Плинтусное отопление: комфортно, красиво, экономно. Плинтусные радиаторы

Незаметное, эффективное, комфортное отопление. Очень привлекательное сочетание характеристик. Многим на ум сразу приходит теплый пол. И правильно. Но это не единственный способ отопления, который соответствует этим характеристикам. Есть еще теплый плинтус. Система монтируется проще, большая ее часть доступна для обслуживания в любой момент. Так что греющий плинтус тоже стоит рассматривать как вариант невидимого отопления.

Система теплых плинтусов: что это такое

Греющие плинтуса или плинтусное отопление — не новинка в области отопления. Идея была предложена еще в начале прошлого века, но из-за сложности реализации и высокой цены, была почти забыта. С развитием технологий сложность стала ниже, а вот цена по-прежнему остается высокой. Именно это, в основном, и сдерживает потенциальных пользователей.

Главное отличие этой системы — нестандартная форма обогревательных приборов и необычное их расположение. Обогреватели — длинные и невысокие, расположены по периметру помещения на уровне пола. Отопительные приборы закрыты длинной декоративной планкой по внешнему виду очень похожей на плинтус. При установке заменяют собой обычный плинтус. Потому такая система очень часто называется «теплый плинтус». Эта система очень хороша при панорамном остеклении — она может быть не выше рам, так что совсем незаметна. Ничуть не хуже она и в обычных комнатах — ее же совсем не видно.

Виды теплого плинтуса

Теплый плинтус есть двух типов: электрический и водяной. Электрический теплый плинтус отличается тем, что каждый отопительный прибор самостоятелен и может работать отдельно. Их можно устанавливать в случае нехватки мощности основного отопления — как дополнительное, на случай холодов. Установка несложная, а работает он эффективно, незаметен, не слишком сушит воздух.

Есть водяной теплый плинтус. Это один из подвидов водяного отопления, то есть все отопительные приборы связаны в одну систему. Может быть как основным (только плинтусные обогреватели) так и дополнительным видом обогрева (вместе с или радиаторами).

Устройство греющего плинтуса

В любом случае, теплый плинтус внешне выглядит так: это две медных трубки, которые одна от другой находятся на расстоянии 7-15 см. Для увеличения теплоотдачи на трубки надеты вертикальные пластины из алюминия, латуни (стоят чуть меньше, но и теплоотдача чуть ниже) или меди (более дорогой и более «теплый» вариант). Сверху трубы с оребрением закрываются декоративными крышками из экструдированного алюминия. Алюминий выбран не случайно — он хорошо передает тепло. Так что нагревшаяся крышка сама излучает тепло.

Вверху и внизу крышки есть отверстия для движения воздуха. Через нижние засасывается холодный, через верхние выходит нагретый. Так что получается обогрев идет от трех источников:

Такой тройной источник тепла способствует тому, что помещение нагревается быстро, а расположение греющих элементов по периметру способствует равномерному прогреву воздуха по всему объему.

Достоинства и недостатки плинтусного отопления

Чем же отличается отопление с использованием теплого плинтуса? Теплый воздух понимается от нагревательного элемента вверх, вдоль стены, разогревая стену. По мере продвижения вверх, воздух понемногу остывает, затем опускается вниз, но уже не вдоль стены, а в центре помещения.

В результате получается, что самый теплый воздух находится внизу по периметру комнаты. Самый теплый объект – кроме обогревателей – это стены. Также более теплый воздух расположен у пола. Поднимаясь вверх, он остывает и на уровне головы он немного холоднее. Разница небольшая 1-2 градуса, но именно такое распределение температур лучше для самочувствия человека.

Равномерное распределение тепла по всей площади и объему — вот одно из важнейших достоинств

Отопление при помощи теплого плинтуса получается инерционным. Однозначно отнести это свойство к достоинствам или недостаткам не получится. Есть и положительные, и отрицательные моменты. Минус: пока стены не прогреются, в помещении прохладно. Потому такая система хороша только для домов постоянного проживания и совершенно не подходит для дачи. Положительный момент в том, что нагревшись, стены работают как большой стабилизатор – поддерживают температуру на одном уровне, отдавая при необходимости накопленное тепло. Такой большой аккумулятор тепла поможет продержаться некоторое время даже в случае отключения отопления.

К плюсам системы отопления с греющими плинтусами относят их экономичность. После того, как стены нагреются, котел потребляет минимум топлива — только на поддержание температуры. А такие режимы, как правило, более экономичны. Но это касается любой инерционной системы отопления, так что особенным достоинством теплого плинтуса это считать нельзя.

Теплый плинтус в сборе немного ближе

Есть у плинтусного отопления и неоспоримые преимущества. Первое – это одна из немногих систем, которая обеспечивает равномерный прогрев. Даже углы всегда теплые. Второе – это самая неприметная система, которая с легкость вписывается в любой интерьер. При все при этом, обогревательные приборы легко доступны, систему можно ремонтировать в любой момент времени.

Имеет теплый плинтус и явный недостаток – высокую цену. Связано это с тем, что для увеличения теплоотдачи используется медь и алюминий, а стоят они немало.

Виды греющих плинтусов

Система плинтусного обогрева может быть двух типов: с электрическими и водяными нагревателями. На стадии монтажа сложнее система с водяными теплыми плинтусами (требуется коллекторное или лучевое подключение), но при эксплуатации она более экономична. Электрический теплый плинтус монтируется быстро — надо только закрепить обогреватели к стене, сразу поле монтажа он готов к работе. Но расходы на отопление, как и у любого электроотопления, высокие.

Одна из самых незаметных систем отопления — теплый (греющий) плинтус

Устройство отопления с водяным теплым плинтусом

Система водяного плинтусного отопления отличается только нестандартной формой отопительных приборов. Ключевые составляющие не отличаются от стандартных: нужен водогрейный котел, коллекторный узел и система труб, при помощи которых подключается теплый плинтус.

Есть еще комбинированный теплый плинтус — с электрическим ТЭНом и трубами для теплоносителя

Обратите внимание: оптимальный режим работы системы — низкотемпературный. На подаче 40-50°C, на обратке примерно на 5°C ниже. Потому подбирать котел или строить систему надо исходя из этого. Если котел будет газовый, оптимальный выбор — конденсационный. При установке любого другого, в системе необходим аккумулятор тепла и/или смесительный узел — для снижения и стабилизации температуры.

Способ подключения

Есть особенности и в выборе способа подключения. Последовательное подключение всех плинтусных обогревателей в комнате неэффективно: пока теплоноситель дойдет до последних в ветке обогревателе, он сильно остынет и они почти все время будут оставаться холодными.

Для водяного греющего плинтуса используется лучевая система: приборы подключаются по одному или попарно. Для этого в систему встраивается коллекторный узел, к которому подключаются трубы, которые идут на отопительные приборы. Недостаток такой системы — большой расход труб. Ведь к каждому прибору (или небольшой группе) идет две трубы — на подачу и обратку. Расход труб намного больше, но распределение тепла более равномерно и сама система более надежна. Почему более надежна? При повреждении труб или радиаторов в одной группе, все остальные работают нормально.

Особенности монтажа

При устройстве водяного плинтусного отопления, трубы обычно прячут в пол. Прокладывать их вдоль стен не получится, так как место занято отопительными приборами. То есть, монтаж водяных теплых плинтусов возможен только на стадии ремонта — придется подымать полы.

Укладывать в стяжку рекомендуют специальные полимерные трубы — они не подвержены коррозии и имеют низкую теплоотдачу, то есть потери тепла при транспортировке теплоносителя будут небольшими. Но так как доступность для ремонта у этих систем невелика, брать надо качественный товар известных производителей, а это недешево.

Электрический теплый плинтус

Электрический теплый плинтус внешне от водяного отличается только наличием клемм для подключения питания. В остальном вид тот же. Это две трубки с перпендикулярно закрепленными алюминиевыми/латунными/медными пластинами. В нижней трубке расположен нагревательный элемент – ТЭН, в верхней прокладывают провода для подключения.

Монтировать и подключать электрический теплый плинтус намного проще. Его надо только закрепить, протянуть провода и подключить их к клеммам. Для поддержания заданной температуры в систему встраивают терморегулятор, который включает и отключает нагреватели. Использование термостатов желательно, так как он оптимизирует работу — экономит электричество.

Монтаж действительно несложный, но подключать электрический теплый плинтус надо к выделенной линии с правильно подобранным номиналом автомата защиты и медными одножильными проводами соответствующего сечения. Так что и в этом случае требуется ремонт – проводку принято прокладывать в стене, а для этого надо делать , то есть ломать стены.

Монтаж системы водяного теплого плинтуса

Монтаж электрического теплого плинтуса очень прост: закрепляем на стене. Все, система готова к эксплуатации. Осталось включить в розетки. Главное, чтобы было правильно рассчитано , стояли . Это и есть основная проблема в случае использования электрического теплого плинтуса. Водяной же монтировать намного сложнее. Все должно быть собрано в единую систему, а это непросто.

Расчет плинтусного отопления

Полный теплотехнический расчет отопления — дело долгое и сложное. Учитывается размер и геометрия помещения, материал стен, пола, потолка, принимается во внимание степень утепления всех элементов конструкции, в том числе и окон, дверей. В общем, расчет совсем непростой. Потому чаще всего берут среднюю цифру, которая выведена в результате анализа многих расчетов.

Считается, что для обогрева одного квадратного метра площади помещения со средним утеплением необходимо 100 Вт тепловой энергии. То есть для расчета мощности теплого плинтуса необходимо умножить площадь комнаты на 100. Получите требуемую цифру. Именно столько (а лучше больше примерно на 20-25%) должны давать в сумме все элементы теплого плинтуса.

Например, площадь комнаты 18 квадратных метров. Для ее отопления понадобится 1800 Вт. Далее смотрим, какое количество тепла выделяет один метр отопления. Работать водяной греющий плинтус может в разных режимах, в зависимости от режима выделяет разное количество тепла. В таблице выше представлен данные для одной из систем. Для примера возьмем теплоотдачу одного метра теплого плинтуса из этой таблицы (у других производителей могут быть существенные отличия).

Например, система будет работать с температурой подачи 50°C. Тогда один погонный метр выдает 132 Вт тепла. Для обогрева данной комнаты необходимо будет 1800/132=13,6 м теплого плинтуса. При заказе лучше добавить запас в 20-25%. Этот запас необходим для того чтобы система не работала все время на пределе. Это раз. А также на случай аномальных холодов. Это два. Итак, с запасом берем 17 метров.

Еще раз обращаем ваше внимание: это средние данные для некоторого усредненного дома. Причем тут не учитывается даже высота потолков. Она снова-таки взята средняя — 2,5 метра. Если у вас утепление лучше, вам потребуется меньше тепла если хуже «среднего» — больше. В общем, этот метод дает только приблизительные расчеты.

Как действовать

Первое что надо сделать — нарисовать план, на котором обозначить длину каждого отопительного прибора, длину соединительных трубок. Ведь длинна теплого плинтуса не всегда равна периметру комнаты. В этом случае отрезки обогревательных приборов соединяют между собой медными или полимерными трубами. Использовать стальные нежелательно, так как они химически взаимодействуют с медью (она постепенно разрушается).

Подготовка к монтажу происходит задолго до его фактического начала. В самом начале ремонта, еще до начала выравнивания пола, от котла или коллекторного узла тянутся трубы к месту подключения теплого плинтуса. Трубы укладываются, тестируются на целостность, заливаются стяжкой в заполненном состоянии под давлением (рабочее давление в частном доме 2-3 Атм, в многоэтажном надо узнавать в ЖЭКе). Затем проводятся все ремонтные работы и только после финишной отделки стен и пола начинается монтаж теплого плинтуса. Вот его порядок:


Собственно, монтаж теплых плинтусов не слишком сложен. Но важна герметичность соединений и на это необходимо обратить особое внимание.

Популярность плинтусного отопления постепенно растет. Оно характеризуется предельной компактностью и не бросается в глаза, если сравнивать его с классическими отопительными системами. Давайте посмотрим, как сделать теплый плинтус своими руками и что для этого нужно. Некоторые источники заявляют, что система будет обладать максимальной эффективностью только в том случае, если ее соберет специалист. Но на самом деле это далеко не так. Главное, иметь при себе набор инструментов и прямые руки.

Что представляет собой плинтусное отопление

Установить плинтусное отопление своими руками возможно – в этом нет ничего сложного. Но перед тем как мы дадим информацию по монтажным работам, необходимо разобраться, что вообще представляет собой теплый плинтус и как он работает. Также мы расскажем о разновидностях плинтусного отопительного оборудования.

Теплый плинтус, который мы будем делать своими руками, представляет собой современное отопительное оборудование, обладающее минимальными размерами. Уже из одного названия видно, что оно предназначено для монтажа в плинтусной зоне. Здесь используются компактные радиаторы, напоминающие по своему внешнему виду плинтусы, только более увеличенного размера.

Интересен сам принцип действия плинтусного отопления. Оно является конвекционным, то есть, здесь работает самая обыкновенная естественная конвекция . А само оборудование представляет собой компактные конвекторные обогреватели. Работают эти обогреватели следующим образом:

Огромным плюсом теплых плинтусов является то, что они прогревают не только воздух в помещении, но и его стены.

  • Плинтусные конвекторы нагревают находящийся внутри них воздух, в результате чего тот поднимается вверх;
  • Поднявшись вдоль стен к потолку, теплый воздух вытесняет оттуда более холодные воздушные массы;
  • Опустившийся вниз холодный и более плотный воздух засасывается в конвекторы и нагревается, чтобы снова отправиться вверх.

Спустя некоторое время, в помещении становится ощутимо теплее, ведь циркуляция воздуха охватывает весь объем.

Теплые плинтусы отличаются от обычных радиаторов тем, что выходящий из них теплый воздух как бы прилипает к стенам, постепенно нагревая их. Спустя некоторое время от них перестанет тянуть холодом. Отдельно следует отметить тот факт, что воздух вблизи полов будет почти таким же теплым, как и в середине помещения – благодаря этому у пользователей не возникнет ощущение мерзнущих ног.

Собираясь сделать теплый плинтус своими руками, вы сэкономите деньги в семейном бюджете. Здесь нет ничего сложного, а для монтажа не нужны какие-то специальные или дорогостоящие инструменты. А эффективность от самостоятельного монтажа ни капельки не пострадает. Зато вы получите в свое распоряжение предельно компактное и почти незаметное отопление.

Разновидности

В этом обзоре мы будем рассказывать, как сделать теплый плинтус своими руками. Но перед этим нужно определиться, какое оборудование будет использовано для обогрева помещений. Плинтусное отопление может быть водяным или электрическим, а выбор той или иной системы зависит от наличия тех или иных энергоносителей. Водяные системы питаются от котлов любых модификаций, а электрическим нужна надежная электросеть.

Водяные теплые плинтусы

Установка водяного теплого плинтусы своими руками – процесс сложный. Система должна получиться не только эффективной, но и герметичной, чтобы не залить полы и соседей (если они есть). Водяные плинтусные обогреватели представляют собой малогабаритные конвекторы. Основой для их изготовления служат цветные металлы – медь и алюминий . Проходящие внутри трубы делаются из меди, а радиаторы – из алюминия.

Связка из цветных металлов обеспечивает оборудование максимальной эффективностью и теплоотдачей. Кстати, для увеличения мощности водяные конвекторы делаются двурядными – они более толстые, но более мощные.

Устанавливая теплые плинтусы своими руками, необходимо разметить контуры – по одному-два контура на каждое помещение, в зависимости от его площади. Максимальная рекомендованная длина каждого контура составляет 15 метров. Соответственно, если периметр больше, рекомендуется разделить его на два контура. Конвекторы в отдельных направлениях соединяются последовательно.

Для обеспечения равномерности прогрева в систему устанавливается распределительный коллектор. Каждый контур питается от отдельной трубы с краном – если что, подачу теплоносителя можно перекрыть, не затрагивая другие контуры. Такая возможность может пригодиться при возникновении аварийных ситуаций.

Монтируя водяной теплый плинтус своими руками, следует помнить, что эксплуатация данного оборудования в централизованных системах отопления опасна – конвекторы могут не выдержать гидроударов или повышенного давления, что приведет к их разрушению. Для того чтобы защитить отопление от повреждения, в систему ставится промежуточный теплообменник. В результате в квартире с центральным отоплением образуется независимый отопительный контур, берущий тепло от теплоцентрали.

Электрические теплые плинтусы

Сделать электрический теплый плинтус своими руками гораздо проще, чем смонтировать водяные радиаторы. Все дело в том, что данное оборудование питается от электросети и не требует подвода теплоносителя . Электрические плинтусные конвекторы похожи по своей конструкции на водяные приборы, но вместо медных труб здесь располагаются ТЭНы. Именно они и являются источниками тепла.

Плинтусные электроконвекторы могут наделяться встроенными термостатами. Но проще всего управлять каждым контуром с помощью выносного терморегулятора. При необходимости, потребители смогут реализовать систему дистанционного управления через GSM-сети или через интернет.

Достоинство и недостатки

Теперь вы знаете, что теплые плинтусы могут быть водяными и электрическими. Давайте теперь рассмотрим плюсы и минусы плинтусного отопления, после чего перейдем к процессу установки своими руками. Начнем с положительных черт:

  • Компактность – самое важное достоинство теплого плинтуса. Миниатюрные размеры водяных и электрических плинтусных конвекторов позволяют сделать отопительную систему практически незаметной;
  • Равномерность прогрева – в отличие от традиционного конвекторного отопления, теплые плинтусы прогревают помещения более равномерно. Температура воздуха вблизи напольного покрытия примерно такая же, как и в середине комнаты ;
  • Возможность обогрева помещений любого назначения – теплые плинтусы монтируются в детских комнатах, гостиных, кухнях, офисных помещениях, а также на крытых балконах и в лоджиях;
  • Возможность обогрева помещений с панорамными окнами – плинтусное отопление предотвратит проникновение холодного воздуха в помещение и обеспечит борьбу с образованием конденсата.

Кроме того, теплые плинтусы могут работать совместно с любыми другими отопительными приборами, например, с настенными конвекторами.

Ключевые недостатки:

Планируя установку плинтусного отопления, позаботьтесь о том чтобы мебель не препятствовала движению воздушных потоков.

  • Устанавливая теплые плинтусы своими руками, следует продумать расстановку мебели. Все дело в том, что загородив плинтусную зону высоким шкафом, данный участок потеряет свою эффективность;
  • Плинтусное отопление несовместимо со встраиваемой мебелью – она закрывает собой монтажную зону;
  • Высокое потребление электроэнергии – справедливо для электрических теплых плинтусов. Тарифы «на свет» очень высокие, поэтому ежемесячные расходы будут весьма внушительными.

Но компактность и эффективность плинтусного отопления с лихвой покрывает все его недостатки. Давайте теперь посмотрим, как выполнить монтаж теплого плинтуса своими руками.

Монтажные работы своими руками

Мы подошли к самому важному разделу, в котором будет рассказано, как сделать отопление из теплых плинтусов своими руками. Для начала разберемся с водяным оборудованием.

Монтаж водяных теплых плинтусов

Для установки водяного теплого плинтуса своими руками нам понадобятся:

  • Коллектор с кранами;
  • Металлопластиковые трубы;
  • Водяные плинтусные конвекторы с декоративными крышками и заглушками;
  • Теплоизоляция;
  • Набор инструментов;
  • Металлические или пластиковые переходники.

Первым делом нужно установить коллектор отопления и подвести к нему трубы, питающие ваше плинтусное отопление.

Для начала нужно установить коллектор и подключить его к отопительной системе. Сама система может питаться от котла любого типа – газового, твердотопливного, жидкостного, электрического или универсального. Помните, что рекомендованное давление в системе составляет 3 атм.

Продолжаем устанавливать теплые плинтусы своими руками – теперь нам нужно вычислить мощность радиаторов, исходя из площади помещения. В качестве примера возьмем комнату площадью 12 кв. м. (4х3 м) с одним окном. Для его обогрева нам нужно 1,2 кВт тепловой энергии. Длина периметра, за вычетом дверного проема шириной 90 см, составит 13,1 метра. Итого нам понадобятся 13 погонных метров плинтусных обогревателей мощностью 100 Вт на 1 метр.

Если необходимо, можно приобрести более мощные радиаторы и оснастить плинтусами не все стенки, а лишь часть из них. Такой подход пригодится при наличии в комнатах больших шкафов и встраиваемой мебели.

Следующий этап монтажа теплого плинтуса своими руками – разводка труб. Они прокладываются по черновым полам, доходя до начала каждого контура. На каждый контур приходится по две трубы – одна подводит теплоноситель, а другая забирает его. Здесь же нам понадобятся переходники для подключения к радиаторам. После этого приступаем к установке плинтусных обогревателей.

Устанавливая теплые плинтусы своими руками, не забудьте о хорошей теплоизоляции – она укладывается между стенами и радиаторами . Далее прикручиваем основание, к которому будет крепиться теплообменник из цветных металлов. После этого приступаем к подключению системы – закрепляем теплообменники, соединяем их прямыми или угловыми переходниками, хорошо затягивая соединительные гайки, чтобы не допустить протечек.

После того как вы завершите монтаж контуров теплых плинтусов своими руками, самое время проверить систему на герметичность. Самый простой вариант – подать в нее воду под давлением, заполнив всю систему и заглушив ее. Теперь проверяем все соединения, удостоверяясь в отсутствии протечек. Если все нормально, можно запустить отопительную систему и проверить ее в рабочем состоянии.

На последнем этапе закрываем установленные своими руками радиаторы декоративными крышками (лицевыми профилями). Щели между ними и концевые участки закрываются специальными заглушками – здесь все зависит от конструкции выбранных радиаторов.

Теперь вы знаете, что ничего сложного в монтаже теплых плинтусов своими руками нет – нужно лишь обеспечить герметичность всех соединений. Если где-то подтекает вода, вооружитесь гаечным ключом и подожмите соединительные гайки. Обратите внимание, что горячий теплоноситель обычно подается в верхнюю трубу, а уходит через нижнюю.

Монтаж электрических теплых плинтусов

Электрические плинтусные обогреватели монтируются примерно таким же способом, как и их водяные аналоги. Только работают они не за счет горячего теплоносителя, а от электрической сети. Вместо коллектора в системе устанавливается распределительный электрощит. В нем нужно предусмотреть по отдельному защитному автомату на каждый контур . На каждую комнату у нас будет приходиться по одному контуру (направлению).

Подключаются электрические теплые плинтуса так же как и обычные электророзетки.

Вместо труб мы прокладываем электрические провода – не забудьте удостовериться, что они подходят по сечению, иначе они могут не выдержать нагрузки. Для того чтобы обеспечить целостность соединительных проводов и продлить их срок службы, рекомендуем проложить их в гибких пластиковых трубах (при прокладке по черновому полу). Также вы можете проложить кабели вдоль стен, фиксируя их монтажными скобами.

Для управления температурой рекомендуем установить по одному термостату на каждую комнату – раздельная регулировка позволит отключить ненужный контур и сэкономить на потреблении электроэнергии. Все это без труда устанавливается и настраивается своими руками, без помощи квалифицированных специалистов.

  • Прокладываем теплоизоляцию;
  • Прикручиваем основания с теплообменниками;
  • Производим электрические соединения;
  • Закрываем оборудование декоративными защитными панелями;
  • Подключаем контуры к термостатам и к распределительному щиту.

Еще раз осматриваем все электрические цепи, убеждаемся в правильности всех соединений и в отсутствии торчащих и неизолированных проводников . После этого включаем в щите автоматы и проверяем работу системы.

Электрические теплые плинтусы монтируются своими руками значительно легче, чем водяные. Здесь нет труб и протечек, но работа с электричеством требует не меньшей внимательности. Помните, что монтажные работы должны проводиться при обесточенной системе – подключайте ее только после проведения финальной проверки. Ни в коем случае не лезьте в подключенные электроконвекторы голыми руками, так как это может привести к удару электрическим током.

Видео

К уровню комфорта в собственном доме большинство людей относятся очень внимательно, микроклимат при этом – один из главных критериев оценки, показатель уюта. Во многих частных домах индивидуальное отопление позволяет не чувствовать неудобств. Но построить эффективную систему, используя теплый плинтус водяной – можно и в городской квартире. При этом владельцы частных домов находят такую систему привлекательной, поскольку она очень экономична.

Что такое теплый плинтус

Теплый плинтус – это система из достаточно тонких радиаторов, которые расположены в нижней зоне стен комнат по периметру помещения. Такое построение системы делает ее удобной по целому ряду критериев, если рассматривать трудоемкость монтажа и необходимость проведения тех или иных масштабных ремонтных работ. В частности:

  • систему водяного отопления теплый плинтус можно установить, практически не вмешиваясь в существующую инфраструктуру подводов и подачи теплоносителя. Это особенно ценно в квартирах;
  • теплый плинтус водяной можно без больших проблем подключить вместо штатных радиаторов отопления. При этом установка возможна в домах любого типа (с контурным подводом или с наличием системы домешивания обратки);
  • чтобы модифицировать систему отопления в доме или квартире, не придется демонтировать и создавать стяжки или проводить другие дорогостоящие и длительные ремонтные работы. В отличие от системы теплый пол, плинтус не имеет особых требований к установке и расположению радиаторов;
  • теплый плинтус водяной, обеспечивая эффективное отопление, способен выполнять роль элемента оформления интерьера. В конструкцию входят декоративные панели, ответственные производители предлагают множество цветов и исполнений;
  • для повышения результативности отдачи тепла, можно выбрать типоразмеры радиаторов, обеспечивающие хороший микроклимат в помещении с определенной длиной контура и степенью утепления. При этом сложность и объем работ по монтажу практически не меняются.

Водяные теплые плинтуса легко монтируются, для проведения всех операций по построению системы от исполнителя не требуется специальных зданий и навыков. Достаточно обычного набора инструментов: разводных ключей, перфоратора или ударной дрели, отвертки, молотка, разметочных приспособлений.

В чем преимущества систем контурного отопления

Если сравнивать классическую радиаторную систему, теплый пол и контурную схему-плинтус – последняя показывает несколько заметных преимуществ, которые делают ее привлекательной в глазах потребителей. Например:

  • теплоотдача, которой обладает водяной теплый плинтус – выше классической радиаторной системы. Это происходит из-за того, что количество теплоносителя мало, он движется с большой скоростью. Поэтому падение температуры на входе и выходе длинного контура меньше. Радиатор в дальнем углу комнаты – всегда холоднее расположенного на входе. С водяным контуром плинтуса такого не происходит;
  • не имея четко локализованных точек отдачи энергии, водяные теплые плинтуса обходят классическую радиаторную систему по скорости прогрева помещения;
  • в отличие от теплого пола, плинтус обеспечивает воздушные завесы, что может быть важным в помещениях со сквозняками. Контур отопления, проложенный снизу стен, формирует постоянный восходящий поток воздуха. Проходя вдоль стен, оконных проемов, в зоне двери – он нейтрализует идущие снаружи холодные потоки.

В соревновании трех систем можно сразу отсеять классическую радиаторную из-за ее низкой эффективности, четкой локализации зон отдачи энергии. Теплый плинтус и полы могут соперничать только в помещениях разного размера. Первый – идеален для относительно небольших комнат, показывает лучшие результаты в помещениях со сквозняками. Теплый пол хорошо себя зарекомендовал при большой площади пола.


Как теплый плинтус влияет на состояние конструкций

Теплый плинтус может стать оптимальной системой отопления в помещениях с низкой степенью термоизоляции. Он сдвигает точку росы наружу стен. Работает это следующим образом:

  • в недостаточно утепленном помещении при падении воздуха снаружи стена остывает;
  • если количество тепла, приходящее к конструкции (плите, кладке, слою монолитной заливки) недостаточно для прогрева – на поверхности выпадает конденсат, образуется плесень, в редких случаях наледь (в угловых комнатах проблематика заметнее);
  • установленный по периметру помещения теплый плинтус греет не только воздух, но и частично стену, на которой смонтирован;
  • восходящий вдоль стены поток теплого воздуха отдает тепло конструкции.

В результате работы контурной системы отопления резко повышается количество тепла, призванного решить проблемы точки росы, находящейся внутри помещения. Нагревая стену, теплый плинтус избавляет от наледи, вредной для здоровья плесени и других проблем в помещении.

Чтобы добиться такого же результата при помощи системы радиаторов или теплого пола, понадобится тратить большое количество энергии, откровенно перегревать комнату, чтобы воздух в ее объеме поднимал температуру стены.

Особенно хорошо в области борьбы с проблемными стенами показывают себя высокие панели теплого плинтуса. Обладая увеличенной площадью, такие радиаторы зачастую не имеют повышенного объема. Они также построены из тонких трубок, обладают теплообменником из пластин больших габаритов (ширина, высота), но зачастую меньшей глубины. На массовом рынке от множества производителей можно купить разнообразные изделия этого класса. Они способны стать интересной деталью оформления интерьера.

Базовые принципы конструирования

Если рассматривать создание теплого плинтуса в отдельно взятой комнате – работы ведутся по простой схеме и понятным принципам.

  1. Изделие продается в виде радиаторов. Внутри системы из тонких пластин проходят медные трубки. Радиаторы одной марки имеют один габарит в разрезе высоты и глубины, предлагаются разной длины. Каждый стандартизированный элемент отопительной системы имеет определенную мощность теплоотдачи.
  2. Для соединения отдельных радиаторов в единый контур используются пластиковые или медные трубки.
  3. В набор элементов основной системы входят переходные и зажимные гайки, а также элементы для крепежа на стене. Может предусматриваться соединение пайкой.

Радиатор теплого плинтуса монтируется в систему из настенной и декоративной планки. Сам процесс монтажа выглядит следующим образом:

  • при помощи лазерного уровня размечается средняя линия прохода водяного теплого плинтуса. Она рассчитывается так, чтобы располагаться посредине радиатора и его настенной планки крепления. Монтаж последней нужно рассчитывать очень внимательно. Желательно, чтобы расстояние от нее до пола позволяло закрыть зазор обычным пластиковым плинтусом;
  • в нужных местах стены (в зависимости от положения технологических отверстий) делается сверловка и устанавливаются пробки для саморезов крепления;
  • монтируются настенные планки радиаторов и фиксирующие пластины, которые будут удерживать теплообменник;
  • в соответствии с установленными элементами конструкции, примеряются и отрезаются соединительные трубки. Допуски длины при этом нужно делать в соответствии с рекомендациями производителя, зависящими от соединительной арматуры фиксации и гидроизоляции;
  • начиная от входа контура, устанавливаются радиаторы;
  • каждый последующий соединяется заранее отрезанными трубками с предыдущим.

В конце работы на последнем радиаторе выход закольцовывается. Для соединения верхней и нижней трубок может предлагаться как готовая деталь, так и применятся соединительная трубка.

Такая работа чаще всего делается внутри квартиры. Отбор теплоносителя и отвод обратки проводится в соответствующих точках стояка отопления. Все, что необходимо сделать – отрезать существующие радиаторы, демонтировать трубы и проложить теплый плинтус. В частном доме система сложнее, но приведенный порядок работ проводится в каждой комнате для оборудования отдельного контура отопления.

Подробная инструкция монтажа:

Регулирование микроклимата и дополнительное оборудования

При устройстве контурной системы отопления, особенно, если делается водяной теплый плинтус своими руками – необходимо создать структуру регулирования и установить некоторые дополнительные узлы. Наличие последних особенно важно. Если теплый плинтус делается в квартире и подключается к стоякам отопления, важно не нарушать параметры работы централизованной системы поставки отопления.

Система регулировки

Для регулирования количества тепла, поступающего в комнату, в самом простом случае может применяться запорная арматура. Обычный кран, установленный на входе в контур, может менять количество теплоносителя, прокачиваемого в единицу времени. Это удобно в условиях стабильных показателей температуры воды в контуре и климата снаружи: можно несколько раз за сезон “на глазок” увеличивать или уменьшать циркуляцию.

Автоматизированные системы более функциональны. В этом случае на выходе контура устанавливается термоголовка. Такой вентиль, грубо говоря, контролирует падение температуры и перекрывает циркуляцию при установленных показателях воды, прошедшей систему отопления.

Более удобны термоголовки с внешним датчиком температуры. Они получают сигнал от небольших приспособлений, расположенных внутри помещения, определяющих показатели микроклимата и задающих режим работы отопления.

Термоголовки с внешним управлением могут получать и данные о температуре воздуха снаружи здания, чтобы соответственно увеличивать или уменьшать отдачу тепла от плинтуса.


Циркуляционный насос

Оснащение контура теплого плинтуса в квартире – необходимый шаг, если система отопления дома построена на схеме подача-обратка с домешиванием. В такой структуре применяется гравитационный принцип движения теплоносителя. Ее лишен водяной теплый плинтус. Поэтому потребуется принудительная прокачка воды через систему.

В квартирах со сквозным контуром циркуляции (радиаторы отопления без домешивающей трубки между подачей и обраткой) применение собственного насоса для теплого плинтуса позволит никак не влиять на показатели давления, существующие в централизованной системе отопления.

Циркуляционных насосов в одном контуре теплого плинтуса может быть несколько. Это делается на длинных трассах, особенно, если хочется не устанавливать громоздкие узлы и трубки не расположены строго горизонтально. Также, рекомендуется получить консультацию специалистов по гидравлике. Наличие множества поворотов контура увеличивает общее жидкостное сопротивление и требует установки одного или нескольких насосов определенной мощности.


Построение системы отопления частного дома на базе нагревательного котла

Если в квартире присутствуют стояки отопления и плинтус подключается к централизованной системе – работа не отличается большой сложностью. В частном доме или квартире с собственным нагревательным котлом для запитывания отдельных контуров комнат применяются коллекторы. Это такой же класс оборудования, который используется для конструирования теплых полов.

С его помощью задается как температура воды в плинтусе, так и количество тепла, которое поступает в каждую комнату. Можно приобрести и установить:

  • системы на двух или трехходовом клапане;
  • коллектор, оснащенный расходомерами на каждый контур.

Рационально использовать систему с централизованным температурным регулированием. В этом случае в каждой комнате расположены датчики температуры, показания которых влияют на работу расходомеров коллектора.

Самые сложные системы строят с использованием метеодатчиков, определяющих характер климата снаружи. Они одновременно влияют на расходомеры и температуру теплоносителя, поступающего в плинтуса.

Построенная на коллекторе система очень функциональна, удобна в использовании и долговечна. Сегодня можно приобрести для водяного теплого плинтуса как угодно сложную установку. Предлагаются коллекторы с 6,7, 10, 12 контурами, оснащенными автоматическими воздухоотводами и другими устройствами, предотвращающими возникновение аварийных ситуаций.

Необычная технология отопления, принципиально отличающаяся от привычных систем с радиаторами под окнами, дошла до нас из европейских стран недавно, хотя применяется там более двадцати лет. Название новшества говорит само за себя - тёплый плинтус, спрос на него растет благодаря техническим достоинствам и современному дизайну.

Все про разновидности плинтусного обогрева и особенностях его эксплуатации узнаете, прочитав предложенную нами статью. Мы расскажем о конструктивной специфике и правилах сооружения всех видов плинтусных систем отопления. У нас вы узнаете, где применяется греющий плинтус, какие модели популярны среди потребителей.

Плинтусный обогреватель - это нагревательный прибор 140 мм в высоту и 30 мм в толщину, который размещают вдоль стен над полом по периметру комнаты.

Представьте, что известный всем нам большой радиатор отопления уменьшили и растянули - упрощенно конструкцию можно описать именно так.

Требуемая мощность собирается из нагревательных секций разной длины, теплый плинтус не только обогревает комнату, но и подсушивает влажный низ стен и углов

Материалы для производства используются самые теплопроводные и, соответственно, дорогие - алюминий, медь, латунь. Внешне термоплинтус представляет собой короб из алюминия, внутрь него помещен греющий элемент - две медные трубки с нанизанными на них латунными, медными или алюминиевыми пластинками (ламелями).

Наружный диаметр трубок - 13 мм, внутренний - 11 мм. Греющие модули стыкуются между собой, стыки соединяются медной пайкой или обжимными гайками, в углах используются специальные поворотные детали - полиэтиленовые или медные

В зависимости от теплоносителя различают жидкостные и электрические теплые плинтусы:

  • в жидкостных циркулирует вода или антифриз, на 1 погонный метр приходится 0,34 литра жидкости, диапазон температуры - от 50 до 85 °C, температура задается вручную на коллекторе или автоматически;
  • в электрических параллельно подсоединяются ТЭНы, их работа регулируется терморегулятором с встроенным температурным датчиком, определяющим степень нагрева воздуха в помещении.

Нагревательные модули надеваются на заднюю алюминиевую пластину, которая крепится к стене непосредственно над полом. Снаружи конструкция закрывается лицевой пластиной - тоже из алюминия.

Теплоноситель подводится от распределительного коллектора. Распределительный коллектор комплектуется счетчиками расхода, кранами (сливными, отсечными), автоматическими воздухоотводчиками, термометрами, манометрами - все это нужно для контроля и регулировки отопительной системы. Безопасный нагрев поверхности плинтуса - 40°С, максимальный - 80°С, воздух в помещении прогревается до 20-24°С.

В нижней и верхней частях предусмотрены прорези. Холодный воздушный поток заходит снизу внутрь корпуса, нагревается там, проходя между горячими пластинами, и снова выходит наружу, но через верхнюю прорезь.

В водяном термоплинтусе теплоноситель движется внутри теплообменников по трубкам, а в электрическом функцию теплоносителя выполняет греющий кабель, проложенный аналогично

Производители плинтусного отопительного оборудования заявляют теплоотдачу в пределах 200 Вт на 1 метр длины, но чтобы достичь этого показателя в жидкостной системе, температуру теплоносителя надо поднимать до 65 ºС, а такой нагрев лицевой панели безопасным уже не назовешь.

Галерея изображений

Особенности плинтусного обогрева

Отопление с момента его изобретения и до сегодняшних дней делится на два вида - конвекционное и панельно-излучающее. В первом случае от горячей поверхности отопительного прибора (радиаторной батареи, конвектора) сначала нагревается воздух, после чего он циркулирует в помещении и постепенно его нагревает.

Во втором случае первоначально греются предметы в помещении, а воздух прогревается от них полезным инфракрасным излучением, не высушивающим воздух, не вытравляющим из него кислород, и этот процесс вторичен.

Среди давних примеров – печи в деревенских домах, изразцовые печи в старинных особняках, в современной интерпретации - полы с подогревом, а вот как быть с плинтусным отоплением и к какому виду отопления его отнести?

Обогрев помещения с применением теплого плинтуса позволяет обеспечить равномерную поставку тепла по высоте и площади обрабатываемого помещения

Обратимся снова к мнению производителей. Они в один голос утверждают, что излучаемое по периметру тепло поднимается от пола к потолку вдоль стен, равномерно их согревает и создает своеобразную завесу от холода, проникающего снаружи. Прогревшись достаточно, они сами начинают отдавать тепло.

На самом деле температура стен на разной высоте колеблется в интервале 26-30 ºС, а чтобы от них шла теплоотдача, поверхность должна быть нагрета значительно сильнее. Следовательно, разговоры об желанном инфракрасном тепле, исходящем от стен, не столько правда, сколько маркетинговый ход.

Плоскости термоплинтусов излучают максимум тепла на уровне ног. Это не просто приятно, но и оптимально для самочувствия и здоровья (+)

Более правильно утверждать, что термоплинтусы - тоже конвекторы с высокой температурой поверхности. Просто помещение более равномерно прогревается от теплых воздушных потоков, как исходящих вглубь комнаты непосредственно, так восходящих вдоль стен. Прогретые стены - гарантия того, что нигде на них вы не обнаружите ни сырости, ни плесени.

Справедливо также заметить, что по мере движения вверх количество тепла уменьшается, и это хорошо. Оно равномерно распределяется в помещении в нижней и средней зонах, в меньшей степени добираясь под потолок. Для людей такой микроклимат считается наиболее комфортным - они не мерзнут и не зябнут, но дышат при этом свежим и прохладным воздухом.

Объективно обо всех преимуществах и недостатках

Восходящий тепловой поток согласно физическому закону Коанда прижимается к стене. Не смешиваясь с остальным воздухом в комнате, он нагревает вертикальную поверхность. На высоте до полутора метров температура стены на несколько градусов выше, чем в комнате, и это создаёт тепловой комфорт для находящихся в ней людей.

В период отопительного сезона обогревательная система задействована 6-8 часов ежесуточно. Перемножив общую мощность на количество отработанных за месяц часов получаем показатель месячного потребления энергии.

Распределительный коллектор равномерно распределяет теплоноситель по отдельным контурам. Его выбор определяется рядом факторов - материалом изделия, пропускной способностью гребенки, давлением, энергопотреблением, возможностью дальнейшего расширения

Действительно ли плинтусные обогреватели экономят энергоресурсы благодаря невысокой температуре теплоносителя?

Ответом будет такой пример:

  1. Площадь комнаты - 3, 5м х 5м (17,5 кв. метров), периметр - 17 м (за вычетом дверного проема - 16 м).
  2. Объем помещения при высоте потолков 2,7 м: 17,5 * 2,7 = 47,25 куб. метров
  3. Температура на улице зимой - в среднем -10 ºC.
  4. Для поддержания в помещении +20-22ºC при нормальной теплоизоляции требуется 1,5 кВт/час. Обогрев будет работать 7 часов в сутки.

С учетом 200 Вт на 1 метр длины при нагреве теплоносителя до 65 ºС (см. выше) получаем 200 Вт * 16 м = 3200 Вт или 3,2 кВт. Поскольку этот расход вдвое завышен (3,2 кВт/1,5 кВт = 2,1), можно снизить температуру теплоносителя в той же пропорции: 65 ºС /2,1 = 31 ºС.

Рассчитаем месячное потребление электроэнергии: 1,5 кВт/час * 7 час. * 30 дн. = 315 кВт. Более достоверные результаты дает детальный теплотехнический расчет на основе полных исходных данных по объекту.

Если сравнивать по эффективности теплые пол и плинтус, то спорить можно хотя бы по той причине, что конвекторы с пола сразу нагревают воздух, а часть теплого воздуха от термоплинтуса забирает на себя внешняя стена, которая постоянно подпитывается холодом снаружи.

Тепло, расходуемое на постоянный обогрев холодных внешних стен - своего рода потери. Является ли компенсацией за это их сухость, отсутствие плесени, сырости? По этому вопросу тоже идут дебаты: одни говорят - да, другие указывают на то, что влажность в помещении регулируется , а не отоплением.

Если водяные радиаторы соединить последовательно, теплоноситель остынет, пока обойдет весь периметр. Поэтому модули объединяются параллельно, каждая пара входящей и выходящей трубы выводится на коллектор отдельно

Что касается внешнего вида, то плинтусные короба, закрывающие отопление, действительно красиво смотрятся в интерьере, но вот при в помещении корпусной мебели возникают проблемы - обогнуть ее спереди не получается, а за ней у теплого воздуха нет свободы движения.

И по поводу абсолютного отсутствия в воздухе пыли стоит возразить - возможно, ее меньше, чем при циркуляции воздуха в традиционных отопительных системах, но она есть, поскольку конвекция присутствует.

В целом же можно заключить, что у плинтусных радиаторов отопления уже есть покупатели, и со временем их число будет увеличиваться. Ограничивающий фактор - чрезмерно высокая стоимость оборудования, что объясняется использованием в производстве меди, латуни, алюминия, т.е. дорогостоящих материалов.

И монтаж, если заказывать его у профессионалов, дешево не обходится. Плинтусная разводка труб является самой сложной из всех имеющихся водяных отопительных схем, но и в сборке электрических плинтусов кроется много нюансов.

Монтаж теплого плинтуса

Для монтажа понадобится инструмент: разводные ключи в наборе, дрель с ударной функцией (или перфоратор), молоток, кусачки, пассатижи, ножницы (резать пластик). Плинтусная система обогрева быстро монтируется, если заранее подготовлены точки подключения.

Еще до приобретения необходимого оборудования нужно спланировать, и как разместить их по периметру комнаты.

Сборка системы водяного обогрева

Этап 1. Измеряем расстояние от точки, где будет расположен , до местонахождения плинтуса. Отрезаем две длины защитной трубы и две с припуском 20 см - соединительной. Соединительную вставляем в защитную, концы закупориваем клейкой лентой для защиты от грязи.

Монтаж водяной системы плинтусного отопления: красный цвет - основной поток, синий - обратный. Труба обратного потока должна находится выше

Этап 2. Трубы тянем по полу без натяжения так, чтобы при необходимости наращивания рядом можно было проложить еще одну или несколько. Закрепляем монтажными лентами, покрываем защитным раствором, оберегая от повреждений, и выводим в нужном месте на стену в 6 см над полом и в 10-15 см от края стены или угла, фиксируем цементом.

Этап 3. После укладки чистового пола продолжаем работу. Наклеиваем изоляционную полоску по всей длине. Протягиваем алюминиевую кромку (тоже по всей длине отопления), закрывая стык стены и пола. Привинчиваем ее или закрепляем клейкой лентой, силиконом.

Этап 4. Прокладываем по верхней линии специальный профиль, надеваем на него держатели на расстоянии 15 см от углов и через каждые 40 см по стене.

Этап 5. Для соединения отопительных труб и нагревательных элементов используем соединительные муфты с гайками, втулками и прокладками, в углах - угловые поворотные трубки 90º , в торцах - торцевые поворотные трубки 180º и заглушки. Термосекции соединяем между собой переходниками.

Присоединяя греющий модуль, надо снять 2-3 ламели с краю и надеть на трубки соединительные гайки, опрессовочные детали, резиновые прокладки

Этап 6. Соединенные обогревательные секции осторожно вдавливаем в держатели. Надеваем декоративные панели (прикрепляем шурупами или защелкиваем) и декоративные угловые элементы. Подключаем систему к коллектору, заливаем воду, тестируем при рабочем и максимальном давлении.

Как и всем коллекторным системам греющему плинтусу требуется , стимулирующий движение теплоносителя. Без насоса нагретой воде сложно циркулировать по протяженному контуру. Однако использование технических устройств отражается на общей стоимости системы.

Плинтус заработает, если все технологические операции были выполнены без нарушений. При протечке проблемные соединения надо дожать гаечным ключом. Подача теплоносителя осуществляется через коллектор циркуляционным насосом от котла или из общей (централизованной) системы отопления.

Сборка системы электрического обогрева

Для теплого плинтуса в электрическом щите надо сделать отдельный . Его мощность определяется количеством отопительных модулей.

Этап 1. Подводим электропитание к распределительной коробке, которая должна быть рядом с местонахождением системы на высоте 4-6 см от пола.

Монтаж электрической системы отопления: чаще всего электрическая система используется там, где есть возможность подвести электропитание нужной мощности, или в малометражных помещениях как дополнительное отопление

Этап 2. Наклеиваем на стену изоляционную ленту.

Этап 3. Устанавливаем нижний алюминиевый профиль (кромку) и верхний, на который насаживаем держатели на таком же расстоянии, как и для водяной системы – 15 см от углов и с шагом в 40 см вдоль стены. Монтируем выносной терморегулятор. Он должен находиться на высоте около 1,5 м напротив модулей системы и на расстоянии от них не менее 2 метров.

Этап 4. Вставляем электронагревательные элементы (ТЭНы) в нижнюю трубу греющего модуля, закрепляем модули в держателях так, чтобы они не касались стены.

Электрические контакты ТЭНов имеют резьбу, две гайки, стопорное кольцо на пружине, термоусадочную трубку для дополнительной изоляции. Соединяются модули параллельно силовым термостойким кабелем с покрытием силиконом и термостойкостью до 180°C.

Этап 5. Сверху закрываем систему пластиковым коробом.

Для подключения обогревающих модулей используется 3-х жильный кабель: коричневая жила - фаза, синяя - ноль, зеленая (желтая) - заземление. Заземлять кабель нужно обязательно

Подключение смонтированной системы отопления к электропитанию лучше доверить специалисту по электрике. Он проверит надежность изоляции измерительными приборами, подаст электроэнергию и настроит термостаты.

Дизайн, область применения, цена

Тонкие, изящные, гармонирующие с общей обстановкой обогреватели позволяют реализовывать самые нестандартные дизайнерские идеи.

Особенность плинтусной системы отопления состоит в том, чтоона совершенно не отбирает у помещения свободное пространство, и ее можно размещать рядом с мебелью, антикварными вещами, бытовой техникой, музыкальными инструментами.

Материал, из которого изготовлено половое покрытие и стены, тоже значения не имеет - порчи и вреда не будет.

Палитра из сотни цветов и оттенков дает возможность подобрать внешний вид корпуса по своему вкусу. По текстуре это может быть ровная и гладкая поверхность или имитация под гранитный камень, мрамор, дерево.

Плинтусный радиатор выравняет температуру в более холодных угловых и торцевых комнатах, этой технологией интересуются хозяева коттеджей и дачных домов, стремящиеся создать в своих жилищах изысканный интерьер. Да и в многоэтажках многие хотят сделать обогрев лоджий, балконов, и эта задача тоже легко решается с помощью подобной схемы отопления.

Где только ни используется плинтусный обогрев - в оранжереях и зимних садах, бассейнах и спортзалах, в зданиях музеев, концертных залах и т.п. В моде панорамное строительство, но вдоль стены, представляющей собой сплошное стекло, не поставишь.

Обширный ассортимент текстур и оттенков корпуса теплого плинтуса позволяет использовать его как элемент декора. В данном случае он слился в единое целое с наличниками двери

Традиционное отопление проигрывает и в помещениях с высокими потолками. Сколько ни нагревай их батареями, теплый воздух все равно будет стремиться вверх под потолок, оставляя прохладной нижнюю зону, а с помощью термоплинтуса ситуацию легко исправить.

Что касается цены, то покупка и монтаж теплого плинтуса сравнима со стоимостью . И то, и другое не обойдется дешевле, чем установка классической отопительной системы с батареями.

К сожалению, все энергоэффективные устройства дешёвыми не назовешь, но затраты окупаются. Чтобы не переплачивать лишнее, нужно заранее скомплектовать систему - каждый ее элемент имеет свою цену. Сделать это грамотно по силам только специалисту.

Выводы и полезное видео по теме

Видео #1. Как работает теплый плинтус:

Видео #2. Монтаж системы плинтусного обогрева:

Подведем итог: теплый плинтус - новая, эстетичная и надёжная разновидность отопительного оборудования, заслуживающая внимания.

В этой статье: истоки плинтусного отопления; устройство системы плинтусного отопления; водяные и электрические плинтусные радиаторы; принцип работы плинтусного отопления; почему в конструкции плинтусных радиаторов используется только медь и алюминий; плюсы и минусы плинтусного отопления.

С наступлением осенних холодов и до середины весны мы вынуждены дополнительно обогревать свои тела, несмотря на исправно работающие отопительные приборы. Как же так, ведь радиаторы системы отопления и электрические обогреватели греют во всю, а ногам всё равно холодно? Всё дело в конвекции воздуха — наиболее тёплый воздух, получающий тепло от радиаторов и обогревателей, поднимается к потолку, а холодный всегда находится у пола. Решить проблему отопления и мёрзнущих ног по силам системе «тёплый плинтус», причём фактически отапливают помещения не её радиаторы, а лучевое тепло , исходящее от нагретых ими стен.

История плинтусного отопления

Без всякого сомнения основоположником данного способа отопления можно считать русского инженера-теплотехника, профессора Вячеслава Августовича Яхимовича. В начале прошлого века им была разработана и запатентована система паробетонного отопления — трубы, по которым циркулировал горячий пар и, в некоторых случаях, вода проводились сквозь стены и вдоль них, закрываясь поверху гипсом, бетоном или деревянными панелями. Паробетонное отопления Яхимовича обладало рядом преимуществ перед набиравшим популярность в те времена водяным отоплением естественной циркуляции — тепло передавалось от теплоносителя к гипсовому или бетонному слою отделки, а эти материалы хорошо удерживали его и отдавали в помещения в виде лучевого тепла длительное время, что позволяло справляться с частыми сбоями в работе отопительных систем. Недостатки паробетонного отопления, а именно потребность капитального ремонта стен при любой протечке труб отопления, сложный монтаж системы труб, требующий многодневных работ с лепниной и высокие теплопотери самих зданий помешали его распространению в России. Между тем в Европе панельное или лучистое отопление, основанное на разработках Яхимовича, пользовалось высокой популярностью в XX веке.

Впрочем, в СССР похожие системы отопления всё же были — отопительные стальные или чугунные трубы укладывались вдоль стен по линии плинтуса, поверху закрывались бетоном, из которого формировался плинтус. Такое плинтусное отопление в середине прошлого века использовалось в детских и медицинских учреждениях Советского Союза.

В Европе плинтусные системы отопления получили большее развитие — были разработаны пустотелые панели в форме классического плинтуса, закрывающие отопительные трубы, оборудованные вертикальным оребрением по всей длине. Рёбра позволили повысить теплоотдачу плинтусных радиаторов более чем на 60% по сравнению с плоскими и круглыми отопительными панелями без оребрения.

Как устроена система плинтусного отопления

Плинтусное отопление подразделяется на водяное и электрическое. Основными компонентами системы с водяным теплоносителем являются радиаторный блок тёплого плинтуса, распределительный коллектор и кислородонепроницаемые пластиковые трубки, помещённые внутрь гофрированной трубки из сшитого полиэтилена.

Радиаторный блок состоит из теплообменника и алюминиевого короба. Теплообменник выполнен из двух медных трубок, внешний диаметр которых 13 мм, толщина стенки — 2 мм, с закреплёнными на них вертикальными алюминиевыми или латунными ламелями. Алюминиевый короб состоит из трёх планок, профилированных методом горячей экструзии — планка нижнего крепления, верхнего и лицевая крышка. Ширина короба — 28 мм, высота — 140 мм. Монтаж теплообменника внутрь короба производится при помощи держателей особой конструкции.

Распределительный коллектор состоит из двух параллельных друг другу стальных трубок, оборудованных выводами, вводами, отводчиками воздуха, отсечными и сливными термовентилями — верхняя трубка предназначена для подключения к источнику подачи теплоносителя и дальнейшей его разводки по пластиковым трубкам к радиаторам отопления, через нижнюю осуществляется возврат остывшего теплоносителя к отопительному котлу или, в случае центрального отопления, к стояку обратки.

При построении плинтусного отопления пластиковая трубка, при помощи которой теплоноситель доставляется к отопительным радиаторам и отводится от них, укладывается в гофрированную трубу. Поскольку часть отопительного контура придётся укладывать в пол и проводить сквозь стены, внешняя гофрированная трубка позволит производить замену внутренней без вскрытия пола — простым извлечением последней из гофроканала и вводом в него новой PEX-трубки. Впрочем, полное отсутствие внутри системы плинтусного отопления воздуха и невосприимчивость пластиковых трубок к содержащимся в воде солям позволит ей функционировать безаварийно в течение длительного срока.

Наибольшая температура воды или антифриза, используемых в системе плинтусного отопления в качестве теплоносителя, не должна превышать 85 °С, рабочее давление — не более 3 атмосфер, иначе трубки из сшитого пластика потеряют прочность. Поскольку температура воды в системе центрального отопления может составить более 85 °С, а рабочее давление — превысить 9 атмосфер (при проведении испытаний отопительной системы гидравлическим ударом), то требуется принять дополнительные меры. Можно вместо пластиковых трубок использовать металлопластиковые или медные, соединяемые между собой методом пайки, как вариант — воспользоваться теплообменником, встроив его в качестве приёмника тепловой энергии от центральной теплосети, передающего её теплоносителю плинтусной системе отопления через медные пластины. Последняя мера особенно действенна, т. к. позволяет сохранить высокие эксплуатационные характеристики плинтусного отопления и полностью обезопасить его от температурных и гидравлических воздействий центрального отопления.

При монтаже системы плинтусного отопления может возникнуть необходимость в оснащении её дополнительным оборудованием, как то: термомеханические или термоэлектрические термостаты к каждой группе отопительных радиаторов, сервопривод на распределительном коллекторе, циркуляционный насос , манометр и термометр на вводе теплоносителя в коллектор.

Электрическое плинтусное отопление построено на блоках радиаторов со встроенным в них воздушным ТЭНом, т. е. его монтаж выполнить значительно проще, чем системы с жидким теплоносителем. Внешний вид электрических плинтусных радиаторов полностью идентичен жидкостным, разница — в отсутствии подводящих теплоноситель трубок, ТЭН встроен в нижнюю медную трубку радиатора, в верхнюю уложен кабель электропитания в термостойкой силиконовой изоляции. Мощность ТЭНов составляет 200 Вт на каждый погонный метр, источником питания для них служит обычная бытовая электросеть. Несмотря на высокий уровень влагозащиты, электрические плинтусные радиаторы не предназначены для монтажа в помещения с высокой влажностью воздуха.

Плинтусные радиаторы отопления не способны согревать атмосферу помещения конвекцией воздуха, т. к. расположены вплотную к плоскостям стен и исходящий от них воздушный конвективный поток оказывается под воздействием эффекта Коанда.

На странное поведение струи горячего воздуха от зажжённой свечи — её стремление к любой близкорасположенной поверхности — внимание обратил ещё английский учёный-физик Томас Юнг, упомянув об этом в докладе, с которым он выступил в Лондонском Королевском обществе в 1800 году.

Подробное изучение эффекта «прилипания» воздушного потока к близлежащим поверхностям провёл случайно обнаруживший его в начале XX века румынский учёный Генри Коанда, один из первых исследователей аэродинамики. Во время экспериментов с реактивной турбиной, созданной по его проекту, Коанда обнаружил тот же физический эффект, что и Юнг 100 лет назад — поток жидкости от работающей турбины устремился к стене, расположенной сбоку от неё, и как будто прилип к её поверхности. Проведя дополнительные эксперименты, учёный выяснил, что воздушный поток ведёт себя точно так же. В 1934 году Генри Коанда назвал обнаруженный им эффект в свою честь, объяснив его так — у поверхностей образуется зона пониженного давления, вызванная их непроницаемостью и свободным доступом воздуха лишь с одной стороны. При этом на большую площадь распространяется настилающий воздушный поток, развивающийся только лишь вдоль ограждающей поверхности.

Радиаторы системы тёплого плинтуса устанавливаются вдоль внешних (выходящих одной стороной наружу здания) стен. В образованном алюминиевыми планками коробе имеются две горизонтальные щели по всей его длине — одна расположена у пола, во фронтальной панели, вторая находится в верхней части, ближе к стене. Холодный воздух проникает внутрь короба, нагревается и поднимается вверх, как и при работе любого отопительного оборудования, принцип обогрева которого основан на конвекции воздуха, однако в данном случае воздушный поток подчиняется эффекту Коанда и стелется только по поверхности стены. В результате тепло от воздуха передаётся не воздушной атмосфере помещения, а конструкционному материалу стены, которая, подобно ИК-обогревателям , по мере нагрева излучает равномерное тепло в виде инфракрасных лучей.

Поскольку обогрев помещения происходит не за счёт конвекции, то отсутствует потребность в высоком нагреве теплоносителя — в конструкции радиаторов требуется лишь использовать материалы, обладающие высоким коэффициентом теплопроводности. Именно этим объясняется использование меди и алюминия, коэффициент теплопроводности которых равен, соответственно, 390 и 236 Вт/м·К. К примеру, у железа этот коэффициент составляет лишь 92 Вт/м·К, а у металлопластика 0,43 Вт/м·К, т. е. медь и алюминий — наиболее подходящие материалы для плинтусных радиаторов.

Максимальная температура алюминиевого короба тёплого плинтуса во время работы этой отопительной системы составит не более 40 °С, а поверхность стены, подле которой установлен радиатор, прогреется не выше 37 °С — обжечься о них при всём желании не удастся.

Характеристики плинтусного отопления — плюсы и минусы

Положительные свойства системы отопления, основанной на плинтусных радиаторах:

  • отсутствие конвекционного движения воздуха, сопровождающегося взвешиванием пыли;
  • положительно воспринимаемое человеческим организмом инфракрасное тепло;
  • равномерное распределение тепла по помещению, ИК-нагреву подвергаются исключительно светонепроницаемые объекты в комнате;
  • тёплый воздух не скапливается у потолка, что обычно происходит при конвекционном отоплении. По всему воздушному объёму комнаты устанавливается одинаковая температура;
  • ограждающие помещение поверхности имеют приемлемую для человека температуру, т. е. они не воруют тепло у человеческих тел;
  • полностью решается проблема отложения влаги на поверхностях стен и потолка — они всегда будут сухие, а значит, ни плесень, ни отставание отделочных материалов более им не грозит;
  • работы по монтажу системы плинтусного отопления проводятся быстро, вне зависимости от возраста здания. Плинтусные радиаторы, хотя и имеют несколько большие габариты, чем деревянный плинтус, не бросаются в глаза так явно, как чугунные или биметаллические, обычно устанавливаемые под оконный проём;
  • отсутствие потребности в высокой температуре теплоносителя позволяет существенно снизить расход топлива, затрачиваемого на его нагрев — экономия составит порядка 30-40% по сравнению с потребностями классических систем отопления. Кроме того, экономия топлива достигается снижением температуры воздуха в помещениях — если прогреть стены до +22 °С, то комфортная температура воздуха составит +16 °С, по сравнению с +20 °С воздуха и стенами с температурой +18 °С, тянущими тепло из домочадцев;
  • высокая ремонтопригодность элементов системы, что позволяет обойтись без демонтажа отделочных покрытий в случае необходимости ремонта;
  • оснащение терморегуляторами позволяет настроить оптимальную температуру в каждом помещении, оборудованном плинтусными радиаторами, отдельно.

Следует отметить, что систему плинтусного отопления можно использовать и с целью охлаждения помещений, если заполнить её холодным жидким носителем — эффект Коанда будет работать и в этом случае, только с меньшей эффективностью. При использовании системы для охлаждения важно выдерживать температуру жидкости в системе на уровне, превышающем точку росы в данных условиях (зависит от влажности воздуха и его температуры), иначе на поверхностях контура будет образовываться конденсат, который необходимо куда-то отводить.

К минусам системы относятся:

  • высокая стоимость — порядка 3000 руб. за метр отопительной системы с её монтажом. Впрочем, эта цена объясняется недешёвыми материалами, крайне необходимыми в плинтусном отоплении;
  • монтаж системы производится только профессионалами, обладающими соответствующими сертификатами от производителей систем плинтусного отопления. Любительский подход к монтажу не позволит достичь необходимых теплофизических характеристик, существенно понизит срок эксплуатации;
  • максимальная протяжённость одного отопительного контура не должна превысить 15 погонных метров — одна из причин, по которым система в обязательном порядке оснащается распределительным коллектором. При большей протяжённости контура эффективность отопления заметно снижается;
  • не допускается монтаж разнообразных декоративных накладок на короб радиатора, поскольку они понижают теплоотдачу;
  • более плотное прилегание плинтусных радиаторов к поверхности стены, что позволяет полностью использовать эффект Коанда, со временем приводит к короблению плёночной отделки стен;
  • требуется держать отапливаемое плинтусными радиаторами помещение как можно более свободным, не загораживая поверхности плинтусов и стен корпусной мебелью, поскольку это препятствует конвекции и инфракрасному излучению, искажая течение воздушного потока и поглощая ИК-тепло, излучаемое стенами.

В прошлом веке плинтусное отопление, как и лучевое отопление вообще, было мало популярным по причине высоких теплопотерь конструкционных материалов зданий — проще было греть воздух конвекционным способом, что позволяло быстро компенсировать потери тепла, несмотря на явные недостатки такого отопления. Кстати, именно по этой причине отопительные радиаторы устанавливались под проёмы окон — через щели в рамах и площадь остекления холод проникал особенно быстро.

Сегодня же существуют строительные и отделочные материалы для фасадов, позволяющие значительно снизить теплопотери через ограждающие конструкции, а современные оконные рамы, оснащённые термоудерживающими стеклопакетами, не пропускают воздух вообще. Всё это позволяет уйти от классических конвекционных отопительных систем к более эффективному лучевому отоплению, значительно повысить при этом качество проживания в наших домах и квартирах. В самые ближайшие годы трубы и радиаторы отопления, обычные для систем с принудительной и естественной (гравитационной) циркуляцией теплоносителя, будут исчезать из наших домов — их заменит более совершенное тепловое оборудование.

Видео по теме