Значение теплового комфорта для здоровья, работоспособности и настроения человека трудно переоценить.Для того, что бы создать комфортные условия в помещении, человечество придумало множество систем и приборов. Наиболее распространенным способом обогрева помещений является классическая радиаторная система водяного отопления. В последнее время стремительно набирают популярность альтернативные системы обогрева, позволяющие полностью заменить классическую систему обогрева помещение, получая еще больший комфорт и уют, и при этом экономить достаточно большие средства, что немаловажно в виду постоянного удорожания энергоносителей. Это в первую очередь относиться к напольным системам отопления (или просто «теплые полы»). Сегодня наибольшей популярностью пользуются системы электрического и водяного подогрева пола. Источником тепла в системе электрического теплого пола служит уложенный в массив пола нагревательный кабель и, как следует из названия, здесь для образования тепла используется электрическая энергия. Нагревательный кабель теплых полов сделан из сплавов высокого сопротивления, которые нагреваются, когда через них проходит электричество. Источником тепла в системе водяного теплого пола является нагретая жидкость, которая движется по замкнутому контуру, выполненного из полимерных или металлических труб. Электрическая и водяная системы отопления на сегодняшний день имеют равное право на использование. Однако если мы говорим об основной системе отопления, которая позволит: обогревать все жилое и вспомогательное помещения, быть экономичным, не быть вредным для нашего здоровья и электрических приборов, не создавать трудности в случае поломки, то альтернативе водяным теплым полам нет. Напольные системы отопления сегодня активно применяются практически во всех областях строительства: многоэтажные дома, коттеджи и отдельные квартиры, магазины и торговые комплексы, подогрев полей стадионов, спортивных площадок, дорог и подъездных путей, ангаров, взлетно-посадочных полос и т.д. Водяные теплые полы – это полноценная система отопления, альтернатива классической радиаторной системе отопления. Универсальность систем позволяет монтировать их как при строительстве, так и на уже возведенном объекте. Возможно их подключение как к теплоцентрали, так и полностью автономное использование. Водяные теплые полы это: - Комфорт и уют - Сбережение энергии - Конструктивные решения для любых типов зданий и сооружений - Надежность и безопасность - Свобода архитектуры и дизайна. Немного из истории напольного отопления Напольное отопление или теплый пол, как многие его называют, изобретено не сегодня. Уже в 80 году до нашей эры древние римляне применяли подобную систему, она называлась ”гипокауст”. Теплый воздух поднимался вверх по каналам из центральной топки, нагревая внутреннюю поверхность пола. В середине XVIII века шведский изобретатель Кристофер Польгем сделал чертёж отопительной системы с воздушными каналами, расположенными под полом. В 1825 в журнале ”Mechanics Magazine” была опубликована статья, повествующая о том, что китайцы начали интересоваться отопительными системами, сходными с древнеримской. Возможно, напольное отопление было изобретено и не в Древнем Риме, а на территории современной Швеции - уже в каменном веке, 6000 лет назад. В Воуллериме были найдены остатки примитивной системы обогрева пола, в которой теплый воздух поднимался по каналам к поверхности земли туда, где спали люди. В 20-е годы прошлого века были обнаружены старые британские и французские системы, напоминающие современное водяное напольное отопление. В 80-е годы прошлого века наибольшую популярность теплый пол приобрел в странах Скандинавии и является сегодня самой распространённой отопительной системой, обладающей многочисленными техническими и эксплуатационными преимуществами по сравнению с традиционными радиаторными системами. И уже сегодня, в Швеции, например, является самой распространенной отопительной системой (более 85% нового жилья строятся именно с системами отопления водяной теплый пол). В 70-е годы СССР был «впереди планеты всей» по строительству объектов с водяными теплыми полами. Мы незаслуженно забыли свой опыт, а Европа (как это часто бывает), наоборот, уделила этому пристальное внимание. И теперь водяные теплые полы возвращаются на постсоветский рынок, но уже на новой «орбите» технологий и материалов. Таким образом, зародившись в древние времена, как система комфорта, подогрев пола стал бурно развиваться, как полноценная и самостоятельная система отопления, только с середины прошлого века. Это стало возможным благодаря появлению пластиковых труб, развитию систем контроля и автоматизации управления температурой, широкому применению источников тепла на возобновляемых ресурсах. Благодаря многочисленным техническим и эксплуатационным преимуществам по сравнению с высокотемпературными (воздушные, радиаторы, конвекторы и т.п.), системы, построенные по технологии водяного теплого пола, все шире применяются и в других областях: снеготаяния и антиобледенения, подогрев кровель, автомобильных дорог, стадионов, спортивных площадок и тому подобное. Новые решения, в которых используется частично или полностью регенерируемая энергия (ветряные генераторы, тепловые насосы, солнечные коллекторы), находят эффективное применение сегодня, как правило, только совместно с системами водяного теплого пола. Применяемые сегодня элементы и узлы водяных теплых полов прослужат не менее 50 лет. Водяной тёплый пол, таким образом, может по праву называться отопительной системой будущего. При этом водяной теплый пол сегодня – это полноценная система отопления, полностью заменяющая радиаторы, а не дополнительная система комфорта, как многие считают. Системы и технологии водяного теплого пола эффективно применяются для любых типов зданий и сооружений, в том числе для жилых комплексов, офисных и торговых центров, деревянных домов, стадионов и спортивных площадок, автомобильных дорог, подъездных путей и стоянок, плоских кровель. Водяные теплые полы можно организовать как в отдельно взятой квартире или частном коттедже, так и в многоэтажном доме и помещениях большой площади. Универсальность систем позволяет монтировать их как при строительстве, так и уже на возведенном объекте. При этом возможно как подключение к теплоцентрали, так и полностью автономное использование, в том числе с тепловыми насосами. Устройство и работа водяного теплого пола Устройство водяного теплого пола сводится к монтажу между основанием ("черновой” пол) и напольным покрытием ("чистовой” пол) сети мини трубопроводов, по которым циркулирует теплоноситель – нагретая жидкость (вода, незамерзающая жидкость и тому подобное). Чтобы тепло не уходило вниз, на основание укладывается слой теплоизоляции, как правило, из полистирола. Толщина слоя теплоизоляции от 20 до 300 мм в зависимости от типа системы водяного теплого пола и отопительной нагрузки. Теплоноситель движется по мини трубопроводам и отдает свое тепло материалу, окружающему трубы водяного теплого пола. Это может быть бетон стяжки, алюминиевые пластины, песок - в зависимости от типа и устройства системы водяного теплого пола (смотри раздел "типы систем водяного теплого пола PREMIUM”). Далее тепло передается напольному покрытию, нагревая его. Каждое напольное покрытие, имеющее разную теплопроводность, по-разному передает тепло окружающей среде, что зависит от материала и толщины его изготовления, и количественно выражается коэффициентом термического сопротивления. От нагретой поверхности пола тепло поднимается вверх, обогревая всё помещение. Благодаря обширной теплоотдающей поверхности тепло немедленно распространяется к окружающим поверхностям, обеспечивая, таким образом, более равномерное горизонтальное и вертикальное распределение тепла в помещении. При этом отсутствуют перегретые и холодные зоны, как при радиаторном отоплении. При радиаторном отоплении (слева на рисунке) распределение тепла, в основном, происходит за счет движения воздуха. Тёплый воздух поднимается вверх, собирается у потолка (где он, собственно говоря, не нужен) и, остывая, опускается вниз. Таким образом, за счет циркуляции воздуха достигается средняя комфортная температура в помещении, в то время как холодный воздух остаётся у поверхности пола. При напольном отоплении распределение тепла абсолютно иное. Поскольку люди чувствуют себя наиболее комфортно при прохладном воздухе на уровне головы и тёплом – у ног, напольное отопление предоставляет нам идеальное распределение тепла.Часто система напольного отопления предотвращает холодные сквозняки от окон, быстро нагревая воздух у поверхности пола. Помимо этого в воздухе циркулирует меньше пыли, поскольку практически отсутствуют зоны перегрева, возникающие при использовании радиаторов. Комфорт
Так как передача тепла происходит с обширной поверхности с относительно низкой температурой, отсутствуют движение воздуха, охлажденные и перегретые участки, первое, что Вы заметите, установив водяной теплый пол, так это чувство комфорта и уюта. Равномерное распределение тепла, помимо комфорта, позволяет использовать более низкие температуры. Температура в комнате может быть снижена на 1-2°C по сравнению с традиционными радиаторами, без изменения в ощущении человеком комфорта. Например, если при радиаторной системе отопления человек чувствует себя комфортно при температуре 20-22°С, то при отоплении системой водяной теплый пол комфортной для него будет температура 18-20°С. Но, необходимо помнить, что температура комфорта является исключительно индивидуальной характеристикой человека. В процессе эксплуатации системы водяной теплый пол пользователь сам находит для себя наиболее комфортный диапазон температур при помощи автоматики – термостатов, которые располагаются в каждой комнате и призваны поддерживать эту температуру постоянной.Отсюда и вытекает большое значение комнатных термостатов, которыми некоторые проектировщики или потребители пренебрегают.
Экономия Равномерное распределение тепла и обширность поверхности нагрева, помимо комфорта, позволяет использовать в системы водяной теплый пол более низкие температуры теплоносителя. Таким образом, водяной теплый пол является низкотемпературной системой отопления, где температура теплоносителя составляет 30-50°С (для сравнения, в радиаторной системе – 70-95°С). В зависимости от применяемых схем и технических решений можно достичьэкономии от 10% до 50%, что складывается в совокупности из экономии в следующем: - экономия в сетях и магистральных трубопроводах из-за снижения потерь за счет передачи теплоносителя более низкой температуры. Фактическая экономия зависит от длины магистральных трубопроводов и сетей, а также условий их прокладки. Как следствие, дополнительная экономия на толщине теплоизоляционных материалов; - экономия за счет снижения и управления температурой в помещениях (смотри выше). Дополнительно (до 20%) может быть достигнута экономия за счет применения автоматики с погодной компенсацией (управление температурой теплоносителя и (или) температурой в помещении в зависимости от температуры на улице); - снижение (следовательно, экономия около 6-8% затрат) тепловых потерь через ограждающие конструкции из-за отсутствия зон перегрева, что имеет место в радиаторной системе отопления.
Эффект саморегулирования
Поскольку температура поверхности пола очень мало отличается от температуры в комнате, возникает так называемый эффект саморегулирования. Теплоотдача с пола прекращается, когда температура в комнате превышает температуру поверхности пола. В то же время, теплоотдача с пола возрастает, когда снижается температура в помещении. Радиаторы работают по тому же принципу, но разница температур между воздухом в комнате и поверхностью радиаторов так велика, что эффект саморегулирования практически пропадает. Обширная поверхность почти нечувствительна к внешнему температурному воздействию: солнечному излучению, быстрому снижению температуры на улице, большому количеству народа в помещении и т.п. Инерционность
Наибольшее количество вопросов возникает в случае применения деревянного покрытия и, в особенности паркета. Дерево является гигроскопичным материалом, вода из воздуха и контактирующих материалов как впитывается в изделия из дерева, так и испаряется из них. Результатом этого является то, что изделия из дерева могут изменять свои размеры в зависимости от влажности окружающего воздуха. Идеальным для деревянных изделий является постоянная влажность в помещении в течении всего года. Однако в жилых домах это трудно достичь – зимой воздух в помещениях сухой, в деревянном напольном покрытии могут появиться «щели», летом же, наоборот, воздух влажный и, если пол уложен слишком плотно, может появиться «вспучивание». Относительная влажность воздуха оказывает влияние на любое деревянное напольное покрытие, вне зависимости от того, смонтировано под ним напольное отопление или нет. Оптимальный интервал относительной влажности в помещении – 30-60%, как во время укладки деревянного напольного покрытия, так и после. Если относительная влажность воздуха менее 30% на полу могут появиться щели, более 60% - вспучивания. Относительная влажность воздуха вне интервала 30-60% при укладке напольного покрытия является серьезным нарушением технологии монтажа. Напольное отопление, как правило, приводит к некоторому уменьшению относительной влажности воздуха над поверхностью пола, так как температура пола увеличивается. Относительная влажность не обладает свойством «самовыравнивания» - если в какой-либо зоне (комнате) температура увеличится, относительная влажность в этой зоне снизится. Два сорта дерева являются неподходящими для систем с напольным отоплением – это бук и канадский клен. Причиной является то, что эти сорта дерева слишком сильно изменяют свои геометрические размеры при изменении относительной влажности. Все остальные сорта дерева подходят для использования с напольным отоплением. В связи с широким распространением систем напольного отопления, как правило, производитель паркета наносит специальный знак и указывает соответствующий параметр в документации (сертификате): разрешено к применению с напольными системами отопления. При использовании деревянных напольных покрытий важно ограничить температуру подаваемого в систему теплоносителя таким образом, чтобы температура на поверхности пола не превысила 26ºС. Наилучшим вариантом является погодозависимое регулирование, при котором температура подаваемого в систему теплоносителя меняется в зависимости от температуры на улице. Максимальная температура теплоносителя рассчитывается индивидуально для каждой системы. Деревянное покрытие всегда должно укладываться в нормальных условиях, что означает температуру воздуха 20ºС (±2ºС) и относительной влажности воздуха между 30 и 60%. Оптимальная толщина деревянного напольного покрытия составляет 12-15 мм. Максимальная рекомендованная толщина 25 мм. При использовании покрытия толщиной более 15 мм необходимо отдельно обратить внимание на расчетную температуру на подаче, т.к. она может оказаться слишком высокой. В данной ситуации, безусловно, расчеты должны производиться специализированными в области напольного отопления компаниями. Очень важная главаНадежная и долговечная система водяного теплого пола базируется на «трех китах»: ГРАМОТНОМ ПРОЕКТЕ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМ ОБОРУДОВАНИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ МОНТАЖЕ. ПРОЕКТ – это не только руководство монтажнику, но и «паспорт» системы отопления на всю оставшуюся жизнь. Проект, прежде всего, содержит: раскладку контуров теплого пола и расчет температуры теплоносителя, исходя из отопительной нагрузки и максимального покрытия площади греющей плиты; балансировку распределительного коллектора (гидравлический расчет петель – контуров теплого пола); монтажные и сборочные схемы применяемого оборудования; спецификация применяемого оборудования; тип и конструкция самой греющей панели. Расчеты производятся в соответствии с требованиями СНиП по строительной теплотехнике и климатологии, а также с учетом типа напольного покрытия. Результатом проектирования являются чертежи раскладки труб контуров и магистралей, размещения оборудования и автоматики, температура теплоносителя в системе, а также таблица балансировки контуров. По такому проекту монтажнику будет просто смонтировать систему водяного теплого пола, а потребитель будет гарантированно уверен в её работоспособности. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОНТАЖ - неотъемлемая часть как элемент качества системы водяного теплого пола в целом. С одной стороны существует определенная последовательность производства работ. С другой стороны, в ходе производства работ специалист принимает те или иные решения, влияющие на работоспособность системы водяного теплого пола. Поэтому знания о принципах построения и работы систем водяного теплого пола ему просто необходимы. ОБОРУДОВАНИЕ - необходимо разделить на две части: 1. оборудование, замена (или не учет) которого существенно влияет на работоспособность системы водяного теплого пола; 2. оборудование, которое не влияет на работоспособность системы. Важнейшим оборудованием, как элементами системы водяного теплого пола, являются: трубы контуров теплого пола, распределительные коллектора и автоматика. Именно это оборудование относится к категории, которое существенно влияет на работоспособность системы водяного теплого пола.Трубы, коллекторы и автоматика В современном строительстве при изготовлении водяного теплого пола применяются полиэтиленовые, металлопластиковые или медные трубы. Наибольшее предпочтение на европейском рынке отдается трубам из сшитого полиэтилена - PEX и PERT. Так как контура закладываются в пол на весь срок жизни здания, то к качеству труб, из которых исполняются контура, предъявляются соответственно очень высокие требования. Полиэтиленовые трубы устойчивы не только к водным, но и агрессивным средам. Поэтому нет никаких проблем при использовании в системах незамерзающих теплоносителей и их растворов. В теплых полах PREMIUM используются только трубы PEX и PERT. В системе водяного теплого пола PREMIUM применяются специальные распределительные коллекторы, состоящие из двух частей. Одна (верхняя) часть коллектора снабжена микрометрическими (подпружиненными) клапанами. Эти клапана служат для ручного открытия-закрытия контуров теплого пола, а также для установки приводов автоматики теплого пола. На второй (нижней) части коллектора установлены балансировочные клапана (нередко с индикаторами потока). Они необходимы для гидравлического выравнивания контуров между собой, так как практически невозможно сделать все контура одинаковыми по длине и с одинаковой отопительной нагрузкой. Кроме того, для реализации различных схем подключения, решения задач отопления для различных типов зданий и сооружений, оптимизации распределения и управления теплоносителем каждый объект комплектуется другим необходимым оборудованием: смесительными узлами (групповые, на несколько коллекторов и индивидуальные, на каждый коллектор), основная задача которых понижение температуры теплоносителя путем смешивания теплоносителя, вернувшегося из нагревательного прибора и отдавшего тепло, с теплоносителем высокой температуры, пришедшего от источника тепла; магистральными распределительными коллекторами, задача которых параллельное подсоединение нескольких распределительных коллекторов отопления к одному источнику тепла.
Водяной теплый пол является инерционной системой. Основным показателем инерционности системы водяной теплый пол при нагреве и охлаждении помещения является скорость (время) выхода системы на режим от момента ее запуска до нагрева помещения до расчетной температуры воздуха и, соответственно, время снижения температуры от расчетной до не комфортной (12°С). Необходимо рассматривать ее инерционность при запуске, выходе на рабочий режим и непосредственно работе, а также при отключении системы и охлаждении помещения. В первом случае наблюдаются три этапа: 1.) «Разгон непосредственно самой отопительной панели». Характеризуется малым изменением температуры в помещении при максимальном использовании мощности источника тепла. 2.)«Натоп помещения». Характеризуется ростом температуры в помещении до расчетной. 3.)«Установившийся режим отопления». Характеризуется поддержанием температуры в диапазоне расчетной с некоторым колебательным процессом. Основными параметрами, влияющие на инерционность системы водяной теплый пол, являются: температура начала разогрева и температура теплоносителя, толщина и теплофизические параметры конструктивных материалов отопительной панели, тепловых потерь помещения. Возьмем базовую бетонную систему водяной теплый пол, имеющую толщину бетонной стяжки 50 мм и чистовым покрытием из керамической плитки толщиной 15 мм, при температуре теплоносителя на подаче 50 ºС, начальной температуре плиты и воздуха в помещении 0 °С и тепловых потерях помещения 60 Вт/м². В этом случае время на первом и втором этапах составит соответственно 24 и 44 часа. А при отключении системы отопления время, прошедшее до снижения температуры от расчетной 20ºС до +10÷+12 ºС составляет 48-36 часов. Во всех рассматриваемых случаях учитывалась температура наружного воздуха в диапазоне -25÷-32 ºС. (Источник сайт www.teplopol.ru Компании TERMOTECH) Управление инерционностью имеет особое значение для достижения комфортности, экономичности и эффективности системы отопления водяной теплый пол. Решение этой задачи рассматриваетсясовременными проектировщиками только в комплексе с применением индивидуальных термостатов по помещениям. Системы водяного теплого пола PREMIUM В зависимости от типов балочных перекрытий, требований, предъявляемых к полу, а также конструктивных возможностей помещений применяются различные типы водяных теплых полов: бетонная система и настильные системы (исключающие мокрый процесс). Настильные системы подразделяются на: полистирольную (для бетонных и дощатых оснований) и деревянную (для дощатых оснований).
Бетонная система PREMIUMСамая распространеннаяна сегодняшний день система, в которой трубы контуров теплого пола заливаются бетоном и дополнительных распределителей тепла не требуется. Основные элементы бетонной системы: основание - черновой пол (бетонное перекрытие); влагоустойчивая изоляция – полиэтиленовая пленка толщиной 100 мкм; теплоизоляционный слой - полистирол минимальной толщиной 30 мм и плотностью 35 кг/м3. Основное назначение - препятствие тепловым потерям вниз – тепло должно идти вверх; краевая изоляция – демпферная лента, которая укладывается по периметру помещения до заливки бетоном. Служит компенсатором теплового расширения бетонной стяжки при нагреве. Изготавливается, как правило, из вспененного полиэтилена шириной 100-120 мм и толщиной 8-10 мм; арматурная сетка – укладывается на теплоизоляционный слой, и необходима для крепления трубы и создания прочности пирога пола; тепловая труба – укладывается и крепится к арматурной сетке с помощью пластиковых хомутов. Каждая петля тепловой трубы начинается и заканчивается в распределительном коллекторе, т.е. без стыков; бетонная стяжка - заливка бетона осуществляется после монтажа контуров водяного теплого пола и проведения гидравлических испытаний. Толщина стяжки должна быть не менее 30мм над трубой. Минимальная толщина стяжки обусловлена в первую очередь не прочностными характеристиками, а для достижения равномерности распределения температуры на поверхности греющей панели; чистовое покрытие - укладывается поверх бетонной стяжки. Им может быть керамическая плитка, ламинат, паркет, паркетная доска и прочее. Настильная полистирольная система PREMIUM Самая легкая (по весу) на сегодняшний день система. Основу системы составляют полистирольные пластины с пазами (прямые и поворотные), в которые вкладываются алюминиевые пластины, в качестве проводника и распределителя тепла. Данная система применяется в тех случаях, когда: - ограничена высота помещения и бетонная система из-за толщины «пирога» теплого пола не может быть применима; - ограничена нагрузка на перекрытия пола (вес полистирольной системы до 30 кг/м2, вес бетонной системы при толщине стяжки 50 мм составляет 250-300 кг/м2); - устройство бетонной системы не возможно по организационным причинам (помещение находится на высоком этаже или удалено настолько, что невозможно приготовление цементного раствора); - при замене старой системы отопления. Полистирольная система может монтироваться как на бетонное, так и на дощатое основание. Основные элементы настильной полистирольной системы: основание - черновой пол (бетонное перекрытие или дощатый пол); влагоустойчивая изоляция – полиэтиленовая пленка толщиной 100мкм; теплоизоляционный слой – полистирольные элементы с пазами (толщина элемента 30 мм). Основное назначение - препятствие тепловым потерям вниз и размещение алюминиевых пластин. При необходимости большего слоя тепловой изоляции, перед укладкой полистирольной системы монтируется дополнительный слой из полистирола; краевая изоляция – демпферная лента, которая укладывается по периметру помещения до заливки бетоном. Служит компенсатором теплового расширения бетонной стяжки при нагреве. Изготавливается, как правило, из вспененного полиэтилена шириной 50-70 мм и толщиной 8-10 мм; алюминиевые пластины – укладываются в пазы полистирольных элементов, имеющие специальный профиль для размещения трубы, и служат для равномерного распределения тепла от труб по всей поверхности пола. Применяются пластины для шагов укладки 150 и 300 мм; тепловая труба - специальная труба с антискрипным слоем вставляется в профиль алюминиевой пластины; сборная стяжка - для равномерного распределения тепла по всей поверхности пола. Используются гипсо-волокнистые (ГВЛ), цементно-стружечные (ЦСП), магнезитовые плиты, ДСП или влагостойкая фанера толщиной 10 мм. чистовое покрытие – линолиум, керамическая плитка, ковровое покрытие, паркет, ламинат. Паркет или ламинат возможно укладывать непосредственно на полистирольные элементы, применяя специальную подложку – картон или вспененный полиэтилен. К исходной поверхности, на которую укладывается полистирольная система, предъявляются очень жесткие требования. Так как все элементы имеют чёткие геометрические размеры, то система повторяет все шероховатости и неровности основы, на которую она монтируется. Не допускаются перепады высот более 2 мм/м, подвижность основания более 2мм при расчетной нагрузке, наличие строительного мусора в помещении. Исходная поверхность должна быть тщательно выровнена и убрана перед началом монтажа. Раскладка элементов производится четко по чертежам. Данный тип системы не допускает подхода «на глазок», так как состоит из элементов определенных геометрических размеров, которые должным образом размещены по поверхности инженером-проектировщиком в ходе выполнения проекта. Процесс укладки полистирольной системы аналогичен процедуре изготовления большой мозаичной картины: один упущенный элемент – и всё мозаичное панно необходимо переделывать. Полистирольная система не должна длительное время оставаться «открытой» (на поверхности видны трубы, пластины, полистирол и т.п.). Либо сразу должна быть смонтирована сборная стяжка (ГВЛ, ЦСП и т.п.), предусмотренная проектом, либо (если укладывается паркет или ламинат непосредственно на алюминиевые пластины) система временно должна быть накрыта листовыми материалами (фанера, ГВЛ, ДСП, ЦСП и т.д.). Дело в том, что полистирол, являющийся основой системы, хорошо выдерживает распределенные нагрузки, но легко проминается при точечных нагрузках (каблуки обуви, поставленные на ребро массивные предметы, упавший инструмент и т.п.). Особая внимательность и мастерство монтажа требуется в месте сбора всех контуров водяного теплого пола у коллектора: необходимо равномерно распределить между трубами полистирол так, чтобы было достаточно опоры для покрытия, которое затем укладывается сверху. Настильная деревянная система PREMIUM Данная система применяется при строительстве деревянных (щитовых) домов, т.е. система укладывается непосредственно на деревянные лаги или на черновой пол, опирающийся на деревянные лаги. По конструкции и составу элементов настильная деревянная система напоминает полистирольную систему. Отличие в том, что вместо полистирольных элементов нарезаются полосы из ДСП или досок шириной 130 и 280 мм, которые крепятся к основанию пола с расстоянием 20 мм между ними для установки алюминиевых пластин. В результате получается сборная несущая конструкция, на которую укладывается чистовое покрытие. Паркет (ламинат, паркетная доска и т.п.) толщиной как минимум 9 мм может укладываться непосредственно на алюминиевые пластины через прокладку из картона или вспененного полиэтилена (для предотвращения хлопков при ходьбе). При использовании линолеума, керамической плитки или плитки ПВХ сначала на алюминиевые пластины укладывается сборная стяжка. Этот слой необходим, во-первых, для равномерного распределения температуры от пластин к чистовому покрытию, во-вторых, для равномерного распределения весовой нагрузки, передаваемой от чистового покрытия к конструкции пола (лаги, балки перекрытия и т.п.) Чистовое покрытие и водяной теплый пол Чистовое покрытие является важным участником процесса теплопередачи от греющей панели к окружающему воздуху, т.к. имеет свое термическое сопротивление, зависящее от материала и толщины его изготовления. Окончательное решение о возможности применения того или иного чистового покрытия принимается проектировщиком на основании многих факторов в ходе проектирования напольной системы отопления. Не вникая в сложности физических и теплотехнических расчетов, и принимая в расчет опыт создания систем отопления водяной теплый пол можно сделать следующий вывод об использовании того или иного чистового покрытия. Керамическая плитка (толщиной до 30 мм) , линолеум (обычный или с утеплительной подосновой), ламинат широко применяется в современном строительстве, идеально сочетаясь с напольными системами, особенно с легкими настильными (деревянными и полистирольными) системами водяных теплых полов PREMIUM. Деревянное покрытие - массив и паркет, так же могут быть использованы. Однако у производителей необходимо уточнять - можно ли использовать их материалы в сочетании с системой отопления "теплый пол".