Способы регулировки температуры теплых полов, RTL-регулировка и другие методы

Сделать схему теплого пола проще и дешевле помогут регуляторы обратного потока – RTL-краны. Самые известные фирмы, выпускающие оборудование для отопления, предлагают потребителям свои термостатические RTL-краны, — ограничители потока для теплого пола. В чем особенности такой регулировки температуры, — рассмотрим далее. Также, — как обычно регулируется температура теплого пола и какая она нужна….

Какая температура должна быть

Наибольшей комфортной температурой теплого пола считается 28 градусов. Комфортная температура для длительного применения настраивается индивидуально по предпочтениям. Но обычно она ниже, — 22- 26 градусов, чтобы покрытие полов «стало незаметным».

В отдельных помещениях, где не присутствуют постоянно, обычно неплохо, если температура будет несколько больше, – до 32 градусов. Это прихожая (веранда), туалет, ванная.

Чтобы поддержать температуру на заданном уровне применяются два разных способа.

Способы поддержания температуры теплого пола

Первый способ основан на стабильной высокой скорости движения теплоносителя.
Чтобы температура теплого пола была стабильной в него нужно подавать определенное количество тепловой энергии с помощью теплоносителя. Теплоноситель подготавливается с заданной температурой и в значительном объеме проходит по контуру.

Объем должен быть таким (скорость движения должна быть такой), чтобы на выходе из контура температура жидкости не уменьшилась больше чем на 10 градусов. Тогда в пределах контура разница температур будет незначительной и малозаметной. Например, в контур подается 45 градусов, на исходящей будет 35 градусов. А температура поверхности может быть 28 градусов.

Второй способ заключается в том, чтобы подавать жидкость большой температуры, но прерывисто, порциями. Порция горячей жидкости довольно быстро (за несколько минут) заполняет контур, после чего ее движение останавливается.

Жидкость остывает и отдает энергию стяжке. Теплоемкая стяжка постепенно поглощает и рассеивает энергию, не перегреваясь в месте нахождения трубопровода. Как только теплоноситель остывает до заданного значения, в контур снова подается порция горячей воды.

Например, в контур может подаваться жидкость 75 град, а ее замена будет производиться после остывания до 30 градусов. Вследствие распределения тепла в массивной стяжке на поверхности пола будет все время поддерживаться около 28 градусов.

Схема регулировки температуры смесительным узлом

Чтобы регулировать температуру по первому способу, поддерживая значительную скорость движения жидкости, нужно установить смесительный узел, в котором вода подготавливается до заданной температуры.

Теплоноситель с котла поступает 65 – 80 градусов. Чтобы уменьшить температуру до требуемых 40 -50 градусов, устанавливают узел смещения, который часть обратки с теплого пола с температурой 30 — 35 градусов подает на вход в контура. В результате на входе термостатической головкой, регулирующей соотношение входящих потоков, поддерживается заданная температура, например, 45 градусов.

Такую схему не сложно собрать самостоятельно, что будет дешевле. Основа – трехходовой клапан, шток которого регулируется термоголовкой. Управляющий элемент термоголовки целесообразней установить на другой ветви. Место установки насоса и трехходового клапана (подача/обратка) значения не имеет. Но насос обязательно должен устанавливаться в контуре коллектора теплого пола (за трехходовым клапаном по подаче), иначе трехходовой клапан работать не будет.

Настраивая термоголовку на определенную температуру обратки, мы можем задавать температуру теплых полов в широком диапазоне.Но для получения более холодных контуров остается только уменьшать скорость движения в них теплоносителя с помощью регулировочных кранов на коллекторе.

Схема регулировки температуры теплых полов ограничителями потока

Второй способ порционной подачи горячей жидкости в контуры теплого пола осуществляется с помощью термостатических кранов RTL (регуляторов потока). Смесительный узел не применяется – в контур подается теплоноситель высокой температуры, которая нужна для радиаторной сети.

На обратке каждого контура устанавливается кран RTL с термоголовкой RTL, который открывается при остывании жидкости до заданной температуры. Как только температура проходящей жидкости повышается больше заданного значения (контур наполнился горячей водой), кран почти полностью перекрывает ее движения до ее остывания.

Эти краны устанавливаются только на обратку, чтобы оперативно реагировать на изменение температуры в контурах. Фактически краны RTL регулируют поток, – количество в единицу времени (литр/минуту). Они работают в зависимости от теплопотерь каждой комнаты (контура, участка стяжки ограниченного температурными швами), в зависимости от того насколько быстро остывает стяжка.

Особенность конструкции кранов RTL и унибоксов RTL

В кране RTL имеется латунный или медный сердечник, который плотно соприкасается с таким же сердечником устанавливаемой термоголовки RTL, поэтому температура весьма быстро передается на ее рабочее тело.

Термоголовка RTL реагирует только на температуру жидкости. Если она превышает заданный регулировкой уровень, кран перекрывает поток.

Термоголовка RTL с виду весьма похожа на обычные термоголовки, которые устанавливаются на радиаторы, и которые измеряют температуру воздуха. Поэтому зачастую возникает недоумение – как головка на коллекторе «по воздуху» регулирует теплый пол в спальне….

Унибокс RTL представляет из себя кран и термоголовку объединенную в одном корпусе, который отдельно можно вмонтировать в стену так, что сверху будет одна крышка с термоголовкой, или без нее. Их предназначение – регулировка одного контура теплого пола, например, на этаже имеется теплый пол только в санузле. Применение унибоксов экономически выгодно, так как нет необходимости устанавливать смесительный узел только для одного контура.

Но конструкция может включать в себя не только RTL-головку, но и воздушную термоголовку, чтобы заодно контролировать и температуру воздуха в маленьком отдаленном помещении, где теплый пол может быть единственным отопительным прибором.

Где выгодно применять RTL-регулировку потока в отопительных системах

Конструкция RTL-коллектора весьма компактна. Отсутствуют насос и смесительный узел, а сам коллектор обратки может быть собран из тройников, на входах которых установлены краны RTL с головками. Поэтому эта система целесообразна или незаменима там, где нет места на монтаж объемных конструкций. Например, такое может быть в квартире.

Также система с регулировкой обратного потока весьма выгодна в случае если контуров мало или контур вовсе один. Устанавливать в таком случае целый смесительный узел с насосом просто не выгодно. Применяются унибоксы, о чем сказано выше.

Как применяется RTL-регулировка, в чем ограничения

Контуры теплого пола подключаются к главной подающей магистрали просто параллельно, как ветвь радиаторов или один радиатор. Подача в контур теплого пола осуществляется ответвлением от подающей магистрали. А на обратке из контура устанавливается кран RTL на коллекторе или отдельно стоящий (унибокс), который затем подключается к общей обратке.

Количество контуров с регулировкой обратного потока может ограничивать производительность насоса в котле (в системе).

Следующее ограничение – теплоемкость стяжки. Данная система предназначена для работы с массивной бетонной стяжкой в качестве отопительного прибора, которая может рассеивать высокую температуру от порции воды, не перегреваясь фрагментами поверхностью.
Как сделать стяжку с отопительными контурами

Общее ограничение для применения регулировки обратного потока – длина контуров. Длина контура влияет как на соотношение «временая заполнения/время остывания», так и на общее гидравлическое сопротивление данного ответвления от общей сети. Опыт показывает, что при контурах с трубой 16мм система регулировки RTL отлично работает при длине контуров до 50 метров. Если контура были сделаны длиннее – то нужно устанавливать смесительный узел и пользоваться первым способом.

В спорных случаях может выручить применение 20-й трубы у которой сопротивление будет меньше.
Таким образом для RTL-системы регулировки обратно потока теплого пола стяжку нужно фрагментировать заранее температурными швами, на небольшую длину контуров 35 – 45 м.

Как осуществляется регулировка температуры водяного теплого пола? В том числе по контурам.

Водяной теплый пол регулировка температуры несколькими способами в том числе раздельно по нескольким контурам. Здесь расскажу, как можно реализовать управление водяным теплым полом в частном доме.

Если с радиаторным отоплением всё более-менее понятно. Управлять температурой на них можно раздельно с помощью термоголовок. То регулировка температуры водяного теплого пола осуществляется гораздо сложнее с точки зрения монтажа. Просто убавив температуру на котле, мы ничего не добьемся. Почему так происходит?

Водяной теплый пол, как происходит регулировка температуры?

Водяной теплый пол является низкотемпературной системой отопления. В нём течёт теплоноситель, температура которого редко превышает 41 °C. Таким образом если мы будем уменьшать температуру на котле до 50 °C, то радиаторы (привожу как пример) на втором этаже уже будут холодными, а на первом этаже, где у нас проложена система теплого пола, будет всё также жарко. Так работает узел подмеса водяного теплого пола. О том, что это такое и как сделать водяной теплый пол здесь.

Всё дело в том, что узел управления водяного теплого пола не связан с автоматикой котла и реализован на трехходовом термостатическом клапане. Он и отвечает за подачу в систему теплоносителя определенной температуры. Если его не будет, то мы сможем ходить по полу только в тапочках с толстой подошвой и чувствовать себя как на сковородке.

Блок управления водяным теплым полом регулирует количество горячего теплоносителя, поступающего из котла, и смешивает его с уже остывшим теплоносителем, который вернулся по системе охлажденным. Таким образом происходить регулировка температуры всех водяных контуров теплого пола. Этот блок управления водяным теплым полом принято называть узлом подмеса. Как понятно из названия он подмешивает в горячую воду холодную и создает оптимальную температуру.

Если у вас уже смонтирована система такого отопления, то чтобы отрегулировать температуру вам необходимо найти тот самый блок управления водяным теплым полом (узел подмеса) и повернуть имеющийся терморегулятор (обычно по часовой стрелке, чтобы уменьшить температуру и против часовой стрелки, чтобы прибавить) (на картинке регулятор зеленого цвета дискретное значение +/- 1 °C).

Важно! Регулировка температуры системы водяного теплого пола происходит постепенно. Прибавили 1 – 2 °C, необходимо ждать не меньше чем 2 часа. Это обусловлено большой инерционностью системы. Быстрого изменения не произойдет. Имейте это ввиду.

Стандартный узел подмеса имеет дискретное значение в регулировке и составляет обычно 1 °C. Т.е. один щелчок 1 °C прибавили или уменьшили — ждём.

Регулировка температуры водяного теплого пола раздельно по комнатам

В случае, когда вы только планируете сделать отопление в доме с водяным теплым полом, можно организовать раздельное управление температурой по комнатам.

Для этого следует спроектировать укладку контуров теплого пола зонировано. Т.е. труба контура водяного пола должна быть проложена только в одной комнате. Если площадь комнаты больше, чем 12 кв. м. следует уложить два или три контура трубы.

При этом смесительный узел будет общим, температура теплоносителя будет также регулироваться на весь коллектор одновременно. Т.е. во всей системе теплого пола температура будет задана узлом подмеса и не будет отличаться.

Как же сделать управление теплым полом водяным с несколькими контурами? Для этого нам необходимо будет приобрести сервоприводы «нормально открытые» (желательно, но не обязательно). По одному на каждый контур, которым мы собираемся управлять.

Установить в каждой комнате термодатчик (терморегулятор). В продаже имеются как проводные, так и беспроводные варианты. Функционал может быть также различным. От простого механического вкл./выкл. До сложного управление температурой по времени дня и ночи. Стоимость будет различаться.

Проводная регулировка температуры по комнатам

Если термодатчики проводные, то необходимо будет проложить трехжильные провода от них к коллектору. В этом случае управление будет идти непосредственно на сервопривод и никакой контроллер дополнительно не требуется.

Беспроводная регулировка температуры ТП

Если термодатчики беспроводные, то никаких коммуникаций больше не потребуется. Такое решение будет актуально если ремонт уже закончен, и вы хотите сделать управление температурой водяного теплого пола в конце ремонта.

В таком случае автоматика будет располагаться в непосредственной близости от блока регулировки температуры и приводить в действие сервоприводы. А с датчиков будет только передаваться сигнал о включении и/или выключении на контроллер автоматики. А контроллер в свою очередь будет подавать или снимать напряжение с привода.

Как работает сервопривод для теплого пола?

Сервопривод — это электромеханическое устройство, которое позволяет открывать и перекрывать линию на обратке теплоносителя отдельного контура.

Как работает сервопривод для теплого пола? Он состоит из электропривода и нажимного штока — этот шток воздействует на клапан, который находится в коллекторе теплого пола и в зависимости от состояния терморегулятора принимает открытое или закрытое положение.

Регулировка расхода по контуру осуществляется со стороны подачи теплоносителя.

Сервопривод накручивается на обратный коллектор. На тот контур, которым следует управлять (т.е. вы должны знать где какой контур на коллекторе куда идет труба от него). У коллекторов для теплого пола (если вы ставили именно такой) резьба для установки сервопривода унифицирована. Т.е. подойдет любой.

Для установки сервопривода необходимо снять штатный колпачок и накрутить сам сервопривод.

После установки сервоприводов на все контуры, необходимо соединить их с управляющим блоком (в случае беспроводной системы). Настроить сигналы с терморегуляторов. Т.е. определить каналы, по которым они будут управлять тем или иным сервоприводом. Или подключить их напрямую к термодатчикам если они проводные. И тогда управление будет осуществляться напрямую подачей или отсутствием питания на сервоприводе.

Сервоприводы могут быть «нормально открытые» или «нормально закрытые». Это значит, когда напряжение отсутствует он позволяет теплоносителю циркулировать (нормально открытый). Или не позволяет (нормально закрытый).

Какой сервопривод ставить на управление температурой водяного теплого пола?

Логичнее выбрать «нормально открытый». При таком варианте на сервопривод в большем %-ном соотношении по времени напряжение подаваться не будет и теплоноситель будет циркулировать (т.е. отопление будет работать). Однако большинство (если не все) терморегуляторы или блоки управления температурой теплого пола позволяют управлять как нормально открытыми, так и нормально закрытыми сервоприводами в зависимости от клемм к которым их подключат.

Читайте также:  Делаем эффективное печное отопление с водяным контуром, сравнение его с паровым и воздушным

Водяной теплый пол регулировка температуры

Узел подмеса всегда работает в одном режиме с заданной комфортной температурой теплоносителя (например, 36 °C). В комнатах, где нам важно регулировать отдельно температуру, устанавливаем терморегуляторы. Завязываем это всё с блоком управления или напрямую с сервоприводами (в случае проводной системы). По командам с терморегуляторов происходит закрытие или открытие ветки теплого пола и тем самым происходит регуляция.

Важно размещать терморегуляторы не на солнце и не рядом с источником тепла.

Есть еще один способ убавить температуру в отдельном помещении, для этого следует немного уменьшить расход теплоносителя по контуру задушив ветку с помощью клапана на подаче. Однако этот метод не позволяет сделать это плавно и точно. Если у вас не стоят расходомеры, то делайте отметки и запоминайте на сколько градусов вы повернули клапан. Иначе придётся все балансировать заново, а это не всегда просто.

Настройка и регулировка водяного теплого пола – инструкция как сделать правильно

Сегодня, чтобы в холодный период сделать условия проживания в доме более комфортными, большинство владельцев устанавливают водяные тёплые полы. Но даже при правильном проектировании и монтаже системы, не всегда, получается, достичь комфортный микроклимат в квартире.

Причина кроется в некорректной регулировке системы отопления. Поэтому, важно понимать — как правильно настроить водяной тёплый пол.

К сведению! Плюс индивидуальных отопительных конструкций — возможность регулировать оптимальный тепловой уровень, при минимальных расходах.

  1. Оптимальные температурные параметры
  2. Схемы подключения
  3. Комбинированная
  4. Подключение к радиатору
  5. Температурный режим
  6. Правила заправки системы
  7. Способы регулировки температуры греющих полов
  8. Автоматическая регулировка
  9. Ручное выравнивание температуры
  10. Гидравлическое выравнивание системы
  11. Возможности трёхходового клапана
  12. Видео инструкции

Оптимальные температурные параметры

Настройка водяного тёплого пола осуществляется в зависимости от индивидуальных потребностей. Кто-то любит, когда в комнате тепло, а кто-то отдаёт предпочтение бодрящей свежести, даже в самые лютые морозы. Но несмотря на это, есть общие стандарты, которые разрабатывались с учётом санитарных нормативов, к ним относятся:

Поэтому, при регулировании водяных полов, помимо своих предпочтений, чтобы микроклимат в квартире был здоровый, следует учитывать данные нормы.

Схемы подключения

Водяной тёплый пол чаще выступает как дополнительный источник тепла. Он в основном объединяется с общей отопительной системой или с горячим водоснабжением. Именно от способа подключения зависят особенности регулировки тёплых полов.

Есть несколько схем подсоединения водяных греющих устройств.

Комбинированная

Популярный и технологически оправданный метод — комбинированное отопление, включает себя радиатор и систему тёплых полов. Однако, для обустройства данной конструкции нам потребуется:

Важно правильно объединить разные отопительные приборы, чтобы они эффективно функционировали. Основные способы соединения радиаторов с тёплыми водяными полами в единую конструкцию:

  1. Параллельное подсоединение коллекторного узла к отопительной системы. Врезаются контуры в магистраль до батарей. Циркуляция жидкости обеспечивается насосом.
  2. Подключение по кольцам, первичным или вторичным. Трубопровод, при укладке образует кольца, они врезаются в систему подачи в нескольких местах. Температура теплоносителя зависит от удалённости змеевика от источника тепла.
  3. Подсоединение к компланарному коллектору, к крайней его точки. Движется вода в контуре за счёт работы общедомового насоса, размещённого в генераторной. При этом тёплый пол имеет приоритет при подаче горячего теплоносителя.
  4. С применением гидравлического распределительного узла — отличный вариант: если нагревательных устройств несколько, при разнице в длине петель пола и расходе воды в них. В этой схеме так же не обойтись без компланарного коллектора.
  5. Локальное подключение контура через унибокс по параллельной схеме. Подходит для помещений имеющих небольшую площадь: ванная комната, коридор.

Подключение к радиатору

Распространённый способ подпитывания тёплых полов от радиаторов. При такой схеме, температура жидкости в водяном полу напрямую связана со степенью её нагрева в радиаторе.

Для сооружения данной системы нужна магистраль, у которой есть подача с обраткой, а также трубы пола и унибокс. Так как, вода в батареи нагревается до 80 градусов, то петли пола рекомендовано подсоединять к обратке.

Унибокс – устройство, виды и принцип работы, преимущества использования, монтаж своими руками.

От котла

Это простой вариант — установленный котёл предназначен только для обогрева воды для тёплого пола, поэтому никакие регуляторы не нужны.

При наличии современного газового котла, он способен сам регулировать температуру, достаточно установить требуемый показатель на панели. Даже при двухконтактной системе, когда котёл осуществляет нагрев воды для батарей и тёплого пола, значения для каждого устройства легко отрегулировать автоматикой котла.

При использовании котла, который работает от твёрдого топлива, требуется наличие компенсаторного бочка. Уровень температуры и давления регулируется за счёт установки на бочке узла безопасности, который состоит из манометра, клапана для выпуска воздуха и терморегулятора.

К сведению! На функционирование водяного тёплого пола влияет схема укладки труб – узнайте какие бывают схемы укладки, а так же способы подключения теплых полов. При «змейке», прогрев будет не равномерный, с холодными и горячими участкам. При размещении контура по схеме «улитка», равномерный прогрев обеспечен.

Температурный режим

Принцип работы водяного тёплого пола отличен от функционирования других греющих приборов. Главное различие в уровне нагрева теплоносителя. В радиаторы подаётся вода, нагретая до 80 градусов, для контуров водяного пола максимум — 42 градуса. При такой температуре, прогрев напольного покрытия будет достигать 26 градусов.

Есть два метода для регулировки температуры водяных тёплых полов:

  1. Осуществляя контроль в узле подачи коллектора, путём подмешивания отработанной воды. Достигается это оборудованием трёхходового клапана с термостатической головкой. При работе учитывается температура воды, а не воздуха, и обеспечивается неизменный объём потребляемой жидкости, при незначительном колебании её температуры.
  2. Ограничивая поступление нагретого теплоносителя в трубы. Для этого также требуется термоголовка, она размещается на трёхходовом клапане и используется, чтобы перекрыть обратный поток. При этом краны подачи и обратки соединяются с байпасом, через него и производится регулировка потока ограничительным клапаном. Так как тёплые полы инертны, то в трубы подаётся вода номинальной температурой, и меняется лишь её потребление.

В обоих методах, термостатическая головка в работе отталкивается от температуры обратки.

Правила заправки системы

Правильно настроить функционирование водяной конструкции нельзя, если объём жидкости в трубопроводе будет изменяться самостоятельно. Это может произойти, при наличии воздуха в системе – смотрите инструкцию как спустить воздух с теплого пола самостоятельно. Поэтому, важно как профессионально смонтировать конструкцию, так и правильно её заполнить.

Для качественного заполнения системы, следует обе коллекторные ветки оснастить автоматическими воздухоотводчиками. Заправку петель пола следует проводить отдельно от других отопительных устройств. Генератор и радиаторы заполняются заранее. Перед заправкой коллекторные входные вентили перекрываются.

Чтобы правильно произвести запуск пола, нужно к крану подачи подсоединить шланг от источника водоснабжения или насоса, а к возвратке — шланг для выхода воздуха.

Начинать заполнение водяного пола надо с коллектора и его распределительных узлов. Для этого, расходомеры подающего вентиля открываются на полную, в этот момент краны на обратке следует отключать.

Петли заполняются поочерёдно, вода пускается пока из стравливающего шланга, она не пойдёт чистая, и без воздушных пузырьков. Запускать воду следует небольшим напором, это сделает процесс выхода воздуха из труб равномерней. После заправки всех петель, устройство можно включать.

Работа с расходомерами коллекторов

Под балансировкой тёплого пола подразумевается определение норм для каждой петли. Ведь от размера ветки пола, чтобы в процессе прохождения по ней теплоноситель остывал согласно расчётного значения, количество воды требуется разное. Объём жидкости, которую пропускает через себя петля, является тепловой нагрузкой на неё.

Не редко, рекомендуют определять расход теплоносителя, отталкиваясь от мощности насоса, то есть объём поступающей жидкости разделяется пропорционально на длину петель. Однако стоит отказаться от этого способа, так как точно рассчитать размер каждого змеевика этим методом не просто.

Помимо этого, вычисления данным способом приводит к несоответствию напора в петли с расчётным значением, что делает невозможным настроить конструкцию.

Сам же регулировочный процесс расходомерами несложный – статья с пошаговой инструкцией. Пропускная возможность устройства настраивается с учётом модели, либо поворотом корпуса, либо штока с помощью ключа. В приборе отражается количество воды в литрах, прошедшее за минуту, необходимо лишь установить желаемое значение.

В основном всегда, при регулировке пропускной способности одной петли, происходит изменение в других. Поэтому, процесс следует повторять последовательно с каждым расходомером. Значительные сбои свидетельствуют о том, что арматура имеет плохую пропускную способность, или циркулирующий насос имеет низкую производительность.

Регулирование температуры в системах напольного отопления

Конструирование систем комфортного обогрева помещений – достаточно сложная задача. Требования к этим системам возрастают. Сегодня потребители не хотят получать просто абстрактную нормативную температуру воздуха в помещении, а стремятся к тому, чтобы комфортные условия поддерживались вне зависимости от внешних и внутренних факторов. В этом случае не обойтись без использования водяного теплого пола, который перестал быть диковинкой и широко применяется как в коттеджах, так и в многоэтажных домах.

Комфортность нахождения в помещении, обогреваемом с помощью напольного отопления, обеспечивается за счет равномерного распределения тепла по всей поверхности пола и способности системы к саморегулированию. Для понимания сути явления «саморегулирование теплого пола» рассмотрим абстрактную систему напольного отопления и проанализируем, как ведет себя эта система при изменении параметров наружного и внутреннего воздуха (рис. 1а–1г).


Рис. 1а

На улице холодно, солнца нет. Температура поверхности пола составляет 24, воздуха в помещении – 20 °С. Из-за разности этих значений происходит теплообмен между поверхностью пола и внутренним воздухом. Тепловой поток составляет ≈ 45 Вт/м 2 .


Рис. 1б

На улице холодно, появилось солнце. Температура поверхности пола составляет 24 °С, а температура воздуха в помещении поднялась за счет солнечной радиации до 22 °С. Разность температур уменьшилась, и соответственно снизился тепловой поток в помещение: ≈ 21 Вт/м 2 .


Рис. 1в

На улице тепло. Температура поверхности пола составляет 24 °С, а температура воздуха в помещении поднялась за счет солнечной радиации до 24 °С. Разность температур отсутствует. Поэтому теплообмена нет. Тепловой поток равен 0 Вт/м 2 .

Рис. 1г

На улице холодно, солнца нет, открыто окно. Температура поверхности пола составляет 24 °С, а температура воздуха в помещении снизилась до 16 °С за счет увеличения теплопотерь и поступления через окно холодного воздуха. Разность температур между поверхностью пола и внутренним воздухом значительно возросла. Тепловой поток составляет 86 Вт/м 2 .

Однако из-за инерционности системы поверхностного обогрева процесс изменения температуры воздуха в помещении достаточно продолжителен. Повысить оперативность реакции водяного теплого пола можно с помощью грамотного применения средств автоматики и управления.

При использовании напольного отопления в качестве основной системы обогрева вопрос регулирования решается установкой теплогенератора с погодозависимой автоматикой в связке с комнатными термостатами и сервоприводами на каждой петле. Однако в климатических условиях России теплый пол не всегда способен обеспечить компенсацию теплопотерь помещениями. Поэтому в большинстве случаев система отопления проектируется комбинированной, например, водяной теплый пол дополняется радиаторами. При таком подходе система отопления условно делится на два температурных контура: первичный (высокотемпературный, радиаторный) и вторичный (низкотемпературный, теплый пол). Это требует более сложной системы управления отоплением, но в результате получается гибкая, оперативная и надежная схема.

Примером технического совмещения контура радиаторного отопления и водяного теплого пола может служить схема с использованием насосно-смесительного узла VALTEC COMBI (COMBIMIX).

Работа комбинированной системы отопления основана на базе готового смесительного узла COMBI (рис. 2, каталожный артикул VT.COMBI) в сочетании с коллекторными блоками VT.594 и VT.596.

Рис. 2. Внешний вид и схема работы узла VALTEC COMBI (COMBIMIX)

Наименование
1Термоголовка жидкостная с выносным датчиком погружного типа, установленная на термостатическом клапане
Капиллярная трубка термоголовки
1bГильза с установленным датчиком температуры термоголовки
Гильза под датчик температуры
2Балансировочный клапан вторичного контура
3Автоматический поплавковый воздухоотводчик
4Перепускной клапан для предотвращения работы насоса в тупиковую сеть
5Термометр
6Шаровой клапан для отключения циркуляционного насоса
7Перепускной байпас для поддержания циркуляции во вторичном контуре
8Дренажный клапан
9Циркуляционный насос (в комплект не входит)
10Обратный трубопровод вторичного контура для возврата излишнего теплоносителя в первичный контур
11Запорно-балансировочный клапан вторичного контура
Т1Присоединение подающего трубопровода первичного (высокотемпературного или радиаторного) контура
Т2Присоединение обратного трубопровода первичного (высокотемпературного или радиаторного) контура
Т11Присоединение подающего трубопровода или коллектора вторичного (низкотемпературного или теплого пола) контура
Т21Присоединение обратного трубопровода или коллектора вторичного (низкотемпературного или теплого пола) контура

Узел предназначен для поддержания заданной температуры и расхода теплоносителя во вторичном контуре системы отопления, гидравлическую увязку первичного и вторичного контуров. Он оснащен всей необходимой запорно-регулировочной арматурой и сервисными элементами и обеспечивает стабильную работу вторичного контура и предохраняет насос от работы «на закрытую задвижку», что увеличивает срок его безаварийной службы.

Читайте также:  Дизайн однокомнатной квартиры 34 кв. м +75 фото идей интерьера

Ключевым для данного узла является реализация управления смесительным клапаном теплого пола. Вариантов можно предложить несколько.

Вариант 1. Термостатический клапан с чувствительным элементом (термостатической головкой), рис. 3.


Рис. 3. Управление смесительным узлом с помощью
термостатического клапана с чувствительным элементом

Приведенная на рис. 3 схема является наиболее простой в реализации и соответственно самой дешевой. Она содержит:

Температура теплоносителя в подающем коллекторе теплого пола поддерживается термостатической головкой (диапазон настройки 20–60 °С), которая выставляется на расчетное значение заложенное проектом системы, соответствующее максимально отрицательной температуре наружного воздуха в отопительный период. В таком случае во всех помещениях будет поддерживаться постоянно максимально-расчетная температура.

Аварийное ограничение превышения температуры во вторичном контуре обеспечивается термостатом с выносным датчиком VT.AC616 I (рис. 4). Этот термостат включается в цепь питания циркуляционного насоса и отключает его при превышении настроечного значения температуры теплоносителя.


Рис. 4. Термостат с выносным
датчиком AC 616 I

Однако температура наружного воздуха претерпевает постоянные изменения, что влияет на тепловой режим помещений. Для того чтобы соответствующим образом изменить температуру в каком-либо отдельном помещении, потребителю необходимо с помощью ручного регулировочного клапана, установленного на обратном коллекторе теплого пола, откорректировать количество проходящего теплоносителя. При такой схеме получается, что при каждом существенном изменении внешней температуры потребитель вынужден «бегать» к узлу для корректировки настроек. Получается, что отопление есть, а комфорта нет.

Вариант 2. Термостатический клапан с чувствительным элементом (термостатической головкой) и сервоприводы на петлях, работающие по команде комнатных термостатов (рис. 5).

Избавиться от ручного регулирования работы контуров теплого пола можно с помощью комнатных термостатов, расположенных в отапливаемых помещениях. Каждый термостат управляет электротермическим сервоприводом, установленным на соответствующем термостатическом клапане обратного коллектора теплого пола.


Рис. 5. Управление теплым полом с помощью термостатического
клапана с чувствительным элементом и комнатных термостатов


Рис. 6. Импульсные сервоприводы VT.TE3040 (слева) и VT.TE3042 (справа)

В предложенной схеме используются импульсные нормально закрытые сервоприводы VT.TE3040 или VT.TE3042 (рис. 6). Нормально закрытый привод – это привод, который находится в закрытом положении при отсутствии электропитания, а при подаче напряжения переходит в положение «Открыто». Отличие приводов заключается только в дизайне, при одинаковых эксплуатационных характеристиках.

В качестве комнатных термостатов могут использоваться следующие приборы:


Рис. 7. Комнатный термостат VT.AC601

1) Термостат VT.AC601 (рис. 7), работающий от встроенного датчика температуры окружающего воздуха. При снижении температуры воздуха в помещении термостат подает питание на привод, который открывает клапан.


Рис. 8. Комнатный термостат VT.AC602

2) Термостат VT.AC602 (рис. 8), оснащенный выносным датчиком температуры пола и выключателем, полностью прекращающим работу термостата. Этот прибор может работать в трех режимах: а) по датчику температуры воздуха (диапазон настройки 5–40 °С); б) по датчику температуры пола; в) по двум датчикам одновременно. В качестве основного датчика выступает датчик температуры воздуха, а датчик температуры пола работает в качестве ограничителя с заводской настройкой 30 °С. Термостат имеет также возможность подключения через внешний таймер, который управляет включением и отключением термостата по заданной временной программе.


Рис. 9. Комнатный хронотермостат VT.AC 709

3) Хронотермостат VT.AC709 (рис. 9) работает по алгоритму, аналогичному алгоритму работы термостата VT.AC602. В отличие от двух предыдущих термостатов, он обладает функцией недельного программирования, что позволяет пользователю задавать различные температурные режимы в определенное время суток и в определенные дни недели.

Рассматриваемые в статье комнатные термостаты VT.AC601, 602, 709 работают только от сети 220 В и управляют в системах отопления только нормально закрытыми сервоприводами.

Автоматизация с помощью комнатных термостатов и электротермических сервоприводов избавляет потребителя от ручного управления системой, но весь контур теплого пола по-прежнему будет работать на полную тепловую мощность, с постоянной температурой теплоносителя, независящей от колебаний температуры наружного воздуха.

Вариант 3. Термостатический клапан с чувствительным элементом (термический сервопривод с аналоговым управлением), сервоприводы на петлях, работающие по команде комнатных термостатов и контроллер с функцией погодной компенсации, управляющий сервоприводом термостатического клапана смесительного узла (рис. 10).


Рис. 10. Управление теплым полом с помощью комнатных термостатов и погодозависимой автоматики.

Адаптация теплопроизводительности системы напольного отопления к наружной температуре воздуха возможна при использовании погодозависимой автоматики, такой, например, как контроллер VALTEC VT.K200 (рис. 11). Контроллер позволит обеспечить не только энергоэффективную работу напольного отопления, но и продлить рабочий ресурс системы в целом.


Рис. 11. Контроллер VT.К200

Контроллер VALTEC VT.K200 позволяет по заданному графику корректировать температуру теплоносителя в соответствии с температурой наружного воздуха. Температура теплоносителя в подающем коллекторе теплого пола регулируется с помощью аналогового сервопривода VT.TE3061, посредством управляющего сигнала от контроллера. Управляющий сигнал контроллера рассчитывается по пропорционально-интегрально- дифференциальному (ПИД) закону регулирования.

Величина управляющего сигнала определяется по формуле:

Пропорциональная составляющая (Р) прямо пропорциональна «невязке», которая определяется выражением:

где Тус – температура уставки; Т – текущее значение температуры.

При пропорциональном регулировании фактическое отклонение температуры вызывает пропорциональное изменение управляющего сигнала.

Однако при таком регулировании значение температуры никогда не стабилизируется на уставке, и процесс превращается в колебательный с постоянными перегревами и охлаждениями. Величина этих отклонений от уставки называется статической ошибкой. Для устранения данной ошибки контроллером учитывается интегральная составляющая (I), которая равна интегралу «невязок». Она позволяет контроллеру учитывать эту статическую ошибку.

Если система работает в стабильном режиме, то через некоторое время температура теплоносителя устанавливается на заданном значении. Однако время, за которое система достигает заданного уровня температуры, достаточно велико. Для сокращения времени выхода на уставку используется дифференциальная составляющая. Она пропорциональна темпу (скорости) изменения отклонения температуры от уставки.

ПИД-регулирование дает возможность контроллеру оперативно устанавливать в системе требуемый уровень температуры теплоносителя при малейших колебаниях температуры наружного воздуха.

Коэффициенты Kp, Ki и Kd определяются в процессе автонастройки, предусмотренной в приборе, но также могут быть заданы или скорректированы вручную в ходе эксплуатации.

Необходимая температура теплоносителя определяется контроллером по пользовательскому температурному графику. Данный график устанавливается на стадии наладки системы отопления и определяется заданными пользователем точками (от 2 до 10).

Крайняя левая точка графика (рис. 12, точка А или С) задает максимальную температуру теплоносителя в системе теплого пола, которой соответствует расчетная отрицательная температура наружного воздуха.

Максимальная температура теплоносителя теплого пола определяется проектом системы отопления.


Рис. 12. График регулирования

Крайняя правая точка (рис. 12, точка В или D) определяется по личностным теплоощущениям конкретного потребителя и далее корректируется на основании опыта эксплуатации.

На графике (рис. 12) приведен пример для двух разных температурных режимов, приведенных в таблице.

Температура,°СТочки температурного графика
Режим 1Режим 2
ABCD
Наружного воздуха-2610-326
Теплоносителя40203518


Рис. 13. Подключение насоса

Встроенная функция ограничения температуры в контуре теплого пола позволяет отказаться от использования внешнего предохранительного термостата. В этом случае питание насоса подается через контроллер (рис. 13).

Контроллер обладает функцией адаптивности, которая позволяет в процессе эксплуатации вырабатывать наиболее эффективный алгоритм работы, соответствующий конкретной системе, объекту и динамике изменения теплового режима.

Настройка контроллера проста и занимает у пользователя не более 10–15 минут.

Благодаря наличию встроенного цифрового интерфейса RS-485 контроллер может быть внедрен в сеть диспетчеризации и контроля данных.

Подробные пошаговые инструкции по настройкам смесительного узла VALTEC COMBI (COMBIMIX) и термостатов вы найдете на нашем сайте.

Регулировка тёплого пола: инструкция по первому запуску системы

Ценность индивидуальных систем отопления, к числу которых относятся и водяные полы, в том и заключается, что их можно настраивать на комфортную температуру при минимальных расходах на подогрев теплоносителя. Главное — правильно выбрать схему подключения и смонтировать её без ошибок. Вариантов подключения существует несколько, и в каждом случае регулировка тёплого пола осуществляется по-своему. Тем не менее, есть общие принципы, которые мы в этой публикации и рассмотрим.

Регулировка тёплого пола

Особенности подключения в зависимости от схемы

Говорить о регулировке водяного пола без уточнения схемы, по которой он функционирует, было бы в корне неправильно, потому что в каждом конкретном случае у неё своя структура. Соответственно, за настройку температур могут отвечать совершенно разные элементы или узлы.

Роль котла в терморегулировании греющего контура

При простом варианте подключения, когда котёл работает исключительно на подогрев воды для контура пола, никаких регулирующих приборов вообще не требуется.

В самой простой схеме только котёл и контур пола

Если котёл установлен газовый, современной модели, он сам по себе является отличным регулятором. Желаемая температура теплоносителя выставляется нажатием кнопок на его панели управления. Новое значение, когда нужно сделать воду горячее, охладить или вовсе отключить, задаётся без проблем, за считанные секунды.

И даже когда система двухконтурная — то есть, котёл не только обеспечивает работу напольного отопления, но и греет воду для батарей и точек разбора — температуру подогрева каждого контура можно отрегулировать за счёт автоматики самого котла. Отдельных приспособлений для этого вовсе не требуется.

То же самое и в случае установки электрического котла, работа которого так же легко регулируется с панели управления. Правда, электричество не самый дешёвый способ подогрева, и к нему обращаются только когда в доме нет газа. Но это уже другая история.

Панель управления современного газового котла

Мембранный (расширительный) бак, подключённый к твердотопливному котлу

Зависимость давления в бачке от температуры воды

Этот узел с манометром и терморегулятором обеспечивает безопасную работу системы

А вот чтобы иметь возможность регулировать температуру, когда воду греет не газовый или электрокотёл, а твердотопливный, в системе должен присутствовать расширительный (компенсаторный) бачок.

Чем выше температура поступающей в него воды, тем выше и давление. И то, и другое контролируется за счёт монтажа на бачок узла безопасности, включающего в себя манометр, клапан выпуска воздуха и терморегулятор, посредством которого и осуществляется настройка.

Внимание! Так что, в плане регулировки температур немаловажное значение имеет тип применяемого котла — влияет это и на структуру системы в целом. Например, в настенных котлах имеется встроенный насос, обеспечивающий циркуляцию воды. Если же котёл напольный, то и насос, и терморегулятор приходится монтировать отдельно.

Схема с отдельно монтируемым циркуляционным насосом

В случае подключения тёплого пола через отопление, регулировка температур осуществляется по тем же принципам. Просто в этом случае, температура в напольном контуре будет зависеть от температуры в батареях.

Наиболее сложно осуществлять регулирование подогрева при комбинированных схемах подключения, когда контуров много, и в каждом из них вода должна нагреваться по-разному.

Модуль регулирования водяных напольных систем заводской сборки

Тёплые полы — серьёзная статья затрат при ремонте, поэтому важно точно рассчитать, сколько и каких материалов понадобится. Чтобы облегчить ваши трудозатраты, мы подготовили специальную инструкцию, рассказывающую, как произвести расчёт тёплого пола — водяного или электрического. Онлайн-калькуляторы прилагаются. А в статье «Что нужно для тёплого пола?» найдёте полный список всего, что может понадобиться при монтаже.

Решить эту задачу позволяет внедрение в систему смесительного узла, в котором присутствует 3-х ходовой клапан и сервопривод. Что это такое, как функционирует и подключается, читайте далее.

Какую задачу решает клапан подпитки

Собственно, клапан автоподпитки, конструкция которого предусматривает два или три входа, и призван поддерживать в доме тепловой баланс при наличии нескольких контуров.

Клапан может быть двухходовым, рассчитанным на подмес к холодной воде кипятка. Увеличивая или уменьшая поток горячей воды, мы и получаем теплоноситель с той или иной температурой.

Регулируется этот процесс при помощи термоголовки, установленной на клапане. Она прекрасно справляется с защитой системы от чрезмерного нагревания, но сам клапан имеет не слишком большую пропускную способность.

Клапан с двумя ходами

Поэтому двухходовые устройства ставят, в основном, при небольших площадях обогрева. Сами по себе они очень надёжны, и могут подключаться по параллельной схеме, если нагревательных контуров несколько.

Её недостаток заключается в том, что горячая вода в таком случае распределяется неравномерно, поэтому при устройстве многоконтурного отопления устанавливают в основном клапаны с тремя входами. Вот о них и поговорим более подробно.

Возможности трёхходового клапана

Принцип функционирования этого клапана совсем другой. В нём есть термосмесительный узел, в котором и определяется температура проходящей через него воды. Если она слишком горячая, открывается заслонка на трубе с холодной водой, путём подмешивания которой и организуется охлаждение (если помните, в двухходовом клапане всё происходит наоборот).

Клапан автоподпитки на 3 хода

Как только температура потока снижается до заданного значения, проход на холодной трубе закрывается. Правда, при первичном запуске горячей воды, в такой системе могут появляться резкие температурные скачки, что не есть хорошо для любого трубопровода.

Примечание! Чтобы этого избежать, дополнительно монтируют сервоприводы, о которых мы расскажем чуть позже.

Но достоинств у 3-х ходового клапана всё же больше:

  1. Он позволяет не только смешивать потоки с разной температурой, но и перенаправлять их. Но главное всё же то, что при этом можно получать теплоноситель со стабильно заданной температурой.
  2. В зависимости от комплектации клапан может управляться как вручную, так и автоматически. Ручной прибор внешне похож на обычный шаровый кран – разве что имеет три патрубка.
Читайте также:  Внешняя отделка каркасного дома: технология

А вот модели, в которых предусмотрена автоматика, можно настроить так, чтобы температура устанавливалась с учётом удалённости контура от котла – то есть, с поправкой на остывание теплоносителя.

Соответственно, сама система работает при этом более эффективно – особенно, когда вместо термоголовки на клапан установлен сервопривод, учитывающий ещё и температуру воздуха в комнате.

Трехходовой клапан в схеме

Работа системы с сервоприводом

Сервоприводом называют прибор, оснащённый выдвижным механизмом (штоком), располагаемым в верхней части его корпуса. Он устанавливается либо на отдельный клапан, либо на входы в распределительный коллектор тёплого пола, что хорошо видно на картинке.

Элементы системы с названиями

Управляется прибор посредством термостата, на котором и задаётся необходимая температура. Регулятор очень чувствителен к её изменениям, с его помощью настройка производится более точно, чем это возможно сделать посредством термоголовки.

На термоголовке при регулировке можно ориентироваться только по штрихам с цифрами, в которых без паспорта изделия и не разберёшься. Термостат удобен уже тем, что у него есть нормальный дисплей, который показывает температуру в цифрах, в градусах Цельсия. Прибор может быть как электрическим, так и работать по принципу радио.

Таблица 1. Схематичное функционирование электронного термостата

Монтажные отверстия термостата

Выбор места для установки

Как происходит передача данных

Как осуществить первичную настройку пола

Первичный запуск только что смонтированного подогрева пола начинается именно с регулировки, и необходимо правильно её осуществить. Это важно не только для самой системы, но и для эксплуатации напольного покрытия, которое не должно подвергаться перегреву.

Водяные трубы могут монтироваться и на сухую стяжку, но чаще всего их укладывают в монолит по причине большей теплоотдачи такого пирога. Независимо от его конструктива, стартовый запуск системы осуществляется до того, как будет произведена финишная облицовка.

Первичный запуск производится до монтажа декоративного покрытия

При этом из стяжки выпаривается остаточная влага, что очень важно, когда строительство ведётся не в жаркое время года и холода вынуждают поторопиться. Температуру при этом можно задать только комнатную (порядка +20), повышая её всего на 1 градус за сутки.

На заметку! Форсирование событий неуместно — постепенный нагрев исключит возникновение в стяжке трещин из-за резкого линейного расширения.

В данном режиме система должна работать минимум 2 недели. За это время бетон идеально просохнет, что только благоприятно воздействует на большинство финишных материалов, которые не любят влаги.

Таблица 2. Регулировка теплого пола

Шаг 1 – заполняем систему водой

Шаг 2 – спуск воздуха из контуров

Шаг 3 – настройка трёхходового клапана

Шаг 4 – регулировка расходомеров

Шаг 5 – коллектор с настроечными колпачками

Шаг 6 – включаем насос

Если перед началом прогрева пола на расходомерах были выставлены максимальные значения, или они получились на каждом контуре разными, теперь самое время их подрегулировать, чтобы добиться равномерного нагревания. Когда в системе присутствует электронный термостат, о котором рассказывалось выше, задаёте ему нужную температуру – и он настроит её сам.

Цены на теплые полы Caleo

Видео — Простой способ регулировки температуры теплого пола

Видео — Подключение теплого пола к системе отопления

Антон Свистунов главный редактор

Автор публикации 07.03.2019

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

5

Теплый пол в теплице – это отличный способ обеспечить растениям теплую зимовку….

Если хочется уюта и комфорта в доме, то еще на этапе планирования…

Системы подогрева поверхности пола имеются далеко не у всех, но слышало о…

Для создания теплой и комфортной атмосферы в доме используются не только традиционные…

Современные технологии установки систем подогрева полов сегодня активно применяются в жилищной и…

Возможность выполнять гигиенические процедуры, стоя босиком, особенно ценна там, где есть дети….

Теплые полы устанавливаются под различные типы финишных напольных покрытий. Одни из них…

Стремление создать максимально благоприятные условия в жилых помещениях при минимальных затратах дорогих…

Вопросы отопления домов с каждым годом все больше волнуют застройщиков по одной…

Ремонт стен из гипсокартона

Вступление

Ремонт стен из гипсокартона, а также ремонт перегородки из гипсокартона можно разделить на два варианта. Первый, это исправление неправильного или некачественного изготовления перегородки. Второй тип ремонта стен, это устранение механических повреждений на гипсокартоне стены. Например, заделка дырок и отверстий в гипсокартоне.

Разберем, каждый вид ремонта стен из гипсокартона подробнее.

Трещины по швам гипсокартонной стены

Трещины по швам гипсокартонной стены очень распространенный дефект, появляющейся на готовой гипсокартонной стене или перегородке. Появляются трещины, если была нарушена технология монтажа гипсокартонной перегородки. Например, при монтаже каркаса не проложили звукоизоляционную ленту между каркасом и основанием. При обшивке гипсокартонном, сэкономили на шурупах и не соблюли технологический шаг между саморезами. Часто трещины появляются над и вокруг дверей. Это значит, что недостаточно усилили каркас перегородки над и вокруг двери.

Но какие бы не были причины дефектов, их нужно исправлять.

Если трещин не много, то можно обойтись локальным ремонтом. Для этого, узким шпателем или ножом трещина расшивается (расширяется и углубляется). Затем трещина грунтуется и после высыхания грунтовки шпаклюется насколько раз. Каждый следующий слой шпаклевки наносится после высыхания предыдущего. Причем предыдущий слой шлифуется мелкой наждачной шкуркой и грунтуется.

Локальный ремонт, не надежен и скорее всего трещины появятся снова. Чтобы навсегда избавиться от этой проблемы нужно сделать глобальный ремонт стены (перегородки).

Заделывание отверстий в гипсокартоне

Гипсокартон материал хрупкий и вполне возможно, на нем сделать вмятину или дырку.

Заделка вмятины на гипсокартоне

Вмятина на гипсокартоне расшивается, грунтуется и шпаклюется нужное количество раз. Если вмятина очень большая, то между слоями шпаклевки проклеивается серпянка.

Заделка отверстий

Отверстия на гипсокартоне заделываются заплатками. Есть, как минимум, два способа установить заплатку. В обоих способах сначала выпилите вокруг отверстия квадрат гипсокартона. Приложите лист бумаги к выпиленному отверстию и сделайте его шаблон.

По шаблону вырежьте заплатку из гипсокартона. Теперь задача – закрепить заплатку в выпиленное отверстие.

Способ 1

Чтобы закрепить заплатку, в отверстие вставляется деревянный брусок длиннее отверстия. Брусок прикрепляется к стене, с внешней стороны, саморезами. Теперь можно ставить заплатку и прикручивать ее к бруску.

Способ 2

Второй способ не требует крепления бруска. Достаточно срезать торцы отверстия и торцы заплатки под 45⁰ и приклеить заплатку на шпаклевку смешанную с клеем ПВА.

Далее заплатка шпаклюется нужное количество раз. После первого слоя шпаклевки на заплатку клеится мелкая малярная сетка. Она укрепит слои шпаклевки и не даст им трескаться.

В завершении, говоря про ремонт стен из гипсокартона, отмечу, чтобы стены не ремонтировать, точно соблюдайте правила монтажа перегородок из гипсокартона.

Как сделать ремонт поврежденной стены из гипсокартона? на сайте Недвио

В настоящее время гипсокартон является очень популярным материалом во внутренней отделке домов. Им отделывают стены, потолки, скаты кровли, из него делают перегородки, выступы и многие другие элементы.

К сожалению, при всех его преимуществах (небольшой вес, ровность, легкость монтажа и пр.) гипсокартон — это еще очень хрупкий материал. И если в вашем доме стены из сделаны из гипсокартонных перегородок, то высока вероятность, что процессе эксплуатации, они могут быть повреждены.

Если вы заметили кусок поврежденной поверхности гипсокартона, не стоит паниковать – все поправимо. Их этой статьи вы узнаете как сделать ремонт стен из ГКЛ своими руками, быстро и недорого.

Как ремонтируются стены из гипсокартона?

Здесь все зависит от характера повреждений. Отверстия могут быть как маленькими, так и значительными, и в разных случаях применяют разные технологии ремонта.

Если в гипсокартоне образовалась небольшая дырка, можно использовать два способа, чтобы исправить ситуацию:

Способ 1: Зашпаклевать дыру

При ремонте этим способом, для начала необходимо установить дополнительные крепежи около поврежденного участка. Затем следует удалить крепежные элементы на самом поврежденном участке и при помощи специального ножа обрезать поврежденные и неплотно прилегающие части картона и гипса.

Затем возьмите широкий шпатель, нанесите на поврежденную часть гипсокартона тонкий слой шпаклевки, разровняйте этот слой, и оставьте его сохнуть на сутки. Затем надо зачистить отремонтированную поверхность шкуркой, а для того, чтобы удалить пятна шпаклевки, просто протрите место влажной губкой.

Способ 2: Сделать заплатку

Еще одним решением проблемы поврежденной стены из ГКЛ может стать изготовление заплатки.

Делается она следующим образом:

  1. Из твердого куска картона надо вырезать трафарет в форме квадрата, чтобы его размер немного превышал заделываемое отверстие;
  2. Затем трафарет надо приложить к проблемному участку и обвести карандашом;
  3. По обведенному контуру, специальным ножом вырезается отверстие;
  4. Из старого куска гипсокартона вырезаем заплатку, размером на 5 см больше, чем трафарет;
  5. Далее трафарет прикладываем к обратной стороне вырезанной заплатки, обводим карандашом. И вырезаем обведенный контур, но не до конца, надо оставить лицевую лоскутную часть картона с шириной краев примерно 5 см;
  6. Затем шпателем наносим тонкий слой шпаклевки вокруг отверстия на поверхность гипсокартонного листа, промазываем отверстие внутри, а также по краям заплатки – пробки;
  7. Вставляем данную пробку в отверстие, а лоскуты картона вокруг, прижимаем к слою шпаклевки. Важно проследить, чтобы уровень заплатки совпадал с уровнем гипсокартона;
  8. Если все уложилось ровно, то шпателем промажьте заплатку сверху, оставив ее подсыхать на сутки;
  9. Затем зачистите это место шкуркой, протрите влажной губкой, нанесите второй слой шпаклевки.

Теперь, что касается ремонта больших участков поврежденного гипсокартона. Здесь нужно действовать по аналогии изготовления заплатки, однако перед тем как приложить готовую пробку-заплатку, необходимо будет заделать само отверстие.

Способ 3: Ремонт больших поврежденных участков

  1. Из фанеры вырезаем обрешетку, ширина полос должна быть от 2 до 7 см, а длина на 15 см больше отверстия;
  2. Полоски накладывают изнутри пробоя, и с помощью шурупов крепят к гипсокартонному листу;
  3. Затем заплатку накладывают на пробой, проверяя, правильно ли она установилась. Если все верно, то промазывают шпаклевкой область вокруг дыры, по стыку выкладывают армированную ленту, и вдавливают ее шпателем в слой шпаклевки;
  4. Дальше идет процесс финишной обработки поверхности, как было описано выше во 2-ом варианте.

Довольно часто на гипсокартонных поверхностях возникают трещины во внутренних углах. Бороться с ними можно путем нанесения тонкого слоя шпаклевки по обеим сторонам угла.

Способ 4: Заделка трещин в углах

  1. Возьмите ленту для заделки стыков, наложите ее на угол, чтобы она была симметрично согнутой;
  2. Далее следует начать наносить шпаклевку на гипсокартон. Начинают от одного конца трещины, продвигаясь к другому. Разравнивать шпаклевку необходимо шпателем;
  3. Затем поврежденной поверхности необходимо дать время на высыхание (несколько часов). После этого поврежденную часть необходимо снова зачистить и нанести следующий слой.

Как видите, отремонтировать гипсокартон можно даже в самых сложных ситуациях. Давайте дальше рассмотрим еще некоторые менее распространенные случаи.

Ремонт вздувшегося гипсокартона

Так, например, иногда на стыках гипсокартонных листов появляются вздутия и даже пузыри. К счастью, устранить их несложно.

Если они крупные, их просто «вскрывают» при помощи универсального ножа, мелкие же убирают, путем удаления образующей их ленты. Пузырь на ленте заполняют шпаклевкой для заделки стыков, затем шпателем осуществляют разравнивание.

Ремонт отвалившегося крепежа гипсокартона

Еще одна частая проблема домовладельца — необходимость замены крепежа гипсокартонной стены. Это делается так: с силой надавливаете на гипсокартон, и вкручиваете дополнительный шуруп на расстоянии примерно 5 см от старого. Затем удаляете отслоившуюся шпаклевку, а каждую новую лунку замазываете новой шпаклевкой.

Затем все по аналогии: сушка, зачистка, нанесение других слоев.

Торчащие выступы на стыках гипсокартона

Заделать выступы на стыках ГКЛ тоже можно. Делается такой ремонт следующим образом:

  1. Выступающую часть стыка зачищают (при этом важно не повредить гипсокартон и ленту на стыке);
  2. Затем тонким слоем шпаклевки выравниваете стык на расстояние примерно 20 см от выступа по обе части;
  3. Затем поверхность нужно оставить сохнуть. В идеале — на сутки;
  4. После высыхания отремонтированную поверхность ГКЛ зачищают шкуркой, протирают влажной губкой, и повторяют слой.

Заделка трещин гипсокартона по угловой защитной накладке

Отремонтировать трещины в гипсокартоне в местах накладки можно следующим образом:

  1. Сначала от шпаклевки очищаются отверстия угловой защитной накладки, ее планку укрепляют шурупами не дальше 15 см друг от друга;
  2. Затем на трещину наносится шпаклевка тонким слоем, после чего ее необходимо оставить — застывать;
  3. Затем, по завершении просушки, поврежденное место «шкурится» и наносится следующий слой.

Вот, собственно, и все рекомендации. Следуя им, вы сможете легко и своими руками сделать ремонт гипсокартонной стены.

Купить шпаклевку для гипсокартона

Не забудьте добавить сайт Недвио в Закладки. Рассказываем о строительстве, ремонте, загородной недвижимости интересно, с пользой и понятным языком.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *