Как используется инфракрасная пленка для отопления теплым полом

Содержание:

Постоянный процесс развития и изучения новых технологий позволил разработать массу свежих изобретений. Одним из таких изобретений стала инфракрасная пленка, принцип действия которой заключается в прогреве расположенных перед ней объектов, а не воздуха. В данной статье будет рассмотрена именно инфракрасная пленка, ее характеристики, особенности и сферы применения.


Предпосылки изобретения инфракрасного обогрева

Альтернативные способы обогрева помещений – это то, над чем бьются многие разработчики вот уже на протяжении нескольких десятков лет. Срок не кажется таким уж большим, но поиск альтернативы всегда говорит о том, что есть некий основной вариант. Этот случай не исключение – традиционным методом отопления является конвекция, которая предполагает прогрев воздуха, в свою очередь передающий тепло другим объектам.

Конвекционный метод отопления используется для нагрева воздуха, но первичная отдача тепла осуществляется различными теплоносителями. На их прогрев нужно затратить определенное количество энергии – но ее стоимость растет с каждым годом, поэтому привычные способы отопления становятся все более и более невыгодными.


Инфракрасный обогрев в этом плане выглядит довольно перспективным вариантом. Все дело в принципе прогрева – инфракрасные волны попадают на все находящиеся в помещении объекты, тем самым превращая их в тепловые аккумуляторы. Эффективность и экономичность ИК-отопления достигается за счет того, что отданное тепло не поднимается, а остается на нижнем уровне.

Среди инфракрасных отопительных элементов наиболее выгодной является инфракрасная пленка. Данный материал отличается универсальностью – использовать пленку можно как самостоятельное и полноценное отопление (чаще всего с ее помощью обустраивается пленочный теплый пол), так и для локального прогрева отдельных зон помещения.

Устройство и принцип работы инфракрасной пленки

Инфракрасное излучение по своей сути является изменением теплового фона. Искусственная генерация такого излучения по своему принципу схожа с тем, что делает солнце – попадающие на поверхность планеты лучи прогревают абсолютно все доступные объекты, а уже от них тепло распространяется на окружающее пространство. Любая термопленка для обогрева работает именно по такому принципу.

В состав инфракрасной пленки всегда входит три основных слоя:

  • Греющий элемент, обеспечивающий переработку электроэнергии в тепло;
  • Фольгированный слой, исполняющий роль проводника и обеспечивающий равномерную подачу тепла на всех участках пленки;
  • Двусторонняя ламинирующая пленка, необходимая для защиты расположенных внутри элементов от внешнего воздействия.

Все нагревательные элементы надежно запаиваются в огнеупорную пленку, которая начинает плавиться только при 210 градусах по Цельсию. Благодаря шинам из медной фольги греющие полосы подключаются параллельным способом и соединяются с термодатчиком, регулирующим работу инфракрасного обогрева.


Прогрев помещения посредством инфракрасного излучения осуществляется следующим образом:

  1. Сначала в нагревательные устройства подается ток.
  2. Находясь в устройстве, электричество преобразуется в тепловую энергию.
  3. Выработанное тепло поступает на двустороннюю пленку.
  4. Тепло от пленки начинает постепенно попадать в помещение – это первичное излучение.
  5. Первым делом осуществляется прогрев того покрытия, под которым находится пленка (напольное покрытие или отделка стен).
  6. Разогретое покрытие отдает тепло, тем самым осуществляя вторичное излучение. Находящиеся в комнате объекты нагреваются и передают тепло воздуху.

Технические характеристики инфракрасной пленки


Совет: Используйте наши строительные калькуляторы онлайн, и вы выполните расчеты строительных материалов или конструкций быстро и точно.

Параметры большинства инфракрасных пленочных нагревателей практически одинаковы, но определенная вариативность все же имеется:

  • Питание осуществляется от стандартной сети на 220В;
  • Максимальная мощность обогревателей составляет 210 Вт на один квадратный метр;
  • В сутки стандартные пленочные нагреватели расходуют от 20 до 60 Вт на квадратный метр;
  • Необратимое плавление греющей пленки происходит при температуре 250 градусов по Цельсию;
  • Максимальная рабочая температура пленки составляет около 50-55 градусов;
  • Ширина пленки может варьироваться в пределах от 50 до 100 см;
  • Длина пленочных полос колеблется в пределах от 0,25 до 50 м;
  • Средняя толщина пленочного нагревателя составляет 0,35 мм;
  • На прогрев пленки до предельной рабочей температуры уходит около 2-3 минут;
  • Эффективность преобразования электрической энергии в тепловую достигает 90%;
  • Все инфракрасные обогреватели отличаются минимальным электромагнитным полем;
  • На инфракрасную пленку производителем выдается гарантия около 10 лет.

При использовании ИК-обогревателей в жилых зданиях получается существенная экономия электроэнергии – в среднем около 25%. Для производственных и общественных построек, имеющих высокие потолки, этот показатель может увеличиваться вплоть до 80%.


Чтобы греющая пленка была максимально эффективной и экономичной, должны выполняться следующие условия:

  • Помещение должно быть максимально утепленным, т.е. все теплопотери должны сводиться к минимуму;
  • Перед монтажом ИК-пленки нужно учитывать климатические особенности региона и расположение здание относительно розы ветров.

Достоинства и недостатки инфракрасного отопления

Среди положительных качеств инфракрасных пленочных обогревателей ярче всего выделяются:

  1. Сохранение микроклимата помещения. При использовании греющей пленки воздух остается в нормальном состоянии, кислород из него не выжигается. Кроме того, результаты некоторых исследований говорят о том, что ИК-излучение положительно влияет на человеческий организм.
  2. Обширные возможности применения. Использовать инфракрасную пленку можно в любом качестве – как автономно, так и в качестве дополнительного отопления (локального или резервного).
  3. Универсальность. ИК пленка может укладываться на любую поверхность – пол, потолок или стены. Кроме того, универсальность позволяет использовать пленку в сочетании с большинством существующих видов покрытий.
  4. Минимальная инерционность. Инфракрасная пленка для отопления разогревается за минимальное время, поэтому холостого расхода электроэнергии, нередко возникающего именно из-за длительного разогрева, попросту нет.
  5. Возможность подключения инфракрасного отопления к терморегулятору.
  6. Надежность и длительный срок службы. Помимо долговечности, инфракрасная отопительная пленка отличается хорошей устойчивостью к перепадам напряжения в сети.
  7. Простота монтажа. ИК-обогреватели довольно просты в монтаже, поэтому их вполне можно устанавливать самостоятельно (прочитайте: "Как правильно выбрать инфракрасный пленочный обогреватель – виды, преимущества и недостатки, правила установки").
  8. Модульная конструкция. В состав инфракрасной пленки входят отдельные элементы, которые, выходя из строя, не нарушая работоспособности всей системы.

Без недостатков тоже не обошлось, но их гораздо меньше:

  1. Повышение электростатичности. Воздействие инфракрасных лучей является причиной повышенного оседания пыли на нагревательных поверхностях.
  2. Высокая стоимость. Инфракрасная обогревательная пленка обходится достаточно дорого (что, впрочем, нивелируется быстрой окупаемостью такого отопления).
  3. Негативное воздействие на электроприборы. Установленные в обогреваемом помещении электрические приборы, подвергаясь влиянию волнового излучения, не могут полноценно функционировать.

Виды инфракрасных пленок и их использование для теплого пола

В классификации инфракрасных пленочных обогревателей нет особого смысла – все они имеют схожую конструкцию и принцип действия. Единственным заметным отличием таких изделий является максимальная температура нагрева пленки, от которой и нужно отталкиваться, подбирая устройство для конкретной ситуации.

Применение инфракрасной пленки всегда имеет определенные правила. Например, при обустройстве такой системы на потолке обязательно должен иметься утеплитель, имеющий отражающую поверхность. Расстояние между греющими элементами и отделочными материалами должно составлять около 100-150 мм.

Инфракрасная пленка – это оптимальный выбор для обустройства теплого пола. Все дело в небольшой толщине устройства, что позволяет укладывать отопление под любое напольное покрытие. Пленка для обогрева пола не должна находиться непосредственно под мебелью – это приведет к снижению теплоотдачи и пересыханию дерева.


Перед выбором конкретной пленки нужно учесть максимально возможную температуру нагрева покрытия – например, для ламината или паркета подходит пленка, разогреваемая до 27 градусов, а под плитку или керамзит можно укладывать высокотемпературный инфракрасный теплый пол.

Для монтажа ИК-отопления на стенах обычно используются универсальные пленки, которые впоследствии накрываются отделочным материалом. Под пленкой должен располагаться утеплительный материал, не содержащий в себе металлических элементов.

Правила выбора греющей ИК пленки

Чтобы выбрать хорошую ИК-пленку, нужно руководствоваться следующими рекомендациями:

  1. В основе пленки должен лежать пожаробезопасный и прочный полимерный материал. Как правило, хорошие материалы имеют белесый оттенок, а вот прозрачные изделия к приобретению не рекомендуются.
  2. Для изготовления токопроводящих полос может использоваться только медь, причем на самих полосах не должно быть каких-либо повреждений.
  3. Серебряная полоса должна выступать за пределы медного слоя на 1,5-2 мм. В самых лучших изделиях содержание серебра в полосе составляет свыше 70%. Если серебряный слой просвечивается, то пленка менее надежна.
  4. Нужно обязательно узнать, каким способом медная полоса соединена с серебряной. Существует мокрое соединение, для которого используется специальный клей, и сухое соединение, при котором полосы крепятся друг к другу под давлением и высокой температурой. Сухое соединение считается более надежным и долговечным.
  5. В качестве рабочего элемента большинство ИК-пленок используют углеродисто-карбоновое напыление. Полосы должны располагаться полосами или сплошным слоем – все остальные варианты имеют меньшую эффективность или попросту бессмысленны.
  6. Для ламинирования пленки используются полимеры того же качества, что и основа, только толщина внешнего слоя может быть меньше. Нужно знать, какой клей был использован для обработки – обычный состав выдерживает разогрев до 80 градусов, а высокотемпературный – вплоть до 110 градусов. Если инфракрасная лента подвергнется термической деформации, то вполне может пострадать и напольное покрытие, поэтому при покупке обращать внимание на ее качество.
  7. Действительно хорошая инфракрасная пленка для обогрева пола довольно быстро начинает прогреваться, что можно проверить еще в магазине. Кроме того, стоит обращать внимание на ширину пленки – повышение этого параметра пропорционально снижает риск перегрева рабочих элементов.

Применение греющей пленки

Инфракрасные обогревательные системы активно используются в самых разных сферах, а чаще всего их применяют в следующих областях:

  1. В качестве основного отопления любых построек, как жилых, так и промышленных, в самых разных конфигурациях.
  2. В качестве дополнительного отопления. Например, инфракрасная пленка для пола, обеспечивающее резервный отопительный контур, или же временное отопление, или предотвращение оледенения различных объектов или площадок, находящихся на открытом воздухе.
  3. В сельском хозяйстве для создания микроклимата в теплицах, отопления хозяйственных построек или сушки полученной продукции.
  4. В сушильных камерах на разных видах промышленности.
  5. Для создания локального подогрева (например, автомобильных сидений или же в саунах).

Заключение

Инфракрасная греющая пленка – это самая последняя разработка в сфере отопительных систем. Высокая эффективность и универсальность позволяет использовать инфракрасный обогрев в самых разных ситуациях, вплоть до полной замены других систем отопления, а экономичность дает возможность сократить затраты на обогрев помещений.