後者の場合はポリマーセメント、ポリマーアスファルト、またはゴムアスファルトマスチックから作られます。
  3. 押出成形または標準ポリスチレンフォームの形式の断熱材。 その厚さは多くの要因によって決まります。
  4. 表面がアルミのロールタイプ防水。 ただし、これを行う必要はありません。
  5. 直接水床に。
  6. コンクリートスクリード。 これは、セルの寸法が10x10 cmの強化メッシュで使用され、ワイヤーの直径は0.4 cmに達し、コンクリートスクリードに可塑剤が添加されることもあります。 一般的に高さは7〜10cmで、荷重が均等に分散されるように暖房床チューブに補強が施されています。
  7. 塗装を仕上げます。 温水床での使用が許可されているオプションのみが選択されます。

温水床の設計と動作原理

ウッド系

このオプションの温水床の設置は次のように分類されます。

  • モジュラー;
  • ラックアンドピニオン

どちらのオプションもモジュール式パネルの建物でよく使用されます。 この場合、輪郭は木の丸太または基礎床の上に配置されます。

モジュール式の敷設のプロセスでは、パーティクルボードが使用されます。 暖房床のプレートとパイプ用の事前に作成されたチャネルがあります。 厚さ2.2cmのプレートが選択され、その主なタスクは硬い表面を形成し、アルミニウムプレートを強化することです。 このような装置の断熱層は天井に必ず設けられています。 ストリップ(幅13、18、27cm)は2cm刻みでレイアウトされます。

モジュラー方式では、アルミニウムプレートにチューブ用のラッチを備えた特別なプロファイルが装備されています。 プレートとチューブ間のプロファイルのおかげで、熱伝達は非常に効率的です。

アルミニウム板は15、20、30cmで使用され、GVLVの追加層が構造上に配置されます。 ただし、仕上げ層がラミネートまたは寄木細工の場合は、石膏ファイバーボードを使用する必要はありません。

温水床のモジュール配置

ラックの配置方法には、厚さ2.7cm以上の木片またはチップボードを使用し、15〜30cmの距離で取り付け、ボード間の距離は2cmです。ラックシステムはレイアウトされます。ログに直接記録します。 ラグ間の距離は60 cmを超えてはなりません、仕上げコーティングがセラミックで作られている場合、ラグ間の距離は30 cmを超えてはなりません、発泡ポリスチレンまたはミネラルウールが断熱材として使用されます。

ラックアンドピニオン設計はモジュール式よりも薄型です。 そのため、フロア間のフロアに最適です。 アルミ板は15cm、20cm、30cm刻みで使用しており、外壁の周囲や窓際などは15cm以上の段差を取るのがベストです。

温水床のラック配置

コンクリート系

この場合、パイプはコンクリートスクリード上に配置されます。 まずは床全体を断熱材で覆います。 ポリスチレンフォームまたはポリスチレンフォームを使用できます。 次に、すべてが特別な溶液で満たされ、平らになります。 この後、表面を乾燥させる必要があります。

このようなベース上に、パイプを正方形、円形などの任意の形状にレイアウトできます。 それはすべて部屋の面積と構成によって異なります。 次に、コンクリートスクリードがパイプの上に敷かれます。 床を平らにした後、数日間乾燥させます。 最後に、パイプを暖房システムに接続し、電源を入れます。 スクリードが完全に乾燥するまで、熱は適度なペースで供給されます。

ラミネート、リノリウム、タイルのいずれであっても、床材はすでに乾燥した表面に敷かれています。 この方法ですと床面が5〜10cm程度上がります。

コンクリート温水床暖房システム

ポリスチレン系

このタイプのシステム設置は軽量であることが特徴です。 床上の荷重が限られている場合や、部屋の高さが低い場合に使用されます。

このデザインは、100x30x3 cm のポリスチレン板で構成されており、特殊なアルミニウム板を挿入するための穴が付いています。 床輪郭チューブはこれらのプレートに固定されています。 システムの操作性を決定するためにすべての作業が完了した後、コンクリートスクリードを使用せずに仕上げ塗装が配置されます。 その働きは防水層によって行われます。 床がリノリウムまたはセラミック材料で覆われている場合、最初に少なくとも1 cmの厚さの石膏ファイバーボードが配置されます。

ポリスチレン製温水床暖房装置

輪郭とその敷設方法

温水床を設置するときは、次の 2 つのパイプ敷設方法のいずれかが最もよく使用されます。

  • バイフィラ - 蝸牛、らせん状。
  • 蛇行 - 蛇、ジグザグ。

ジグザグに敷設するプロセス中に、熱水は通常は外壁から回路に入り、その後徐々に冷却されてパイプ内を移動します。 液体が入るゾーン、つまりコイルの始まりでは、高温となり、かなりの熱伝達が起こることがわかります。 そして部屋の奥では床面の温度や熱流の周波数が低くなります。 それはすべて液体の冷却に依存します。 このような回路は、不均一な熱分布が特徴です。 そこでこの欠点を解消するために、ループでは配管を二重に蛇行させたり、ポンプ力を高めたりしています。

温水床の蛇行工法

スパイラル工法はポンプ動力の使用が少なく、直線的な傾斜のある部屋に水床を敷設するのに理想的なオプションです。 傾斜がある場合、配電キャビネットは壁の最も高い領域に配置されます。 このため、空気が加熱ループからヘビから逃げやすくなります。 そのような部屋でスパイラル方式を使用してディスプレイを作成すると、空気がすぐにプラグで詰まり、それに応じてすぐに壊れます。

水床をレイアウトするヘビタイプの方法は、同じ長さの等高線を作成できるため、広いスペースのある部屋に推奨されます。 そしてこれは、システム全体のバランスにプラスの効果をもたらします。

実践が示すように、スパイラル法が最もよく使用されます。

温水床を敷設するバイファイラー工法

これにより、全面をより均一に加熱することが可能となる。 さらに、これには低電力のポンプが必要です。

重要!固定中にスクリードがきつすぎるとパイプが変形する可能性があるため、パイプの固定では熱膨張の可能性を考慮する必要があります。

スパイラルとスネークを組み合わせた敷設方法も使用できます。 レイアウトされた分岐パイプは 1 つの冷却剤分配マニホールドに縮小されます。

分配マニホールドを備えたキャビネットを暖房された部屋の近くに設置することをお勧めします。 原則として、この場所は家の真ん中にあります。 この技術により、パイプを含むさまざまな材料の消費が最小限に抑えられます。

この方法でコレクターを設置することが不可能な場合、部屋を通過しないパイプの部分は確実に断熱材で敷かれます。 コレクターから底部までのパイプの曲がりは波形パイプで保護されています。

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