- Lo que se requiere para el cálculo.
- Programa snail para calefacción por suelo radiante descarga gratuita
- Haz una solicitud:
- Métodos para colocar tuberías de calefacción por suelo radiante.
- Ventajas y desventajas de la calefacción por suelo radiante como calefacción principal.
- El dispositivo de un piso calentado por agua en la casa.
- Distancia mínima entre soldaduras
- Distancia mínima entre soldaduras de tuberías
- Conclusión
- Un ejemplo específico de cálculo de una rama de calefacción.
- Paso 1 - cálculo de pérdidas de calor a través de elementos estructurales
- Paso 2 - calor para calefacción + pérdida total de calor
- Paso 3: la potencia requerida del circuito térmico
- Paso 4: determinación del paso de colocación y la longitud del contorno.
- Variedades de pipas.
- Beneficios de la calefacción por suelo radiante por infrarrojos
- Características de los sistemas de suelo eléctrico.
- Datos para calcular la longitud de la tubería.
- Longitud de tubería para circuito
- Paso de calefacción por suelo radiante
- Calculadora en línea para el cálculo
Lo que se requiere para el cálculo.
Para que la casa esté caliente, el sistema de calefacción debe compensar todas las pérdidas de calor a través de la envolvente del edificio, las ventanas y puertas y el sistema de ventilación. Por lo tanto, los principales parámetros que se requerirán para los cálculos son:
- el tamaño de la casa;
- materiales de paredes y techos;
- dimensiones, número y diseño de ventanas y puertas;
- potencia de ventilación (volumen de intercambio de aire), etc.
También debe tener en cuenta el clima de la región (temperatura mínima de invierno) y la temperatura del aire deseada en cada habitación.
Estos datos le permitirán calcular la potencia térmica requerida del sistema, que es el parámetro principal para determinar la potencia de la bomba, la temperatura del refrigerante, la longitud y la sección transversal de la tubería, etc.
La calculadora publicada en los sitios web de muchas empresas de construcción que brindan servicios para su instalación ayudará a realizar un cálculo de ingeniería térmica de una tubería para un piso cálido.
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Programa snail para calefacción por suelo radiante descarga gratuita
proyecto de suelo radiante

Diseño profesional de sistemas de calefacción por suelo radiante (calefacción por suelo radiante de agua) para edificios de diversos propósitos y diseños (casa de campo, centro comercial, centro de negocios, estación de servicio, taller, etc.), y cualquier fuente de calor de acuerdo con los estándares y normas europeos y rusos.
El proyecto es necesario para la instalación de un piso calentado por agua y es un pasaporte del sistema, incl. para el futuro mantenimiento del sistema.
El proyecto incluye el cálculo de las pérdidas de calor del edificio, teniendo en cuenta la zona climática. Se tienen en cuenta los materiales, el grosor y la construcción de las paredes, los techos, el aislamiento de los cimientos y el techo, el relleno de las aberturas de puertas y ventanas, los planos de planta. Al diseñar, se tienen en cuenta todas las características del edificio y los deseos individuales de los clientes. El proyecto completo del sistema de calefacción por suelo radiante incluye las siguientes secciones principales:
- resultados del cálculo de ingeniería térmica,
- pasaporte del sistema,
- diagramas de cableado para colocar tuberías de calefacción por suelo radiante, red eléctrica, cinta amortiguadora, disposición de termostato,
- mesas de equilibrado para colectores de suelo radiante,
- Especificación de materiales y componentes.
En nuestros proyectos, el tendido de tuberías lo realiza un diseñador experimentado, y las tuberías se colocan de acuerdo con el método de "meandro" ("caracol") de Thermotech y con paso variable con la asignación de zonas de borde (soldadura). A diferencia de algunas empresas que trabajan bajo el "paraguas" de marcas famosas, donde el diseño de las tuberías se realiza automáticamente mediante un programa informático "propietario" que utiliza una "serpiente" primitiva con el mismo paso. En la Europa cálida, la "serpiente" se usa para edificios con pérdidas de calor muy bajas (hasta 30 W / m2), con mayores pérdidas de calor, los diseñadores se ven obligados a cambiar al "caracol" y usar zonas de soldadura a lo largo de las paredes exteriores para compensar las mayores pérdidas de calor. Los programas no hacen eso todavía.

Pero, por regla general, en nuestras condiciones climáticas, y con los estándares rezagados para el aislamiento de las estructuras de cerramiento, así como la falta masiva de aislamiento térmico externo en la construcción individual, todo es mucho peor con las pérdidas de calor. Es bueno si la pérdida de calor de la casa está dentro del valor de 75-80 W / m2 del piso, pero más tampoco es raro, sino más bien lo contrario en edificios privados. Pero nuestros especialistas llevan mucho tiempo y con éxito participando en el diseño e implementación de sistemas de calefacción por suelo radiante en las duras condiciones de Siberia y tienen una gran experiencia en esta área. Esto nos permite realizar los proyectos que mejor se adapten a nuestras (y cualquier) condiciones climáticas ya las características individuales de una instalación en particular.

Para desarrollar un proyecto de piso caliente por agua, lo ideal es que necesite un proyecto de construcción o, al menos, planos de planta, preferiblemente en formato AutoCad. En su defecto, se necesitan planos de planta con todas las dimensiones dibujadas a mano.Además, se redactan y acuerdan los términos de referencia del diseño.
El diseño del sistema de calefacción por suelo radiante se lleva a cabo teniendo en cuenta las características del edificio y los deseos del cliente. Para techos débiles o sistemas delgados, se pueden utilizar en el proyecto sistemas ligeros de calefacción por suelo radiante con placas de distribución de calor de aluminio o un sistema de láminas.
El resultado del diseño es un paquete de documentación técnica que contiene un pasaporte del sistema con el resultado de los cálculos térmicos, diagramas de cableado para colocar tuberías para calefacción por suelo radiante y disponer termostatos de ambiente, tablas de equilibrio para colectores y una especificación de materiales, equipos y componentes.
El proyecto completo le permite equipar completamente el sistema con equipos, componentes y materiales de acuerdo con las especificaciones adjuntas e instalar y poner en marcha un sistema viable.
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Métodos para colocar tuberías de calefacción por suelo radiante.
La elección del esquema de colocación de tuberías se equipara a la forma de la habitación (habitación). Las configuraciones de bobinas se pueden dividir en dos tipos principales de tuberías: paralelas. y espiral Colocación paralela: en este tipo de colocación, la temperatura del suelo varía mucho: la más alta será al comienzo de la bobina y, en consecuencia, más baja al final. Por lo general, este esquema se usa en habitaciones pequeñas (por ejemplo, en baños).Con este esquema, la tubería más caliente, es decir, el lugar por donde ingresa el refrigerante al serpentín, debe ubicarse en la zona más fría de la habitación (por ejemplo, en la pared exterior) o en la zona de mayor comodidad (por ejemplo, en baños sin paredes exteriores). Este esquema permite colocar tuberías en pisos con pendiente (por ejemplo, hacia un desagüe del piso) Tendido en espiral: en este tipo de tendido, la temperatura del piso permanece constante en toda la habitación - se alternan direcciones de flujo opuestas, con la sección más caliente de la tubería adyacente a la más fría. Se recomienda el uso de este esquema en lugares donde la diferencia de temperatura no es deseable y, por supuesto, en habitaciones grandes (salas). Este esquema no es adecuado para colocar en pisos inclinados.
Es posible cualquier combinación de tipos básicos de colocación. En las zonas más frías (cerca de las paredes exteriores), se recomienda dar un paso de diseño más pequeño (distancia entre las tuberías) o dividir el diseño de las tuberías en zonas separadas de la habitación: más frías y más cálidas. El área más fría de la habitación siempre será el área a lo largo de la pared exterior y es en esta área donde se deben ubicar las tuberías más calientes.
El paso de diseño de la tubería (B) se toma teniendo en cuenta el radio de curvatura mínimo de las tuberías (es más grande para las tuberías de polietileno).Por lo general, se seleccionan B \u003d 50, 100, 150, 200, 250, 300 y 350 mm. La longitud aproximada de los tubos de la bobina por 1 m2. el área de piso se puede calcular usando la siguiente fórmula: L=1000/B(mm/m2). La longitud total de las tuberías (rm) es igual a L / 1000 x F (área de piso calefaccionado m2) Se utilizan soportes especiales para sujetar las tuberías, con una distancia aproximada entre ellas de 0,4-0,5 m.
Ventajas y desventajas de la calefacción por suelo radiante como calefacción principal.
La principal ventaja es la comodidad. El suelo cálido bajo tus pies crea una sensación de calidez y comodidad mucho más rápido que el aire caliente de la habitación. Hay otros beneficios tambien:
- Calentamiento uniforme de la habitación. El calor proviene de toda el área del piso, mientras que las baterías calientan parcialmente las paredes y distribuyen el calor solo en un área determinada.
- El sistema es completamente silencioso.
- Dado que los elementos calefactores están encerrados en una solera, el calentamiento tiene menos efecto sobre el nivel de humedad.
- Puede elegir una opción con diferente inercia térmica. El suelo de agua se calienta y se enfría lentamente durante casi un día. La película IR calienta instantáneamente la superficie del piso y se enfría con la misma rapidez.
- La calefacción con suelo radiante por agua es más económica que los radiadores. El costo de la calefacción eléctrica no es tan atractivo.
- Montan sistemas en las plataformas más pequeñas, incluso en escaleras.
- Las baterías no decoran la habitación y no encajan en el interior. Los elementos caloríferos del suelo caliente están ocultos a los ojos.
Defectos:
- Organizar un piso cálido es un proceso laborioso y largo. El aislamiento hidráulico y térmico se coloca en la base de la base. Luego coloque la malla de refuerzo o las esteras de colocación. Se colocan los tubos, se realiza la conexión, se vierte la solera de hormigón, se coloca el sustrato y se coloca el piso de acabado. Esto requiere tiempo y dinero.
- La calefacción por suelo radiante tiene al menos 10 cm de altura y la eléctrica, de 3 a 5 cm.
- La reparación es muy difícil: en caso de daño, es necesario quitar el revestimiento, romper la regla, eliminar defectos y volver a colocar el piso.
El dispositivo de un piso calentado por agua en la casa.
El portador de calor en el piso está montado en forma de espiral de serpiente simple o doble. La longitud total de la tubería depende de la elección de la ubicación del contorno.La opción ideal son las bobinas del mismo tamaño. Sin embargo, en la práctica, crear bucles uniformes es difícil y poco práctico.
Cuando el piso se hace en toda la casa, se tienen en cuenta los parámetros del local. En el baño, el baño, el pasillo, que ocupan un área más pequeña en comparación con la sala de estar, el dormitorio u otras habitaciones, es difícil crear bobinas largas. No requieren muchas tuberías para calentarlos. Su longitud puede limitarse a unos pocos metros.
Algunos propietarios prudentes, al organizar un circuito de agua, pasan por alto estas instalaciones. Esto ahorra materiales, mano de obra y tiempo. En habitaciones pequeñas, es más difícil instalar un piso cálido que en espaciosas.
Si el sistema pasa por alto tales cubículos, es importante calcular correctamente los parámetros de presión máxima en el sistema. Para hacer esto, use una válvula de equilibrio. Está diseñado para igualar la pérdida de presión en diferentes circuitos.
Está diseñado para igualar la pérdida de presión en diferentes circuitos.
Distancia mínima entre soldaduras
La distancia entre soldaduras en estructuras metálicas se determina bajo diferentes condiciones. A continuación se muestran los principales ejemplos con restricciones de distancia.
| Tipo de costuras y objetos cerca de los cuales se encuentran. | Determinación de la distancia mínima |
| La distancia entre los ejes de las costuras, que están en la vecindad, pero no se acoplan entre sí. | No inferior al espesor nominal de las piezas a soldar. Si la pared mide más de 8 mm, entonces la distancia debe ser de 10 cm o más. Con las dimensiones mínimas de la pieza de trabajo, la distancia debe ser de al menos 5 cm. |
| La distancia desde el redondeo de la parte inferior de la pieza de trabajo hasta el eje de la soldadura a tope. | No tiene en cuenta las dimensiones exactas, pero sí la posibilidad de realizar un control posterior mediante ultrasonidos. |
| Uniones soldadas en calderas. | Cuando se encuentren en calderas, las soldaduras no deben llegar a los soportes y entrar en contacto con ellos. Tampoco hay datos exactos aquí, pero la distancia debería permitirle controlar el estado de la caldera durante el funcionamiento y no interferir con el control de calidad. |
| Distancia de agujeros a soldar. | Esto incluye agujeros para soldar o abocardar. Esta distancia no debe exceder 0,9 del diámetro del propio orificio. |
| Distancia desde la soldadura hasta el amarre. | Aquí, en promedio, se deja una distancia de unos 5 cm, si hablamos de diámetros grandes, entonces puede cambiar hacia arriba. |
| La distancia entre costuras adyacentes en los agujeros. | La distancia mínima debe ser a partir de 1,4 diámetros. |
Hay reglas que le permiten colocar las costuras a una distancia más corta, que será inferior a 0,9 del diámetro del orificio. Esto se aplica a aquellos casos en los que se planea soldar accesorios y tuberías. Hay ciertas condiciones para todo esto. Por ejemplo, antes de perforar agujeros, las uniones soldadas deben someterse a un análisis radiográfico. En su lugar, también se pueden utilizar pruebas ultrasónicas. El cálculo de la tolerancia se realizará a una distancia de al menos una raíz cuadrada del diámetro. Es necesario hacer un cálculo preliminar, que debe mostrar si el producto cumple con los parámetros de resistencia especificados.
Distancia mínima entre soldaduras de tuberías
La distancia mínima entre las soldaduras de la tubería de la red de calefacción también está regulada por ciertos documentos. Teniendo en cuenta el hecho de que la reparación de tuberías y la instalación de tuberías mediante soldadura la realizan con mayor frecuencia especialistas que trabajan con estructuras críticas, el cumplimiento de las normas es más relevante aquí.
| Tipo de costuras y objetos cerca de los cuales se encuentran. | Determinación de la distancia mínima |
| Soldadura cerca de costuras transversales en espiral, circunferenciales y longitudinales de cualquier elemento, con excepción de los cables catódicos. | Aquí debe seguir las reglas muy estrictamente, ya que esto está estrictamente prohibido. Solo si hay cables de cátodo previstos por los proyectos, la distancia mínima entre las costuras debe ser de al menos 10 cm. |
| Distancia entre soldaduras de tubería de proceso. | Se calcula según el espesor de pared de la propia tubería. La distancia mínima entre costuras para tuberías con un espesor de pared de hasta 3 mm es 3 veces el espesor de la pared de la tubería. Si su tamaño es superior a 3 mm, se permite una distancia de dos espesores de pared de tubería entre las costuras. |
| Distancia de la costura desde el codo de la tubería. | Si tiene que trabajar con una tubería que tiene una curva, la distancia desde la costura hasta la curva debe ser al menos la mitad del diámetro de la tubería. |
Los cálculos de la tubería en sí se realizan con anticipación para que todas las curvas, conexiones adicionales y otros matices de las estructuras cumplan con las reglas aceptadas. Durante las reparaciones, a menudo se cometen errores y no siempre se siguen las reglas, pero esto no garantiza que la costura realizada dure mucho tiempo. Después de todo, todas las tolerancias para las distancias entre las costuras se toman sobre la base de la experiencia del trabajo anterior. La distancia mínima entre las soldaduras de la tubería se determina de acuerdo con GOST 32569-2013. Todos los datos relacionados con la operación, instalación y reparación de tuberías tecnológicas se indican aquí.
Conclusión
La relevancia de la observación de distancias concierne sobre todo a las estructuras críticas que se llevan a cabo utilizando determinadas tecnologías.Es posible que la mayoría de las personas que solo sueldan en casa ni siquiera hayan oído hablar de tales restricciones. Para los profesionales que trabajan con una tarea técnica específica, donde todas las reglas deben observarse estrictamente, el cálculo de la distancia mínima es obligatorio.
Un ejemplo específico de cálculo de una rama de calefacción.
Suponga que desea determinar los parámetros del circuito termal para una casa con un área de 60 metros cuadrados.
Para el cálculo serán necesarios los siguientes datos y características:
- dimensiones de la habitación: altura - 2,7 m, largo y ancho - 10 y 6 m, respectivamente;
- en la casa hay 5 ventanas de metal y plástico de 2 metros cuadrados. metro;
- paredes externas - hormigón celular, espesor - 50 cm, Kt \u003d 0,20 W / mK;
- aislamiento de pared adicional: espuma de poliestireno de 5 cm, Kt \u003d 0.041 W / mK;
- material del techo - losa de hormigón armado, espesor - 20 cm, Kt = 1,69 W / mK;
- aislamiento del ático: placas de espuma de poliestireno de 5 cm de espesor;
- dimensiones de la puerta de entrada - 0,9 * 2,05 m, aislamiento térmico - espuma de poliuretano, capa - 10 cm, Kt = 0,035 W / mK.
Echemos un vistazo al paso a paso. ejemplo de calculo.
Paso 1 - cálculo de pérdidas de calor a través de elementos estructurales
Resistencia térmica de los materiales de las paredes:
- hormigón celular: R1=0,5/0,20=2,5 m2*K/W;
- poliestireno expandido: R2=0,05/0,041=1,22 m2*K/W.
La resistencia térmica de la pared en su conjunto es: 2,5 + 1,22 = 3,57 sq. m*K/W. La temperatura media en la casa se toma como +23°C, la mínima en el exterior es de 25°C con signo menos. La diferencia en los indicadores es de 48 ° C.
Cálculo del área total de la pared: S1=2.7*10*2+2.7*6*2=86.4 sq. m Es necesario restar el valor de las ventanas y puertas del indicador obtenido: S2 \u003d 86.4-10-1.85 \u003d 74.55 metros cuadrados. metro.
Sustituyendo los indicadores obtenidos en la fórmula, obtenemos pérdidas de calor en la pared: Qc=74,55/3,57*48=1002 W

Por analogía, los costos de calefacción se calculan a través de ventanas, puertas y techos. Para evaluar las pérdidas de energía a través del ático, se tiene en cuenta la conductividad térmica del material del piso y el aislamiento.
La resistencia térmica final del techo es: 0.2 / 1.69 + 0.05 / 0.041 \u003d 0.118 + 1.22 \u003d 1.338 metros cuadrados. m*K/W. Las pérdidas de calor serán: Qp=60/1.338*48=2152 W.
Para calcular la fuga de calor a través de las ventanas, es necesario determinar el valor promedio ponderado de la resistencia térmica de los materiales: una ventana de doble acristalamiento - 0,5 y un perfil - 0,56 m2. m * K / W, respectivamente.
Ro \u003d 0.56 * 0.1 + 0.5 * 0.9 \u003d 0.56 m2 * K / W. Aquí 0,1 y 0,9 son la proporción de cada material en la estructura de la ventana.
Pérdida de calor de la ventana: Q®=10/0,56*48=857 W.
Teniendo en cuenta el aislamiento térmico de la puerta, su resistencia térmica será: Rd \u003d 0,1 / 0,035 \u003d 2,86 metros cuadrados. m*K/W. Qd \u003d (0.9 * 2.05) / 2.86 * 48 \u003d 31 W.
La pérdida total de calor a través de los elementos envolventes es: 1002+2152+857+31=4042 W. El resultado debe incrementarse en un 10%: 4042 * 1.1 = 4446 W.
Paso 2 - calor para calefacción + pérdida total de calor
Primero, calculamos el consumo de calor para calentar el aire entrante. Volumen de la habitación: 2,7 * 10 * 6 \u003d 162 metros cúbicos. m. En consecuencia, la pérdida de calor por ventilación será: (162*1/3600)*1005*1,19*48=2583 W.
Según los parámetros de la habitación, los costos totales de calor serán: Q=4446+2583=7029 W.
Paso 3: la potencia requerida del circuito térmico
Calculamos la potencia de circuito óptima necesaria para compensar las pérdidas de calor: N=1,2*7029=8435 W.
Además: q=N/S=8435/60=141 W/m2

Según el rendimiento requerido del sistema de calefacción y el área activa de la habitación, es posible determinar la densidad de flujo de calor por 1 sq. metro
Paso 4: determinación del paso de colocación y la longitud del contorno.
El valor resultante se compara con el gráfico de dependencia.Si la temperatura del refrigerante en el sistema es de 40 ° C, entonces es adecuado un circuito con parámetros: paso - 100 mm, diámetro - 20 mm.
Si circula agua calentada a 50 ° C en la línea, entonces el intervalo entre las ramas se puede aumentar a 15 cm y se puede usar una tubería con una sección transversal de 16 mm.
Consideramos la longitud del contorno: L \u003d 60 / 0.15 * 1.1 \u003d 440 m.
Por separado, es necesario tener en cuenta la distancia desde los colectores hasta el sistema de calefacción.
Como se puede ver en los cálculos, se deberán hacer al menos cuatro bucles de calefacción para equipar el piso de agua. Y cómo colocar y arreglar correctamente las tuberías, así como otros secretos de instalación, examinamos aquí.
Variedades de pipas.
El piso es una conexión de tuberías conectadas al colector. Las mediciones de datos correctas son la base para calcular la potencia de los equipos térmicos. Para calcular la distancia entre las tuberías y la longitud requerida para el tendido, vale la pena familiarizarse con los principales tipos de estructuras y sus características. Para la instalación de un piso de agua caliente, se utilizan tuberías hechas de los siguientes materiales:
- Polietileno reticulado. Este material es difícil de instalar y tiene un costo bastante alto. Sin embargo, también tiene muchas ventajas, por ejemplo, tiene la propiedad de la memoria, no se corroe y es resistente a los cambios de temperatura.
- Cobre. Uno de los materiales más resistentes, caracterizado por una alta resistencia, resistencia a la corrosión. La desventaja es que el cobre es bastante caro, tales tuberías son difíciles de instalar.


- Metal-plástico. Las ventajas del material son su economía, resistencia y seguridad, desde el punto de vista ecológico.
- polipropileno. Las tuberías de polipropileno se caracterizan por su bajo costo con altas características tecnológicas, incluida la baja conductividad térmica.


Para calcular la cantidad requerida de tuberías, es necesario tener en cuenta las características de colocación que harán que la operación sea lo más eficiente posible:
- el diámetro promedio de la tubería es de 16 mm y el espesor de la regla es de 6 cm;
- el paso promedio de colocación en la espiral de contorno es de 10 a 15 cm;
- la longitud de la tubería en el circuito de calefacción no debe exceder los 100 metros, mientras que debe tenerse en cuenta que la tubería debe salir y entrar al colector sin interrupciones;
- la distancia entre el tubo y la pared debe permanecer entre 8 y 25 cm;


- la longitud total del circuito debe ser de 100 metros con una superficie total de 20 m2;
- entre las longitudes de los giros vale la pena observar la diferencia que no exceda los 15 metros;
- la presión mínima admisible en el interior del colector es de 20 kPa;
- cuanto más corta es la tubería, menor es la necesidad de instalar una bomba potente, ya que se reduce el nivel de caída de presión;
- la temperatura del refrigerante en la entrada no debe diferir de la temperatura de salida en más de 5 grados.



Beneficios de la calefacción por suelo radiante por infrarrojos
Los diseños modernos de suelo infrarrojo tienen una serie de ventajas innegables. En primer lugar, se distinguen por la simplicidad y la velocidad de instalación. La instalación de pisos, en promedio, no toma más de dos horas. No requieren un dispositivo de amarre. Estos pisos son fáciles de instalar debajo de alfombras, linóleo o laminado. El grosor de la película es de solo 3 mm, por lo tanto, no afecta en absoluto la altura de la habitación y no reduce su volumen. El material de recubrimiento de película es altamente confiable.
En comparación con otros tipos de calefacción por suelo radiante, la construcción por infrarrojos permite un importante ahorro de energía. Además, hay muchas propiedades físicas positivas.Los suelos infrarrojos ayudan a ionizar el aire y eliminar varios olores desagradables. Absolutamente no afectan la humedad del aire y no lo secan.
Este tipo de calefacción por suelo radiante se puede utilizar como fuente de calefacción principal o adicional para casas y apartamentos. En el primer caso, la cobertura de la película es de al menos el 60-70% del área total de la habitación. Con calefacción adicional, cualquier área está cubierta, en promedio, este valor es del 30-50%. Se instalan suelos infrarrojos en pasillos de paso por toda la zona, siempre que no haya muebles. En habitaciones con muebles, la película se instala según sea necesario, en lugares libres.
Características de los sistemas de suelo eléctrico.
La tecnología para preparar y colocar los elementos calefactores eléctricos difiere del diseño de los circuitos de agua y depende del tipo de elementos calefactores seleccionados:
- los cables resistivos, las varillas de carbono y las esteras de cables se pueden colocar "secos" (directamente debajo del revestimiento) y "húmedos" (debajo de la solera o adhesivo para baldosas);
- las películas infrarrojas de carbono que se muestran en la foto se usan mejor como sustrato debajo de un revestimiento sin verter una regla, aunque algunos fabricantes permiten colocarlas debajo de una loseta.

Los elementos calefactores eléctricos tienen 3 características:
- transferencia de calor uniforme a lo largo de toda la longitud;
- la intensidad del calentamiento y la temperatura de la superficie es controlada por un termostato, guiado por las lecturas de los sensores;
- intolerancia al sobrecalentamiento.
La última propiedad es la más molesta. Si en la sección de contorno los pisos se fuerzan con muebles sin patas o electrodomésticos estacionarios, se perturbará el intercambio de calor con el aire circundante. Los sistemas de cable y película se sobrecalentarán y no durarán mucho.Todos los matices de este problema están cubiertos en el siguiente video:
Las varillas autorreguladoras soportan con calma tales cosas, pero otro factor comienza a influir aquí: es irracional comprar y colocar costosos calentadores de carbón debajo de los muebles.
Datos para calcular la longitud de la tubería.
Para calcular la longitud de las tuberías para un espacio determinado de la habitación, se necesitarán los siguientes datos: el diámetro del refrigerante, el paso de colocación de la tubería de calefacción por suelo radiante, la superficie calentada.
Longitud de tubería para circuito
La longitud del refrigerante depende directamente del diámetro exterior de la tubería. Por lo tanto, si pierde este momento de cálculo en la etapa inicial, habrá dificultades con la circulación del agua, lo que a su vez conducirá a una calefacción por suelo radiante de mala calidad. Es posible considerar las normas de sección transversal permisibles de la tubería de calefacción por suelo radiante y su longitud de acuerdo con el siguiente esquema.
| Diámetro exterior de la tubería | Tamaño máximo de tubería |
| 1,6 - 1,7 cm. | 100 - 102 m. |
| 1,8 - 1,9 cm. | 120 - 122 m. |
| 2cm | 120 - 125 metros |

Pero dado que el circuito debe estar hecho de material sólido, la cantidad de circuitos para el área de calefacción se verá afectada por el paso de colocar el piso calentado por agua.
Paso de calefacción por suelo radiante
No solo la longitud de la tubería, sino también la potencia de transferencia de calor dependerán del paso de colocación. Por lo tanto, con la correcta instalación de los portadores de calor, será posible ahorrar en el consumo de energía de la calefacción por suelo radiante.
El paso recomendado para colocar tuberías de calefacción por suelo radiante se considera 20 cm Este indicador se debe al hecho de que cuando se usa, el piso se calienta de manera uniforme y el trabajo de instalación también se simplifica. Además de este indicador, también se permiten las siguientes normas: 10 cm, 15 cm, 25 cm y 30 cm.
Pongamos un buen ejemplo, el caudal de la tubería en el paso óptimo del piso cálido.
| paso, ver | Consumo de material de trabajo por 1 m2, m. |
| 10 — 12 | 10 – 10,5 |
| 15 — 18 | 6,7 – 7,2 |
| 20 — 22 | 5 – 6,1 |
| 25 — 27 | 4 – 4,8 |
| 30 — 35 | 3,4 – 3,9 |
Con una colocación más densa, las vueltas del producto tendrán forma de bucle, lo que complicará la circulación del refrigerante. Y con un paso de instalación más grande, el calentamiento de la habitación no será uniforme.
Calculadora en línea para el cálculo
Dado que el contorno del piso cálido debe capturar el área total de la habitación tanto como sea posible, es necesario dibujar un diagrama de su ubicación. Para hacer esto, necesita una hoja de papel milimétrica y un lápiz. El esquema se redacta en el siguiente orden:
- En papel, se dibuja el área total de la habitación.
- Se miden las dimensiones de los muebles en general y del equipo eléctrico del piso.
- En el arreglo apropiado, todas las medidas se transfieren al papel.
- Está estrictamente prohibido que el refrigerante pase cerca de las paredes, por lo tanto, se hace una muesca de 20 cm a lo largo de toda el área dibujada.

Al sombrear todas las medidas y sangrías aplicadas, puede calcular visualmente el área de la habitación donde se ubicarán los refrigerantes.
Entonces, conociendo todos los datos necesarios, puede proceder al cálculo directo del material de trabajo del sistema de calefacción.
La longitud se calcula con la siguiente fórmula:
D = P/T ˟ k, donde:
D - longitud de la tubería;
P es el área calentada de la habitación;
T - paso de tubería para un piso de agua caliente;
k es el indicador de reserva, que está en el rango de 1.1-1.4.

























