Правильная техника укладки теплоизоляции для теплого электрического пола. Виды теплоизоляции для системы отопления теплый пол Монтаж теплого пола без теплоизоляции

Утеплители для создания теплого водяного пола позволяют экономить энергоресурсы. Они снижают потери тепла на 15-20%. Их главная задача – не допустить проникновения лучистой энергии в землю, нижние помещения или подвал.

В общей системе утеплитель для теплого пола выполняет несколько функций. Он не допускает лишних теплопотерь, обеспечивает равномерное распределение тепла. Кроме того, любой материал становится дополнительным шумобарьером.

При просмотре вариантов важно учитывать ключевые особенности теплоизоляции полов с подогревом:

  • низкий коэффициент теплопроводности;
  • сопротивляемость динамическим и статическим нагрузкам, которые будут возникать в процессе эксплуатации;
  • стабильность формы;
  • длительный срок эксплуатации.

Кроме того, теплоизоляция для теплого пола должна быть огнестойкая и безопасная.

Производители предлагают широкий ассортимент утеплителей, которые отличаются структурой, толщиной и характеристиками. При выборе следует учитывать особенности помещения, где обустраивается система теплого пола, возможное увеличение высоты конструкции, характеристики теплоизоляции.

Популярные материалы

Пенополистирол. Вспененный полимерный материал. Он отличается хорошими теплотехническими показателями, небольшим весом и демократичной ценой. Плиты не гниют и не пропускают влагу. Недостатком пенополистирола можно считать сравнительно небольшие звукоизоляционные показатели.

Ведущие производители предлагают специальный утеплитель под теплый пол с бобышками. Благодаря специальным выступам укладка труб водяного пола не представляет особого труда. Материал отличается повышенными прочностными показателями, имеет защиту от конденсата. Также в продаже имеются фольгированные маты.

Фольгированная минеральная вата. Утеплитель под водяной теплый пол предлагается в виде рулонов или плотных плит. Он изготавливается из природного сырья и относится к классу негорючих материалов. Особой популярностью пользуются базальтовые маты, которые отличаются высокой стабильностью формы. При работе с ними выделяется минимальное количество вредной для организма пыли. Главным недостатком минераловатных утеплителей считается повышенная чувствительность к влаге. При намокании они теряют свои изоляционные свойства. Наличие фольгированного слоя снижает эту вероятность.

Натуральная пробка. Теплоизоляцию для водяного теплого пола изготавливают из коры пробкового дерева. Методом прессования получают тонкий рулонный материал толщиной 3-4 см и плотные маты. Утеплитель характеризуется:

  • безопасностью – утеплитель экологичен и гипоаллергенен;
  • хорошими показателями тепло- и звукоизоляции;
  • устойчивостью к процессам гниения и разрушения грызунами;
  • стабильностью геометрии;
  • водонепроницаемостью.

Практически единственный недостаток натуральной пробки – высокая стоимость.

Пенофол. Этот вид теплоизоляции для теплого водяного пола изготавливается на основе вспененного полиэтилена. Слой полимера покрывается с одной (тип А) или двух (тип В) сторон алюминиевой фольгой. Также предлагается самоклеящаяся модификация (С). Если планируется заливка бетонной стяжки, то в системе теплого пола следует использовать разновидность ALP – фольгированный слой ламинирован покрытием из полиэтилена.

Имеющийся в структуре воздух препятствует потерям тепла, а металлическая поверхность способствует его отражению в помещение. Общая толщина утеплителя не превышает 10 мм. Компактные рулоны легко транспортировать и укладывать.

Металлизированная лавсановая пленка. Негорючий утеплитель для пола, который отличается идеальными отражающими показателями. Материал инертен к агрессивным химическим веществам и микроорганизмам.

Гидроизоляционные показатели гарантируют защиту системы от проникновения влаги из подвального помещения или грунта. Пленка отличается упругостью, имеет достаточную прочность к деформации, переносит высокие нагрузки.

Металлизированный слой часто дополняется вспененным полиэтиленом толщиной от 2 до 10 мм. Это улучшает теплоизоляционные показатели, но снижает класс горючести материала. Лавсановая пленка выдерживает без разрушения и деформации температуры до +90 °С. Это позволяет укладывать трубы непосредственно на нее.

Основные характеристики утеплителей приведены в таблице:

Утеплитель Показатели Пенополистирол Минвата фольгиров Пробка Пенофол Лавсановая пленка
Теплопроводность,
Вт/м·К
0,0336-0,035 0,035-0,045 0,036-0,042 0,037 - 0,052 0,031-0,037
Влагопоглощение % 0,2-0,4 0,1-0,2 1 0,35-0,7 0,1-0,2
Паропроницаемость, мг/м·ч·Па 0.05 0,49-0,60 0,2-0,6 0.001 0.001
Горючесть, класс Г1-Г4 НГ Г1 Г1 Г1
Срок службы, лет 50-100 более 50 лет 20-25
Диапазон рабочих температур, °С -50 – +85 от -200 до +700 от -200 до +130 от -40 до +95 -60 - +100
Коэффициент звукопоглощения, % 85-90 52
Шумопоглощение, дБ 23-28 10-12 для черной, 16-20 для белой 20-32

Производители и цены

Качественные утеплители для теплых полов предлагают многие ведущие производители. Некоторые варианты предложены в таблице:

Вид утеплителя Бренд Параметры Стоимость, руб. за м2
Пенополистирол Knauf Therm 1200х600х47 мм 500
Экопол 1100х800х38 мм
455
Пенощит 1000х1000х50 270
Минвата фольгированая URSA (стекловолокно) рулон 18000х1200х50 мм 115-168
Rockwool (базальт.) 342
Техническая пробка Amorim 1000× 500×10мм 560
Пенофол Пенофол рулон типа А (В) 47 (78)
Лавсановая пленка Daewoo enertec рулон 1х30 м, толщина 3(5)мм 139

Особенности укладки

Чтобы система теплого пола функционировала эффективно, важно правильно выполнить все этапы монтажа. Немаловажную роль имеет укладка утеплителя. Работы начинаются с подготовки поверхности:

  • устранения больших трещин ;
  • выравнивания основания ;
  • обустройства гидроизоляции – материал укладывается по всей площади пола с нахлестом в 15-20 см, стыки проклеиваются скотчем;
  • монтажа по периметру комнаты демпферной пенополистирольной ленты. К гладким стенам она клеится, а к шероховатым – крепится с помощью саморезов. Лента должна быть выше готового пола на 2-3 см.

После этого приступают к укладке теплоизоляции. Плиты укладывают встык, без зазоров. Во избежание образования мостиков холода стыки обрабатываются герметиком. Метод крепления зависит от выбранного материала.

Тонкости соединения утеплителя с фольгированным основанием

Утеплители с фольгой укладываются отражающей поверхностью вверх. Это обеспечивает эффективное возвращение тепловой энергии внутрь помещения. В процессе монтажа следует позаботиться о правильном соединении отдельных плит или полос. Обычные строительные скотчи и клеи непригодны. Следует использовать специальный вариант фольгированной ленты, с клеящей основой.

Вывод

Утеплители для водяного теплого пола позволяют эффективно сохранять тепло и гарантируют снижение энергозатрат на отопление. Дополнительно они служат звукоизоляцией. Материалы представлены широким ассортиментом. Выбор следует основывать на особенностях помещений и личных предпочтениях.

Система «теплый пол» представляет собой достаточно сложную конструкцию, отлаженная работа которой зависит от правильно подобранных и установленных на свое место всех её компонентов. Особого внимания требует теплоизоляция для теплого пола. Этот элемент конструкции помогает сохранять и направлять тепло вовнутрь помещения, экономя энергоресурсы и деньги. Обустройство теплоизоляции занимает совсем мало времени, главное, выбрать необходимый материал и правильно его уложить.

Для теплоизоляции теплого пола необходимо использовать материалы, рекомендованные производителями теплых полов

Виды теплоизоляции для теплого пола

Рынок теплоизоляционных материалов может похвастаться своим обилием и разнообразием. Большинство из этих материалов применяются и для теплых полов. Это могут быть маты минеральной ваты, техническая пробка, экструдированный пенополистирол, вспененный полиэтилен и полипропилен, Пеноплекс или другие материалы. Но при выборе теплоизоляции для теплого пола все-таки следует прислушиваться к производителям теплых полов. Их рекомендации относительно теплоизоляции сводятся к нескольким материалам, которые наиболее подходят для водяных и электрических теплых полов.

К таким материалам относятся:

Полиэтиленовая пленка — не основной, а дополнительный утеплитель в системе «теплый пол»

  • Полиэтиленовая плёнка с разметкой для теплого пола . От обычного полиэтилена ее отличают высокая прочность и надежность. Сам материал не является 100% утеплителем, но он используется в качестве дополнительного утепления.

Фольгированная пленка для теплоизоляции хорошо отражает тепло внутрь помещения

  • Фольгированная плёнка с разметкой для теплого пола . Основным преимуществом этого материала является его способность отражать тепло обратно. Это помогает сохранить и направить в нужном направлении 97% тепла от общего теплового потока. Существуют 4 типа такой пленки: A, B, C и D. Они отличаются между собой количеством слоев, количеством сторон с фольгой, а также эксплуатационными характеристиками. Самый простой тип – А, самый «навороченный» – D. Пленка типа D является полноценной отражающей теплоизоляцией и обладает звуко-, тепло- и пароизоляционными свойствами.

Полотно вспененного полиэтилена с ламинированной поверхностью устойчиво к механическим нагрузкам и служит гидро-, звуко- и теплоизоляцией

  • Полотно из ламинированного вспененного полиэтилена с фольгированной поверхностью (с разметкой для теплого пола) толщиной 2 – 5 мм. Данный материал по своей структуре напоминает фольгированную пленку типа А, но имеет ряд качественных отличий. Во-первых, в ее основании – вспененный полиэтилен. Он является тепло-, звуко- и частично гидроизоляцией. Во-вторых, поверхность с фольгой ламинирована, что повышает устойчивость полотна к механическим повреждениям.

Плиты экструдированного пенополистирола с разметкой для теплого пола способны выдерживать большие механические нагрузки

  • Плиты из экструдированного пенополистирола без или с канавками для труб или кабелей теплого пола. Такие плиты обладают рядом преимуществ, среди которых высокая прочность и простота монтажа. Один из вариантов плит обладает встроенными внутрь утеплителя трубами. Такая теплоизоляция для водяного теплого пола является практически идеальной конструкцией в силу простоты и скорости монтажа всей системы.
  • Техническая пробка . Пожалуй, это единственный абсолютно натуральный материал, который используется для . Пробка обладает прекрасными теплоизоляционными свойствами, что в сочетании с экологичностью и делает её весьма популярным теплоизоляционным материалом.

Помимо перечисленных теплоизоляционных материалов используются еще и следующие расходные материалы для создания качественного изоляционного покрытия:

  1. Демпферная лента шириной 100 – 120 мм и толщиной 8 – 10 мм. Так как зачастую теплый пол укладывается под бетонную стяжку, а бетон при нагревании немного расширяется, приходится оставлять компенсационные зазоры возле стен. Но сквозь эти небольшие щели может теряться часть тепла. С этим помогает бороться демпферная лента, которая обладает достаточной эластичностью и хорошими теплоизоляционными качествами.
  1. Т-образный демпферный профиль (вспененный полиэтилен). Для помещений с большой площадью приходится укладывать несколько контуров теплого пола и соответственно делать стяжку с небольшой площадью, оставляя между квадратами компенсационные швы. Чтобы сохранить тепло и изолировать контуры с разной температурой, как раз и применяется Т-образный демпферный профиль.
  1. Фольгированный скотч . Этот расходный материал требуется для изоляции стыков между листами или полотнами основной теплоизоляции.

Особенности монтажа теплоизоляции

Монтируется достаточно просто. Для её монтажа не требуется каких-либо особенных навыков, достаточно умения в обращении с инструментом и понимания выполняемой работы.

Схема монтажа теплого пола послойно

1. Теплоизоляция под теплый пол укладывается на ранее подготовленное прочное и ровное основание.

2. Поверхность основания необходимо качественно гидроизолировать и лишь после этого укладывать теплоизоляцию.

3. При создании водяного теплого пола необходимо учесть тот факт, что трубы с теплоносителем обладают определенным весом. И со временем они под тяжестью стяжки и напольного покрытия частично или полностью продавят теплоизоляционный материал. Чтобы избежать этого: во-первых, необходимо выбирать теплоизоляцию определенной прочности. Во-вторых, под трубы и поверх них необходимо укладывать армирующую сетку, чтобы равномерно распределить вес стяжки и напольного покрытия. В-третьих, можно использовать плиты из экструдированного пенополистирола с канавками под трубы.

4. При укладке любого типа теплоизоляции все швы и стыки следует проклеивать фольгированным скотчем. Как писалось выше, он поможет сохранить тепло.

5. Также для сохранения целостности бетонной стяжки и для дополнительной изоляции все стыки между стеной и стяжкой требуется обклеить демпферной лентой. Если существует несколько тепловых контуров и у каждого своя температура, используется Т-образный демпферный профиль.

Создание теплоизоляционного слоя под теплый пол – не столько роскошь, сколько необходимость. Некачественно сделанная теплоизоляция теплого пола повлечет за собой малозаметные негативные последствия, но упущения при её создании весьма ощутимо отразятся на комфорте и качестве отопления. Ко всему прочему, отсутствие хорошей теплоизоляции – это лишняя растрата денег и энергоресурсов.

Для многих специалистов, которые занимаются проектированием систем отопления, этот вопрос покажется не нужным. Почему? Потому что ответ на него очевиден - утеплитель нужен. Для них вопрос утепления звучит подобно такому: "нужна ли человеку одежда зимой?"

Тем не менее, помимо проектировщиков, есть немало людей далеких от проектирования и расчета систем отопления, и, в связи с этим, не обладающих достаточным знанием и конкретными цифрами, чтобы ответить на вопрос: "Нужен ли утеплитель для теплого пола? А если нужен, то какой толщины?" В первую очередь в категорию таких людей попадают заказчики, которые планируют строить дом, но хотят на чем-то сэкономить и не видят необходимости в том, чтобы закладывать слой утеплителя. Среди этой категории есть "опытные", которые проводят не первое строительство и, пользуясь лишь своими ощущениями, говорят: "Я уже построил один дом, и там у меня есть теплые полы. Руку прикладываю, а пол - теплый. Утеплитель не использовал. Зачем он вообще нужен? Я сэкономил."

Также есть специалисты, занимающиеся монтажом систем напольного отопления, которые продолжают интересоваться вопросом целесообразности использования утеплителя, его толщины и условий, в которых она может меняться.

Вот, по сути, для этих двух категорий, а также для всех желающих исследовать этот вопрос написана эта статья.

Итак, отвечаем на вопрос: "Нужен ли утеплитель для теплого пола?"

Для начала давайте с вами кое о чем условимся:

  1. Мы с вами понаблюдаем за решением 8 задач. Условия к каждой будут одинаковыми. Разница будет лишь в наличии утеплителя или в его отсутствии, а также в его толщине.
    По всем другим параметрам "пирог" теплого пола будет одинаковым. Одинаковой будет площадь теплого пола, длина трубы контура, шаг укладки трубы, температура теплоносителя и финишное покрытие - обыкновенная керамическая плитка.
  2. Поскольку мы решаем задачу для небольшого помещения, пол, которого смонтирован на грунте (4*2,5=10 м 2), то расчетной температурой для наружного воздуха мы будем пользоваться -26 0 С (расчетная температура воздуха для Воронежа и Воронежской области).

Общие условия для решения задачи:

Дано:

Температура наружного воздуха -26 0 С
Температура внутреннего воздуха 20 0 С
Температура подачи теплоносителя 50 0 С
Разница температур подачи и обратки 10 0 С
Площадь теплого пола 10 м 2
Общая длина трубы контура 76,7 м
Шаг укладки 0,15 м
Температура поверхности теплого пола 28 - 30 0 С
Финишное покрытие керамическая
плитка
Толщина утеплителя меняется

Решение задачи :
(щелкните курсором для увеличения)

нет утеплителя утеплитель 1 см утеплитель 2 см утеплитель 3 см

Как видно в системе без утеплителя вполне возможно получить неплохой тепловой поток с квадратного метра 90 вт/м 2 . Но потери тепла при этом огромны 118 вт/м 2 . Более 1 кВт потерь с 10 м 2
Вот бы такой "теплый пол" перевернуть низом вверх. Было бы теплее.
А что у нас с расходами на газ?
Если бы за отопительный сезон при нормально спроектированной системе отопления владелец заплатил бы (условно) 10000 рублей, то без утеплителя ему понадобится на оплату 23100 рублей (грубо).

Температура поверхности такого пола, когда трога ешь рукой, вполне дает ощутимый правильный результат, дополняемый распирающим чувством гордости от осознания собственной технической подкованности и верности выбранной стратегии по "экономии" средств на утеплителе.

Это решение уже находится на технически верном пути. Такое решение позволяет экономить не только тепло, но, как мы уже увидели, средства владельца дома.
Однако же, если обратить внимание на величину теплового потока вниз 59,1 вт/м 2 , через утеплитель, то становится понятно, что толщины пенополистирола все еще недостаточно.
Одна из важных характеристик, которая напрямую влияет на количество тепловых потерь - это сопротивление теплопередаче, которая измеряется в м 2 *Вт/К и при монтировании теплых полов на грунте должна равняться 2,25 м 2 К/Вт.
А сейчас каково у нас сопротивление теплопередаче? 0,409 м 2 К/Вт. Это в пять раз меньше!
Давайте добавим еще 1 см утеплителя.
Что у нас с тепловым потоком, идущим на обогрев помещения? 98,5 вт/м 2 ? Увеличился незначительно в сравнении с предыдущей толщиной утеплителя? Стоит ли тратиться дальше на утеплитель? А что у нас с потерями тепла? 37,8 вт/м 2 !!! Это прямая экономия средств владельца дома по эксплуатационным расходам!
Если так дело пойдет дальше, то уже очень скоро мы пожмем вашу руку и скажем: "Вы один из лучших Специалистов по правильному выбору толщины утеплителя для системы напольного отопления и мы можем смело рекомендовать Вас Вашим Заказчикам."
Пока мы еще этого не говорим, но подбадриваем Вас одобрительными возгласами. Почему? Потому что еще слишком велики потери и незначительно сопротивление теплопередаче слоев пирога теплого пола, расположенных под трубами. Посмотрите, она сейчас равна 0,659 м 2 * Вт/К.
Следуем дальше. Плюс 1 см

Хочется поздравить Вас. С чем? Неужели мы добрались до той заветной величины толщины утеплителя, которая соответствует нормам и наиболее оптимальна? Скажу Вам: "Пока нет." Но обратите внимание на величину полезного теплового потока. Вы достигли 100 Вт с 1 м 2 . Это серьезный показатель. С площади 10 м 2 Вы получаете 1000 Вт теплового потока. 1 кВт!
А помните с чего начиналось? Без утеплителя такой поток был направлен вниз на все деньги!
Благодаря толщине утеплителя лишь 3 см Вам удалось поднять полезный тепловой поток с 90 до 100 Вт с 1 м 2 . Снизить потери тепла в грунт со 118 до 27 Вт с 1 м 2 и уменьшить расходы владельца дома с 23100 рублей до 13000.
Однако расслабляться еще рано. Что там у нас с сопротивлением теплопередаче? 0,909 м 2 * Вт/К. Уже неплохо. Добавляем еще 1 см.

утеплитель 4 см утеплитель 5 см утеплитель 7 см утеплитель 8 см
Не тяни кота за хвост. Так называется добавление 1 см к предыдущим 3. Показатели изменились в лучшую сторону незначительно. А деньги за утеплитель заплачены. Где прибыль? Где экономия? Уверяю Вас она есть даже в этом случае, хотя и не столь значительная, как в предыдущем. Сравните показания хотя бы с вариантом, когда нет утеплителя. Чувствуете разницу? Ну, тогда вперед плюс еще 1 см. Выводы будем делать потом. Вот это уже что-то. Пять сантиметров это вам не один. Это на четыре больше!
А что у нас с показателями? Полезный тепловой поток - 103 вт/м 2 . Потери тепла - 16,8 вт/м 2 . По сути 168 Вт с наших 10 м 2 площади теплого пола по условиям задачи. А сопротивление теплопередаче? Что с ним? 1,409 м 2 * Вт/К. Неплохо. Совсем неплохо. Мы близки к цели. Предлагаю изменить тактику и добавить сразу 2 см.

Этот вариант фактически достиг цели (А может предыдущий?). Полезный тепловой поток почти не повышается, теплопотери снижаются уже не значительно. Всего на 4,9 Вт (49 Вт со всей поверхности). Тепловая мощность наших 10 м 2 увеличилась с 1030 до 1045 Вт. Всего на 15 Вт.
Существенно увеличилось сопротивление теплопередаче с 1,409 м 2 * Вт/К до 1,909 м 2 * Вт/К.
Но оно должно быть 2,25 м 2 К/Вт.

Наконец, мы добрались до финиша! Вот он вариант, когда при толщине утеплителя в 8-8,5 см мы достигаем нужного сопротивления теплопередаче. Каковы наши основные показатели?
Полезный тепловой поток - 105 Вт с одного квадратного метра;
потери тепла - 10 Вт с того же метра;
сопротивление теплопередаче 2,159 м 2 * Вт/К.

Выводы:

  1. Утеплитель для теплого пола нужен. Как мы с вами заметили в самом начале - это также очевидно, как и необходимость в теплой одежде в зимнее время.
  2. Должна ли толщина утеплителя стремиться к нормированной? В случае с проектированием - да. Однако, по согласованию с Заказчиком эта величина может быть изменена. Всегда есть разумная оптимизация, основанная помимо всего на условиях, в которых будет эксплуатироваться система.
  3. Не столько вывод, как дополнение к всему вышесказанному.
    Порой встречаются владельцы домов, да иногда и монтажники, которые говорят о том, что при строительстве в пол утеплитель уже заложен. К примеру, в качестве грунта завозился песок, затем он тромбовался, далее на него после гидроизоляции укладывался пенопласт или пенополистирол 10 см. Потом сверху на него была залита стяжка толщиной 8 или 10 см. Теперь нужно делать напольное отопление. И тут возникает вопрос: "Нужно ли закладывать в "пирог" теплого пола утеплитель?" Не читайте дальше. Как бы вы ответили на этот вопрос?
    Проделайте мысленный эксперимент. Ноябрь. Вам захотелось сесть. Вы сели на бордюр. Каковы ваши ощущения? Комфортно ли вам? Ответ очевиден. В это время мимо шел ваш друг. Он нес домой несколько листов пенополистирола. Увидев Ваше положение, он дал вам один лист, и вы сели на него. Между вами и бордюром уже лежит слой утеплителя. Стало ли вам лучше? Вновь ответ очевиден. А сейчас представьте, что вы положили пенополистирол под бордюр, а сами сели на него сверху. Каковы ощущения сейчас?
    А теперь внимание вопрос: нужен ли утеплитель для "пирога" теплого пола, если под железобетонной плитой уже положен утеплитель?
    Решать вам. И это уже другой вопрос: зачем в этом месте архитектор или прораб, или кто-то другой заложил в грунт утеплитель.

Обустройство напольной отопительной системы характеризуется рядом процессов, одним из которых является монтаж теплоизоляции. Именно этот слой обеспечивает качественную эффективную работу всей системы, не давая теплу уйти в пол и возвращая его обратно в помещение. Несмотря на кажущуюся простоту укладки изолятора, необходимо соблюдать определенные правила, о которых мы и расскажем в нашей статье. Также расскажем, какие материалы для теплого пола лучше использовать.

Монтаж напольного отопления

Если говорить о самой установке, то она достаточно простая с точки зрения восприятия: на поверхности пола располагается теплоноситель, закрытый декоративным покрытием, в качестве которого может быть использован ламинат, кафель, паркет и т.п. Однако, под достаточно элементарным описанием находится довольно-таки сложная конструкция, требующая основательного подхода и подготовки. Так, к примеру, некоторые люди не совсем понимают назначение теплоизоляции для теплого пола, а потому не спешат обустраивать свои системы этим элементом.

Некоторые при укладке теплого пола игнорируют теплоизоляционный слой. Это грубая ошибка, которая приводит к значительным потерям тепла.

Если под домом находится подвальное или иное неотапливаемое помещение или квартира соседей, без термоизоляции вы попросту будете его отапливать, не говоря уже о межэтажном перекрытии. Кроме этого, теплоизоляция под теплый пол выступает в качестве основы для дальнейшего монтажа самого теплового носителя.

Также хотелось отметить один важный момент: термоизоляция для пола осуществляется в полном объеме при укладке классического теплоносителя, то есть двух- или трехжильного кабеля. В этом случае исключение такого полотна из системы грозит некачественной работой внутреннего обогрева.

Основные виды теплоизоляционных материалов

В настоящее время существует огромное количество теплоизоляторов, которые можно с легкостью применять во время устройства напольных отопительных узлов. Среди всего многообразия выделим наиболее качественные и эффективные виды полотен с термоизоляционными свойствами.

Особенность этой модели - экологичная безопасность. Пробковый утеплитель выпускается в виде рулонов, что, в свою очередь, позволяет использовать то количество материала, которое необходимо для оснащения определенной площади поверхности. Другими словами, нет необходимости склеивать несколько листов вместе.

При этом хотелось отметить важный момент: область применения пробкового полотна ограничивается высотой потолков в помещении - при укладке подложки этого типа пол поднимается в среднем на 30-40 мм. С учетом того, что пробковое волокно выпускается как однокомпонентный материал без отражающей поверхности, необходимо дополнительно использовать фольгированный слой.

Этот вид теплоизолятора выпускается в виде матов с закрытой ячеистой структурой. Благодаря своему уникальному составу, он является отличным тепло- и шумоизолятором.

Полипропиленовые плиты обладают хорошими прочностными характеристиками, а также достаточно эластичны, поэтому хорошо поддаются обработке во время монтажа. Они выдерживают критические температурные значения, начиная от -30°С и до +130°С.

ВИДЕО: Пенополистирол на полипропиленовой основе Санпол

Этот вид теплоизоляционного материала признан наиболее подходящим для внутренних отопительных узлов, где в качестве источника выступает трубопровод с горячей водой.

Экструдированный пенополистирол обладает массой преимуществ:

  • хорошие прочностные характеристики наряду с малым весом;
  • доступная стоимость;
  • устойчивость к критическим температурным режимам - от лютых морозов до знойной жары;
  • долговечность;
  • устойчивость к агрессивным веществам;
  • влагостойкость;
  • способность противостоять грибковым инфекциям и плесени;
  • простота в эксплуатации.

Специально для теплого водяного пола применяется подложка с канавками под трубы, которые с одной стороны, облегчают монтаж, с другой - не позволяют трубам скрещиваться и соприкасаться. Если монтируется электрический теплый пол (за исключением кабельного), можно использовать гладкие пенополистирольные плиты.

Экструдированный пенополистирол укладывается исключительно на ровную поверхность.

Среди всего ассортимента утеплителей для напольной системы обогрева именно фольгированный материал является абсолютным лидером. Благодаря 100% отражающей поверхности, он отлично справляется с тепло- и даже звукоизоляцией, многократно повышая эффективность всей системы.

На одну из сторон такого расходного материала наносится фольгированный слой, благодаря которому тепло, исходящее от нагревательного элемента, не уходит в межэтажное перекрытие, а отражается и в полном объеме направляется вверх, в отапливаемое помещение. Применение такого полотна позволяет сократить потери и повысить коэффициент полезного действия внутреннего обогревателя.

Преимущества фольгированного теплоизоляционного полотна:

  • избежание теплопотерь;
  • сглаживание неровностей поверхности;
  • влагостойкость;
  • обеспечение улучшения звукоизоляции;
  • создание равномерного распределения энергии

Нагревательные источники (трубы или кабель) расположены на определенном расстоянии друг от друга и при отсутствии изолятора между ними могут быть холодные участки. Использование отражающего полотна обеспечивает равномерное прогревание поверхности пола не только над теплоносителем, но и между трубами.

  • ускоряет процесс прогрева;
  • способствует отведению тепла от теплоносителя, позволяя избежать его перегрева;
  • отражает тепло, препятствуя прогреву бетонного перекрытия.

В основе вспененный пенополистирол, способствующий созданию надежной защиты от деформаций и повреждений поверхности пола при взаимодействии со щелочной средой, которая преобладает в цементно-песчаной стяжке.

Металлизированное волокно, предотвращающее теплопотери, должно укладываться по всей поверхности, на которой в дальнейшем будет монтироваться тепловой элемент.

Процесс выполнения теплоизоляции помещения

Классическая схема внутреннего отопления характеризуется обязательным использованием теплоизоляционной основы.

Итак, процесс теплоизоляции осуществляется в несколько этапов:

  1. Подготовительный. На этом этапе осуществляется выравнивание черновой поверхности: очистка пола от старой стяжки и заливка новой цементной основы.
  2. На новую стяжку укладывается утеплитель, толщина которого во многом зависит от назначения и размещения помещения. Так, если отапливаемая внутренней системой комната располагается в непосредственной близости с подвалом, то толщина утеплительного полотна должна быть не менее 50 мм. Если же под вами находится жилая квартира, то будет вполне достаточно 20-ти миллиметрового утеплителя.
  3. Следующий этап - пароизоляция. От того, насколько качественным будет выполнен этот слой, зависит эффективность работы отопительной установки. Пароизоляция нужна для того, чтобы под утеплителем не скапливалась влага и не становилась благоприятной почвой для развития грибков.
  4. И только после того, как будут соблюдены все вышеуказанные мероприятия, можно приступать к укладке теплоизоляционной основы.
  5. Поверх предыдущего слоя заливается еще одна стяжка, толщина которой не превышает 50 мм.
  6. Дальше идет монтаж теплового источника, который, либо заливается третьим слоем стяжки (если речь идет о водяной тепловой установке и электрической кабельной), либо подготавливается под кладку финишного покрытия (инфракрасные пленочные нагревательные источники, термоматы и т.п.).

И в завершении хотелось бы добавить, теплоизоляцию при монтаже тепловой внутренней установки нужно считать обязательным конструктивным элементом, который обеспечивает ее эффективную и экономически выгодную работу. Выполнена она может быть различными способами, в зависимости от принципа работы нагревательной системы.

ВИДЕО: Теплоизоляционные материалы для теплых полов Energofloor Compact

Система отопления «теплый пол» сегодня все чаще появляется в наших квартирах и домах. У нее много достоинств, одно из которых привлекает потребителей больше всего — это экономия потребляемого топлива. Сам же процесс укладки теплого пола достаточно прост, но именно он требует от производителя работ знания некоторых нюансов. И один немаловажный нюанс – это теплоизоляция для теплого пола. Для чего она нужна?

Тёплый пол «электрические маты»

Уложенная на пол система трубопроводов будет часть своего тепла отдавать материалу, из которого пол изготовлен. То есть, теплопотерь в данном случае не избежать. А это уже будет влиять на ту самую экономию. Чтобы не потерять необходимое тепло, под систему отопления укладывается теплоизоляционный материал. Кстати, теплоизоляция будет использоваться вне зависимости от того, для какого пола она предназначается: для водяного или электрического.

Виды утеплителей

Утеплитель для тёплого пола

В настоящее время на рынке присутствует огромный ассортимент теплоизоляторов. Но не все они подходят под теплые полы. Хотя, если добавить к их использованию некоторые защитные пленки или мембраны, то проблем с выбором будет намного меньше. Производители же подошли к этому вопросу с профессиональной стороны. Они изготавливают утеплители, специально предназначенные для укладки под теплый пол.

В принципе, таких материалов не рынке не так уж и много, так что разобраться в них будет проще. Начнем с самого востребованного утеплителя для водяного теплого пола. Это пенофол. Что он собой представляет?

Пенофол

Рулонный материал, изготовленный из вспененного полиэтилена, поверх которого нанесен фольгированный слой. Это отражающая поверхность, которая отталкивает от себя тепловые лучи, тем самым обеспечивая лучшую теплоотдачу отопительной системы теплых полов. Самое важное, что этот утеплитель достаточно плотный и не имеет в своем теле пор. Это материал, работающий по принципу термоса. В настоящее время производители предлагают четыре его типа:

  1. Тип «А». Отражающая фольгированная поверхность расположена с одной стороны материала.
  2. Тип «В». Слой фольги наклеен с двух сторон.
  3. Тип «С». С одной стороны отражающая поверхность из фольги, с другой клеевой раствор. Этот вид называется самоклеющийся.
  4. Тип «ALP». С одной стороны фольга, с другой полиэтиленовая пленка.


Любой из этих видов может быть использовать как теплоизоляция для водяного или электрического теплого пола. Здесь важно правильно выбрать толщину материала, которая варьируется в пределах 3-10 мм. Сам же фольгированный слой имеет стандартную толщину – 100 мкм.

Важно . Обратите внимание на то, что этот утеплитель должен укладываться на полах фольгированной стороной вверх.

Теперь к вопросу выбора. Тип и толщина теплоизолятора для теплых полов определяется в зависимости от отделочного материала, которым будет покрываться напольное основание. К примеру, если на полах решено уложить керамическую плитку значит, будет использован плиточный клей на основе цемента. Всем известно, что цемент – это химически активный материал, под действием которого некоторые металлы начинают коррозировать. Наша фольга, изготовленная из алюминия, не исключение. Но производители не зря отделали утеплители для теплых полов слоем в 100 мкм. Эта толщина позволяет выдержать реакцию цементного раствора, оставив часть слоя в полноценном виде.

Толстый утеплитель для пола

Толстый утеплитель на теплых полах обычно используют в таких помещениях как присоединяемые балконы и лоджии, на террасах, в душевых и ванных комнатах. Утеплители меньшей толщины могут быть уложены в других жилых и офисных помещениях. Но в любом случае утеплители по толщине выбираются исходя из того, была ли уже залита стяжка на полах или нет. Если уже залита, тогда, чтобы не слишком поднимать поверхность и снижать потолки, используется более тонкий утеплитель.

Теплоизоляция для теплого пола этого вида выдерживает нагрузки – 200 кг/м² и при этом увеличивает теплоотдачу до 15%. Оба показателя – великолепный результат. Отметим также, что фольгированный утеплитель для водяного и электрического пола – это самый дешевый вариант. И это еще один большой плюс.

Пенополистирол

Пенополистирол

Это знаменитый утеплитель. Один из его видов — пенопласт, плотный и прочный материал, который может выдерживать большие нагрузки. Он не боится воды.

Для водяных теплых полов производители предлагают специальные плиты, подготовленные по форме именно для этой системы отопления. На поверхности пенополистирольных плит специально под трубы водяного теплого пола сделаны выпуклости, по которым легко проводить монтаж.

Выпуклости — это ограничители или крепежные элементы, по которым проводится установка труб. Для электрического типа могут быть использованы обычные плитные утеплители из этого материала.

Используют такой теплоизолятор только на ровных полах.

Новинки

Конструкция водяного и электрического теплого пола требует наличия ровной и прочной поверхности. Но для устройства водяных теплых полов выставляются особые требования – это наличие специальных канавок, по которым укладываются трубы. Раньше такой способ монтажа применялся только тогда, когда система отопления укладывалась на деревянные основания. Сегодня это требование становится основным. А так как для водяных теплых полов наличие теплоизоляции – это закон, поэтому производители стали предлагать готовые специальные системы, изготовленные или из ДСП, или из пенополистирола, или из гипсоволокнистых плит.

Это утеплители нового поколения для водяного теплого пола. Укладываются они на полах просто: ДСП скрепляются между собой замком паз-шип, полимерные и гипсоволокнистые плиты по типу фальца, то есть, это сдвоенные листы со смещением.

Процесс утепления теплого пола

Учитывая все утеплители, о которых шел разговор, сам монтажный процесс можно разделить на два вида:

  1. По бетонной стяжке.
  2. По уложенным выравнивающим плитам из категории «новинки».

По бетонной стяжке

Утепление пола по бетонной стяжке

Технология достаточно проста. Бетонный пол закрывается гидроизоляционным материалом. Это может быть полиэтиленовая пленка или мембрана. Обязательное условие – это создание не только гидроизоляции, но и паробарьера.

Далее укладывается утеплитель. Если площадь помещения большая, то лучше установить обрешетку. Поверх теплоизолятора наносится еще один слой мембраны, а на нее металлический армирующий каркас, к которому и будет крепиться трубная система.

Совет . Пленка укладывается на пол с захватом стен на высоту до 10 см. Создается разделение напольного покрытия и стен, сооружается так называемый плавающий пол.

По плитным теплоизоляторам

К примеру, плиты ДСП. Они используются в качестве дополнения и выполняют еще функции выравнивающего элемента. Для этого необходимо соорудить на полу обрешетку из деревянных брусов, под которую предварительно укладывают гидроизоляцию. В промежутки между элементами прокладывается теплоизолятор, а поверх каркаса укладываются плиты, которые соединяются между собой замком паз-шип.

При стыковке плит на полу образуются канавки, в которые и укладывается трубная система теплого пола. Это готовая схема, поэтому думать, как и куда заложить трубы, уже не стоит. Как дополнение к плитам прилагаются специальные фольгированные вставки, которые точно повторяют форму и размеры канавок. Так что отражающая поверхность в данном случае выдерживается полностью.

Можно привести еще несколько вариантов, которые используются не так часто за счет своей высокой цены. К этой категории относятся пробковые теплоизоляторы. Укладываются они на полах по стандартной технологии, как и все другие идентичные материалы.



Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!