Теплый пол под плитку потребление электроэнергии. Теплый пол инфракрасный пленочный: расход электроэнергии

Прежде чем устанавливать теплый пол, необходимо подсчитать насколько это выгодно. Во время работы оборудование потребляет электроэнергию. Причем потребляют электроэнергию не только электрические инженерные системы.

Водная система, которая подключена к электрическому котлу, также потребляет электроэнергию. Немного позже мы поговорим о том, каков расход будет в каждом случае. А перед этим разберемся, от чего зависит электропотребление и возможно ли уменьшить этот показатель.

Факторы, которые оказывают влияние на электропотребление системы

В первую очередь на электропотребление оказывает влияние характер помещения, которое отапливается. Если оно находится на первом или последнем этаже, то расход несколько увеличится. В помещениях с плохой теплоизоляцией теплые полы, как электрические, так и водяные, будут работать малоэффективно.

Еще один фактор, оказывающий влияние на электропотребление электроэнергии – климатический пояс. Чем ниже температура воздуха будет за окном, тем мощнее должна быть система.

Не последнюю роль играет характер напольного декоративного покрытия. Если в качестве последнего выступает деревянная доска, то она является не очень хорошим проводником. Соответственно для обогрева помещения придется включить оборудование на максимум. Остальные напольные покрытия достаточно хорошо пропускают тепло.

Многие укладывают теплые полы под керамическую плитку, которая является достаточно холодным напольным покрытием даже летом. Поэтому систему придется включать в этот период года. Естественно, и расход электроэнергии за лето будет немалым. Ламинированную же доску или линолеум подогревать летом не придется.

Также на электропотребление оказывает влияние время работы оборудования. Если вас практически никогда не бывает дома, то теплые полы будут работать максимум 12-14 часов в сутки. Если же в доме проживают дети, которые практически половину дня проводят дома или неработающие взрослые, то систему придется включать на 18-20, а то и 24 часа. Соответственно, электропотребление возрастает в 2 раза.

Последний фактор, о котором хочется сказать – вид установленного терморегулятора. Механические устройства, которые на данный момент являются устаревшими, не помогут значительно снизить электропотребление. А вот установив электронный терморегулятор, получится снизить расход электроэнергии на 30-35%.

Параметры, которые нужно знать для подсчета энергопотребления

Чтобы ответить на вопрос, сколько электроэнергии потребляет инженерная система, необходимо знать мощность устанавливаемого оборудования, площадь обогреваемого помещения и количество рабочего времени системы.

Данное оборудование можно устанавливать, как дополнительный или как основной источник тепла. Системы, которые выступают в качестве дополнительного источника тепла, имеют мощность 110-160 Вт/м 2 . Для того чтобы самостоятельно обогревать помещения система должна иметь мощность 200 Вт/м 2 .

При этом не нужно сразу же перемножать эти цифры на квадратуру и пугаться полученного результата. Активно работают теплые полы лишь в момент прогрева помещения. Затем, оборудование отключается. Если в помещении температура начинает понижаться, система включается и подогревает воздух, после чего снова отключается. В таком режиме работаю теплые полы.


Получается, что за сутки инженерная система находится в рабочем состоянии часов 6-7. А если отнять дневное время, на которое теплые полы и вовсе отключаются, то получается не такая большая цифра.

Также необходимо знать полезную площадь помещения. Инженерную систему нельзя укладывать впритык к стенам комнаты и под тяжеловесную мебель. Получается, что полезной площади остается процентов 60-70 от общей.

Расход электроэнергии

Итак, приступим непосредственно к вычислению расхода электроэнергии. В первую очередь рассмотрим электропотребление электрических теплых полов. Все расчеты будем делать на конкретном примере.

Допустим, площадь помещения составляет 18 м 2 . Тогда полезная площадь будет составлять 12.6 м 2 (70% от 18). Используем мы систему в качестве дополнительного источника тепла. Поэтому ее мощность составляет 160Вт/м 2 . Чтобы узнать общую мощность нужно 160Х12.6. Получаем 2.016. После округления номинальная мощность системы получается 2 кВт.

Будем считать, что система работает круглые сутки. Тогда количество рабочих часов составляет 6-7. Мы возьмем 8 (чтобы наверняка). Для того чтобы узнать, сколько электроэнергии потребляет система, осталось перемножить номинальную площадь на количество рабочих часов. Получаем 16 кВт/день (2кВтХ8ч). В месяц выходит 48кКВт. Зная, сколько стоит 1 кВт в своем регионе, несложно посчитать, во сколько обойдется обслуживание инженерной системы и экономно ли это.

Если на том же примере рассмотреть электропотребление для системы, выступающей в качестве основного источника тепла, то получим:

  • мощность системы: 200Х12.6=2.520 кВт/ч;
  • номинальная мощность: 2.5Х8=20 Квт/день;
  • электропотребление в месяц: 20Х30=600 кВт.

Еще раз оговоримся о том, что такой расход будет при неэкономичном использовании системы.

Что же касается водяных систем, которые подключены к электрическому котлу, то все зависит от мощности самого котла, которая может варьироваться от 2 до 30 кВт/ч. Зная мощность прибора несложно посчитать его электропотребление за определенное количество времени. Даже не совершая подсчетов можно увидеть, что электрические системы получатся более экономичными.

Меры, позволяющие снизить электропотребление

В первую очередь нужно должным образом обустроить теплоизоляцию помещения. Холод поступает в помещении не только через оконные проемы. Поэтому необходимо заняться теплоизоляцией стен, полов и потолков.

Не мешает посмотреть и состояние розеток. В квартирах, как правило, они сквозные. Поэтому через них может проникать холод от соседей. Нужно теплоизолировать и этот элемент.

Укладывать целесообразно инфракрасную пленку. Она работает наиболее эффективно. Но, к сожалению, стоит достаточно дорого.

Нужно щепетильно отнести к выбору терморегулятора. Целесообразно остановить свой выбор на приборах, которые обладают дополнительными функциями. Есть приборы, которые могут включать и выключать оборудование по времени, изменять температуру теплоносителя в зависимость от изменения температуры на улице.

Не так давно основным источником тепла для дома являлись традиционные радиаторы. Но сегодня появились новые, более эффективные и современные варианты обогрева. Например, система теплый пол. В отличие от водяного типа теплоснабжения, электрический пол размещен по всему периметру помещения. А значит, дает более равномерный прогрев. Благодаря этому теплый пол хорошо себя зарекомендовал и стал весьма распространенным среди многих отечественных потребителей.

Но многие, не попробовавшие в работе данную систему, сомневаются касательно целесообразности установки. Ведь электроэнергия стоит немало. Поэтому в данной статье будет рассмотрен электрический теплый пол потребление электроэнергии данным устройством, цена его покупки и монтажа.

Раньше теплый пол применялся вместе с традиционными батареями в качестве дополнительного источника обогрева. Сегодня же его часто используют и для основного теплоснабжения дома. Прежде чем рассмотреть, сколько потребляет теплый электрический пол, стоит проанализировать его преимущества и недостатки.

К положительным чертам данной системы можно отнести следующие:

Есть у данной установки и некоторые недостатки:


Рассмотрев все плюсы и минусы теплого пола, можно сказать, что достоинств у данной системы предостаточно, а большинство недостатков можно нейтрализовать.

Расход потребляемой электроэнергии


Поскольку обладает отличными эксплуатационными характеристиками, имеет мало недостатков, данная система получила широкое распространение среди отечественных потребителей. Наверняка многих, кто планирует оборудовать систему теплый пол, волнует вопрос, сколько потребляет теплый пол в среднем, будет ли рентабельной установка подобной системы. Тут важно помнить, что на расход влияют некоторые факторы.

Зависит расход электроэнергии теплого электрического пола от:

Все электрические полы подразделяются на кабельные и пленочные. Максимальный уровень температуры первого типа составляет +65 градусов, а второго — +55 градусов.

Кабельные электрические полы


На первый взгляд, кажется, что кабельный вариант эффективнее обогревает, нежели пленочный. Но это только судя по цифрам. На самом деле оба вида способны прогреть пол до +28 градусов. Этого вполне достаточно для создания комфортного микроклимата в доме.

При круглосуточной работе кабельного пола, расход электроэнергии будет составлять 2 кВт/час на квадратный метр комнаты. Так в месяц расход энергии будет равняться 60 кВт/час. Допустим, цена 1 кВт/час – 2 рубля. В день получается 4 рубля, а в месяц – 120 рублей. Чтобы определить месячную сумму к оплате за энергопотребление всей кабельной установки, нужно площадь теплого пола умножить на 120 рублей.

Пленочные электрические полы


А вот расход электроэнергии на пленочный теплый пол на 15-30% ниже, нежели на кабельный. Так энергопотребление квадратного метра составляет 1,5-1,7 кВт/час. В итоге за месяц установка будет потреблять примерно 45-50 кВт/час. А это около 90-100 рублей.


Рассматривая потребление электроэнергии теплым полом надо отметить, что терморегуляторы (более подробно о которых можно прочитать ) неплохо снижают энергозатраты. Это достигается за счет попеременного включения и выключения. Так, если обогреватель отключается на ночь либо на время отсутствия дома хозяев, затраты электроэнергии существенно снижаются.

Как снизить расходы на энергопотребление?

Поскольку электроэнергия стоит немало, многие интересуются, можно ли как-то снизить электропотребление теплого пола. Неплохой альтернативой является замена электрического теплого пола на водяной. Система водяного типа в эксплуатации обходится гораздо дешевле. Правда, имеет некоторые нюансы. Например, существует риск затопления при нарушении целостности труб.


Помочь сэкономить может и установка терморегуляторов. Система будет включаться лишь тогда, когда в помещении температура понизится до определенного уровня, установленного пользователем. И обогрев комнату до оптимальной температуры, вновь отключится на время. В результате затраты электроэнергии снижаются до 80%.

Выбор мощности системы


Стоит отметить, что потребляемая мощность теплого электрического пола, а соответственно потребление электроэнергии, теплоотдача системы являются главными критериями при выборе теплого электрического пола. Если мощность будет в переизбытке либо наоборот ее будет недостаточно, установка станет работать неэффективно.

Необходимая мощность теплого пола напрямую зависит от того, система будет использоваться в качестве основного либо дополнительного источника обогрева.


При первом варианте, потребляемая мощность на квадратный метр электрического теплого пола составляет 150 Ватт, при втором – 110 Ватт. Более всего востребованы среди отечественных пользователей полы, мощность которых составляет 150 Ватт. Конечно, встречаются и установки с более высоким уровнем мощности.


Также удельная мощность теплого электрического пола зависит от типа помещения. Например, для спальни – это 110-150 Ватт, для остекленного балкона – 140-180 Ватт, для ванной комнаты – 140-150 Ватт. При расчете мощности важно учитывать и этажность помещения. Если квартира расположена на первом либо втором этаже, к приведенным значениям следует добавить 20%.



Проводится расчет мощности теплого электрического пола очень просто: необходимо площадь пола умножить на удельную мощность. В каждой отдельной комнате монтируется свой контур с термостатом. Поскольку в разных помещениях температурные режимы разные, то и настройка терморегулятора будет тоже отличаться. Это означает, что расход электроэнергии на теплый пол в пересчете на метры в различных комнатах будет разной.

Стоимость теплых электрических полов

В среднем теплый электрический пол с доставкой и разгрузкой обойдется от 2400 рублей. На подключение цена невысокая – около 400 рублей за метр квадратный. Конечно, цена на электро теплый пол зависит от таких факторов как разновидность и фирма-производитель.

Самыми дешевыми из всех видов считаются кабельные варианты. Но следует помнить, что монтаж таких полов сопровождается дополнительными затратами на материалы для бетонной стяжки. Стоимость термомата на 30% выше. Однако стяжку при выборе такого типа пола делать необязательно. Пленочный теплый пол является самым дорогим. В то же время он потребляет минимальное количество электроэнергии. Поэтому спустя некоторое время система окупается.


Что касается производителей, предложений на рынке в данной области предостаточно. Но особой популярностью сегодня пользуются теплые полы фирмы Деви. Системы данного бренда отличаются экономичным расходом энергии и долговечностью. В большинстве своем отзывы на теплый пол Devi положительные. Потребители отмечают надежность, быстроту и качество прогрева помещения, возможность самостоятельного монтажа.

Из минусов пользователи называют лишь высокую стоимость. Так, самый простой термостат обойдется от 3000 рублей. А теплый пол размером в 14 метров, который поставляется уже запаянным в специальный мат, имеет цену в более чем 12000 рублей. Причем, речь идет о самой дешевом варианте. Тем не менее, купив и установив теплый пол компании Деви, все остаются довольны системой.

Теплый пол является современным и эффективным вариантом теплоснабжения квартиры.


Многие сомневаются в рентабельности установки подобной системы из-за высокой стоимости электроэнергии. Но, установив терморегулятор можно неплохо снизить расходы и получить вполне экономичный обогрев. Также, учитывая все факторы, влияющие на энергопотребление теплого пола, можно получить очень качественный, равномерный и эффективный прогрев дома.

Перед осуществлением установки электрического отопления пола, необходимо вычислить, сколько электроэнергии потребляет теплый пол, насколько экономически выгодно внедрение этой системы в сравнении с другими технологиями и какой электрический пол подойдет лучше. Кроме того, владелец дома должен понимать, что неправильный выбор или неправильная установка могут привести к значительному перерасходу электроэнергии.

Существует три разновидности теплых полов:

  • Инфракрасные пленочные (ИК);
  • Инфракрасные стержневые;
  • Кабельные.

Каждый из видов подогрева пола имеет свои характеристики, которые влияют на энергопотребление. Такими характеристиками являются:

  • Мощность. Как правило, чем больше мощность, тем выше расход;
  • Температура нагревания. Это самый важный показатель, так как именно от него зависит теплота пола. Максимальная температура для пленочного ИК-пола - 56 °C, максимальная температура стержневого ИК-пола - 60 °C, максимальная температура для кабельного пола - 65 °C. Однако, рабочая температура обычно устанавливается на уровне 30-35 °C;
  • Сопротивление. Чем выше показатель сопротивления, тем больше расход электроэнергии.

Расход электричества у данных видов обогрева пола следующий:

  • ИК-пол потребляет от 140 до 180 Вт/м 2 ;
  • Потребление нагревательного кабеля - от 120 до 2000 Вт (какой будет показатель потребления на 1м 2 , определяет шаг укладки кабеля);
  • Стержневой пол - от 70 до 160 Вт/м 2 .

Средний расход электричества составляет около 120 Вт/ м 2 , при этом экономичнее всего использовать инфракрасный пол.

Формулы для самостоятельного расчета

H2_2

Примерный расчет потребления инфракрасного пленочного или стержневого пола на квадратный метр


Расчёт расхода электроэнергии электрического теплого пола мощностью 60 Вт

Например, номинальная мощность системы электрического подогрева пола – 135 Вт/ м 2 , при этом площадь покрытия 10 м 2 . Этих данных достаточно для начала расчетов:

E = S х N х 0,4 = 135 х 10 х 0,4 = 540 Вт/час или 0,54 КВт/час.

Чтобы получить данные о суточном потреблении, необходимо дополнить расчет. Чаще всего это 7-10 часов в сутки. Таким образом, в день будет потребляться около 0,54 х 10=5,4 КВт электроэнергии.

Умножив это количество на число дней в месяце, можно рассчитать месячное потребление электроэнергии: 5,4*30 = 162 КВт.

Умножив это число на стоимость одного киловатта, можно получить сумму потребления за месяц.

Нагревающий кабель

Чтобы рассчитать энергозатраты при использовании нагревающего кабеля, необходимо рассчитать количество необходимого кабеля.

Расчет количества кабеля укладываемого в 1 м 2 , можно сделать по формуле:

  • l - длина кабеля в 1 м 2 , м;
  • a - шаг укладки, cм.

Умножив полученное значение на линейный показатель потребления (от 120 до 200 Вт), получится энергопотребление кабеля на 1 м 2 .Шаг укладки (a) - это расстояние между параллельно уложенными участками кабеля, чтобы его рассчитать, необходимо воспользоваться формулой:a = S х 100/L, где:

  • a - шаг укладки, cм;
  • S - площадь комнаты, м 2 ;
  • L - длина нагревающего кабеля, м.

Альтернативный способ расчета

Расчет также можно осуществить с помощью сведений о рекомендуемых мощностях укладываемого теплого пола в зависимости от вида помещения, и какой тип отопления будет представлять теплый пол – основной или дополнительный.

Если подогрев полов предполагается использовать в качестве дополнительного отопления, то рекомендуемая удельная мощность составляет 110-140 Вт/ м 2 . Если же это основной вид отопления, использующийся в доме, то в таком случае требования к мощности несколько выше и составляют 150-180 Вт/ м 2 .

  • Комната, кухня – 110 – 150 Вт/м 2 ;
  • Ванная, детская – 140 – 160 Вт/м 2 ;
  • Закрытая лоджия 140 – 180 Вт/м 2 .

Способы снизить энергопотребление теплых полов


Существует несколько способов уменьшить электропотребление системы отопления пола. Снизить энергозатраты помогает использование качественных теплоизоляционных материалов в помещении, а также использование напольного покрытия, хорошо проводящего тепло, например плитку. Эти манипуляции способны уменьшить расход на треть.

Плитку можно укладывать на любой вид теплого пола. Она обладает хорошей теплопроводностью, благодаря чему прогрев пола осуществляется за счет потребления меньшего количества электроэнергии.

Клеем обрабатывают поверхность пола и плитку с тыльной стороны, после чего она с соблюдением геометрии размещается на полу. После высыхания клея проводят затирку швов. Иногда под плитку некоторые мастера укладывают слой грунтовки, однако при работе с качественным клеем это не требуется.

Но наиболее эффективный способ минимизировать затраты – это установка терморегулятора.

Терморегуляторы

Терморегулятор – это специальное устройство, которое включает подогрев пола при снижении температуры в помещении до определенного значения. Необходимая температура задается человеком, при достижении заданной температуры пол отключается, а после остывания включается снова. Такой принцип работы позволяет сократить расход электричества на 40 %. Устройство получает данные о температурном режиме в комнате с помощью датчика температуры, который следует устанавливать в самое холодное место в комнате.

Различают следующие виды терморегуляторов:

  • Механический. Самые простые и наименее дорогие терморегуляторы. Работают полностью автономно;
  • Электронный. Имеет специальный дисплей, отображающие все настройки. Электронный терморегулятор получает данные о температуре в квартире с помощью внешнего или внутреннего термодатчика, на основании полученной информации терморегулятор настраивает время работы отопления;
  • Программируемый. Подвид электронных терморегуляторов. Позволяют тонко настраивать работу терморегулятора, имея большое количество настроек и функций;
  • Сенсорный. Самый совершенный вид, позволяют детально настраивать работу терморегулятора с помощью сенсорного дисплея.

Это единственная система отопления, которая максимально соответствует нашему понятию о комфортабельности жилья. Поскольку только при этом виде обогрева тепловой поток, возникающий при его работе, одинаково распределяется по всему помещению.

Так как температура теплого пола может регулироваться, то и тепловой режим можно выбирать любой, что кому нравится. К тому же этот вид отопления помещений абсолютно не мешает воплощению в жизнь любых дизайнерских решений.

Виды систем обогрева

Существует несколько видов, отличающихся теплопередающими элементами.

Их можно объединить в три группы:

  • Водяные
  • Электрические
  • Инфракрасные

В системе водяного пола тепло передает стяжка из бетона, она служит покрытием для труб. Воздух в данном случае прогревается на высоту до двух метров. Правильный прогрев достигается за счет определенного шага укладки труб. Функционирование такой системы обеспечивается чаще всего котлом.

В электрических системах нагревательный элемент представляет собой кабель. Максимальная температура достигает 65°С, что исключает опасность возгорания. Тепловой режим регулируется с помощью термостата. При небольших теплопотерях в помещении, такие системы способны стабильно поддерживать температуру 26-28 градусов.

Инфракрасные пленочные модели считаются наиболее универсальным видом отопления. Они совместимы со всеми видами напольных покрытий. Максимальная температура такого пола около 55°C, а с помощью терморегулятора можно выставить любую желаемую.

К тому же инфракрасный теплый пол потребляет электроэнергии меньше чем другие виды систем. Что делает его достаточно привлекательным, но широкое распространение ИП-полов пока еще в будущем.

Электрический вид – лучший вариант для жилья

Сегодня наиболее дешевым энергоресурсом, как и раньше, остается вода. Но обустройство водяной системы не в каждом помещении возможно. Например, установка в квартире с центральным отоплением запрещается из-за увеличения нагрузки на насосные установки и повышение расходов на нагревание воды. Кроме того что в соседних квартирах произойдет уменьшение температуры, увеличение нагрузки на потолочные перекрытия может привести к их обрушению.

Поэтому многие отдают предпочтение электрическим теплым полам. И не только потому, что они могут работать круглый год, независимо от отопительного периода. Чаще всего такие полы являются единственным возможным вариантом обогрева напольного покрытия. Важную роль играет также то, что температура может регулироваться, в отличие от водяного аналога.

От чего зависит энергопотребление

На это влияет множество различных причин, не зависимо от типа пола. Для того чтобы энергопотребление сделать минимальным следует знать о нескольких наиболее существенных факторах, которые помогут этого добиться. В первую очередь следует устранить источники теплопотерь в помещении. И это касается не только утепления оконных проемов и дверей, но также стен, пола и потолка.

Можно значительно уменьшить расход электроэнергии установив теплый пол, используя при его монтаже высококачественную подложку, обладающую большими теплоизоляционными свойствами.

Этого можно также добиться установкой программируемых терморегуляторов. С их помощью устанавливается и поддерживается оптимальная температура пола даже в ваше отсутствие.

И, конечно же, не следует перегревать пол. Надо выставлять температуру минимально возможную, достаточную для создания комфортного микроклимата в доме.

Рассчитываем расход

Отдавая предпочтение данной системе обогрева, многие задаются вопросом: а сколько электроэнергии потребляет теплый пол и будет ли выгодным его использование? Чтобы ответить на это, перед монтажом системы следует сначала выполнить расчеты энергопотребления.

Это под силу каждому владельцу жилья. Для того чтобы знать, сколько электричества потребляет данный вид, нужно иметь некоторые сведения:

  1. Площадь обогрева
  2. Мощность выбранного вида
  3. Тепловые потери

Следует учитывать то, что полученные данные будут слишком общие, так как потребление энергии пола зависит от очень многих факторов, и в том числе:

  • Качество теплоизоляции помещения
  • Вид покрытия
  • Температура на улице

Рассмотрим, сколько энергии потребляет на конкретном примере. Допустим, что необходимо определить затраты на обогрев 1 м² помещения, которые производит теплый пол электрический, потребляемая мощность которого 150 ватт на 1 м 2 . С учетом того что теплоизоляция дома соответствует санитарным требованиям.

Расчёты в этом случае выглядели бы следующим образом: 0,150×24=3,6 кВт.час/день. Это без использования терморегулятора. С этим устройством можно добиться существенной экономии в потреблении энергии.

Зачем нужны терморегуляторы

Самое простое из этих устройств работает почти как утюг, оно призвано поддерживать заданный тепловой режим. Механический регулятор температуры для теплого пола контролирует нагрев покрытия и при его остывании срабатывает, на нагревательные элементы подается питание.

В таком случае использование электроэнергии не постоянное, а определяется временем работы подогрева. Это в среднем составляет 30 % от объявленной мощности пола.

Получается, что в рассматриваемом выше примере пол будет нагреваться приблизительно пять минут и в два раза больше остывать. Такой теплый пол потребление электроэнергии будет иметь в пределах 1,2 кВт.часа в сутки, что почти в три раза меньше, чем без терморегулятора.

Еще большую экономию дает программируемый датчик температуры. Он позволяет установить индивидуальную программу выполняющую подогрев до необходимой температуры в нужное время. Такой электрический теплый пол расходует электроэнергию по минимуму, так как он не будет работать, когда в помещении отсутствуют жильцы. В этом случае использование энергии уменьшается еще почти в два раза. На обогрев квадратного метра в нашем примере будет потрачено только 0,6 кВт.часа.


Умножая эти данные на метраж площади можно определить, сколько потребляет энергии теплый пол, установленный в помещении, и какими будут затраты на него. Исходя из полученных результатов, и следует определять стоит ли устанавливать данную систему в доме.

В заключение

В настоящее время теплый пол, потребляемая мощность которого различна и позволяет обогревать помещения любой площади, стал очень распространенным видом обогрева жилья. Для того чтобы получать выгоду от его использования мало знать только уровень расхода электроэнергии. Необходимо и рациональное обустройство теплого пола. Специалисты рекомендуют использовать для этого не более 70% площади помещения, их вполне достаточно для обогрева помещения.

2015-11-28 20 490


В ситуации постоянного подорожания теплоносителя, вопрос автономности и удобства отопления постепенно стал занимать второстепенное значение. Большинство пользователей при выборе системы в первую очередь спрашивают консультантов о том, сколько придется заплатить ежемесячно и в течение отопительного сезона, чтобы оплатить расходы за теплоноситель.


Чтобы определить рентабельность и целесообразность применения той или иной системы отопления, следует внимательно подсчитать материальные издержки. Сколько электроэнергии потребляет пленочный теплый пол? Производитель заявляет, что такие системы экономичны и могут составить конкуренцию традиционным и . Так ли это?

Сколько потребляет инфракрасный теплый пол

Подсчитать сколько каждый пол в кВт потребляет электричества, точно практически невозможно, так как: существует пленка с разной мощностью, у каждого здания свои энергопотери, зависящие от качества утепления, количества оконных проемов и т.д.

Также потребуется принимать в расчет, что реальный расход будет несколько отличаться от максимальных затрат по электроэнергии, поскольку фактически маты будут работать приблизительно 70% времени.

Что необходимо учитывать в подсчетах:

  • Общая отапливаемая площадь. Затраты на обогрев берутся из расчета 70-80% от площади помещения. С учетом особенностей монтажа и работы матов, полностью утепленная комната потребует проложить пленку только на 70% площади.
  • Наличие терморегулятора - устройства, позволяющего автоматически регулировать нагрев помещения. Установка термодатчика снижает потребление электроэнергии.
  • Максимальный расход электроэнергии в момент запуска системы отопления.
  • Наличие хорошей теплоизоляции здания.
Если взять дом в 50 м², пленку с мощностью 160 Вт и теплоизоляционным слоем в 1,2 см – потребление электричества, около 0, 5 кВт в час. В результате суточное потребление электроэнергии инфракрасным плёночным тёплым полом составит 12,6 кВт.

Расходы на обогрев дома ИК полом

Дальнейшие расчеты можно выполнить, взяв среднюю стоимость электроэнергии в регионе (цена может меняться в зависимости от месторасположения дома). Произведя несложный расчет потребляемой мощности до на 50 м², можно прийти к следующим результатам:
  1. Потребляемая мощность за месяц- 378 кВт.
  2. За отопительный сезон, 4 месяца – 1512 кВт.
Дальше делаем расчет затрат по электроэнергии. Средняя стоимость за 1 кВт в Москве составляет 4 руб. 50 коп. Получается, что за отопительный сезон придется заплатить приблизительно 6804 руб., при затяжной зиме и поздней весне 9072. В результате получается серьезная экономия на отоплении.

Конечно, эти результаты, возможно достичь только при всех перечисленных в предыдущем подзаголовке условиях.

Если планируется использовать ИК систему отопления, как основной источник обогрева здания, потребуется пленка с мощностью 240-400 Вт. Соответственно энергопотребление теплых полов с инфракрасным излучением возрастет приблизительно на треть, в редких случаях в два раза.

Выгодно или нет отопление от ИК пола

Как было показано, расход энергии на инфракрасный карбоновый теплый пол не настолько большой, чтобы категорически отказаться от использования ИК системы отопления.

К этому стоит добавить еще несколько экономических выгод от их использования:

  • Низкие эксплуатационные расходы. Укладку пола можно сделать самостоятельно, в отличие от газового оборудования, при подключении не требуется никаких разрешений и согласований, оплаты изготовления проектов и т.д. Ремонт не требует больших экономических затрат.
  • Рабочее потребление электроэнергии на м², ниже чем у аналогичной системы, нагрев пола в которой осуществляется с помощью нагревания кабеля. Для быстрого расчета энергозатрат при использовании ИК пленочных теплых полов существуют специальные таблицы. С их помощью можно подсчитать приблизительные расходы на отопление.
  • Быстрый монтаж. Выполнение работ по укладке специалистами (утепление пола и монтаж системы отопления) займет приблизительно около 1 часа. При условии использования линолеума в качестве напольного покрытия.

То, сколько пол потребляет мощности в Ваттах, можно узнать из технической документации. При необходимости все расчеты и схему раскладки выполнят консультанты компании, продающей пленку.

Инфракрасные полы являются одной из самых экономных систем отопления, что делает их основными конкурентами газового и твердотопливного отопления.