admin

Лавсановая подложка под теплый пол: Термоизоляция лавсановая (подложка под теплый пол) EASTEC 1000мм*3мм Корея (50м/рул)

Термоизоляция лавсановая (подложка под теплый пол) EASTEC 1000мм*3мм Корея (50м/рул)

Профессиональная рулонная теплоизоляция ИСТЭК (EASTEC) производство Ю.Корея для теплых полов, утепления стен, потолков и пр. Данная продукция изготовлена по методу crosslinked (Химически сшитый полипропилен, молекулярная решетка поперечно продольно сшитая, в процессе эксплуатации продукция отлично держит свою форму и мало подвержена смятию)

В России на данный момент преобладает другой метод производства теплоотражающей подложки: механическим путем производят вздутие обычного полиэтилена, благодаря чему данная подложка легко сминается и начинает деструктурироваться при температурах 40-60 С Профессиональная корейская теплоотражающая подложка Eastec (3мм). Универсальный теплоизоляционный материал, подходит как для самостоятельного использования, с целью изоляции «островков холода», так и для использования в системах кабельного и пленочного обогрева. Температурный предел для профессиональной подложки EASTEC — 260С, а 150С — её нормальная рабочая температура.

  • НЕ СОДЕРЖИТ алюминиевой фольги, являющейся токопроводником.

  • Благодаря конструктивным особенностям (наличию двух слоёв лавсана на рабочей поверхности),

  • не растворяется в щелочной среде стяжки, раствора;

  • не проводит эл.ток;

  • не издает посторонних запахов при нагреве;

  • не накапливает статическое электричество как большинство аналогов.

Материал с высокими параметрами влаго и паростойкости, демпирующими свойствами(легко сглаживает небольшие неровности чернового пола), асептичен т.е. устойчив против возникновения плесени, грибов, насекомых. Благодаря повышенной плотности Очень легко укладывается без малейших намёков на смятие и прочие заломы. Идеален для всех видов пленочных теплых полов под ламинат, паркет, линолеум, ковролин (для последних 2-х покрытий используется промежуточный слой оргалита для создания дополнительной жёсткости), а также для кабельных теплых полов в стяжку.

лавсановая, фольгированная, инфракрасный или пленочный обогрев

Оглавление статьи:

Обогрев дома при помощи теплых полов набирает все большую популярность. Эти системы различаются по типу элементов нагрева, что позволяет сделать выбор для любого дома. Чтобы такая отопительная система работала эффективно и надежно, необходимо правильно теплоизолировать ее. Для того, чтобы тепло не выходило напрасно, и предназначена подложка под теплый пол. Она делается из теплоотражающих материалов, которые позволят сохранить тепло.

Выбор материала

Обычно материалом для подкладки под элементы нагрева становится пенополиэтилен или

Вспененная подложка.

полипропилен, которые, к тому же, покрываются пленкой лавсана со слоем металлического напыления. Металлизированное покрытие помогает теплу равномерно распределяться под покрытием пола, а сам утеплитель не дает теплу поглотиться стяжкой.

Пенная подложка под теплый пол имеет низкую степень теплопроводимости, что предотвращает уход тепла в перекрытия и стяжке. Температурный предел материала (до 90 градусов) позволяет класть трубы или нагревательный кабель непосредственно на пленку. Вместе с отличными тепло- и гидроизоляционными свойствами, прослойка из такого материала обладает еще и отличной звукоизоляцией. Также стоит учитывать, что разметка, наносимая на подложку, позволит класть кабель по расчетному шагу, это повысит точность работы и надежный результат.

Подложка под ламинат

В настоящее время ламинат является чуть ли не самым популярным покрытием для пола: он имеет умеренную цену, внешне очень похож на паркет, а его укладка очень проста. Если под ламинат планируется установка обогрева, обязательно нужно позаботиться, чтобы была установлена подкладка под систему теплый пол, которая поможет обезопасить дерево от перегрева. В противном случае на участках пола с промежутком между ламинатом и основанием образуются люфты, а само покрытие будет сильно стучать.

Во избежание таких проблем, под ламинат кладется специальная тонкая (2-5 мм. ) деталь, которая имеет повышенную теплопроводимость.

Такой ход позволит не только избежать повреждения досок, но еще и станет утеплителем, уравняет возможные перепады высоты и не даст ламинату скрипеть. Эта подложка обычно фольгированная и кладется под теплый пол, где помимо функций выравнивания ламината еще и помогает сохранить тепло.

Фольгированная подложка под ламинат.

Этот компонент монтируют между нагревательными элементами и ламинатом. Сами производители деревянного покрытия советуют использовать для подкладки полиэтилен рулонного типа. Подложка из такого материала хорошо совмещается с бетоном и цементом, плохо подвергается воздействию химических соединений и живых организмов. Но кроме совместимости с финишным напольным покрытием, подложка должна хорошо сочетаться с выбранным типом теплого пола, о чем и пойдет речь дальше.

Под теплый водяной пол

Теплые полы на основе воды довольно популярны благодаря экономичности работы и простоте монтажа. При использовании водяной системы теплого пола необходимо заранее позаботиться о наличии специальной прослойки. Она делается из пенополистирола, немного реже можно встретить подкладки из пробки или изоплата.

Правильная подложка под теплый пол обеспечит поднятие теплого воздуха вверх, тем самым делая работу конструкции оптимальной. Благодаря высоким технологиям, применяющимся при производстве, подложки из пенополистирола обладают массой достоинств:

  • Обеспечивают дополнительную тепло- и звукоизоляцию;
  • Практически не поглощают влагу, пожаробезопасны;
  • Помогают сохранять тепло, а значит экономичны и экологичны;
  • Сохраняют структуру и целостность даже при резких перепадах температуры;
  • Очень долговечны – минимальный срок работы составляет 100 лет.

Под пленочный (инфракрасный) теплый пол

Лучше всего для пленочного пола подойдет подложка для теплого пола из лавсана – вспенененного полиэтилена, который имеет металлоподобный отражающий верхний слой. Лавсан известен своей поразительной стойкостью к агрессивным химикатам и микроорганизмам, а также устойчивостью к микроорганизмам. Подложка кладется непосредственно под пленочный тип системы теплый пол, что обеспечивает ее большую эффективность благодаря снижению энергопотерь. Лавсановая подложка, которая кладется под теплый пол поможет не только обогреть помещение, но и сэкономит деньги, благодаря той же низкой теплопропускаемости.

Этапы установки

Для начала необходимо хорошо вычистить поверхность, которую планируется покрыть прослоечным материалом. После этого кладем пароизоляцию, в качестве которой вполне допустимо использование строительной пленки из полиэтилена, ею надо накрыть пол с небольшим “залезанием” материала на стены (2-3 см.). Стыки пленки можно заклеить обычным строительным скотчем. На стену по периметру всей комнаты наклеиваем демпферную ленту, которая не даст дереву чрезмерно расшириться. Дальше надо аккуратно вырезать из рулона ровные полосы подкладки, которые кладем на пол, стараясь чтобы между собой и возле стен подложка плотно прилегала.

Извините, ничего не найдено.

В местах стыков также используем строительный скотч. Иногда нам могут попасться рифленая подложка под инфракрасный теплый пол, ее нужно класть гладкой стороной кверху.

Секреты монтажа подложек под инфракрасный пол

Чтобы пленочная система правильно функционировала, необходимо произвести монтаж комплектующих максимально качественно.

Очень важна и правильная укладка подложки теплого пола, а при работе с ней стоит знать некоторые особенности:

  • Если подложка под теплый пол сделана из ДВП или же магнезитовой плитки, она стелится на стяжку, покрытую фольгой из алюминия;
  • Если она выполнена из полимерной металлизированной пленки, то она укладывается под пленку с инфракрасными резисторами, отражающей стороной кверху;
  • Изоляционный материал кладется сплошной массой по всей поверхности.

Если отдельные элементы подложки требуют соединения, это можно сделать скотчем или обычной клейкой лентой, что даст дополнительные паро- и гидроизоляционные свойства.

Подложка под современный теплый пол очень важна при монтаже системы. Эта деталь позволит в полной мере ощутить возможности систем нагрева, и поможет дому сохранить тепло внутри.

Какую подложку стелить под пленочный теплый пол

Теплые инфракрасные полы появились сравнительно недавно и уже завоевали популярность. Это произошло благодаря низкой себестоимости и возможности самостоятельного монтажа. В большинстве инструкций по эксплуатации указано, что предварительно обязательно должна укладываться подложка под пленочный теплый пол. Для чего это нужно?

Обязательно ли укладывать подложку под ИК пол

Устройство теплых полов заключается в следующем. Нагревательные элементы запечатаны в прочный пластик. При нагреве инфракрасное излучение рассеивается во все стороны. Чтобы предотвратить нагрев в сторону соседей, живущих этажом ниже, необходимо проложить теплоотражающий материал для инфракрасного теплого пола.

Подложка одновременно выполняет сразу несколько важных функций:

  1. Создает ровную плоскость. В основном для этой цели применяют подложку из экструдированного пенополистирола. Благодаря особой системе замков, удается создать полностью ровное основание.
  2. Не допускает теплопотерь. Инфракрасное излучение строго направляется в одну сторону, что позволяет избежать увеличенных расходов электроэнергии.
  3. Помогает при монтаже финишного напольного покрытия. Основа под инфракрасный теплый пол может меняться в зависимости от того, какой именно материал будет укладываться сверху.

Как выглядит послойный «пирог» под плёночный пол

Монтаж теплоизоляции для теплого пленочного пола требует соблюдения определенных рекомендаций и поэтапного выполнения укладки.

Как в результате должен выглядеть «пирог»?

  • Основание. Проверяется плоскость, при нахождении серьезных дефектов: перепадов, трещин, ям, потребуется выровнять плоскость. Предварительно укладывается слой гидроизоляции. Выставляются маяки и заливается стяжка. Небольшие неровности можно подровнять с помощью нивелирующих смесей. В таком случае слой гидроизоляции не нужен.
  • Алюминиевая фольга. Укладывается непосредственно на стяжку. Закрывать фольгой основание важно, чтобы создать экранированную поверхность, отражающую излучение.
  • Листы ДВП, магнезитовая плита. Укладываются на бетонную поверхность. Непосредственно под теплый пленочный пол кладут утеплитель. Стыки рулонных материалов проклеиваются битумной пленкой или специальным скотчем.
  • Пленка ИК пола.
  • Сверху матов стелют дополнительный слой подложки в зависимости от выбранного полового покрытия. Так, для ламината подойдет материал из пробки. Подложка в данном случае устранит вероятность появления посторонних шумов при ходьбе по доске.
    Минимальная толщина подложки выбирается в зависимости от того, насколько качественно выровнены полы. Для плитки потребуется простелить армирующую сетку.

Пирог для плёночного тёплого пола должен выполнять несколько важных задач: обеспечить экранирование инфракрасных лучей, снизить вероятные теплопотери.

Какую подложку укладывают под теплый пол

Для этой цели традиционно используются магнезитовые или ДВП листы. Еще одним материалом, который хорошо зарекомендовал себя, является Пенофол. Благодаря использованию Пенофола, толщина отражающей пленки теплоизоляции для ИК пола может быть сведена к минимуму.

Преимущество Пенофола в том, что он является одновременно изолирующим и отражающим материалом и препятствует распространению:

  1. Тепла.
  2. Конвекции воздушных потоков.
  3. Излучению.

При выборе подложки необходимо ориентироваться не только на экономические соображения, но и на фактические технические особенности помещения.

Какую дополнительную теплоизоляцию надо под ИК пол

Применяемая теплоизоляция при настиле пленочных теплых полов предназначена для достижения двух целей:

  1. Предотвратить поступление холодного воздуха извне помещения (подвала, цокольного этажа и т. д.).
  2. Не допустить свободного перемещения нагретого воздуха из здания.

При выборе изоляционного материала следует руководствоваться рекомендациями производителей теплых полов. Изготовители считают, что лучше теплоизоляция из вспененного полиэтилена с отражающим покрытием из металлизированной лавсановой пленки.

Материал с использованием алюминиевой фольги категорически не рекомендовано прокладывать под теплые полы. Как показали недавние исследования, применение фольгированной изоляции приводит к перегреву ИК системы отопления и выходу из строя отдельных элементов.

На эффективность ИК полов не влияет тип изоляции, которую планируется использовать. Поэтому материал, может быть практически любой, исходя из желаний и возможностей заказчика. Единственным ограничением является монтаж теплоизоляции с алюминиевой фольгой.

Для теплоизоляции надо использовать материал, который сможет остановить возможные теплопотери, будет предохранять полы от перегрева и не допустит поступления холода в отапливаемое помещение.

Система отопления с помощью ИК элементов эффективно отапливает помещение. Немалую роль в обеспечении работоспособности и результативности играет выбор подложки и теплоизоляции. Подбирая необходимый материал, надо ориентироваться на мнение производителя, который предоставляет исчерпывающие рекомендации в инструкции по эксплуатации.

Лавсановая подложка под инфракрасный теплый пол — Окна Дюрот

Появившиеся в нашем быту относительно недавно, тёплые инфракрасные полы уже успели стать популярными. Причина столь быстрого распространения новой технологии очевидна – низкая себестоимость комплекта данной конструкции и возможность самостоятельного выполнения их монтажа. Инструкции, приложенная к комплекту оборудования, обычно указывает, что одним из условий, обеспечивающим качество его работы – уложенная лавсановая подложка под инфракрасный тёплый пол.

Роль подложки для тёплого пола

Возникающее при работе элементов нагрева инфракрасное излучение распространяется по всем сторонам. Для того, чтобы не обогревать соседей, проживающих этажом ниже, необходим монтаж теплоотражающего материала, располагая его под нагревательными элементами. Такой теплоизоляцией и является лавсановая подложка под инфракрасный тёплый пол. Она изготовляется из пенополистирола с покрытием из слоя лавсана, дополненного металлическим напылением.

Основной функцией данного вида теплоизоляции является снижение теплопотери. Подложка под инфракрасный плёночный тёплый пол направляет излучение строго в одну сторону. Это позволяет значительно сократить расход электроэнергии. Необходимо правильно выполнять её монтаж, укладывая лавсановую подложку под инфракрасный тёплый пол так, чтобы она была единым полотном.

Правила монтажа лавсановой подложки

Поэтому отдельные рулоны плёнки должны быть плотно соединены между собой, а места их стыкования необходимо проклеить скотчем, или же специальной липкой лентой. Уложенная таким образом подложка под инфракрасный тёплый пол станет ещё и гидроизоляцией.

Теплоизоляция для инфракрасного тёплого пола под ламинат устанавливается по стяжке, а поверх нагревательных элементов укладывается специальная подложка. Она играет роль амортизатора, а также выравнивает небольшие перепады основания.

Защитить тёплый пол от излишней теплопотери необходимо при выборе любой его конструкции. Подложка фольгированная под водяной тёплый пол часто изготовляется с каналами для прокладки труб, что очень удобно при их монтаже.

Современный тёплый пол, смонтированный без использования теплоизоляционной подложки, не способен показать все свои греющие качества. По этой причине подложка является обязательным элементом любой системы тёплого пола.

Если у Вас остались вопросы после прочтения статьи «Лавсановая подложка под инфракрасный теплый пол«, то проконсультируйтесь с нашим профессионалами. Мы с радостью поможем Вам!

Для этого всего лишь нужно заказать звонок и мы Вам перезвоним!

Мы работаем по всей Московской области.

Интересное на блоге

подложка теплых полов с лавсановым покрытием

Теплоотражатели — подложка для теплого пола

При монтаже  теплого пола лучше использовать подложку из вспененных полимеров, ламинированную лавсановой металлизированной пленкой. Материал отражает до 30% тепла, которое уходит от конструкции вниз и расходуется впустую.

ФУНКЦИИ

Главная задача, которую выполняет теплоотражающая подложка — это уменьшение теплопотерь. Она отражает тепло, которое уходит от пола вниз и таким образом расходуется впустую. Применение изоляции позволяет сокращать до 30% теплопотерь. Кроме этого, подложка выполняет гидроизолирующую функцию, предохраняя пол от проникновения в него влаги и пара. Подложка также способна выровнять поверхность, что особенно актуально при использовании пленочных полов. В некоторых случаях теплоизоляция выполняет акустическую функцию, сокращая количество шумов от живущих ниже соседей.

МАТЕРИАЛЫ

теплоотражатели под теплый пол ни в коем случае не должны включать алюминий, т. к. он хорошо проводит электричество и в случае брака контактов может произойти замыкание, а при взаимодействии со стяжкой или плиточным клеем просто растворяется. Поэтому использование фольги в качестве теплоотражающего материала с пленочным теплым полом категорически запрещено.

Чаще для теплоизоляции при укладке пленочного теплого пола используют подложку из вспененных полимеров, полипропилен, ламинированный материалы, покрытые лавсановой металлизированной пленкой.

Экофол — рулонный материал, изготовленный из вспененного полиэтилена с последующим дублированием полипропиленовой пленкой или металлизированной лавсановой с одной или двух сторон. Применяется в качестве теплоизоляции в системах «Теплый пол».

ПЕНОТЕРМ НПП ЛП — специальная теплоизоляция для «тёплого пола». Материал изготовлен из полипропилена с последующим дублированием металлизированной пленкой. Поверхность «тёплого пола», где используется материал Пенотерм® НПП ЛП в качестве отражающей основы, нагревается быстрее на 15-20%.

Успешно применяется в качестве подложки под «теплый пол», утепления потолочных перекрытий и стеновых панелей, прекрасно подходит для чердачных и подвальных помещений, террас и лоджий.

какой утеплитель выбрать под водяной, электрический и инфракрасный пленочный теплый пол, что такое фольгированная подложка

Теплый пол уже с момента своего появления стал пользоваться огромной популярностью. Такое напольное покрытие имеет массу достоинств и преимуществ по сравнению с обычными полами, но лишь при условии правильного выбора и монтажа всех его частей, а в особенности подложки. Именно она является одной из главных составляющих системы теплого пола.

Особенности и назначение

Люди, которые хотят установить в своем доме теплый пол, часто задаются вопросом, нужен ли какой-то специальный подкладочный материал под систему, или подкладка в данном случае – просто пустая трата денег. На самом деле, подкладка в основании пола действительно необходима. Она позволяет не только выровнять пол перед укладкой финального покрытия, но и выполняет другие полезные функции. Подложка под теплый пол предназначена для удержания тепла и предотвращения его утечки в нижние слои системы. Проще говоря, этот слой обладает теплоизоляционными свойствами.

К тому же, качественная и правильно монтированная подложка позволяет повысить шумоизоляцию в помещении.

Для того, чтобы подкладка для теплого пола хорошо справлялась со своим предназначением, ее необходимо выбирать и класть правильно, ориентируясь на материал изготовления как самой подложки, так и финального покрытия. Только в этом случае система теплых полов будет работать правильно.

Виды теплых полов

Сегодня производители теплых полов поставляют их на продажу в нескольких разновидностях. Для каждого конкретного вида пола необходимо использовать подходящий вариант подкладки – только в этом случае она будет полностью справляться со своими функциями:

  • Ламинатное напольное покрытие может быть теплым, правда, процесс монтажа довольно трудоемкий и ответственный. Отличительной особенностью таких полов является необходимость использования двух подложек одновременно. При обустройстве теплого ламинатного пола подкладка нужна для защиты от перегрева и предотвращения дальнейшей деформации финального покрытия – ламельных панелей.
  • Под электрический теплый пол в ряде случаев необходимо укладывать двухуровневую подкладку. Первый уровень укладывается при проведении черновых работ, а второй – при финальном монтаже. Использование утеплителя позволяет повысить теплопроводимость кабеля, защитить его от перегрева, а также сэкономить на оплате электроэнергии.
  • Инфракрасный пленочный теплый пол также нуждается в обязательной предварительной укладке подложки. Именно она позволит перенаправлять все тепло от ИК обогрева внутрь помещения, а не внутрь пола. К тому же, босиком ходить по такому полу гораздо приятнее. Стоит отметить, что инфракрасный теплый пол часто называют пленочным. В качестве утеплителя могут быть использованы различные материалы.
  • Водяной пол может иметь функцию обогрева, и в этом случае к выбору подложки нужно подойти крайне серьезно. От правильного выбора будет зависеть не только качество обогрева, но и безопасность ходьбы по напольному покрытию. Именно подкладка позволяет существенно снизить теплопотери при проходе горячей воды сквозь трубы и бетонные перекладины.

Подложка является значимой, неотъемлемой частью системы теплого пола, независимо от его вида.

Именно поэтому следует отдавать предпочтение не просто доступным и подходящим видам этого утеплителя – важно выбрать из всего ассортимента действительно качественную и безопасную подкладку.

Типы утеплителя и их характеристики

Сегодня утеплитель для пола, который используется в качестве подложки, выпускается в различных видах. Все они поделены на три большие группы в зависимости от состава.

Натуральные утеплители

Такие подложки изготавливаются из органических материалов и являются крайне уязвимыми для различных вредоносных микроорганизмов. По этой причине такая подложка должна иметь специальную пропитку. Срок ее эксплуатации меньше, чем у утеплителей из других групп. В эту категорию входят подложки, изготовленные из:

  • Джута или льна. Волокна имеют небольшой размер, сам утеплитель отлично поглощает влагу, быстро сохнет и не меняет своих первоначальных размеров и вида. Минусом является низкая теплоизоляция.
  • Пробковый утеплитель отличается универсальностью использования, имеет один из лучших показателей шумопоглощения и теплоизоляции, не портится со временем, имеет надежную защиту от вредных микроорганизмов. Продается в рулонах по доступной стоимости. Имеет хорошую упругость, плохо поддается горению.
  • Войлочный утеплитель производят из шерсти овец. Такой материал имеет толщину до 5 мм, плохо горит, хорошо впитывает и пропускает влагу, а также относится к дышащим материалам. Такая подкладка подходит только для мягких напольных покрытий. Имеет высокие показатели теплоизоляции.

Несмотря на подобные качественные характеристики, натуральные утеплители используют довольно редко из-за их короткого срока службы, склонности накапливать конденсат и менять свои размеры.

Наиболее популярными считаются синтетические подкладки.

Синтетические подложки

Подкладка из синтетики может быть фольгированной или обычной. Синтетические утеплители с фольгой обладают большей способностью к теплоотражению. Их не рекомендуется укладывать на бетонный пол, иначе отражающая поверхность из фольги быстро разрушается. Также стоит знать, что в продаже есть утеплители как с обычной фольгой в составе, так и такие, у которых отражающее покрытие – мультифольга. Она является более современным, надежным и усовершенствованным материал.

Любая металлизированная положка из разряда синтетических имеет два больших плюса: повышенную теплопроводимость и полную невосприимчивость к любым болезнетворным микроорганизмам и бактериям.

В настоящее время такие утеплители изготавливают из следующих материалов:

  • Пенополиэтилен сшитый используют в качестве подложки для любых теплых полов. Он обладает низкой горючестью, прекрасными шумопоглощающими и теплоизоляционными свойствами, не мнется и легко возвращается в исходную форму. В продажу поступает в листах и рулонах.
  • Пенополивинилхлорид бывает жестким и мягким. В качестве утеплителя используется редко и только в жесткой модификации. Легко возгорается, и в процессе горения выделяется много вредных химических соединений, поэтому в настоящее время пенополивинилхлорид используется крайне редко. Реализуется в рулонах и листах толщиной от 3 до 20 мм.
  • Пенополистирол – это вспененный синтетический материал, обладающий хорошей гибкостью. Он невосприимчив к возгоранию, прекрасно подходит для укладки под любые теплые полы. Реализуется как в листах, так и в рулонах. В продаже можно встретить как гладкую подложку, так и со специальными бобышками. Второй вариант предназначен только для укладки под водяной теплый пол.
  • Полистирольная подложка более проста, если сравнивать с предыдущим вариантом. Она часто используется ввиду своей доступности и хороших теплоизоляционных качеств. Обычно реализуется в виде листов. Подложка из этого синтетического материал может быть ребристой или гладкой. Ребристый утолитель используют при монтаже водяного теплого пола.
  • Лавсановая подложка является своего рода гибридом вспененного пенополистирола. Дело в том, что листы из этого материала покрыты тонким слоем фольги, поэтому теплоотражающая способность лавсана просто поражает. Поверхность у таких листов обычно гладкая, но иногда в продаже встречается и ребристая подкладка из него. Стоит отметить, что перфорированная подкладка любого вида в большинстве случаев предназначена для укладки под водной теплый пол. Пупырышки и позволяют плотно закрепиться утеплителю.

Некоторые производители выпускают подложки с разметкой, благодаря которой можно легко понять, как и где именно листы или куски утеплителя должны быть соединены между собой. В процессе монтажа такую информацию обязательно следует учитывать.

Минеральный утеплитель

В данную группу входит лишь одна разновидность подложки – стеклохолст или, как его называют в народе, стекловата. Материал не подвержен горению, не впитывает и не проводит влагу, но при этом он не обладает никакими теплоизоляционными свойствами. Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что лучше приобретать синтетические подложки под теплый пол, так как они обладают более длительным сроком эксплуатации и имеют лучшее теплопоглощение, чем минеральный или натуральный утеплители.

Технология укладки

Сразу стоит отметить, что укладка подложки каждого вида должна осуществляться по индивидуальной технологии, подбираемой в зависимости от вида теплого пола и материала утеплителя. Есть общий перечень технологических работ, последовательно выполняемых во всех случаях:

  • Демонтаж старого напольного покрытия или стяжка нового пола. Если планируется осуществить монтаж теплого пола в новом доме, то сначала необходимо выполнить все черновые работы, сделать стяжку пола любым удобным способом, дождаться ее окончательного высыхания и лишь потом приступить к следующему этапу. Если есть необходимость демонтировать старый пол, то покрытие полностью удаляется при помощи инструментов, весь мусор собирается и вывозится на свалку, а рабочая поверхность тщательно очищается.
  • Необходимо внимательно изучить бетонную основу на предмет наличия таких изъянов, как сколы и трещины. Они должны быть ликвидированы при помощи цементной смеси.
  • Необходимо убедиться в том, что полы идеально ровные, не имеют никаких изъянов. В случае сильных перепадов высот настоятельно рекомендуется залить пространство всего пола самовыравнивающейся смесью, слой которой не должен превышать 3 см.
  • Для того, чтобы нивелировать температурные перепады, по периметру нижней части стен крепится специальная лента.
  • По всему периметру основы расстилается прочная полиэтиленовая пленка с обязательным напуском на стены.
  • Сверху ровным слоем укладывается подложка. Обратите внимание, чтобы укладка всех частей осуществлялась стык в стык. Положить подложку следует так, чтобы плотность материала была не менее 150 г/кв. м.
  • Затем поочередно монтируются остальные части системы теплого пола.

Несмотря на кажущуюся трудность, укладка как самой подложки, так и всей системы теплого пола не такая уж и трудная. Эта работа требует терпения и внимательности, а при наличии должных навыков не занимает много времени.

Производители

Сегодня в ассортименте подложек может потеряться даже самый искушенный покупатель. Для того, чтобы не растеряться в самый ответственный момент и приобрести действительно качественный и надежный утеплитель, рекомендуется, в первую очередь, обратить внимание на продукцию следующих производителей. Среди них есть как отечественные, так и корейские и даже португальские компании.

Все они занимаются выпуском и изготовлением качественных утеплителей для теплых полов, и отзывы покупателей это только подтверждают:

  • Вспененный рулонный утеплитель фирмы «Стенофон» считается одним из лучших на сегодня. Он обладает прекрасными теплоизоляционными и шумопоглощающими характеристиками. В процессе эксплуатации подложка не выделяет вредных веществ и не меняет технических характеристик.
  • Крупнейшая отечественная компания «Евроизоляция» предлагает своим покупателям по-настоящему широкий ассортимент подложек для теплого пола, изготовленных из различных материалов. Качество и безопасность каждого утеплителя подтверждают не только отзывы, но и соответствующие сертификаты качества.
  • «Изоком» – это серия теплоизоляционных материалов для теплых полов различных видов. В ассортименте компании каждый покупатель сможет найти подложку, идеально удовлетворяющую всем требованиям. Так, здесь представлено более 4 видов различных утеплителей.
  • Valtec – это совместный итальянско-российский бренд, который занимается выпуском теплоизоляционной продукции, в том числе и подложек для теплого пола. Сегодня ассортимент марки насчитывает более 6 разновидностей. Отличительными чертами товаров этой компании являются доступная стоимость, высочайшее качество и индивидуальный подход к каждому покупателю.
  • Premium Cork – это португальский производитель, который выпускает натуральные подложки отменного качества по вполне доступной стоимости. Ассортимент не так уж и велик, однако товары действительно качественные.

Отзывы о подложках для теплых полов этих производителей наиболее положительные, поэтому вполне разумно изучить сначала их продукцию, а потом уже принимать решение о приобретении конкретного утеплителя.

Удачные примеры и варианты

Теплый пол – это не только выгодно и практично, но еще и очень красиво, и фотографии лишь еще раз это подтверждают:

  • Обычный на первый взгляд плиточный пол на кухне на деле оказывается очень теплым. Теперь владельцам не придется переживать о том, что ребенок замерзнет, сидя на нем. Такое напольное покрытие не просто выглядит гармонично и современно, еще оно крайне практично.
  • Благодаря правильно смонтированному теплому полу и использованию оптимальной подложки, ходить босиком по плитке будет комфортно и удобно даже в ванной комнате, а сами полы будут выглядеть максимально стильно.
  • Электрический теплый пол наиболее актуален в детской комнате. Не секрет, что малыши чаще всего играют именно на полу, и в холодное время года без такого теплого и безопасного пола здесь просто не обойтись.

Правильно смонтированный теплый пол гарантирует не только уют, но и дарит комфорт, красоту и безопасность.

О том, как выбрать подложку для пола, смотрите далее.

какой утеплитель выбрать под водяной, электрический и инфракрасный пленочный теплый пол, что такое фольгированная подложка

Типы утеплителя и их характеристики

Сегодня утеплитель для пола, который используется в качестве подложки, выпускается в различных видах. Все они поделены на три большие группы в зависимости от состава.

Натуральные утеплители

Такие подложки изготавливаются из органических материалов и являются крайне уязвимыми для различных вредоносных микроорганизмов. По этой причине такая подложка должна иметь специальную пропитку. Срок ее эксплуатации меньше, чем у утеплителей из других групп. В эту категорию входят подложки, изготовленные из:

  • Джута или льна. Волокна имеют небольшой размер, сам утеплитель отлично поглощает влагу, быстро сохнет и не меняет своих первоначальных размеров и вида. Минусом является низкая теплоизоляция.
  • Пробковый утеплитель отличается универсальностью использования, имеет один из лучших показателей шумопоглощения и теплоизоляции, не портится со временем, имеет надежную защиту от вредных микроорганизмов. Продается в рулонах по доступной стоимости. Имеет хорошую упругость, плохо поддается горению.
  • Войлочный утеплитель производят из шерсти овец. Такой материал имеет толщину до 5 мм, плохо горит, хорошо впитывает и пропускает влагу, а также относится к дышащим материалам. Такая подкладка подходит только для мягких напольных покрытий. Имеет высокие показатели теплоизоляции.

Несмотря на подобные качественные характеристики, натуральные утеплители используют довольно редко из-за их короткого срока службы, склонности накапливать конденсат и менять свои размеры.

Синтетические подложки

Подкладка из синтетики может быть фольгированной или обычной. Синтетические утеплители с фольгой обладают большей способностью к теплоотражению. Их не рекомендуется укладывать на бетонный пол, иначе отражающая поверхность из фольги быстро разрушается. Также стоит знать, что в продаже есть утеплители как с обычной фольгой в составе, так и такие, у которых отражающее покрытие – мультифольга. Она является более современным, надежным и усовершенствованным материал.

Любая металлизированная положка из разряда синтетических имеет два больших плюса: повышенную теплопроводимость и полную невосприимчивость к любым болезнетворным микроорганизмам и бактериям.

В настоящее время такие утеплители изготавливают из следующих материалов:

  • Пенополиэтилен сшитый используют в качестве подложки для любых теплых полов. Он обладает низкой горючестью, прекрасными шумопоглощающими и теплоизоляционными свойствами, не мнется и легко возвращается в исходную форму. В продажу поступает в листах и рулонах.
  • Пенополивинилхлорид бывает жестким и мягким. В качестве утеплителя используется редко и только в жесткой модификации. Легко возгорается, и в процессе горения выделяется много вредных химических соединений, поэтому в настоящее время пенополивинилхлорид используется крайне редко. Реализуется в рулонах и листах толщиной от 3 до 20 мм.
  • Пенополистирол – это вспененный синтетический материал, обладающий хорошей гибкостью. Он невосприимчив к возгоранию, прекрасно подходит для укладки под любые теплые полы. Реализуется как в листах, так и в рулонах. В продаже можно встретить как гладкую подложку, так и со специальными бобышками. Второй вариант предназначен только для укладки под водяной теплый пол.
  • Полистирольная подложка более проста, если сравнивать с предыдущим вариантом. Она часто используется ввиду своей доступности и хороших теплоизоляционных качеств. Обычно реализуется в виде листов. Подложка из этого синтетического материал может быть ребристой или гладкой. Ребристый утолитель используют при монтаже водяного теплого пола.

Лавсановая подложка является своего рода гибридом вспененного пенополистирола. Дело в том, что листы из этого материала покрыты тонким слоем фольги, поэтому теплоотражающая способность лавсана просто поражает. Поверхность у таких листов обычно гладкая, но иногда в продаже встречается и ребристая подкладка из него.Стоит отметить, что перфорированная подкладка любого вида в большинстве случаев предназначена для укладки под водной теплый пол. Пупырышки и позволяют плотно закрепиться утеплителю.

Минеральный утеплитель

В данную группу входит лишь одна разновидность подложки – стеклохолст или, как его называют в народе, стекловата. Материал не подвержен горению, не впитывает и не проводит влагу, но при этом он не обладает никакими теплоизоляционными свойствами. Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что лучше приобретать синтетические подложки под теплый пол, так как они обладают более длительным сроком эксплуатации и имеют лучшее теплопоглощение, чем минеральный или натуральный утеплители.

Мощность и энергопотребление

Монтаж пленочного пола не так сложен, как кажется на первый взгляд. Главное – разобраться с инструкцией, не спешить и следовать всем рекомендациям, тогда обязательно все получится

Для начала важно определить, какой же мощности требуется закупить сам материал. В зависимости от показателей пол будет по-разному нагреваться

Выбор мощности пленочного теплого пола

Рассмотрим показатели мощности на примере полов Caleo. Итак, линейка этих пленок представлена 4 вариациями.

  1. Line – самый простой вариант. Пленка шириной 50 см и мощностью 130 Вт/м2. Идеальный вариант для дополнительного подогрева полов.
  2. Grid – это более мощная пленка, но при этом – надежная и прочная. Существует два вида в зависимости от мощности – 150 и 220 Вт/м2.
  3. Gold – этот вариант можно регулировать по мощности в зависимости от уровня температуры в помещении. Также существует два типа – на 170 и на 230 Вт/м2.
  4. Platinum – саморегулирующийся высокотехнологичный пол, который не боится даже запирания элементами интерьера, ему не страшны перегревы. Самый надежный и экономичный вариант мощностью 230 Вт/м2.

Теплый пол CALEO PLATINUM

Выбирать пленку по мощности нужно в зависимости от условий ее эксплуатации. Для подогрева пола только в туалете (дополнительного) можно взять самый простой и маломощный вариант, а вот если планируется обустройство полноценной системы обогрева большого помещения, то стоит взять пленку мощнее.

Также важно предварительно рассчитать и энергопотребление. Максимальный расход можно узнать, посмотрев на маркировку материала

Для примера: если мощность пленки составляет 220 Вт/м2, то за 60 минут квадратный метр потратит примерно 0,22 кВтч. Больше всего энергии тратится на разогрев системы. При регулярном включении и отключении полов можно сэкономить достаточно много средств при условии хорошей теплоизоляции.

Рассчитать нужную мощность пленки можно так.

Шаг 1. Если система будет применяться в качестве дополнительной для подогрева полов (будет организовано и центральное отопление), то следует помнить, что достаточно закрыть всего 50% всей поверхности пола, чтобы добиться нужного эффекта.

Пленкой можно закрывать не весь пол

Шаг 2. Далее нужно выяснить полезную площадь пола. К ней относятся только те участки, на которых ничего не стоит – открытый пол. Например, полезная площадь получилась 8,6 м2. Для получения значений достаточно вспомнить математику, снять замеры со свободного пространства и провести простые расчеты.

Определение полезной площади пола

Шаг 3

Затем нужно посчитать количество пленки, но при этом важно учитывать и ее параметры (ширину, длину и т. д.)

Рекомендуется закрывать всю полезную площадь. Так, например, выбор пал на пленку мощностью 150 Вт/м2, которая имеет ширину полотна 50 см. Таким образом можно выяснить, что мастеру понадобится иметь 4 отрезка пленки длиной по 4 м – получится 8 м2. Общая мощность составит 1,2 кВт, нагрузка 5,5 А.

Рассчитываем необходимое количество пленки

Подкладка под электрический обогрев пола

Электрополы можно укладывать без подложки

Сразу следует оговорить то обстоятельство, что теплоотражающие металлизированные подложки для полов с электрическим обогревом стараются не применять. Дело в том, электрический нагревательный кабель и металлизированная подложка — это пара электродов.

Нагревающий провод создаёт вокруг себя магнитное поле, которое индуцирует на металлизированную поверхность подложки блуждающие токи.

Технология монтажа электрокабельного обогрева

Как и технология возведения теплых водяных полов, электрическая система требует выполнения следующей последовательности действий:

  1. На чистое основание укладывают плитный полимерный утеплитель.
  2. Пароизоляцию стелют на всю площадь помещения.
  3. Расстилают полимерную подстилку с ламинированным покрытием с алюминиевыми нитями.
  4. Укладывают арматурную пластиковую сетку.
  5. К сетке крепят электрический кабель полиэтиленовыми хомутами.
  6. Всю площадь заливают жидким бетоном.
  7. На застывшую бетонную стяжку укладывают напольное покрытие.

В качестве подстилающего слоя под электрические тёплые полы применяют рулонные материалы из вспененного полиэтилена и пенофола. Подстилка покрыта ламинированной плёнкой с алюминиевыми нитями. Подробнее о монтаже кабельного пола смотрите в этом видео:

Водяной теплый пол: выбор подложки и особенности ее укладки

Если система теплых полов будет работать от труб с горячей водой, то подложка должна выполнять как минимум 2 функции: отражать в помещение тепло и стать преградой для утечки воды в случае аварии. Чаще всего при монтаже используется пенопласт высокой плотности (25-35), поверх которого укладывают фольгу, либо фольгизированный пенополистирол. Толстый пенопласт рекомендуется стелить в тех случаях, когда под полом – неотапливаемые помещения вроде подвала или фундамент. Очень удобен специальный пенопласт, на поверхности которого есть «бобышки». Это позволяет легко разложить трубопровод.

Если подложка имеет поверхность с «бобышками», то легче фиксировать все изгибы трубопровода

Такая подложка под водяной теплый пол прекрасно отражает тепло, но ее гидроизоляционные качества нельзя назвать идеальными. Для подстраховки всегда создается дополнительный гидроизоляционный слой из пленки, укладываемой внахлест и с напуском на стены.

При укладке фольга должна заходить на стены, чтобы верхняя стяжка могла свободно «играть» под воздействием тепла. Утеплитель никак не фиксируют, потому что вся система сверху заливается бетонной стяжкой. Она и придавит слой теплоизолятора, не давая ему двигаться.

Пенополистирольные плиты

Полистирольный теплый пол

Самая легкая (по весу) на сегодняшний день система укладки водяного теплого пола

Плиты изготавливаются по методу экструзии, такая технология позволяет получать материалы повышенной плотности и физической прочности. Имеет закрытые ячейки, что положительно влияет на показатели водоустойчивости, плиты не впитывают влагу, не боятся длительного прямого контакта с водой. Не изменяют первоначальных показателей при нагреве до t°=+130°С.

Пенополистирольные плиты для водяного теплого пола

Маты под теплый пол из вспененного пенополистирола

Для теплых полов используются листы толщиной до 3 см. Пенополистирол легко режется монтажным ножом, во время укладки количество отходов незначительное.

Применение плит пенополистирольных для водяного теплого пола

Стяжка — финишное покрытие теплого водяного пола

Пенополистирольная плита

Если вы кладете ламинат на теплый пол

Не секрет, что ламинат относится к классу натуральных покрытий. Отсюда следует, что ему свойственны все плюсы и минусы древесины. По этой-то причине обязательным условием при укладке ламината на теплое напольное покрытие является настил подложки. Если этим пренебречь, то при ходьбе половицы будут шуметь. При варианте, когда на тонкую цементную стяжку или наливной пол монтируется «теплый пол», то система, которую можно назвать как «теплый пол -подложка» подразумевает использование самого тончайшего материала, толщиной не более трех миллиметров. В дальнейшем под весом она сплющится до двух-двух с половинной миллиметров. Как итог, подложка сможет сохранить свои превосходные звукоизолирующие свойства и послужит отличным теплоизолятором.

Если подложку размещают между ламинатом и системой «теплый пол», наиболее подходящим материалом станет рулонный полиэтилен. Кроме того, подложка совместима с такими щелочными материалами, как цемент и бетон, она устойчива к воздействию микроорганизмов (плесени, бактерий) и химических веществ.

Какую подложку укладывать под теплый электрический пол?

Так, можно обустроить систему «плавающего пола».

Пол должен быть надежно гидро- и пароизолирован, для этого стыки полотен нужно проклеить алюминиевой лентой.

После монтажа нагревательных элементов можно приступать к укладке армировочной сетки, только затем можно начинать обустройство стяжки. После того как заливка была осуществлена, края утеплителя следует аккуратно подрезать. После предстоит довольно долго прогревать пол, затем его можно будет ввести в эксплуатацию.

Утепление поверхностей пенофолом обеспечивает гидро-, тепло- и шумоизоляцию, снижая уровень ударного шума на 20 дБ, что гарантирует равномерное прогревание, обусловленное отражающими свойствами пенофола.

https://youtube.com/watch?v=VgRv0V_xJ2o

Перед тем как утеплить пол, используя пенофол, следует ознакомиться с особенностями укладки того или иного типа утеплителя этого класса, так как неверная технология укладки может стать причиной неэффективной теплоизоляции.

Плюсы и минусы

Фольгированная подложка для пола отличается высокой эффективностью в плане энергосбережения. Среди плюсов применения этой продукции также отмечают следующие моменты:

  • не увеличивается высота конструкции пола, так как толщина фольгированного полотна варьируется в пределах 2-10 мм;
  • материал легко монтируется, это под силу даже начинающим умельцам;
  • утеплители с отражающим слоем располагают свойствами шумопоглащения;
  • подложка с фольгой способна выдерживать постоянные высокие нагрузки температур в диапазоне до +90°Cи выше;
  • отдельная категория ресурсов с отражающим покрытием подходит для обустройства любого вида подогреваемых полов;
  • на поверхности большинства моделей фольгированного утеплителя выполнена разметка для упрощения процесса укладки элементов отопительной конструкции;
  • отдельные модификации материала оснащены липким слоем для облегчения монтажных работ.

Фольга для теплого пола является решением по энергосбережению

Какой должна быть подложка под теплый пол?

Чаще всего роль подложки под теплый пол играет вспененный полиэтилен или полипропилен, на которые постелена лавсановая пленка с тонким слоем металла.

Вспененный полиэтилен не тает теплу испариться или, как еще говорят, уйти в стяжку, а слой металла распределяет тепло равномерно по всей поверхности.  Помимо всего прочего, подложка для теплого пола, выполненная из пеноматериала, не транспортирует тепло в перекрытие и стяжку, поскольку обладает низким уровнем теплопроводности.

Это позволит вам укладывать греющий кабель или трубы теплообменника прямо на лавсановую пленку, покрытую слоем металла.

Кроме отличных гидро- и теплоизоляционных качеств, подложка имеет высокие звукоизолирующие и отражающие способности.

Возьмите на заметку, что при устройстве обогревательной системы использование подложки позволяет сохранить до 90% теплового излучения, что сокращает расходы энергии.

Характеристики хорошей подложки:

  • Высокая отражающая способность.
  • Отличные гидро- и теплоизоляционные свойства.
  • Устойчивость к температурным перепадам.
  • Паро- и звукоизоляция.
  • Экологическая безопасность.
  • Стойкость к деформациям.
  • Легкость укладки. 

Технология укладки

Укладка подложки — важный этап при обустройстве инфракрасных тёплых полов. Поэтому, при её монтаже требуется соблюдать ряд правил:

  • при использовании листов ДВП или магнезитовых плит, следует предварительно стяжку покрыть алюминиевой фольгой;
  • в случаи с полимерной металлизированной плёнкой, её отражающая сторона должна располагаться вверх;
  • изоляционный материал должен покрывать всю поверхность отапливаемого помещения.

Как и при монтаже подложки в «пирог» любого тёплого пола, подкладка для инфракрасной плёнки монтируется на чистое основание, оснащённое пароизоляционным слоем (полиэтиленом).

Стелется утеплитель по всей площади комнаты, отражающей стороной вверх, с отступом 100 мм от стен. Эти проёмы закрываются ленточным демпфером. Стыки  проклеиваются специальным металлизированным скотчем. Чтобы, материал не двигался при работе пола, он крепится к основанию двухсторонним скотчем.

После этого, монтируется инфракрасная плёнка, между ней и подложкой не должно быть воздушных зазоров. Затем кладётся финишное покрытие.

От правильно и качественно уложенной подложки зависит эффективность работы пола, а следовательно и комфорт в доме.

Видео материалы




Монтаж электрокабельной системы с применением подложки

Подготовительные работы перед установкой обогревающей модели, идентичны монтажным работам инфракрасного теплого пола. Сам монтаж выполняется такой последовательностью:

  1. На чистое основание помещения располагают плитный полимерный утеплитель.
  2. По всей площади помещения укладывают пароизоляционные слои.
  3. Устанавливают полимерную подстилку.
  4. Производят монтаж пластиковой сетки.
  5. При помощи полиэтиленовых хомутов к ней крепят кабели.
  6. Заливают стяжку.

На застывшем бетоне монтируют напольное покрытие.

Производить эти монтажные работы самостоятельно не рекомендуется. Для их выполнения лучше пригласить опытного специалиста. Так как допущенные ошибки могут не только сказаться на семейном бюджете, но и вывести отопительные системы из строя.

Требования к подстилающему материалу

Подкладка не должна пропускать тепловые волны вниз

Теплоотражающую подкладку укладывают между бетонным основанием и системой обогрева. Главная функция подкладки заключается в том, чтобы тепло распространялось строго вверх. В результате чего тепловая энергия не тратится на нагрев перекрытия.

Подстилающие материалы должны отвечать следующим требованиям:

  • экологическая безопасность;
  • эффективная теплоотражающая подложка для тёплого пола;
  • стойкость к резким перепадам температуры;
  • качественная звукоизоляция;
  • сопротивление возможным деформациям;
  • простота в укладке.

Подстилающий материал под водяные полы

Уложенная подложка под тёплый водяной пол предназначена для выполнения 2-х функций:

  1. Отражение тепла от нагревателя внутрь помещения.
  2. Препятствие проникновению аварийной протечке в нижние конструкции сооружения.

Виды подложек совместимые с разными системами обогрева в следующей таблице:

Система отопленияПодложка
1Водяное отоплениеФольгированное покрытие на полимерной основе
2ЭлектрокабельВспененные полимеры с ламинированным покрытием
3Плёночные ИК покрытияФольгированное покрытие на полимерной основе

Технология монтажа водяного пола с фольгированной подложкой

Подложка фольгированная под тёплый пол стелется после проведения ряда работ:

  1. На чистое основание пола укладывают плиты утеплителя (пенополистирол, пенофолили плотный пенопласт).
  2. Стелют пароизоляцию из плотной полиэтиленовой плёнки.
  3. Фольгированную подкладку стелют на плёнку, обращённой отражающей стороной вверх.
  4. Укладывают армированную сетку.
  5. Смонтированные трубопроводы крепят пластиковыми хомутами к сетке.
  6. Делают бетонную стяжку.
  7. Укладывают напольное покрытие.
  8. Выступающие за пределы напольного покрытия излишки фольги и пароизоляции срезают.
  9. Устанавливают плинтусы.

Кроме фольги применяется подложка под водяной тёплый пол из лавсана. Лавсан для тёплого водяного пола представляет собой металлизированный отражающий слой на плёночной основе (вспененный полиэтилен).

Одним из лучших материалов в качестве утеплителя под тёплый пол водяной является пенополистирол. Ячеистый полимер одновременно играет роль подложки для водяного тёплого пола. Материал, покрытый металлизированной плёнкой, рассчитан на эксплуатацию при температурных перепадах от -180°С до +180°С и обладает отличной звукоизоляцией.

ИК теплый пол под ламинат – тонкости технологии

Монтаж системы инфракрасного пола хоть и прост, но требует внимания и имеет определенные особенности. Все-таки работы производятся с использованием системы электропитания дома, потому ошибок тут допускать не следует. В противном случае полы или не будут работать, или попросту станут опасными для владельца дома.

Можно ли класть ламинат на теплый пол

Еще до начала монтажа составляется полная и точная схема укладки полов, на которой обозначаются и сами ИК маты и все элементы управления системы. Также обязательно отмечаются места установки терморегуляторов, термодатчиков и прочего оборудования

Важно помнить, что все провода, которые будут идти от системы подогрева, подводятся как раз к терморегулятору

Терморегулятор обычно устанавливается на стене, а чтобы скрыть все провода, рекомендуется проштробить в ней неширокую канавку, в которую и будут уложены коммуникации. Таким образом, они не будут бросаться в глаза, ведь после укладки проводов полость заделывается. При этом провода должны быть помещены в гофрированную трубку.

Терморегулятор теплого пола

Также сначала на бумаге, а потом и на самом полу рисуется схема расположения всех инфракрасных пленок. Эта процедура, помимо удобства при последующем монтаже, поможет и точно рассчитать расход всех материалов – проводов, пленок и т. д. На схеме отмечаются и места подключения всех проводов.

Нюансы при работе с ИК пленкой, которые следует учесть еще до начала монтажа:

  • пленка раскраивается только по четко обозначенным для этого линиям;
  • чтобы было меньше мест соединений отдельных отрезов, пленка должна раскатываться вдоль длинной стены комнаты;
  • между стеной и первой линией пленки должен оставаться зазор – его ширина не может быть менее 25 см;
  • в схему сразу вносятся обозначения мест, где будет стоять мебель (тумбы, шкафы, диваны и т. д.) – под ними пленка не укладывается, что позволит снизить расход материала, да и в будущем в этом месте пол не перегреется, а значит, система не перегорит;
  • каждая полоса ИК пленки укладывается на расстоянии 5 см от соседней;
  • нулевой и фазный провода не должны пересекаться при подключении, поэтому они подключаются только с противоположных сторон пленки;
  • термодатчик должен располагаться в самом прохладном месте в комнате таким образом, чтобы он находился посередине одного ИК элемента;
  • длина одной ИК полосы не может быть более 8 м;
  • подходящее место для терморегулятора – 15 см от уровня пола;
  • отдельные полосы пленки не могут укладываться внахлест или друг на друга.

Схема подключения ИК пола

Монтаж водяной системы с участием подложки

Водяная отопительная система имеет высокий порог устройства. Поэтому чтобы минимизировать высоту помещения, необходимо использовать материал с минимальной толщиной. Процесс монтажа происходит следующим действием:

  1. На подготовленную поверхность укладывают слой гидроизоляции.
  2. На этот слой встык настилают подложку таким образом, чтобы отражающая сторона смотрела вверх.
  3. Швы между отрезками материалов проклеивают металлизированным скотчем.
  4. Далее устанавливается отопительная система.
  5. Трубы заливают стяжкой.

После того как стяжка высохнет, переходят к монтажу напольного покрытия.

Подложка из пробки

Если вы решили сделать качественный и экологически чистый теплый пол, то вспененная подложка под водяной теплый пол может быть заменена на рулонную пробку. Такой вариант будет несколько дороже, чем пенополистирола, но у вас в комнате будут лежать только натуральные материалы, которые гарантированно не выделяют в воздух вредные вещества при повышении температуры. Пробка не менее эффективно отводит тепло, она не боится влаги и нагрузок, приятно пружинит и удерживает свою форму.

Хотите по-настоящему качественный теплый пол? Обязательно постелите под теплоноситель подложку!

Укладка ламината на теплый пол

Мы уже разобрались с тем, что подложку нужно обязательно использовать под теплоносителем. Но есть ли необходимость в ней, если сверху на стяжку будет укладываться ламинат или линолеум? Практика показывает, что укладывать данный материал необходимо. Он сглаживает все огрехи поверхности, защищает ламинат и линолеум от чрезмерного перегрева, создает дополнительный слой шумо-пароизоляции. Тепло, поднимающееся вверх, эффективно рассеивается подложкой по всей поверхности. При ходьбе вы не будете ощущать перепада температуры из-за неравномерно проложенных труб — весь пол будет теплый и комфортный. Пленка надежно защитит вашу комнату от пыли, образовываемой на поверхности стяжки и придаст ламинату дополнительную защиту от “звонкости”.

Ламинат можно уложить прямо сверху на пленку, но лучше разделить материалы подложкой

Как работает теплопередача?

Для того чтобы разобраться в вопросе, стоит ли использовать фольгированный материал в доме, нам для начала необходимо понять, что такое теплопередача, и каковы ее базовые принципы работы. Так вот, передача тепла — это физическое явление, способное протекать всего двумя способами: контактным и через излучение.

Контактный способ обусловлен тем, что предметы или, как говорится в физике, — тела, находящиеся в одной «связке», то есть непосредственно соприкасающихся, постоянно стремятся к уравновешиванию температур. Другим языком, два тела, которые соприкасаются друг с другом, в итоге станут одной температуры.

Конечно, справедливо это только в том случае, если на них не действует внешний источник энергии. В таком случае, этот процесс передачи тепла от более нагретого источника менее нагретому будет проходить постоянно.

Кстати говоря, этот процесс и называется теплопередачей. Мы разобрались, что он неизбежен, а в нашем случае с теплым полом, еще и постоянен. Передача тепла излучением — это когда одно тело более нагрето, чем среда, в которой он расположен. Если это среда воздушная или газовая (а может быть вообще вакуум), то тело излучает определенные тепловые волны — инфракрасное излучение.

Инфракрасное излучение не греет окружающий воздух, а действует лишь на предметы. Вспомните, что будет, если находиться в непосредственной близости к костру? Ваше лицо буквально загорит, словно на солнце. Или вспомните инфракрасные лампы на ножке — эффект один и тот же, лицо начинает гореть, а воздух остается прежней температуры.

Так вот, излучение действует лишь на предметы, а препятствовать теплопередаче может лишь воздушная прослойка, как следует из свойств утеплителей. Чтобы вы лучше понимали целесообразность использования алюминиевой фольги, давайте рассмотрим, как работает обычный, всем нам известный термос.

Его главным элементом является стеклянная колба с двойными стенками. Первая стенка — это обычное стекло, а на вторую напылен тонкий слой серебра — то есть, это обычное зеркало. Так вот, тепло, излучаемое нагретой поверхностью первой колбы, попадает в прослойку вакуума. Он хуже его проводит и отражается от зеркала. Заметьте, не теряется в ней, а отражается.

↑ Особенности укладки подложки под инфракрасный теплый пол

Чтобы пленочный теплый пол функционировал в строгом соответствии с инструкцией, необходимо, чтобы все его элементы были правильно смонтированы.

Теплоотражающую подложку под пленочный пол укладывают отражающей стороной вверх

Это касается в первую очередь подложки под теплый пол:

  1. Подложка под инфракрасный теплый пол может быть выполнена из листов ДВП, из магнезитовой плиты. В этом случае ее стелят непосредственно на стяжку, которая была предварительно накрыта алюминиевой фольгой.
  2. Если подложка под пленочный теплый пол изготовлена в форме полимерной металлизированной пленки, ее укладывают под пленку с инфракрасными резисторами отражающей стороной вверх. Данный материал экологичный, тонкий, гибкий и эластичный.
  3. Изоляцию необходимо уложить сплошным массивом по всей площади. Соединение отдельных полотен выполняется монтажом встык, швы проклеиваются в обязательном порядке скотчем или липкой лентой. Это создаст дополнительную паро- и гидроизоляцию. При необходимости материал можно склеивать.

В заключении хочется подчеркнуть еще раз важность использования подложки при создании современной отопительной системы в своем доме. Именно она даст возможность воспользоваться всеми преимуществами, которыми наделены системы теплых полов

Грамотно утепленный дом сохранит тепло в себе, а не будет отдавать его в окружающую среду.

Значение теплоизоляционной подложки

Изоляционный материал – промежуточный слой между черновым полом и водяным трубопроводом с теплоносителем. Основное назначение подложки – сохранение и переадресация тепловых потоков вверх, то есть, в жилую зону помещения.

Кроме задачи по сохранению тепла, промежуточный слой выполняет ряд не менее значимых функций:

  1. Гидроизоляция. При аварийных ситуациях водостойкая подложка удержит воду, защитит нижние слои подпольного «пирога» и предотвратит протечку воды к цокольному этажу. Кроме того, она исключит поступление паров влаги от стяжки к финишному напольному покрытию.
  2. Теплоизоляция. Прослойка выступает своеобразным барьером между элементами с разной температурой. Иначе, контакт с холодным полом будет способствовать выпадению конденсата и снижению характерных качеств утеплителя.
  3. Равномерность распределения тепла. Подложка минимизирует вероятность явных температурных перепадов – нет чрезмерно теплых или холодных зон. Эта особенность снижает негативное термическое воздействие на финишное напольное покрытие, технику и мебель.
  4. Звуковой барьер. Большинство подкладочных материалов поглощают шумовой эффект от ходьбы по полу и улучшают общую звукоизоляцию помещения.

Подложка смягчает ударные нагрузки на основание, распределяя точечно давление – это способствует сохранению целостности стяжки.

Изоляционная прослойка, благодаря низкой теплопроводности материала, дает теплоотражающий эффект – основной поток энергии тепла устремляется вверх. При отсутствии подложки КПД отопительного контура резко снижается, а счета за энергоресурсы возрастают (+)

При обустройстве водяного пола, подложка обычно укладывается на утеплитель для максимального сохранения тепла – реализуется «эффект термоса», сокращающий теплопотери.

Подклад с бубышками облегчает инсталляцию – можно использовать разные варианты размещения отопительного контура, выбрав оптимальные места для соединения системы и установки контрольных датчиков

Какой теплый пол лучше?

Сегодня существуют различные модели теплых полов. Большой популярностью среди потребителей пользуются не только зарубежные варианты, а и высокотехнологичные отечественные модели. Например, конструкция «Национальный комфорт». Система может быть установлена в любой комнате квартиры. Но, особо ценно данное изделие на кухне и в ванной комнате.

Среди достоинств теплого пола данной фирмы можно отметить:

  • Возможность монтажа под любое напольное покрытие.
  • Конструкция позволяет создавать оптимальное соотношение уровня влажности и температуры.
  • За счет чего достигается здоровый микроклимат в квартире.
  • Приемлемая стоимость.
  • Высокое качество. Изделие выпускается в соответствии со стандартами качества.
  • Безопасность.

Хорошо зарекомендовал себя и теплый пол equation, который отличается высокими эксплуатационными характеристиками, надежностью и безопасностью. Данная конструкция влагостойкая, долговечная. Не зависимо от того, какой марки используется теплый пол, желательно позаботиться о том, чтобы система имела качественную, теплоотражающую подложку. Без нее обогрев вряд ли будет эффективным.

пенополистирол и изоляция из лавсана, отражающая теплоизоляцию Фотография, картинки, изображения и сток-фотография без роялти. Image 128964421.

Пенополистирольная изоляция и лавсановая светоотражающая изоляция. Фотография, картинки, изображения и сток-фотография без роялти. Изображение 128964421.

Утеплитель из пенополистирола и отражающая изоляционная мембрана из лавсана для теплого пола.По полу дома катится вспененный полиэтилен. Мягкая теплая теплоизоляция. Колпачки из пенополистирола отражают тепло. Текстура рулона пены llsanmembrane. Связка напольного покрытия из пенополистирола с теплым покрытием. Керамическая полиэтиленовая мембрана, покрытая пеной. Ремонт полов из лавсана. Натуральный материал, отражающийся на полу.

S

M

L

XL

Таблица размеров

Размер изображения Идеально подходит для
Ю Интернет и блоги, социальные сети и мобильные приложения.
м Брошюры и каталоги, журналы и открытки.
л Плакаты и баннеры для дома и улицы.
XL Фоны, рекламные щиты и цифровые экраны.

3000 x 2000 пикселей
|
25,4 см x
16,9 см |
300 точек на дюйм
|
JPG

Масштабирование до любого размера • EPS

3000 x 2000 пикселей
|
25.4 см x
16,9 см |
300 точек на дюйм
|
JPG

Скачать

Купить одно изображение

6 кредита

Самая низкая цена
с планом подписки

  • Попробуйте 1 месяц на 2209 pyб
  • Загрузите 10 фотографий или векторов.
  • Нет дневного лимита загрузок, неиспользованные загрузки переносятся на следующий месяц

221 ру

за изображение любой размер

Цена денег

Ключевые слова

Похожие изображения

Нужна помощь? Свяжитесь со своим персональным менеджером по работе с клиентами

@ +7 499 938-68-54

Мы используем файлы cookie, чтобы вам было удобнее работать.Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie, как описано в нашей Политике использования файлов cookie

.
Принимать

10+ поставщиков ТЕПЛЫХ ПОЛОВ из 🇷🇺 Россия, Казахстан [2021]

Русский Теплый пол продукт

🇷🇺 ТОП Экспортер Теплый пол из РФ

Фирм-производителей теплых полов Вы много покупаете эту продукцию:

Поставщик

Товар из России

Сетка инфракрасный теплый пол марки «ТЕПЛОПОЛЬ»

.

  • Система (комплекты) «Теплый пол» на основе электронагревательной пленки
  • Система (комплекты) «Теплый пол» на основе пленки
  • Система (и) теплого пола на основе пленки,
  • Системы (комплекты) отопления теплый пол,
  • Системы (комплекты) теплого пола, серия UNIMAT, модели:
  • Системы (комплекты) Теплый пол на основе пленки, модель: CALEO LINE, CALEO GRID, CALEO GOLD, CALEO PLATINUM
  • Система (комплекты) Теплый пол на основа пленочная,
  • ТЕПЛЫЙ ПОЛ ОБОДА ТОВАРНАЯ МАРКА

    Реле проводное 6-ти и 12-ти канальное для системы «Теплый пол», марка ICMA

    Специальные жидкости: теплоноситель Ecofreeze -30 * С, универсальный теплоноситель Multifreeze -30 * С, для теплых полов, модели GF01-100000, GF01-200000.GF01-500000, GF04- 100000, GF04-200000 .GF04-500000

  • Электроприборы для отопления. Теплый пол.
  • Система теплого пола:
  • Нагревательные секции для системы «Теплый пол» на основе тонкого двухжильного кабеля

    Одежда верхняя женская демисезонная и зимняя из хлопчатобумажных, шерстяных, льняных, шелковых, искусственных, синтетических и смесовых тканей, в том числе с утепляющей подкладкой из нетканого наливного синтетического пола

    Туфли мужские повседневные с клеевым и клеевым способом крепления с кожаным верхом на кожаной подкладке, утепляющей подкладкой из натурального и искусственного меха, с подошвой из термопластичного эластомера: сапоги, пол

    Одежда верхняя мужская демисезонная и зимняя из хлопчатобумажных, шерстяных, льняных, шелковых, искусственных, синтетических и смесовых тканей, в том числе с утепляющей подкладкой из нетканого объемного синтетического пола

    Пошив верхней одежды 3-го слоя для мальчиков от 1 года и подростков марки ШАЛУНИ: полукомбинезон, брюки с верхом из плащевки синтетических тканей, утепленные синтетическим утеплителем (100% пол

    Повседневная обувь мужская и женская из кожи, в том числе велюра, сплит-велюра, нубука, лакированной кожи торговой марки FANNO FATTI: сапоги, ботильоны, сапоги, в том числе мокасины, в том числе утепленные, пол

    Одежда верхнего третьего слоя для взрослых из хлопчатобумажных, шерстяных, смесовых тканей, в том числе утепленная синтетическими волокнами, в том числе с отделкой из искусственного меха: плащи, куртки, пальто, пол

    🇷🇺ТОП 20 проверенных поставщиков из России

    Сравнительные товары

  • Термостат для теплого пола
  • системы теплого пола
  • комплекты для теплого пола
  • аксессуары для теплого пола
  • датчики теплого пола
  • Труба для теплого пола
  • Термостат для теплого пола

    Получить актуальную цену на теплый пол

    • Шаг 1: Свяжитесь с продавцами и узнайте о Теплый пол
    • Шаг 2. Получите коммерческое предложение от продавца.
    • Шаг 3. Скажите продавцу, чтобы он отправил вам договор на заключение контракта на обеспечение торговых операций.
    • Шаг 4: Примите договор и произведите оплату.

    Мы можем проверить контрагенты:

    • Уровень транзакции
    • Оценки и отзывы покупателей
    • Последние транзакции
    • Торговая емкость
    • Производственная мощность
    • НИОКР
  • Какой выбрать инфракрасный теплый пол: советы и рекомендации

    В холодное время года основная задача владельцев частных домов, квартир и офисов — обеспечить комфорт в помещении за счет регулирования температуры.И это очень хороший теплый пол. И становится все более популярным вид именно инфракрасные технологии. Потому что мы продолжаем рассматривать все за и против, и определять, какой инфракрасный теплый пол лучше всего выбрать для своего дома.

    Принцип работы и эффективность системы

    Электроэнергия преобразуется в тепло, при этом устройство снабжено термостатами, позволяющими установить необходимую температуру теплого пола.

    Всего система вырабатывает тепловую энергию, которая выделяется в инфракрасном диапазоне.При этом сначала температура повышается на смежных поверхностях, а затем передается воздуху. Таким образом, система становится достаточно низкой.

    Следует отметить, что эффективность системы максимальна, по сравнению с другими типами, что достигается за счет отсутствия поглощения инфракрасного излучения воздухом.

    В итоге, приобретая инфракрасный теплый пол, вы получаете дополнительный источник тепла, который не является основным средством обогрева.

    Среди существующих видов обогрева теплый пленочный пол выделил новое конструктивное решение, лишенное недостатков систем водоснабжения и электроснабжения.При его установке используется удивительно тонкая полимерная пленка, поддерживающая ровность поверхности.

    Виды инфракрасного теплого пола

    Сам материал — это специальные рулоны из термостойкой пленки, в которые герметизируются нагревательные элементы. Но в то же время следует учитывать разные виды отопления. В частности, общие основные представления. Он тоже присутствует в виде рулона, но это не тип пленки.

    Непосредственно сама система представлена ​​в двух формах и классифицируется по типу нагревательных элементов:

    1. биметалл
    2. Углеродная система

    3. .

    Для каждого из них есть свои особенности, которые стоит рассмотреть отдельно. Единственное, что объединяет эти системы, так это их вид — теплый пол, что ведет к такому же принципу монтажа.

    карбоновая система

    Рассмотрим первый тип углеродной системы теплых полов. Система предполагает использование углеродного волокна в качестве нагревательного элемента. Его производство осуществляется с использованием угольной пасты и ряда присадок.

    Также относится к этому типу теплого пола с графитовым покрытием, которое отличается более высокой прочностью и надежностью, а также значительно большим сроком службы.

    В качестве материала пленки использован лавсан, различаются:

    1. повышенной прочности.
    2. Высокий уровень диэлектрических свойств.
    3. Эластичность и прочность.

    Если говорить о нагревательных элементах, то они герметизированы двумя слоями пленки, при этом соединены медные проводники, по которым подводится ток. Большинство соединений выполняется по параллельным цепям, что позволяет не мешать работе других в случае поломки одного элемента.

    Этот тип пола используется не только для горизонтальных поверхностей, но может быть предусмотрен в качестве отдельных нагревательных элементов, таких как окно, зеркало, стены.

    Отделка занимает всего несколько часов, при этом допускается любое сочетание напольных покрытий. Единственным недостатком системы становится ее высокая стоимость. Это связано с дополнительным графитовым покрытием, которое значительно увеличивает стоимость продукции.

    Биметаллический инфракрасный теплый пол

    В такой системе используются специальные нагревательные элементы, которые изготовлены из комбинации двух металлов — алюминия и меди.

    Причина в данном случае — полиуретановая пленка. Дополнительно система отопления оснащена заземлением, что усложняет монтаж и требует подключения АВДТ и УЗО.

    Единственным недостатком системы становится использование под плитку, в остальном можно отметить идеальное сочетание со всеми видами материалов.

    Преимущества и недостатки системы

    А теперь пора рассмотреть преимущества и недостатки использования инфракрасного теплого пола.Отметим, что плюсов у него было намного больше, и мы начнем именно с них.

    Преимущества ИК полов

    1. Пленка для теплого пола имеет явные преимущества, среди которых преобладает простота укладки. Таким образом, установка системы занимает всего несколько часов, поэтому нет необходимости в дополнительном соединении.
    2. Также нельзя забывать о гидроизоляции, особенно, если установка проводится под деревянными балками, ведь здесь применяются самые совершенные технологии.
    3. Теплый пленочный пол крепится без капремонта, без лишних хлопот и согласований. Причем потребители вполне могут сэкономить, заложив всего восемьдесят процентов от общей площади поверхности, но качество нагрева от этого не пострадает.
    4. При этом системы слоев являются наиболее универсальными и совместимы с различными типами покрытий для полов — гранитом, линолеумом, ламинатом, паркетом. Термо имеет максимальную температуру нагрева до +45 С, на напряжение 150 Вт, так как его использование не приводит к деформации деревянных и ламинатных полов.Рассчитать мощность теплого пола по комнатному калькулятору онлайн можно, перейдя по ссылке.
    5. Пленочные теплые полы

    6. обладают отличной гибкостью, система может быть установлена ​​даже в местах нестандартной планировки со сложной внутренней архитектурой — это немаловажный факт универсальности фьюзера.
    7. Конструктивные возможности системы помогают обогревать как горизонтальные, так и вертикальные типы поверхностей, в том числе некоторые элементы интерьера: зеркало, лестницу, стены, потолок, место для домашнего животного.
    8. Пленочный пол устойчив к различным механическим повреждениям благодаря своим свойствам — в случае выхода из строя какого-либо участка, его необходимо заменить, но выход элемента из строя не останавливает всю систему.
    9. Толщина пленки всего 0,3 см, можно использовать на любом грунте, можно избежать создания порога.
    10. Высокий уровень надежности, благодаря наличию специальных узлов, предотвращающих возможность поражения электрическим током.
    11. Сама по себе полностью автономная система, так как в большинстве моделей присутствует функция самонагревания уровней.Таким образом, климат-контроль становится максимально простым.
    12. Дополнительно можно отметить, что инфракрасное излучение положительно влияет на человека.

    Безусловно, следует отметить, что рынок предлагает большое количество систем с разными энергетическими характеристиками. А потому такую ​​систему отопления можно подобрать для любого помещения и для любых целей. Кроме того, индивидуальное внимание, мобильная модель, представленная в виде картин или ковриков.

    Минусы ИК полов

    Теперь пора рассмотреть некоторые слабые стороны системы:

    1. В первую очередь к нему предъявляются высокие требования по качеству, а именно к созданию идеально ровной поверхности, потому что любое падение и неровность могут привести к повреждению.
    2. При установке необходимо соблюдать все обязательные правила и инструкции, любое пренебрежение может привести к разрыву пленки или ее перерасходу.
    3. Использовать теплый пол можно только на открытых участках помещений, т.к. если он предусмотрен в системе мебели, велик риск перегрева и выхода из строя системы.

    Важным аспектом также становится выбор и мощность, поскольку неправильный выбор приводит к постоянной работе системы на максимальной мощности, соответственно ее быстрому отказу.

    Видео:

    Выбор пленочного теплого пола

    Важным вопросом, конечно же, становится, как выбрать инфракрасный теплый пол. А теперь пора рассмотреть все нюансы этого выбора. И ряд факторов, которые необходимо учитывать при выборе:

    1. Тип изоляции.
    2. Материал, в котором будет комбинированное отопление (пол).

    От этих факторов уже будет зависеть выбор типа теплого пола и выбор мощности.

    Для начала обратите внимание на выбор утеплителя. Он направлен на то, чтобы минимизировать потери тепла, становится ровным, а также служить своего рода экраном, отражающим лучи. Таким образом, необходимо подобрать материал, который сможет справиться с поставленными задачами.

    А теперь прямо решаются, некоторые выбирают инфракрасный теплый пол, и для этого мы учитываем советы и рекомендации по выбору системы в зависимости от типа напольного покрытия.

    Укладка плитки

    Первый делается под укладку плитки.В этом случае идеальным выбором станет поворотный ИК-пол. А связующий фактор лежит поверх экрана, отражающего стяжки из фольги. Такой шаг поможет значительно снизить теплопотери и повысить эффективность системы.

    Прокладка под линолеум

    Если в дальнейшем на пол будет производиться укладка линолеума, к выбору типа системы и ее мощности следует подходить ответственно.

    Мощность первого агрегата должна быть менее 150 Вт. При большей мощности нагревательные эффекты могут привести к неготивным последствиям, а именно:

    1. Перегорающая крышка.
    2. Линолеум с коробкой.
    3. Изоляция зловредного газа, а именно газ — фенол.
    4. Павел тоже мог расплавиться или сломаться.

    В этом случае вам следует остановиться на пленочной напольной модели. Эта форма имеет ряд преимуществ, что позволяет быстро и смонтировать ее, не повредив покрытие.

    Как было сказано ранее, теплый пол нельзя укладывать под мебель.

    Ламинат

    Следующим типом становится ламинированное покрытие, которое также очень чувствительно к перепадам температуры.

    Это потому, что все отопительные системы должны иметь непрерывно нагреваемые поверхности, что полностью исключает резкие скачки температуры.

    Есть и более подходящие для пленочного варианта инфракрасного пола, которые полностью удовлетворяют всем требованиям материала, кроме того, позволяют моментальную сборку покрытия. Учтите, что при установке необходимо также проложить защитную ткань, которая защитит систему от царапин и поломок в процессе укладки ламината.

    ковровое покрытие

    К подобному виду покрытия следует отнестись ответственно, ведь само его использование подразумевает создание теплого напольного покрытия.Потому что использование дополнительного отопления должно быть максимально разумным. Нагрев нужно обеспечить всего на несколько градусов.

    Но в свою очередь эта комбинация имеет множество преимуществ, среди которых:

    1. Покрытие не деформируется.
    2. Простая установка.
    3. Минимизация процесса горения пола.

    Выберите производителя

    Для того, чтобы выбрать, какой вид отопления в той или иной ситуации, мы определились, но теперь следует выбрать и производителя оборудования, не в последнюю очередь.

    Сейчас можно отметить несколько десятков производителей данного типа обогревателей, поэтому анализируйте нужную вам продукцию максимально внимательно.

    Кроме того, Марка представляет не только множество компаний, но и выделяет производителей страны, среди которых страны Европы, Китай, Россия и многие восточные страны. В разнообразии предметов можно просто заблудиться.

    Важно то, что то, что вы хотите, при минимальной стоимости, восточные производители легко в этом помогут, но в то же время срок службы у этих не велик.

    Если вы ищете оптимальное соотношение цены и качества, то обратите внимание на отечественных производителей. Что ж, если у вас есть возможность приобрести лучшее, то обратите внимание на производителя «Монокристалл», который в независимом потребительском рейтинге является лидером рынка в этой сфере.

    Также отметим производителя и оптимальный, а именно Caleo . Эта компания — мировые системы, которые относительно недороги, а кроме того, достаточно качественны.

    вывод

    Как видите, есть много нюансов, которые играют решающую роль, в том числе инфракрасный теплый пол лучше выбрать.И у всех систем есть свои достоинства и недостатки, но плюсы существенно компенсируют все недостатки. Для более глубокого понимания предмета предлагаем ознакомиться с рядом видеороликов. И ждем ваших вопросов в комментариях.

    Видео:

    Видео:

    Видео:

    Видео:

    Укладка основания под теплый пол.Подложка под теплый пол: как выбрать? Подложка под теплый пол — фольга. Пробковый материал

    Теплый пол с подогревом в последнее время де-факто становится стандартом при строительстве систем отопления и в многоквартирных домах, и в частных коттеджах. Использование полов с подогревом позволяет создать в помещении максимально комфортную атмосферу.

    Подложка под теплый пол — Фото

    Системы обогрева теплых полов могут иметь разные характеристики и функционировать по разным принципам.При проектировании теплых полов с подогревом можно использовать любые виды отделки полов, поэтому теплый пол с подогревом можно установить в помещении любого назначения: в спальне или в детской, на кухне или в ванной.

    Очень важным элементом в дизайне теплого пола является его подложка. С его помощью значительно повышается эффективность нагревательного контура, будь то электрический нагревательный кабель, инфракрасная пленка или трубы с жидким теплоносителем.

    Основные характеристики

    1. Для того, чтобы точно понимать, какой тип подложки вам нужен — нужно знать, какая подложка нужна в теплый пол.
    2. Итак, упаковка в первую очередь должна обладать отличными теплоизоляционными и гидроизоляционными свойствами. Это должно повысить эффективность системы отопления.
    3. Важным свойством подложки является ее способность отражать тепловые лучи.
    4. Основание должно выдерживать перепады температур, работая в тесном контакте с нагревательными элементами.
    5. Также подложка не должна пропускать водяные пары, образующиеся при нагревании.
    6. Отличным дополнительным свойством подложки станет звукоизоляция.

    Высококачественная основа легка в установке, обладает повышенной устойчивостью к деформации и экологична.

    На этой фотографии показана рулонная подложка под теплым полом, которая снабжена дополнительным световозвращающим слоем с характерным металлическим блеском.

    Особенности монтажа подложки под ламинат на теплый пол

    Одним из самых чувствительных материалов отделочного пола является ламинат.Она изготовлена ​​из дерева, и, как следствие, ей присущи все характеристики деревянной доски, которая имеет как свои достоинства, так и недостатки. При укладке ламината на теплый пол — обязательное условие использования подложки.

    Помимо предотвращения повреждения ламината из-за нагрева — подложка под ламинатом служит еще и звукоизоляцией, не позволяя отделочному напольному покрытию быть слишком «шумным». Минимальная толщина подложки из ламината на теплый пол должна быть не менее 3 миллиметров.В процессе эксплуатации такая подложка несколько уплотняется, не теряя своих изоляционных свойств.

    Пошаговый алгоритм укладки подложки под ламинат на теплый пол

    Рассмотрим порядок укладки подложки из вспененного полиэтилена под ламинат на теплый пол.

    Прежде всего нужно удалить рабочее пространство. Для этого можно использовать обычный веник или пылесос.

    Затем на очищенную поверхность укладываем гальванический прокат.

    Скрученную основу можно закрепить двусторонним скотчем, после чего приступаем непосредственно к укладке ламинатных плит.

    Основание для полов с подогревом с жидким теплоносителем

    При любых конструкциях полов с подогревом основание должно выполнять функции увеличения теплоотдачи нагревательных элементов. В том случае, если вы используете жидкий теплоноситель — то есть мы проектируем теплые водяные полы — ваш субстрат может дополнительно выполнять функции по гидроизоляции поверхности.

    При устройстве водяных полов с подогревом можно использовать такую ​​подложку, которая дополнительно будет основой для монтажа трубопроводной системы теплоносителя. Такая подложка имеет специальные выступы, в промежутках между которыми монтируется трубопроводная система.

    Как правило, такая подложка делается из пенопласта. Один и виды подложек под теплый водяной пол показаны на фото.

    Следует помнить, что в основе хорошей подложки должна быть фольга. В том случае, если у вашей подложки нет слоя фольги, имеет смысл положить на пол отдельно тонкий фольгированный материал, а затем теплоизоляционную подложку.

    Кроме того, при укладке теплых водяных полов может потребоваться дополнительная укладка монтажной арматурной сетки, которая послужит основой для крепления трубопроводной системы.

    В этом случае подложка под теплый водяной пол будет иметь своеобразный «бутерброд», состоящий из слоя фольги, слоя теплоизоляции и слоя армированной монтажной сетки.

    Вариант такой подложки показан на рисунке.

    Подложка под теплый электрический пол

    Подложка под теплый электрический пол по своей конструкции напоминает подложку под теплый пол с жидким теплоносителем.Однако в этом случае дополнительная гидроизоляция поверхности может не понадобиться.

    В этом случае на выровненную и предварительно очищенную поверхность основы ложится слой подложки, который может состоять из комбинированного материала, включающего слой фольги. Далее на поверхность подложки крепится монтажная лента, к которой хомутами крепится нагревательный кабель.

    Укладка подложки под обогреваемый инфракрасный пленочный пол

    При укладке инфракрасного пленочного пола с подогревом также необходимо использовать основу с теплоизоляционными и отражающими свойствами.В этом случае подложка размещается непосредственно под пленкой обогреваемого инфракрасного пола. Помимо рулонной подложки в качестве теплоизолятора можно использовать древесноволокнистую плиту и магнезитовые плиты.

    Если на вашей подложке нет слоя фольги, то из утеплителя и фольги тоже можно соорудить «бутерброд».

    Хорошим выбором в качестве подложки под теплый пленочный пол может стать утеплитель из пенопласта.

    Подложка — Penophol

    Имеет усиленную структуру с воздушными пазухами, которые обладают отличными изоляционными свойствами и слоем фольги, что значительно снижает теплопотери в помещении.

    Подложка со слоем фольги задерживает до 97 процентов тепловых лучей, что значительно повышает эффективность вашей системы обогрева.

    Важные нюансы

    Укладывая основу для теплого пола под любое финишное покрытие, нужно помнить о некоторых важных нюансах.

    1. Прежде всего, обратите внимание на то, что сторона подложки с отражающей фольгой должна быть вытянута вверх.
    2. Носитель следует укладывать стопкой. Чтобы не допустить теплопотери на стыках стыков, полосы подложки лучше всего комбинировать с металлизированной лентой.Это также послужит дополнительной преградой для влаги и пара.
    3. Нагревательные элементы, будь то электрический кабель, инфракрасная пленка или трубопровод жидкого хладагента, должны быть установлены поверх покрытия, отражающего тепловые лучи.

    Теплые полы являются наиболее распространенным способом улучшения температурного режима в помещении, а их эффективность определяется качеством монтажа и выбором сопутствующих материалов. В статье пойдет речь о том, какая должна быть подложка для теплого пола и как правильно провести ее укладку.

    Разновидности системы теплого пола

    Существует две основных разновидности системы теплого пола: водяная и электрическая.

    Вода — состоит из отопительного контура, по которому теплоноситель подается в виде обычной воды или антифриза (в некоторых случаях, когда система работает не круглый год, а исключительно зимой). Чаще всего применяется в частных домах, ведь в многоквартирных домах такая система может быть установлена ​​исключительно с разрешения контролирующих органов.

    Основные причины таких трудностей:

    • невозможность четко контролировать затраты, потребляемые отдельными плательщиками энергии, и, как мы понимаем, никто не позволит вам использовать ресурсы бесплатно;
    • повышенное энергопотребление с риском перегрузки отопительного оборудования (котла).

    Электрические системы отопления вырабатывают тепловую энергию путем подачи электрического тока на нагревательные элементы.

    Нагрев происходит за счет повышенного сопротивления таких элементов, а мощность рассчитывается по формуле Q = IR, где:

    • Q — количество выделенной энергии;
    • I — сила тока, приложенная к нагревательному элементу;
    • R — сопротивление нагревательного элемента.

    Такие полы отличаются используемыми нагревательными элементами: инфракрасной пленкой или обычным кабелем с улучшенной изоляцией. Монтаж несложный, но необходимо продумывать укладку каждого слоя. Важно провести предварительные расчеты мощности такой системы, чтобы не получить этого «зверя», которого не выдержит никакая электрическая сеть.

    Качественное отопление помещений может быть получено, если на каждый квадратный метр приходится около 250 кВт мощности, что в совокупности дает очень важное, почти смешиваемое значение для многих владельцев.

    Таким образом, системы, установленные во многих домах, намного слабее, чем требуется. Разницу в мощности (необходимой и фактической) поможет компенсировать вагонка под теплый пол, имеющая такие параметры, при которых повышается КПД всей системы отопления. Рассмотрим основные параметры таких подложек, чтобы понять, какая подложка лучше под теплый пол и как сделать ее укладку.

    Критерии выбора основания под теплый пол

    Сразу стоит предупредить, что мы будем смотреть на основные параметры выбора подложки, но на рекламу, даже качественную, на такие материалы реагировать не нужно, потому что очень часто она создается для увеличения продаж не продукт высочайшего качества.Красивое фото не говорит об эффективности подложки.

    Набор критериев при выборе подложки следующий:

    1. Материал теплопроводности . Эффективность подложки увеличивается пропорционально снижению ее теплопроводности. На это значение влияют два параметра: материал, из которого сделана подстилка под теплый пол, и его толщина.
      Недавно производители покрыли одну из поверхностей основы слоем фольги, которая позволяет отражать излучаемую энергию (используется в сочетании с самыми теплыми инфракрасными полами) и сохранять до 20-30% тепла.
      Нормы строительных работ не запрещают использование каких-либо современных материалов в качестве подложки под лечебную систему. Поэтому владельцу остается только выбор среди материалов, различающихся физическими характеристиками: прочностью, стойкостью к разного рода ударам и т. Д. Естественно, правильная установка основания и распределение нагрузки также играет важную роль в формировании эффективности конструкции. будущая система теплого пола.
    2. Технологичность .Стоимость монтажа формируется не только из-за характеристик материала подложки, но и из-за сложности его укладки. Есть разные варианты этого индикатора. Проще всего работать с пенополистиролом, слой которого почти никогда не бывает больше 5 миллиметров и обрабатывается обычными ножницами. Высокая эластичность материала позволяет просто укладывать его без подгонки в случае небольших несоответствий между нарезанным ломтиком и площадью обрабатываемой поверхности.Куда более сложные варианты — это фанерные листы, плиты OSP или ДСП и т. Д.
    3. Дополнительные свойства . Многие производители подложек еще на стадии производства маркируют под укладку системы теплого пола и добавляют в их конструкцию специальные выступы, ориентируясь на которые можно закрепить контур отопления. Подобная подложка под теплый водяной пол значительно упрощает процесс укладки, а также повышает эффективность и долгую работу системы. Маркировка не допускает ошибок при укладке, речь идет о соблюдении равных интервалов между ТЭНами или трубками, что обеспечивает равномерный прогрев поверхности.
    4. Стоимость . Этот фактор, естественно, очень важен, но сам хозяин может снизить стоимость основания только при наличии определенных технических навыков и понимания всех особенностей рассматриваемых разновидностей материала.
    5. Экологическая безопасность . Важно знать, что большинство пластиков и смол во время работы образуют различные химические разряды. Поэтому следует заранее определить интенсивность таких разрядов, чтобы понять, будет ли использование субстрата оптимальным в условиях конкретного помещения.Высокая температура теплого пола требует установления повышенных требований к основанию.

    Также есть ряд параметров, которыми любят оперировать продавцы, но на самом деле их не стоит учитывать:

    • Качественная шумоизоляция . Любая подложка, выступающая в роли теплоизолятора, хорошо защищает от проникновения звуковых волн. Причина в том, что потоки воздуха заблокированы, которые, в свою очередь, являются распространителями звука.
    • Хорошая гидроизоляция . Этот параметр бесполезен, потому что в случае с электрическими полами вода не образуется, но если жидкость разливается хаотично, лучше быстрее пройти перекрытие, т.к. в противном случае возникает риск короткого замыкания. Скопившаяся в потолке на слое основания жидкий теплоноситель создаст хозяину квартиры больше проблем. Такую протечку лучше обнаружить раньше, чтобы затраты на ремонтные работы были минимальными.
    • Высокая устойчивость к ультрафиолетовым лучам .Сразу напрашивается вопрос: где под полом находится источник ультрафиолетовых лучей, от которых под теплым полом будет активно защищать светоотражающая подложка и, как вообще, продавец придумал рекламировать свой товар именно таким образом.
    • Цена руб. Очень часто высокая стоимость материала не характеризует его качество с лучшей стороны, а объясняется только тем, что производитель является мировым брендом. Многие хозяева, задумываясь о том, какую подложку выбрать под теплый пол, даже не догадываются о существовании дешевых качественных материалов и тратят деньги на название и логотип.Но и спешить с низкой стоимостью тоже не стоит, ведь очень часто на рынок выпускают материалы ужасного качества и устанавливают на них минимальную цену, чтобы быстрее продавать.

    Итак, когда были определены основные критерии выбора подложки, рассмотрим некоторые особенности ее использования для двух разновидностей системы теплого пола.

    Подложка под теплый электрический пол

    В электрической системе обогрева используются различные подложки из прессованных заглушек, фольговых материалов с отражающими свойствами и большей части вспененных полимеров (TMPRO, термодер).Последние наиболее выгодны, поскольку способны выдерживать большие нагрузки.

    Наибольшую толщину имеют виды экструдированного пенополистирола. Можно использовать такой электрический пол любого типа. Не рекомендуется использовать подложки с алюминиевым покрытием, так как этот слой проводит электричество, а это может быть критичным при утечке на одном из энергетических участков.

    При выборе основания под теплый электрический пол рекомендуется исходить из следующих факторов:

    1. Материал, которым представлен облицовочный настил.Прочность подложки должна увеличиваться пропорционально росту массы наложенных на нее слоев (кроме самой системы обогрева). Например, на ламинат можно уложить любой вспененный полимер, а под плитку или каменное покрытие следует использовать экструдированные материалы повышенной прочности.
    2. Условия работы: новый дом под строительство или ремонт старого помещения. Исходя из технологии укладки электросистемы отопления и особенностей перекрытий, общая толщина «пирога» пола может варьироваться от 3-4 до 10-15 сантиметров.Важность этого параметра в том, что из-за повышенной высоты необходимо обрезать дверные проемы и, конечно же, уменьшить саму дверь. Лучше всего, когда смонтированный пол не мешает открытию и закрыванию двери, но иногда не выходит и приходится вносить корректировки.

    Помните, что вы всегда должны следовать инструкциям производителя или специалистов относительно порядка укладки покупных материалов.

    Подложки под водяной теплый пол

    Водяной контур наружного отопления представлен более сложной конструкцией, потому что при его использовании к конструкции перекрытий должны выдвигаться более серьезные требования.

    Таким образом, основание под трубы теплого пола должно иметь следующие свойства:

    • Высокая механическая прочность . Для соблюдения этого параметра лучше всего использовать подложки из экструдированного пенополистирола, листы фанеры, прессованные плиты из дерева и т. Д. Помимо высокой прочности в этих материалах также отсутствует остаточная деформация.
    • Устойчивость к высоким показателям влажности . Такие материалы можно укладывать повторно, если пришлось проводить ремонтные работы на отопительном контуре.
    • Максимально надежная фиксация отопительного контура . Как упоминалось ранее, на многих готовых подложках создаются специальные крепления. Это упрощает процесс укладки труб для системы обогрева полов. Поскольку все замеры производит сам производитель, ошибиться при укладке владельцу будет очень сложно. Их преимущество в том, что трубы расположены на одинаковом расстоянии, что позволяет равномерно прогреть поверхность. Также соблюдение расстояния увеличивает срок службы оборудования и сводит к минимуму необходимость ремонтных работ с демонтажем системы и основания.

    Прочие нюансы выбора подложки

    Подбирая толщину основания, необходимо ориентироваться не только на тех слоях, которые расположены над ним, но и учитывать теплоизоляционные материалы ниже. Например, использование минеральной ваты позволяет отказаться от толстого слоя вагонки под теплым полом. Если футеровка позиционируется как основной теплоизолятор, то значение ее теплопроводности наоборот следует снизить до минимума.


    Результат

    Только правильно подобранные элементы для полов с подогревом позволят системе работать с максимальной производительностью. Но всегда стоит помнить о затраченных средствах и повышать эффективность за счет разумного распределения мощности. Качественная основа с оптимальными параметрами — важнейший конструктивный элемент. Воспользовавшись этой статьей, любой желающий легко сможет выбрать материал, который сделает дом теплым, комфортным и уютным на долгие годы.

    Даже с теплыми полами в доме может быть холодно и сыро. Вино все — неудачный материал. Во избежание проблем выбирайте подложку для инфракрасного теплого пола вместе с профессионалами. Так вы гарантированно получите согревающий результат.

    Подложка под пленочный теплый пол — основная составляющая производства отопления. Грамотно подобранный пенополистирол или лавсан, технически точно выполненная теплоизоляция неизменно помогает избежать потерь драгоценного тепла.Выбирайте качественную подложку под теплый пол из ИК-пленки. Обязательно учтите его функции:

    • теплоизоляция;
    • гидро- и звукоизоляция;
    • окончательное выравнивание.

    Какой должна быть подложка под теплый пол: особенности укладки

    В зависимости от типа полов выбираются разные материалы. Основные нюансы представлены в таблице:

    Полюс сорта Виды материалов Как работа? Значение
    Электрический Заглушка прессованная техническая Выполнено на уровне 2 Равномерное распределение тепла от кабеля без его перегрева, отвод избытка тепла
    Вспененные материалы Первый — на стадии черновых работ
    Пластины магнезитовые Второй — в финальной установке
    Инфракрасная пленка

    Пенополистирол

    Подложка для инфракрасного теплого пола под ламинат ламинируется только на стяжку, предварительно покрытую пленкой Перенаправление тепла в помещении, отражение ИК-излучения, предупреждение потери тепла 30%
    Полимер Монтаж металлизированного лавсана выполняется на галтели с резисторами.Отражающая боковая направляющая вверх
    Ловева металлизированная Изоляция поставлена ​​полностью, примыкания соединены, образец
    Пластины магнезитовые Нагревательные элементы накладываются поверх световозвращающего покрытия
    Листы LVP Тогда теплоотражающая подложка для инфракрасного пола, ИК-пленка
    Вода Пробка роликовая Слой фольги на полимерной основе Сниженные теплопотери, дополнительная гидроизоляция
    Изоплат
    Пенополистирол экструдированный Неподвижный материал покрытия
    Пенополистирол Выполнить армирующую стяжку водяного пола
    Пленка сформированная
    Ламинат Подложка пленочного теплого пола под ламинат Монтаж выполняется на цементную стяжку между утепленной системой и ламинатом Предотвращение деформации ламинатных панелей, исключение сдавливания из-за люфта
    Рулон полиэтиленовый Используйте тончайший материал до 3 мм, толщина варьируется от 2 до 5 мм
    СИЗ ламинированные

    Выбирая пенополистирол, обратите внимание на саморегулирующиеся замки.С их помощью вы выполните укладку плит из пенопласта легко и удобно. Вам не понадобится дополнительный крепеж, трубопроводная система будет гарантирована в специальных задвижках.

    Подложка для ламината под теплый пол инфракрасный обслуживает одновременно:

    • изоляция;
    • Амортизатор

    • ;
    • защитные ламинатные панели.

    Поэтому выбирайте специализированный материал с повышенной теплопроводностью.

    Как выбрать подложку под теплый пол?

    Выбирайте подложку под инфракрасный пол с хорошими характеристиками, только в этом случае вы правильно устроите систему обогрева.Признаки качественного и безопасного основания под инфракрасный теплый пол:

    • высокий уровень отражения;
    • срок службы более 100 лет;
    • КПД

    • ;
    • отличные показатели тепло- и гидроизоляции;
    • устойчивость к температурным скачкам;
    • простота исполнения;
    • звук и испарение;
    • пожарная безопасность;
    • Устойчивость к деформациям.

    На рынке представлено огромное количество разнообразных утеплителей для утепления электрических и гидротехнических сооружений.К наиболее эффективным и безопасным относятся такие как:

    Группы Материалы Примеры

    Натуральный

    Джут «Межвенты утеплитель джутовый»
    Suberic «Изоспан» д, дм, фб
    «Sedacor» Толщина 10/4/2 мм

    Искусственный

    Подложка LoveVan под теплый пол СИЗ фольга ламинированная «Термоизол», толщина 2-10 мм
    Пенополиэтилен Merilon
    Изоляционная пленка евро изоляция
    Полистирол Пенопласт «Cellon» 2/4/5/8/10 мм
    Пеноизоляция «Стетенфон»
    «Фольгопласт»
    Пенополистирол «Полифом»
    «Изобунд
    Полиенэтилен «Мультифолга» от Valtec
    Пенополиэтилен «Энергофлекс» толщиной 3-5 мм
    Полиуреливинилхлорид Пенополистирол экструдированный «Арбитон Изо-Флор»

    Стоимость теплопроводящей подложки для теплого пола колеблется в пределах 300-900 рублей, все зависит от толщины и производителя.

    Технология укладки: секреты специалиста

    При укладке основания под инфракрасную пленку теплого пола соблюдайте следующий перечень этапов работ:

    • Подготовьте отверстие для термостата.
    • Обеспечьте систему электроснабжения, выбрав удобную розетку.
    • Выполнить теплоизоляционные работы. Используйте светоотражающую теплоизоляцию. Откорректируйте толщину слоя лавсановой основы под инфракрасный теплый пол, она должна быть в пределах 3-5 мм.
    • При укладке изоляции выполнить крепление монтажной лентой, пленкой к стене с термостатом, таким образом вы значительно уменьшите размер провода.
    • Обратите внимание на отступ 10-20 см у стен. Если там установлены обогреватели, например камин, отступите хотя бы на 1 метр.
    • Поместите основание под инфракрасный теплый пол ровно под ламинат, соблюдая плотность материала. Если вы все сделаете правильно, примерное значение будет равно 150г / м2.
    • Четко обозначить стиль пленки на стыках.
    • Используйте системы инфракрасного пленочного обогрева с подложкой.
    • Крышка разрезается только в светлых местах.
    • Обшивка краев дока и крайних сторон.
    • Изолируйте концы пленки, приклейте битумную изоляцию.
    • Поместите провода в теплоизоляцию покрытия.

    Профессиональная работа с учетом типа системы утепления и выбранного материала теплопередающей подложки.

    Закажите консультацию специалиста по правильному выбору и укладке подложки под пленочный теплый пол: инфракрасную, электрическую, водяную.Позвоните или оставьте заявку на сайте.


    Отопление дома теплыми полами приобретает все большую популярность. Эти системы различаются типом нагревательных элементов, что дает возможность сделать выбор для любого дома. Чтобы такая система отопления работала эффективно и надежно, необходимо ее правильно отапливать. Для того, чтобы тепло не зря и под теплый пол проектировали подложку. Он изготовлен из теплоотражающих материалов, что позволит сохранять тепло.

    Выбор материала

    Обычно материалом для нагревательных элементов становятся элементы из полиэтилена или пенопласта

    Вспененная основа.

    полипропилена, которые к тому же покрыты лавсановой пленкой со слоем металлического напыления. Металлизированное покрытие способствует равномерному распределению тепла под напольным покрытием, а сам утеплитель не дает теплу поглощать стяжку.

    Пенопласт под теплый пол имеет низкую степень теплоотдачи, что не позволяет теплу уходить внахлест и стяжку.Температурный предел материала (до 90 градусов) позволяет класть трубы или греющий кабель прямо на пленку. Наряду с прекрасными тепло- и гидроизоляционными свойствами слой такого материала обладает еще и прекрасной звукоизоляцией. Также следует учитывать, что нанесенная на подложку разметка позволит проложить кабель с расчетным шагом, повысит точность работы и достоверный результат.

    Подложка под ламинат

    В настоящее время ламинат является едва ли не самым популярным напольным покрытием: он имеет доступную цену, внешне выглядит как паркет, а его укладка очень проста.Если под ламинатом планируется установка обогрева, необходимо позаботиться о том, чтобы под систему был установлен теплый пол, который поможет защитить дерево от перегрева. В противном случае на участках пола с зазором между ламинатом и основанием образуются спинки, а само покрытие будет сильно стучать.

    Во избежание подобных проблем под ламинат помещается специальная тонкая (2-5 мм) деталь, обладающая повышенной термостойкостью.

    Такой ход позволит не только избежать повреждения плит, но и станет утеплителем, выравнивает возможные перепады высоты и не даст ламинату скрипеть.Эту подложку обычно делают из фольги и кладут под теплый пол, где помимо функций выравнивания ламинат также помогает удерживать тепло.

    Фальцованная подложка для ламината.

    Этот компонент устанавливается между нагревательными элементами и ламинатом. Сами производители деревянных покрытий советуют использовать полиэтилен рулонного типа. Подложка из такого материала хорошо сочетается с бетоном и цементом, плохо подвергается воздействию химических соединений и живых организмов. Но помимо совместимости с финишным полом, основание должно хорошо сочетаться с выбранным типом теплого пола, о котором пойдет речь далее.

    Под теплым водяным полом

    Теплые полы на водной основе достаточно популярны благодаря эффективности работы и простоте укладки. При использовании водной системы водоема необходимо позаботиться о наличии специального слоя. Изготавливается из пенополистирола, чуть реже можно встретить вагонку из пробок или изоляцию.

    Правильная подложка под теплый пол обеспечит подъем теплого воздуха вверх, тем самым сделав работу оптимальной.Благодаря применению высоких технологий в производстве подложки из пенополистирола имеют ряд преимуществ:

    • Обеспечить дополнительную тепло- и звукоизоляцию;
    • Практически не впитывают влагу, пожаробезопасен;
    • Помогает поддерживать тепло, а значит, экономичен и экологичен;
    • Сохраняет структуру и целостность даже при резких перепадах температур;
    • Очень прочный — минимум времени Работа 100 лет.

    Под пленочный (инфракрасный) теплый пол

    К пленочному полу лучше всего подходит подложка для теплого пола от Lavsana — вспененный полиэтилен, имеющий металлический светоотражающий верхний слой.Ловен известен своей удивительной устойчивостью к агрессивным химическим веществам и микроорганизмам, а также устойчивостью к микроорганизмам.
    Подложка размещается непосредственно под ней, что обеспечивает ее большую эффективность за счет уменьшения потока энергии. Лавсановая подложка, которую кладут под теплый пол, поможет не только обогреть комнату, но и сэкономит деньги за счет такой же невысокой жаропрочности.

    Этапы установки

    Для начала необходимо очистить поверхность, которую планируется покрыть нарезанным материалом.После этого кладем пароизоляцию, что отлично позволяет использовать строительную пленку из полиэтилена, необходимо покрыть пол небольшой «заделкой» материала на стены (2-3 см.). Стыки пленки можно заделать обычным строительным скотчем. На стену по периметру всей комнаты наклеиваем демпферную ленту, которая не даст дереву чрезмерно разрастаться. Далее необходимо аккуратно вырезать гладкие полосы подкладки, которые кладут на пол, стараясь друг к другу и у стенок подложки плотно прилегать.

    Извините, ничего не найдено.

    В местах стыков также использовать строительную ленту. Иногда под инфракрасный теплый пол может попасться гофрированная подложка, ее нужно уложить гладкой стороной вверх.

    Секреты монтажа подложек под инфракрасный пол

    Для того, чтобы пленочная система работала правильно, необходимо установить комплектующие максимально высокого качества.

    Правильная укладка подложки теплого пола очень важна, и при работе с ней стоит знать некоторые особенности:

    • Если основание под теплым полом выполнено из ДВП или магнезитовой плитки, ее укрепляют на стяжке, покрытой алюминиевой фольгой;
    • Если он изготовлен из полимерной металлизированной пленки, то он помещается под пленку с инфракрасными резисторами, отражающими сторону вверх;
    • Изоляционный материал укладывается твердой массой по всей поверхности.

    Если для отдельных элементов основы требуется компаунд, он может быть изготовлен с помощью ленты или обычного скотча, который придаст дополнительные паро- и гидроизоляционные свойства.

    Подложка под современный теплый пол очень важна при установке системы. Этот предмет в полной мере испытает возможности систем отопления, и поможет дому удерживать тепло внутри.


    Теплые полы не новшество на строительном рынке.По типу обогревателей делятся на водяные и электрические. Вся конструкция системы представляет собой многослойный пирог, имеющий основу, подложку, нагревательный элемент и финишное покрытие. Каждый «слой» выполняет свою задачу, и чтобы избежать потерь тепла, нужно правильно подбирать материалы. Таким образом, подложка под теплый пол зависит от верхнего напольного покрытия и типа утеплителя. Рассмотрим, как его выбирают для разных систем.

    Видео-презентация подложки для водяного теплого пола

    Зачем нужна подложка в теплый пол

    Подложкой называют материал, уложенный между бетонным основанием и системой отопления.Ее основная задача — не направлять тепло, исходящее от нагревательных элементов, туда, где оно вкладывается. В его доме он просто уйдет в подвал или фундамент, а в квартире — потолок согреет соседей снизу. При правильно подобранной подложке пол прогревается равномерно по площади и 2 р. Быстрее.

    Кроме того, субстрат служит барьером для проникновения холода, влаги и поднимающегося снизу пара, корректирует неровности основания.В многоэтажных домах он обеспечивает высокую звукоизоляцию, поэтому бурная жизнь соседей снизу перестанет мешать вашему отдыху.

    Основные правила выбора

    При укладке теплых полов для основания используются следующие материалы:

    • вспененные полимеры;
    • пенополистирол экструдированный;
    • фолигированные материалы;
    • пробка;
    • пенофол и др.

    Их выбор определяется качеством основания (даже оно есть или нет) и напольного покрытия, на которое планируют поднимать хозяева.

    Водяной теплый пол: выбор основания и особенности его укладки

    Если система самого теплого пола будет работать от труб горячего водоснабжения, основание должно выполнять как минимум 2 функции: отражать тепло и становиться препятствием для протекания воды в событие аварии. Чаще всего при монтаже используется пенопласт высокой плотности (25-35), поверх которого укладывается фольга или фольгированный пенополистирол. Густую пену рекомендуется обрабатывать в тех случаях, когда под полом — неотапливаемые помещения типа подвала или фундамента.Очень удобна специальная пена, на поверхности которой есть «планки». Это упрощает разложение конвейера.

    Если у основания есть поверхность с «бобами», легче зафиксировать все изгибы трубопровода

    Такая основа под водяным теплым полом очень хорошо отражает тепло, но его гидроизоляционные качества нельзя назвать идеальными. Для подвеса всегда создается дополнительный слой гидроизоляции из пленки, уложенной на стены.

    При укладке пленка должна идти по стенам так, чтобы верхняя стяжка могла свободно «играть» под воздействием тепла.Утеплитель не фиксируется, потому что вся система заливается поверх бетонной стяжки. Она даст слой теплоизолятора, не давая ему сдвинуться с места.

    Если монтируется система теплого пола, которая будет работать от электричества, не рекомендуется использовать в качестве подложки материалы, содержащие алюминий (т.е. фольгу). Этот металл отлично проводит электричество, и если где-то в системе нарушатся контакты, то закончится короткое замыкание.

    Следовательно, подложка под пленочный теплый пол может быть из пенопласта (металлизированная пленка), полипропилена, вспененных полимерных материалов, пробки.Также допустимы магнезитовые плиты и ДВП, особенно в тех случаях, когда требуется повышенная звукоизоляция и выравнивание основания.

    Самым простым в установке и дешевым является вспененный полиэтилен, поэтому он наиболее популярен у населения. Но следует учитывать: при частом использовании теплоизолятор начнет деформироваться, поэтому этот вариант лучше точить на дачах, дачных домах, где они временно проживают.

    Наибольший процент сохранения тепла дает пена.В его основе все тот же пенополиэтилен, который сверху подсвечивался полимерной пленкой с металлическими нитями. Пленка служит преградой для утечек тепла и не дает полиуретелиену нагреваться и деформироваться.

    Рулоны пенопласта скрепляются между собой металлизированным скотчем

    Выбираем подложку по финишному покрытию

    • Подложка для ламината под теплый пол

    Ламинат требует от пола чрезвычайно гладкой поверхности.Поэтому для исправления недостатков стяжку лучше заточить на мягком основании. Это могут вспененные материалы, но наиболее подходящим для структуры ламината считается пробковое покрытие. Он бывает в рулонах или тарелках и создается из прессованной крошки пробкового дуба. Рулонный вариант предпочтительнее, так как при укладке будет меньше отходов. Пробка не подвержена деформации и не дает усадки.

    Если в качестве финишного покрытия выбран линолеум, подложка под инфракрасный теплый пол должна быть твердой.Это позволит избежать вмятин на полу от тяжелой мебели или каблуков, потому что ДВП сделает покрытие пола более прочным.

    У прочной и влагостойкой плитки есть большой минус: она холодная. Поэтому теплый пол должен максимально его утеплять. Лучше всего под пол воды положить пенополистирол фольгированный, а под электролавсановое металлизированное покрытие. У них наименьшие тепловые потери.

    При установке подложки соедините пластины или рулоны скотчем или клеем.Нельзя использовать материалы разной толщины!

    Пленочный обогреватель для дома и дачи

    Пленочный инфракрасный обогреватель — это устройства, предназначенные для местного или общего обогрева жилых помещений и состоящие из нагревательных элементов, пленки и фольги, излучающих инфракрасное излучение.

    Нагревание осуществляется за счет инфракрасного излучения, полезного для человека. Такой прибор можно использовать при начальной температуре воздуха не ниже -40 градусов, то есть работает практически без температурных ограничений.

    Еще одной особенностью этих устройств является то, что они часто выполняются в виде картин и поэтому, приобретая настенный инфракрасный пленочный обогреватель в виде картины, вы одним выстрелом убиваете двух зайцев, а именно получаете качество отопление и дополнительный элемент дизайна вашего помещения.

    Видео: Настенный пленочный нагреватель в виде картинки

    Пленочный нагреватель в сборе

    Пленочный нагреватель имеет простое устройство, напоминающее двойной сэндвич. Металлическая фольга, представляющая собой резистивный слой, с двух сторон упакована лавсановой термостойкой пленкой.Поверх пленки кладется еще один слой алюминиевой фольги с пленкой. Внутри этого бутерброда вставлены нагревательные элементы. В этих обогревателях используются датчики температуры, которые при достижении желаемого предела нагрева отключают систему, а когда они опускаются до заданной минимальной температуры, они снова включаются. Этот датчик позволяет значительно экономить электроэнергию.

    К этой отопительной системе можно добавить дополнительные локальные регуляторы температуры, с помощью которых можно запрограммировать температуру на день.Тогда, например, в ваше отсутствие не будет работать инфракрасный обогреватель на настенном обогревателе, но перед приездом он включится и начнет нагреваться.
    Конечно, такие программируемые термостаты стоят дороже обычных, но они значительно повышают уровень комфорта. Толщина всей этой конструкции не более 0,5 мм.

    Принцип действия пленочного обогревателя

    Все гениальное просто, это словосочетание с успехом применимо к пленочным инфракрасным обогревателям, принцип действия которых достаточно прост.Электрический ток от нагревательных элементов распространяется через резистивный слой, нагревая его до определенной температуры.

    Это тепло передается алюминиевой фольге, которая производит излучение. Испуская инфракрасное излучение, обогреватель передает тепловую энергию всем находящимся в помещении предметам. А предметы отдают тепло в комнату.

    Этот принцип вторичного распространения тепла очень похож на естественное солнечное нагревание.

    Тепло очень равномерно распределяется по помещению, и работая таким образом, пленочные инфракрасные обогреватели обладают очень высокой эффективностью.Вообще инфракрасное излучение очень полезно человеку, помогая бороться, например, с простудой и болезнями желудка.

    Монтаж пленочного обогревателя

    Для установки пленочного обогревателя на стену, пол или потолок не требуется применения каких-либо специальных навыков, но необходимо учитывать основные правила:

    • Обогреватель необходимо размещать на сухом, ровном поверхность.
    • Раскрой производится только по линиям, указанным производителем.
    • Не подключайте блок питания к ТЭНу, свернутому в рулон.
    • Максимальная длина пленки не должна быть более 8 м., А расстояние между панелями не должно быть менее 5 мм.
    • Пленочный нагреватель нельзя сгибать под углом более 90 градусов.
    • Крепление к стене производится с помощью строительного степлера или специальных креплений. Запрещается использовать в качестве крепежа саморезы или гвозди.
    • Не рекомендуется проводить монтаж при минусовой температуре и повышенной влажности.

    Монтаж пленочного нагревателя происходит в следующем порядке.Сначала установите на подготовленную поверхность светоотражающий экран из фольги. Полосы нахлестываются до 3 см и заклеиваются специальной лентой из фольги.

    Затем помещаем ТЭНы в пленку и подключаем питание. Провода должны быть скрыты. После этого монтируем термостат и тестируем систему. Перед установкой необходимо внимательно прочитать инструкцию, ведь при установке у каждого производителя могут быть свои нюансы, и очень важно их учитывать.

    Виды

    Пленочные обогреватели бывают трех типов:

    1. напольные;
    2. стенка;
    3. потолок.

    Пленочный обогреватель на стену считается самым неэффективным из-за особенности распространения тепла. Ведь теплый воздух поднимается вверх и это существенно ограничивает площадь обогрева.

    Поэтому, как основной вид отопления помещения они не подходят, а как дополнительное, применяются повсеместно.

    Пленочные потолочные инфракрасные обогреватели более эффективны. Инфракрасное излучение направлено вниз и нагревает предметы, от которых тепло равномерно распределяется по комнате.Их можно монтировать практически на любое покрытие потолка и их установка не доставляет дополнительных неудобств, как может показаться на первый взгляд. Кроме того, несомненным плюсом такого утеплителя является отсутствие риска случайного повреждения.

    Если вам интересно, как выбрать пленочный обогреватель для дачи, то для этой цели потолочный вариант подойдет как нельзя лучше.

    1. Во-первых, отсутствие вышеперечисленных квартир исключает возможность подтопления и порчи такого оборудования.
    2. Во-вторых, большая площадь обогрева не требует использования дополнительных систем обогрева.

    К очевидным недостаткам таких покрытий можно отнести нагревание бытовой техники и невозможность использования, при высоте потолка более 3,5 м. В этом случае резко возрастают затраты на отопление, и он становится менее эффективным.

    Напольное покрытие монтируется под любое финишное покрытие. Главное преимущество — отсутствие воздействия на бытовую технику.Недостатком является нежелание находиться под тяжелой мебелью из-за возможности ее повреждения.

    Основные преимущества и недостатки пленочных инфракрасных обогревателей

    Преимущества следующие:

    • Положительный эффект на здоровье. Особенно это заметно зимой, в отсутствие солнца, когда инфракрасное излучение компенсирует отсутствие естественного света и компенсирует все потери организма, связанные с этой проблемой.
    • Простая установка.Например, стеновая панель пленочного обогревателя, монтируется легко и быстро. Причем сделать это можно самостоятельно, без участия специалистов, но внимательно прочитав инструкцию. То же можно сказать и о потолочных и напольных агрегатах.
    • Длительный срок службы. От 25 лет и старше. Не требует обслуживания благодаря конструктивным особенностям и простоте устройства.
    • Низкие финансовые затраты. Само оборудование отличается невысокой стоимостью, к тому же установка и последующая эксплуатация не могут нести никаких финансовых затрат.
    • Пожарная безопасность. Обычно поверхность обогревателя имеет температуру не более 80 градусов, что является безопасным пределом.
    • Отсутствие шума и высокая экологичность. Работа этого обогревателя не вызывает шума, к тому же при нанесении инфракрасной пленки не происходит высыхания и выгорания кислорода.

    Основные недостатки пленочных нагревателей:

    • Быстрое охлаждение после отключения. Если читать отзывы о пленочных обогревателях, то это один из основных недостатков, озвученных потребителями.
    • Слабый нагрев. Некоторые покупатели отмечают низкое качество отопления. Хотя это может относиться к пленке небольшой площади, висящей на стене. Если полностью покрыть потолок или пол, то такой проблемы не наблюдается.
    • Отопление бытовой техники. Этот недостаток характерен для потолочного инфракрасного обогревателя.
    • Невозможность обработки поверхности. При использовании таких обогревателей есть некоторые ограничения в оформлении помещения по желанию.

    Видео PLEN heating

    Что такое ПЭТ-пластик? | Основы

    ПЭТ-пластик | Введение

    Прежде чем мы обсудим все тонкости ПЭТ-пластика, у вас может возникнуть вопрос, что означает ПЭТ-пластик.ПЭТ — это сокращение от своего химического названия: полиэтилентерефталат.

    ПЭТ часто обозначают аббревиатурой ПЭТФ, ПЭТГ, АПЕТ, ПЭТФ или ПЭТ-П. Подобно тому, как папиросная бумага обычно называется «Kleenex», полиэтилентерефталатный пластик может называться торговыми марками Dacron (США), Terylene (Великобритания) или Lavsan (Россия).

    ПЭТ обладает многими свойствами, которые делают его востребованным для широкого спектра применений. По внешнему виду ПЭТ прозрачный и прозрачный. Он несколько гибкий, но при этом прочный и не рвется.Он легкий и его легко формовать в расплавленном состоянии.

    ПЭТ использует

    В вашем доме почти наверняка есть много продуктов из ПЭТ. Его часто используют для изготовления бутылок с водой, контейнеров для шампуня, бутылок из-под газировки и пластиковых стаканчиков. Во многих тканевых изделиях также используется ПЭТ в виде полиэстера.

    Дополнительные приложения для ПЭТ включают:

    • Контейнеры для микроволновой печи
    • Контейнеры для заправки салатов
    • Контейнеры для арахисового масла и приправ
    • Контейнеры для витаминов
    • Ламинирование солнечных панелей
    • Рычаги стеклоочистителей для автомобилей
    • Крышки автомобильных двигателей
    • Держатели автомобильных фар

    Можно ли повторно использовать пластик ПЭТ?

    Да! ПЭТ на 100% пригоден для вторичной переработки.Это наиболее часто перерабатываемый пластик в мире. Его можно просто промыть и расплавить для использования в продуктах более низкого качества или гидролизовать до мономеров, которые очищаются и повторно полимеризуются для получения нового пищевого ПЭТ. На видео ниже показан еще один популярный метод переработки ПЭТ — превращение его в одежду из полиэстера.

    По состоянию на 2017 год около 29,2% ПЭТ-пластика перерабатывается в США. Если вы хотите переработать свои собственные пластиковые изделия из ПЭТ, вы можете определить материал ПЭТ, посмотрев на цифру 1 внутри непрерывных стрелок.

    Хотя вторичное использование является предпочтительным методом утилизации ПЭТ, его безопасно вывозить на свалку. Он не разлагается сам по себе, поэтому он не будет загрязнять окружающие территории, хотя японские ученые недавно обнаружили вид бактерий, способных быстро разрушать пластик ПЭТ.

    Краткая история ПЭТ-пластика

    Calico Printers Association первоначально разработала ПЭТ в своих лабораториях в Великобритании. Впервые он был приготовлен в 1940 году во время исследования фталевой кислоты. В 1941 году они получили патент на свои работы.

    Впервые ПЭТ в Северной Америке использовала в середине 1940-х годов группа ученых DuPont.

    К концу 1950-х годов из ПЭТ можно было превратить ПЭТ-пленку. Позже, в 1970-х годах, ПЭТ использовался многими способами, которые мы видим сегодня. Например, в пластиковых бутылках.

    Наука и создание ПЭТ

    ПЭТ-пластик получается в результате полимеризации терефталевой кислоты и этиленгликоля. Два материала нагревают вместе с помощью катализаторов в низком вакууме с получением расплавленного ПЭТФ.По мере того, как жидкость становится более густой, полимерные цепи растут. Реакция останавливается, когда достигается желаемая длина полимерной цепи.

    Производит тонкие нити ПЭТ, которые экструдируются и охлаждаются. Пряди нарезают на гранулы, которые можно переплавить и растянуть позже, чтобы получить желаемый материал. На видео ниже показан процесс перехода от гранул к пластиковым бутылкам (перейдите к 28 секундам).

    Химическая формула ПЭТ: (C10H8O4) n. Имеет плотность 1.38 г / см3. Он плавится при 482 ° F и кипит при 662 ° F.

    Часто задаваемые вопросы о ПЭТ-пластике

    Безопасен ли пластик ПЭТ?

    Да! ПЭТ безопасно используется с 1940-х годов. Согласно FDA, полиэтилентерефталат можно безопасно использовать со всеми видами продуктов питания и напитков. Многочисленные исследования и тесты подтверждают решение FDA маркировать ПЭТ как безопасный для пищевых продуктов. Он НЕ содержит BPA.

    Что означает ПЭТ-пластик?

    ПЭТ-пластик — это прочный, прозрачный пластик, обычно используемый для упаковки пищевых продуктов, пластиковых бутылок и бытовых контейнеров.Его химическое название — полиэтилентерефталат. Он обозначен цифрой 1 в кружке с символом утилизации.

    Не содержит ли ПЭТ-пластик BPA?

    Да! ПЭТ-пластик полностью отличается от БФА. Хотя они используются для изготовления аналогичных продуктов, ПЭТ-пластик не содержит BPA.

    Будущее ПЭТ

    В ближайшем будущем у ПЭТ светлое будущее. Это дешевый и легкий материал, имеющий множество применений. Он обеспечивает безопасность продуктов питания и напитков во всем мире, производит отличную одежду и даже помогает в борьбе с малярией.

    Долгосрочное будущее во многом зависит от того, как будет решена проблема пластикового загрязнения. Будем ли мы продолжать засорять наши океаны и леса пластиком? Могут ли достижения в области науки и техники еще больше улучшить процессы переработки? Будет ли расти популярность PLA как более экологически чистого решения? Время покажет!

    Электрические теплые полы | Lawsons

    Что такое электрические теплые полы?

    Полы с подогревом предлагают альтернативу традиционным радиаторам и продолжают оставаться популярной функцией для многих домовладельцев по всей Великобритании.Как люди, мы стремимся к большему удобству в нашей жизни, и решение установить теплые полы в наших современных домах преобладает. Есть два основных типа систем, доступных домовладельцам, рассматривающим пол с подогревом, включая газовые (влажные) и электрические системы подогрева полов. Как правило, система, которую вы можете выбрать, будет зависеть от плана вашего дома и источника тепла.

    Электрический теплый пол является более распространенным и имеет многочисленные преимущества для конечного пользователя, такие как экономичный и простой процесс установки и менее затратный в эксплуатации по сравнению с системами, работающими на газе.

    Проще говоря, в электрическом напольном отоплении для обеспечения тепла используются электрические провода, проложенные под полом. По проводам пропускается электрический ток, который нагревается. Затем это тепло передается через пол в комнату наверху, обеспечивая комфортное тепло прямо под нашими ногами в зимние месяцы.

    6 фантастических преимуществ электрического теплого пола:

    • Повышенная эффективность вашего отопления

    Электрический теплый пол устраняет холодные точки, равномерно распределяя тепло по комнате и обеспечивая теплоту от пола вверх.

    • Электрический теплый пол дешевле в эксплуатации, чем традиционный обогрев

    Электрический теплый пол очень эффективен и работает при более низкой температуре по сравнению с конвекционным отоплением. Это позволяет вам установить термостат на более низкую температуру и в конечном итоге сэкономить ваши деньги на счетах за электроэнергию.

    • Он быстро нагревается и быстро реагирует.

    Вам не нужно оставлять электрические полы с подогревом включенными на длительное время, чтобы они сохраняли тепло вам и вашему дому, в отличие от водяных полов с подогревом и конвекционного отопления.Электрические полы с подогревом очень отзывчивы и работают по запросу, они быстро нагреваются, когда вам это нужно, и вы можете выключить их, когда нет.

    • После укладки электрические полы с подогревом не нуждаются в обслуживании

    При правильной установке электрические полы с подогревом не требуют обслуживания, поэтому убедитесь, что во время установки ваша электрическая система отопления установлена ​​правильно и профессионально.

    • Улучшите качество воздуха в вашем доме

    В отличие от системы центрального отопления, полы с подогревом не создают в воздухе конвекционных потоков.Это означает, что пыль и аллергены не циркулируют по дому.

    • Прощай, традиционные радиаторы и привет, больше места на стене

    Поскольку источник тепла находится под полом, нет необходимости в неприглядных радиаторах, которые раньше могли занимать важное место на стене. Вы можете украсить стены как хотите, не обращая внимания на радиаторы отопления. Более того, больше места на стенах особенно важно в ванных комнатах, где пространство чаще всего ограничено.

    Вы все еще рассматриваете возможность электрического теплого пола? Почему бы не ознакомиться с нашим широким ассортиментом систем теплого пола, подходящего для любой комнаты, отделки пола и содержания.

    Ватт и вольт ампер: В чем разница между ВА и Вт — Ответы на вопросы

    Мощность электроустановок. Вольт-амперы (ВА) и Ватты (Вт). В чем отличие?

    Многие не раз замечали, что мощность одних электроустановок указывается в ваттах, а мощность других электроустановок — в вольт-амперах. В данной статье мы объясним в чем разница между этими двумя единицами измерения.

    На большинстве бытовых электроприборах мощность указывается в ваттах. Данная характеристика говорит нам о величине активной мощности электроприбора. Активная мощность — это мощность, которая непосредственно совершает полезную работу. Один ватт — это мощность, при которой за одну секунду совершается работа, равная одному джоулю. Именно эту мощность мы приобретаем у коммунального предприятия. Казалось бы, все просто. Электроустановка получает электроэнергию и перерабатывает ее в другие виды энергии — механическую, тепловую и т.д. Однако, на деле, большинство электроустановок помимо активной мощности потребляют или генерируют реактивную мощность. Реактивная мощность — это мощность, которая не совершает непосредственно полезной работы, но необходима для нормальной работы электроустановки. Например, в работе трансформатора, передача электроэнергии с первичной обмотки на вторичную осуществляется с помощью электромагнитного поля. Для создания этого электромагнитного поля и используется реактивная энергия. Если пренебречь различными незначительными потерями на магнитопроводах, то можно сказать, что реактивная мощность постоянно присутствует в сети и не требует дополнительного расхода ресурсов при генерации. Однако при этом она оказывает значительное влияние на пропускную способность электросети. При большой составляющей реактивной энергии, не смотря на полезную активную мощность, приходится дополнительно увеличивать сечения кабелей, мощность трансформаторов и т. д. Естественно это приводит к дополнительным финансовым затратам.

    Из активной и реактивной мощности состоит полная мощность. Именно она и измеряется в вольт-амперах. Полную мощность переменного тока можно найти умножив действующее значение силы тока в приемнике и напряжение на зажимах электроприемника. Очень часто полную мощность называют кажущейся, так как подразумевается, что не вся она участвует в совершении полезной работы. Более подробно о том, что такое активная, реактивная и полная мощности вы можете прочитать в соответствующей статье на нашем сайте.

    какая между ними разница, как они обозначаются, как перевести вольты в ватты

    Основными единицами измерения, регламентирующими показания электрического тока, являются ватт и вольт. Во всех руководствах по эксплуатации и паспортах эти показатели присутствуют.

    Что такое ватт и вольт

    1 вольт равен единице напряжения, созданного электрическим током, на концах проводящего устройства, предназначенного для тепловыделения мощностью в 1 ватт при постоянной электротехнической характеристике, проходящим через проводник. Характеристика вольта также определяется как разность потенциалов между двумя измеряемыми точками, при передвижении заряда в один кулон из точки А в точку В, когда требуется выполнить работу величиной в 1 джоуль.

    Вольты, ватты и амперы

    1 Вт – показатель мощности, при котором за секунду выполняется работа равная 1 Дж. Получается, что Вт считается производной от двух величин. Мощность и напряжение имеют соотношение:

    1Вт = 1В*1А

    Формулы

    Чтобы иметь представление, что такое мощность, необходимо мыслить логически. Если считать, что это просто сила, такое заключение будет неверным. Чтобы правильно дать оценку физической величине, достаточно знать, что мощность является скоростью, с которой устройство потребляет энергию.

    К примеру, лампа может давать яркий либо тусклый свет, зависит от того, с какой скоростью потребляется энергия. Если яркость выше, то расход больше, и наоборот.

    Внимание! Показатель мощности распространяется на все электрические приборы, но она не всегда связана с электроэнергией. Это основное различие показателей.

    Основные величины тока

    Мощность также бывает:

    • Тепловая – определяется по температурным параметрам.
    • Электрическая – показатель учитывается в электрических приборах, в том числе в лампочках.
    • Механическая, определяемая по количеству лошадиных сил.

    Все перечисленное относится к физическим характеристикам.

    Как они обозначаются

    Вт – это ватт или вольт, некоторые затрудняются ответить. Обозначение Вт отмечалось уже в позапрошлом веке в Великобритании. Название мере было дано в честь знаменитого ученого, идеолога промышленной революции, Джеймса Ватта, который был также создателем первого парового двигателя.

    Множество лет он потратил на изучение этого показателя и для измерения использовал лошадиную силу.

    Вольт – единица, названная в честь великого физика Алессандро Вольта. Вольт определяется как разница напряжений или потенциалов на концах проводника, а также между токопроводящими участками цепи.

    Обозначение величин:

    • Вт – ватт
    • В – вольт.

    Это принятая аббревиатура (сокращение) в международной системе.

    Какая разница между Вт и В (В и А)

    Чем отличается вольт от показателя ампера: Вольт – единица измерения напряжения, а ватт – мощности. В – это разница, создаваемая в электрическом потенциале на линии провода, когда ток с силой в 1А рассеивает единицу мощности, то есть напряжение. Определение напряжения заключается в том, что это потенциал электричества между разными точками. Наряду с этим он используется, чтобы обозначить разницу потенциальной энергии электрического заряда между точками. Источник энергии – это напряжение, представляющее затраченную или потерянную энергию.

    О мощности

    Внимание! Напряжение гипотетически напоминает давление, создаваемое в цепи и проталкивающее электроны.

    На двух путях должно быть обеспечено прохождение тока. Эта характеристика считается общей энергией для перемещения заряда. Определение напряжения основано на том, что отрицательные заряды притягиваются к высоким показателям, а положительные – к низким.

    Вт – скорость выполнения работы. Скорость поддерживается на уровне 1 метра в секунду против постоянной силы противодействия в 1 ньютон. Если рассматривать относительно электромагнетизма, единицей считается скорость выполнения работы при прохождении 1 ампера через разность потенциалов показателем в 1В. Ватт – это мера мощности.

    Мощность

    Мощность – это энергический поток, с которым осуществляется потребление энергии. Бывает, что в описании прибора встречается вместо кВт – кВА. Чтобы определить это значение, следует знать, что измеряется в кВА.

    На выполнение работы полностью энергия не затрачивается, а напротив:

    • Одна из фракций становится активной, то есть выполняет работу либо трансформируется в иную форму.
    • Другая фракция реактивная. Энергия направляется в электромагнитное поле.

    Внимание! Эти величины разные, несмотря на одинаковую соразмерность. Чтобы не допускать путаницы, показатель измеряется не в ваттах, а вольт-амперах.

    Механическая мощность

    Какое напряжение измеряется в вольтах и ваттах

    Напряжение в ваттах или в вольтах измеряется по индивидуальным критериям. Измерения напряжения осуществляется в Вольтах, а на чертежах обозначается буквой V. Напряжение замеряется прибором – вольтметром. Последние устройства могут быть:

    • Аналоговыми.
    • Цифровыми.

    Более точными являются первые.

    В портативные устройства встроены вольтметры, и этим инструментом пользуются электрики. Аналоговые приборы установлены на электрических панелях: распредщиты и генераторы. Новейшее оборудование поставляется в комплекте с цифровыми счетчиками.

    Величина напряжения в соответствии с международными стандартами устанавливается:

    • Киловольт – кВ.
    • Милливольт – мВ.
    • Вольт – В.
    • Мегавольт – МВ.
    • Микровольт – мкВ.

    Замеры напряжения

    Важно! В ваттах (киловаттах) измеряется мощность. Эта величина связана с напряжением прямо пропорционально, а также с величиной силы тока. Основное отличие – это обозначение установленных показателей, согласно системе измерений.

    Как перевести вольты и ватты и наоборот

    Чтобы правильно выполнить задачу, связанную с переводом вольтов в ватты, можно руководствоваться следующим алгоритмом:

    • В руководстве по эксплуатации электроприбора нужно найти значение мощности. Зачастую компании указывают эту величину в вольт-амперах. Это обозначение показывает максимальное количество потребляемой электроэнергии. Так оно приравнивается к значению мощности.
    • Определить КПД источника питания по особенностям конструктивного исполнения и количеству подключенных к нему приборов. Как правило, этот коэффициент устанавливается в диапазоне от 0,6 до 0,8.
    • Перевести вольтамперные показатели в Вт: узнать активную мощность энергетического оборудования, предназначенного для снабжения бесперебойным питанием.

    Важно! Вычислить количество ватт достаточно перемножением вольт-ампер на КПД.

    Наглядное изображение напряжения и тока

    • Перевод из Вт в В проходит по обратной схеме: ватты нужно разделить на коэффициент полезного действия.

    При выборе источника питания от завода-изготовителя не всегда бывает понятно, сколько мощности выдает прибор. Поэтому рекомендуется изучить технические параметры, указанные в инструкции, чтобы осуществить корректный перевод из одной величины в другую.

    Разница между ВА и Вт? . Статьи компании «ТОО «КазГерм-Проект»»

    Так почему же, указывают мощность и в Вольт-Амперах (ВА) и Ваттах (Вт)?

    Активная мощность ИБП измеряется в Ваттах (Вт), а полная или номинальная мощность ИБП измеряется в Вольт Амперах (ВА).
    Вольт-ампер (ва) / Киловольт-ампер (кВА) – единица мощности переменного тока и рассчитывается как произведение действующих значений тока в цепи (в амперах) и напряжения на ее концах (в вольтах).

    Ватт (вт) / Киловатт (кВТ) – мощность, при которой за 1 секунду совершается работа равная 1 джоулю. Ватт измеряется мощностью постоянного электрического тока силой 1 А при напряжении 1 вольт.

    Только часть полной мощности ИБП (в ВА) участвует в совершении работы. Остальная мощность переходит в тепло. 
    Исходя из выше сказанного, полная и активная мощность – разные физические величины.

    Cos «фи» или коэффициент мощности это отношение активной мощности к полной. Его максимальное значение равно единице. 
    Пример: 
    Полная мощность ИБП APC Smart-UPS RT 5000 ВА 230 В (SRT5KXLI) равна 5 кВА, а активная 4,5 кВт. Коэффициент мощности ИБП равен 0,9. Следовательно, использовать данный ИБП необходимо с нагрузкой не более 4,5 кВт.

    На самом деле, все что действительно нужно знать, это что у электронных устройств, таких как компьютеры и ИБП, номиналы в ваттах и ВА могут значительно отличаться. Причем последний всегда больше. Отношение двух номиналов называют «коэффициентом мощности» и записывают обычным числом (например, 0,8) или процентом (80%). Именно этот коэффициент важен при выборе ИБП для конкретных целей.

    В линейке АРС Schneider Electric Smart UPS On-Line последнего поколения реализован ряд новаторских возможностей, призванных обеспечивать максимально эффективное использование энергии. Модели номиналом 6 кВА (6000 ВА) и больше имеют единичный коэффициент мощности, то есть и ваттах номинал у них такой же (6000 ВА соответствует 6000 Вт). ИБП Smart-UPS On-Line этого поколения меньших номиналов имеют коэффициент мощности не ниже 0,9. И всей линейке присвоен рейтинг Energy Star™.

    Разница между значениями 0,8 или 0,9 и единицей (1,0) может показаться не такой уж большой; однако если учесть, что дополнительные ватты позволяют защищать дополнительные нагрузки и сочетаются с большей продолжительностью автономной работы, нетрудно видеть, что новое поколение Smart-UPS On-Line обеспечивает повышение уровня готовности при экономии средств.

     

    Вольт и ватт: в чем разница?

    Люди часто путают единицы измерения тех или иных физических величин, особенно если они похожи по звучанию и употребляются в одной и той же области. Так и происходит с вольтами и ваттами. Эти единицы хоть и обе относятся к электротехнике, но измеряют разные ее параметры. Ни одна из этих единиц не входит в международную систему единиц (СИ), но они обе являются стандартными и общепринятыми.

    Отличия

    В ваттах (Вт) измеряют мощность. При мощности в 1 Вт за электрическим током за секунду совершается работа в 1 джоуль. Соответственно, ватт – единица производная от других единиц. Мощность прямо зависит от напряжения и равна его произведению с силой тока, поэтому вместо ватта зачастую употребляется вольт·ампер.

    Вольт (В) характеризует напряжение (либо разницу электрических потенциалов или электрического потенциала и электродвижущей силы, что, по сути, является одним и тем же). Это величина того электрического напряжения, которое необходимо на концах проводника, чтобы при силе постоянного тока в 1 ампер устройству с мощностью 1 ватт выделилось количество теплоты. Иная характеристика для этой единицы – разность электропотенциалов в двух точках, для перемещения заряда в 1 кулон между которыми потребуется совершение работы в 1 джоуль.

    Ток – это движение заряженных частиц по какому-то проводнику из области большего потенциала в область меньшего. И разница в потенциалах между двумя точками – это и есть напряжение на этом участке.

    Однако все эти объяснения достаточно мудреные. Суть этих единиц будет несколько проще понять на аналогии, сравнив электричество с рекой:

    • Напряжение в вольтах – разница между уровнями воды в разных местах речки;
    • Мощность в ваттах – произведение этой разницы на количество протекшей по этому участку за секунду воды.

    Применение

    Обе единицы являются важными характеристиками любого электрического оборудования, поэтому обязательно указываются в технической документации к нему. Нередко мощность указывают и вольт·амперах и в ваттах. Хотя для ряда приборов эти показатели будут одинаковыми, для некоторых, например, компьютерного оборудования, вольт·амперная характеристика будет больше. Это происходит потому, что она показывает полную мощность — произведение подаваемого на прибор напряжения на силу потребляемого им тока, в то время как реальная потребляемая этим устройством мощность может быть меньше, а разница пойдет на нагрев устройства.

    В чем отличие ВАТТ и ВОЛЬТ-АМПЕР?

    содержание видео

    Рейтинг: 4.0; Голоса: 1Рассмотрим в чем отличие ватт от вольт-ампер. Данные параметры электрической цепи часто начинающих электронщиков вводят в заблуждение, ведь произведение электрического тока на напряжение дает нам ватт, но в то же время и вольт-ампер.
    Последний параметр характерен лишь для цепей переменного тока, поскольку в них сказывается действие индуктивности и емкости, которые являются потребителями реактивной мощности. Электрические цепи постоянного тока характеризуются лишь активной мощностью, поэтому здесь электрическую мощность измеряют в ваттах.
    В цепях переменного тока активная мощность составляет определенную часть от полной мощности. Эта доля определяется наличием индуктивностей и емкостей, а также их взаимосвязью. Именно полная мощность измеряется в вольт-амперах и равна произведению вольт на ампер.
    Реактивная мощность измеряется в вар, вольт-ампер реактивах. Взаимосвязь полной, активной и реактивной мощностей можно определить через коэффициент мощности.
    Дата: 2021-04-06

    Похожие видео

    Комментарии и отзывы: 7

    Евгений
    Косинус фи определяет мощность установки, существуют усредненные таблицы мощности установок и приборов.
    Насчет реактивного тока, то из за самоиндукции катушек возникает ЭДС, которая как бы идет в обратную сторону, от потребителя в сеть. По этому, нужно обязательно учитывать косинус фи, например светильников люминисцентного освещения, асинхронных двигателей. Иначе начнется нагрев проводов. Ну и наличие компенсаторов реактивного тока (синхронные двигатели, конденсаторные сборки.
    Вопрос об мощности поднят, но не раскрыт полностью. Можно больше сказать — совсем не раскрыт.

    Andrew
    А расскажи пожалуйста, как так получается, что когда трёхфазный асинхронный двигатель вращается в ненужную сторону, то меняешь местами две фазы и он крутит, куда надо. А фаз-то три. Почему с первого же переключения он крутит, куда надо?

    Aquda
    Я гуманитарий которых очень сильно хочет стать автоэлектриком.
    Содержание видео не понял, нужно начать с основ и поступить в училище.
    С чего начать? С каких видео?

    Alexand
    Это непродуктивно делать ролик с попыткой объяснить явление ссылаясь на 3 ролика, а в тех трёх роликах тоже по три ссылки? Нет никакого желания такое смотреть

    Avazart
    На кой снимать такие видео? Типа для тех кого в библиотеке забанили?
    Или опять какая продажная херо-боро?

    Znenya
    обычно такое обозначение используется в энергетике и выражается в киловольт амперах

    msdesign. ru
    Слишком много раз повторяете, новички точно опять запутались к концу ролика )

    Справка по основным характеристикам электростанций: мощность, напряжение, частота


    Если Вы выбираете электростанцию то, скорее всего, Вы уже просмотрели ни один десяток сайтов и описаний различной техники. И вместо ответа на вопрос — какой электрогенератор лучше, возникло еще больше непонимания: фазы, герцы, кВА и кВт. Человеку, который не имеет электротехнического образования, недолго и запутаться. Для того чтобы процесс выбора оборудования был приятным и удобным предлагаем Вашему вниманию краткую и доступную справку по техническим обозначениям в области электрогенераторов.

    Мощность


    Мощность генераторных установок измеряется в кВА (кило воль-амперы) или в кВт (кило ватты). Ватты (Вт) — это активная потребляемая мощность нагрузки, то есть та мощность, которую в чистом виде потребляют электроприборы для своей работы.


    Вольт-Амперы (ВА) — это полная мощность нагрузки, которая включает в себя не только энергию, которая затрачивается на работу электроприборов, но и которая передается электромагнитным полям цепи. Мощность электрогенератора всегда должна превышать сумму мощностей всех подсоединенных электроприборов, то есть полная мощность всегда больше, чем активная. Чтобы понимать сколько нужно полной мощности (Вольт-Ампер), чтобы использовать требуемую мощность (Ватт) на совершение полезной работы потребителем тока, нужно учесть коэффициент мощности. Эта величина характеризует потребитель тока и часто указана в технических паспортах каждого электроприбора. Обычно она варьируется от 0,6 до 1. Для простоты это значение принято считать равным 0.8.


    Итак, если Вам известна суммарная мощность потребляемой энергии необходимых электроприборов, то нужно просто разделить это число на 0,8 и вы получите полную мощность, которую необходимо вырабатывать генератору. Таким же образом можно рассчитать, сколько активной мощности выдаст конкретный генератор, если на сайте указаны Вольт-Амперы. Зачастую, компании-поставщики оборудования указывают в каталогах сразу мощность в Ваттах (при некоем усредненном значении cos (fi) = 0.8), чтобы не затруднять клиентов излишними расчётами.

    Напряжение


    Напряжение различают на постоянное и переменное. У нас нет цели внедряться в глубины физических наук. Единственное, что необходимо понимать в этом вопросе — разницу в приборах-потребителях. Итак, все приборы, которые работают от батарей (настенные часы, будильник, фотоаппарат, мобильный телефон) потребляют постоянное напряжение. Те приборы, которые работают от сети, то есть включаются в розетку, потребляют переменное напряжение.

    Частота


    Понятие частота относится к переменному току, который периодически изменяет свою силу или направление. Наиболее часто применяется ток, изменяющийся по синусоидальному закону. Период переменного тока — наименьший промежуток времени, через который изменения силы тока повторяются. Количество периодов, совершаемое током за единицу времени, носит название частота. Частота измеряется в герцах (Гц). Один герц соответствует одному периоду в секунду.


    Частота основной сети различается в разных странах. В России стандарт частоты электрического тока составляет 50 Гц, а в Америке, например, 60 Гц. Это не много и не мало, везде свои стандарты. Так как в нашей стране есть свой стандарт, то и генераторная установка должна давать электричество с этой частотой, чтобы в вашем доме все работало исправно.

    Конвертируем Ватт(Вт) в Амперы(А). Переводим Вольт-Амперы (ВА) в Ватты (Вт) Потребление 5 ватт 12 вольт сколько ампер

    На бытовых приборах (миксер, фен, блендер) производители пишут потребляемую мощность в ваттах, на устройствах, которые требуют больших объемов электрической нагрузки (электрическая плита, пылесос, водонагреватель), – в киловаттах. А на розетках или автоматических выключателях, через которые подключаются к сети приборы, принято указывать силу тока в амперах. Чтобы понять, выдержит ли розетка подключаемое устройство, нужно знать, как переводить амперы в ватты.


    Единицы мощности

    Перевод ватты в амперы и наоборот – понятие относительное, потому как это разные единицы измерения. Амперы – это физическая величина силы электрического тока, то есть скорость прохождения электричества через кабель. Ватт – величина электрической мощности, или скорость потребления электроэнергии. Но такой перевод необходим для того, чтобы рассчитать, соответствует ли значение силы тока значению его мощности.

    Перевод ампера в ватты и киловатты

    Знать, как посчитать соответствие ампер ваттам, нужно для того, чтобы определить, какое устройство способно выдержать мощность подключаемых потребителей. К таким устройствам относят защитную аппаратуру или коммутационную.

    Перед тем как выбрать, какой автоматический выключатель или устройство защитного отключения (УЗО) установить, нужно посчитать мощности потребления всех подключаемых приборов (утюг, лампы, стиральная машина, компьютер и т.д.). Или же наоборот, зная, какой стоит автомат или защитное устройство отключения, определить, какое оборудование выдержит нагрузку, а какое нет.

    Для перевода ампера в киловатты и наоборот существует формула: I=P/U, где I – амперы, P – ватты, U – вольты. Вольты – это напряжение сети. В жилых помещениях используется однофазная сеть – 220 В. На производстве для подключения промышленного оборудования работает электрическая трехфазная сеть, значение которой равно 380 В. Исходя из этой формулы, зная амперы, можно посчитать соответствие ваттам и наоборот – перевести ватты в амперы.

    Ситуация: имеется автоматический выключатель. Технические параметры: номинальный ток 25 А, 1-полюс. Нужно посчитать, какую ваттность приборов способен выдержать автомат.

    Проще всего технические данные внести в калькулятор и рассчитать мощность. А также можно использовать формулу I=P/U, получится: 25 А=х Вт/220 В.

    х Вт=5500 Вт.

    Чтобы ватты перевести в киловатты,необходимо знать следующие меры мощности в ватт:

    • 1000 Вт = 1 кВт,
    • 1000 000 Вт = 1000 кВт = МВт,
    • 1000 000 000 Вт = 1000 МВт = 1000000 кВт и т.д.

    Значит, 5500 Вт =5,5 кВт. Ответ: автомат с номинальным током 25 А может выдержать нагрузку всех приборов общей мощностью 5,5 кВт, не более.

    Применяют формулу с данными напряжения и силы тока для того, чтобы подобрать тип кабеля по мощности и силе тока. В таблице приведено соответствие тока сечению провода:

    Медные жилы проводов и кабелей

    Сечение жилы, мм²Медные жилы проводов, кабелей
    Напряжение 220 ВНапряжение 380 В
    Ток, АМощность, кВтТок, АМощность, кВт
    1,5194,11610,5
    2,5275,92516,5
    4388,33019,8
    64610,14026,4
    107015,45033
    168518,77549,5
    2511525,39059,4
    3513529,711575,9
    5017538,514595,7
    7021547,3180118,8
    9526057,2220145,2
    12030066260171,6

    Как перевести ватт в ампер

    Перевести ватт в ампер нужно в ситуации, когда необходимо поставить защитное устройство и нужно выбрать, с каким номинальным током оно должно быть. Из инструкции по эксплуатации ясно, сколько ватт потребляет бытовой прибор, подключаемый к однофазной сети.

    Задача рассчитать, сколько ампер в ваттах или какая соответствует розетка для подключения, если микроволновая печь потребляет 1,5 кВт. Для удобства расчета киловатты лучше перевести в ватты: 1,5 кВт = 1500 Вт. Подставляем значения в формулу и получаем: 1500 Вт / 220 В = 6,81 А. Значения округляем в большую сторону и получаем 1500 Вт в пересчете на амперы – потребление тока СВЧ не менее 7 А.

    Если подключать несколько приборов одновременно к одному устройству защиты, то чтобы посчитать, сколько в ваттах ампер, нужно все значения потребления сложить вместе. Например, в комнате используется освещение со светодиодными лампами 10 шт. по 6 Вт, утюг мощностью 2 кВт и телевизор 30 Вт. Сначала все показатели нужно перевести в ватты, получается:

    • лампы 6*10= 60 Вт,
    • утюг 2 кВт=2000 Вт,
    • телевизор 30 Вт.

    60+2000+30=2090 Вт.

    Теперь можно перевести ампер в ватты, для этого подставляем значения в формулу 2090/220 В = 9,5 А ~ 10 А. Ответ: потребляемый ток около 10 А.

    Необходимо знать, как перевести амперы в ватты без калькулятора. В таблице показано соответствие скорости потребления электроэнергии силе тока при однофазной и трехфазной сетях.

    Ампер (А)Мощность (кВт)
    220 В380 В
    20,41,3
    61,33,9
    102,26,6
    163,510,5
    204,413,2
    255,516,4
    327,021,1
    408,826,3
    5011,032,9
    6313,941,4

    Нередко наши покупатели, видя в названии стабилизатора цифры, принимают их за мощность в Ваттах. На самом деле, как правило, производитель указывает полную мощность прибора в Вольт-Амперах, которая далеко не всегда равна мощности в Ваттах. Из-за этого нюанса возможны регулярные перегрузки стабилизатора по мощности, что в свою очередь приведет к его преждевременному выходу из строя.

    Электрическая мощность включает в себя несколько понятий, из которых мы рассмотрим наиболее для нас важные:

    Полная мощность (ВА)
    — величина, равная произведению силы тока (Ампер) на напряжение в цепи (Вольт). Измеряется в Вольт-Амперах.

    Активная мощность (Вт)
    — величина, равная произведению силы тока (Ампер) на напряжение в цепи (Вольт) и на коэффициент нагрузки (cos φ)
    . Измеряется в Ваттах.

    Коэффициент мощности (cos φ)
    — величина, характеризующая потребитель тока. Говоря простым языком, этот коэффициент показывает, скольно нужно полной мощности (Вольт-Ампер), чтобы «запихнуть» требуемую на совершение полезной работы мощность (Ватт) в потребитель тока. Этот коэффициент можно найти в технических характеристиках приборов-потребителей тока. На практике он может принимать значения от 0.6 (например, перфоратор) до 1 (нагревательные приборы). Cos φ может быть близок к единице в том случае, когда потребителями тока выступают тепловые (тэны и т.п.) и осветительные нагрузки. В остальных случаех его значение будет варьироваться. Для простоты это значение принято считать равным 0.8.

    Активная мощность (Ватты) = Полная мощность (Вольт-Амперы) * Коэффициент мощности (Cos φ)

    Т.е. при выборе стабилизатора напряжения на дом или на дачу в целом, его полную мощность в Вольт-Амперах (ВА) следует умножить на коэффициент мощности Cos φ = 0.8. В результате мы получаем приблизительную
    мощностьв Ваттах (Вт) на которую рассчитан данный стабилизатор. Не забывайте в расчетах принять во внимание пусковые токи электродвигателей. В момент пуска их потребляемая можность может превысить номинальную от трёх до семи раз.

    Мощность
    в электрической цепи представляет собой энергию, потребляемую нагрузкой от источника в единицу времени, показывая скорость ее потребления. Единица измерения Ватт
    [Вт или W]. Сила тока
    отображает количество энергии прошедшей за величину времени, то есть указывает на скорость прохождения. Измеряется в амперах
    [А или Am]. А напряжение протекания электрического тока (разность потенциалов между двумя точками) измеряется в вольтах. Сила тока прямо пропорциональна напряжению.

    Чтобы самостоятельно рассчитать соотношение Ампер / Ватт или Вт / А, нужно использовать всем известный закон Ома. Мощность численно равна произведению тока, протекающего через нагрузку, и приложенного к ней напряжения. Определяется одним из трех равенств: P = I * U = R * I² = U²/R.

    Следовательно, чтобы определить мощность источника потребления энергии, когда известна сила тока в сети, нужно воспользоваться формулой: Вт (ватты) = А (амперы) x I (вольты). А чтобы произвести обратное преобразование, надо перевести мощность в ваттах на силу потребления тока в амперах: Ватт / Вольт. Когда же имеем дело с 3-х фазной сетью, то придется еще и учесть коэффициент 1,73 для силы тока в каждой фазе.

    Сколько Ватт в 1 Ампере и ампер в вате?

    Чтобы перевести Ватты в Амперы при переменном или постоянном напряжении
    понадобится формула:

    I = P / U, где

    I – это сила тока в амперах; P – мощность в ваттах; U – напряжение у вольтахесли сеть трехфазная
    , то I = P/(√3xU), поскольку нужно учесть напряжение в каждой из фаз.

    Корень из трех приблизительно равен 1,73.

    То есть, в одном ватте 4,5 мАм
    (1А = 1000мАм) при напряжении в 220 вольт и 0,083 Am при 12 вольтах
    .

    Когда же необходимо перевести ток в мощность (узнать, сколько в 1 ампере ватт), то применяют формулу:

    P = I * U или P = √3 * I * U, если расчеты проводятся в 3-х фазной сети 380 V.

    А значит, если имеем дело с автомобильной сетью на 12 вольт, то 1 ампер — это 12 Ватт, а в бытовой электросети 220 V такая сила тока будет в электроприборе мощностью 220 Вт (0,22 кВт). В промышленном оборудовании, питающемся от 380 Вольт, целых 657 Ватт.

    Таблица перевода Ампер – Ватт:

    61224220380Вольт
    5 Ватт0,830,420,210,020,008Ампер
    6 Ватт1,000,50,250,030,009Ампер
    7 Ватт1,170,580,290,030,01Ампер
    8 Ватт1,330,670,330,040,01Ампер
    9 Ватт1,50,750,380,040,01Ампер
    10 Ватт1,670,830,420,050,015Ампер
    20 Ватт3,331,670,830,090,03Ампер
    30 Ватт5,002,51,250,140,045Ампер
    40 Ватт6,673,331,670,130,06Ампер
    50 Ватт8,334,172,030,230,076Ампер
    60 Ватт10,005,002,500,270,09Ампер
    70 Ватт11,675,832,920,320,1Ампер
    80 Ватт13,336,673,330,360,12Ампер
    90 Ватт15,007,503,750,410,14Ампер
    100 Ватт16,673,334,170,450,15Ампер
    200 Ватт33,3316,678,330,910,3Ампер
    300 Ватт50,0025,0012,501,360,46Ампер
    400 Ватт66,6733,3316,71,820,6Ампер
    500 Ватт83,3341,6720,832,270,76Ампер
    600 Ватт100,0050,0025,002,730,91Ампер
    700 Ватт116,6758,3329,173,181,06Ампер
    800 Ватт133,3366,6733,333,641,22Ампер
    900 Ватт150,0075,0037,504,091,37Ампер
    1000 Ватт166,6783,3341,674,551,52Ампер

    Зачем нужен калькулятор

    Онлайн калькулятор позволит быстро перевести ток в мощность. Он позволяет пересчитать потребляемую силу тока 1 Ампер в Ватт мощности, какого-либо потребителя при напряжении 12 либо 220 и 380 Вольт.

    Такой перевод мощности используют как при подборе генератора для потребителей тока в бортсети автомобиля 12 Вольт с постоянным током, так и в бытовой электронике, при прокладывании проводки.

    Поэтому калькулятор перевода мощности в амперы или силу тока в ватты потребуется абсолютно всем электрикам или тем, кто занимается ею и хочет быстро перевести эти единицы. Но все же калькулятор главным образом предназначен для автовладельцев. С его помощью можно посчитать каждый электрокомпонент в автомобиле и использовать полученную сумму, чтобы понять, сколько электричества должен вырабатывать генератор или какой емкостью поставить аккумулятор.

    Как пользоваться

    Чтоб воспользоваться быстрым переводом и пересчитать Ампер в мощность Ватт необходимо будет:

    1. Ввести значение напряжения, которое питает источник.
    2. В одной ячейке указать значение потребляемого тока (в списке можно выбрать Ампер либо мАм).
    3. В другом поле сразу появится результат пересчета “ток в мощность” (по умолчанию отображается в Ватт, но есть возможность установить и кВт, тогда значение автоматически пересчитается в киловатты мощности).

    Преобразование можно сделать как с амперов в ватты, так и на оборот с W в A, достаточно просто сразу ввести мощность потребителя, и тогда в другой ячейке отобразится сила потребляемого тока в сети с конкретно указанным напряжением.

    Занимаясь проектированием электрических систем, необходимо грамотно оперировать такими величинами, как Амперы, Ватты и Вольты. Кроме того, нужно уметь правильно высчитывать их соотношение во время нагрузки на тот или иной механизм. Да, конечно, есть системы, в которых напряжение является фиксированным, например, домашняя сеть. Однако не нужно забывать о том, что сила и мощность тока все же являются разными понятиями, поэтому надо точно знать, сколько Ватт содержит 1 Ампер.


    Есть ли разница между Вольтами и Ваттами?

    Для начала давайте вспомним, что обозначают эти понятия. А также попробуем узнать, есть ли между ними существенная разница.

    Итак, электрическое напряжение, производящее ток, сила которого равно 1 Ампер называется Вольт. При этом стоит отметить, что «работает» оно в проводнике с сопротивлением 1 Ом.

    Вольт можно поделить:

    • 1 000 000 микровольт
    • 1 000 милливольт

    В то же время можно сказать, что Ватт – это неизменная мощность электрического тока. При напряжении в 1 Вольт ее сила составляет 1 Ампер.

    Исходя из вышесказанного, мы можем смело утверждать, что разница между этими понятиями все же есть. Следовательно, при работе с различными электрическими системами ее необходимо обязательно учитывать.

    Что такое Ампер?

    Далее, давайте попробуем разобраться с этим понятием. В первую очередь стоит отметить, что Ампер (А) — это сила тока считающаяся неизменной. Однако ее отличительной особенностью является то, что после взаимодействия с раствором кислотно-азотного серебра она отлагает каждую секунду по 0,00111800 г серебра.

    Существует общепринятое деление, согласно которому 1 А содержит:

    1. 1 000 000 микроампер
    2. 1 000 миллиампер

    Сколько Вольт содержит 1 Ампер?

    Ответить на этот вопрос довольно сложно. Однако для того чтобы вам было легче разобраться с этим вопросом мы предлагаем вам ознакомиться с таблицами соотношений:

    Для постоянного тока:

    Для переменного тока:

    Что такое Вольт-амперы и как их перевести в Ватты?

    Еще одной единицей измерения мощности принятой в СИ является Вольт-ампер (ВА). Он равен произведению таких действующих значений, как ток и напряжение
    .

    Дополнительно стоит отметить, что как правило, ВА применяются исключительно для того, чтобы оценить мощность в соединениях переменного тока. То есть в тех случаях, когда у Ватт и Вольт-ампер разное значение.

    В настоящее время существует множество различных онлайн-калькуляторов, позволяющих быстро и легко перевести ВА в Вт. Процедура эта настолько проста, что мы не будем останавливать на ней свое внимание.

    Но, специально для тех людей, у которых нет под рукой онлайн-калькулятора для перевода Вольт-ампер в Ватты, мы рассмотрим процесс перевода
    этих величин более подробно:

    С помощью этой формулы мы можем узнать силу тока. Конечно, только в том случае, если нам уже известны напряжение и мощность
    .

    То есть получается, что для пересчета Ватт в Амперы мы должны выяснить напряжение в системе. К примеру, в США напряжение в электросети составляет 120В, а в России – 220В.

    При этом стоит отметить, что аккумуляторы или батареи, используемые в автомобилях , обычно имеют напряжение равное 12 В. А напряжение в небольших батарейках, используемых для различных портативных устройств, как правило, не превышает 1,5 В.

    Таким образом, можно сказать, что зная напряжение и мощность, мы можем с легкостью узнать также и силу тока. Для этого нам нужно лишь правильно воспользоваться вышеприведенной формулой
    .

    Давайте рассмотрим то, как это «работает» на конкретном примере: если напряжение равно 220В и мощность составляет 220Вт, то ток будет равен 220/220 или 1 А.

    Сколько Ватт в 1 Ампере?

    Теперь давайте попробуем перевести Ватты в Амперы. И для этого нам понадобится еще одна формула:

    В ней I – это А, P – Ватт, а U – Вольт.

    Произведя несложный расчет по данной формуле, мы сможем узнать, сколько Вт в одном А.

    Как мы уже говорили ранее, существует еще один способ для того, чтобы рассчитать, сколько Ватт в 1 А. Для того чтобы воспользоваться им вам нужно будет открыть онлайн-калькулятор
    и ввести в него потребляемую мощность, а также напряжение.

    Далее, вам всего лишь нужно будет нажать на кнопку с надписью «рассчитать» и в течение пары секунд специальная программа выдаст вам верное значение. Воспользовавшись таким способом вы, несомненно, сможете сэкономить свое время и силы, так как вам не придется самостоятельно рассчитывать все показатели с помощью формул.

    Вт по сравнению с VA: в чем разница?

    Между все более хрупкой электросетью, растущим энергопотреблением ИТ-оборудования и постоянно растущим значением нашей сети нетрудно понять, какое значение имеет ИБП (источник бесперебойного питания) не только для бизнеса, но и для дома. . Итак, вы когда-нибудь решали исследовать некоторые ИБП, чтобы увидеть, какой из них вам подходит, только для того, чтобы спрашивать себя: «Ватты? VA? Хм?»

    Большинство из нас слышали о ваттах раньше — и имеют некоторое представление о том, что каждая единица оборудования потребляет определенное количество ватт для работы, но как именно это связано с ИБП? А что вообще такое VA?

    Электроника

    имеет как максимальную мощность, так и максимальную мощность в ВА (вольт-ампер); и ни мощность, ни номинальная мощность ИБП не могут быть превышены подключенным оборудованием (нагрузкой).Ватты — это реальная мощность, потребляемая оборудованием, в то время как вольт-амперы называются «кажущейся мощностью» и представляют собой произведение напряжения, приложенного к оборудованию, на ток, потребляемый оборудованием. Номинальная мощность в ваттах определяет фактическую мощность, приобретаемую у коммунальной компании, и тепловую нагрузку, создаваемую оборудованием; а номинальная мощность в ВА используется для определения размеров проводки и автоматических выключателей.

    Есть яснее? Наверное, немного.

    Что вам действительно нужно знать, так это то, что для электроники, такой как компьютеры и ИБП, номинальные значения ватт и ВА могут значительно отличаться; при этом номинальная мощность в ВА всегда равна или превышает номинальную мощность в ваттах.Отношение ватт к ВА называется «коэффициентом мощности» и выражается в виде числа (т. Е. — 0,8) или процента (т. Е. 80%). Этот коэффициент мощности — вот что действительно важно при выборе ИБП в соответствии с вашими конкретными требованиями.

    APC ™ от Schneider Electric ™ последнего поколения Smart-UPS ™ On-Line теперь предлагает инновационные функции, которые помогут вам максимально использовать свою энергию ™. Модели 6 кВА (6000 ВА) и выше имеют единичный коэффициент мощности, что означает, что ВА соответствует равному количеству ватт (т.е.е. 6000 ВА = 6000 Вт). Меньшие модели следующего поколения Smart-UPS On-Line имеют коэффициент мощности 0,9 или выше, и все они соответствуют требованиям Energy Star ™ независимо от ВА.

    Разница между коэффициентом мощности 0,8 или 0,9 и единичным коэффициентом мощности (1,0) может показаться незначительной, но если принять во внимание тот факт, что дополнительная доступная мощность может использоваться для поддержки дополнительных нагрузок и увеличения времени работы; Легко увидеть, как следующее поколение Smart-UPS On-Line повысит вашу доступность и сэкономит ваши деньги.

    Пожалуйста, обратитесь к нашему разделу выбора ИБП, чтобы правильно подобрать ИБП. В качестве альтернативы, если вы хотите обновить свой текущий ИБП, обратитесь к нашему средству выбора обновлений ИБП; и не забудьте воспользоваться нашей программой Trade-UPS, которая позволяет вам получить скидку до 25% на покупку нового ИБП APC by Schneider Electric при покупке старой модели, независимо от производителя.

    Для дальнейшего обсуждения различий между ваттами и ВА см. Информационный документ 15, Ватты и вольт-амперы: сильная путаница.

    Ватт, Вольт и Ампер легко объяснимо | Руководство по интерьеру

    Если электричество было водой…

    Примером, который часто называют составляющими тока, является следующий:

    Электричество «течет» так же, как и вода. Итак, представьте течение как воду. Вольт (В) обозначает напряжение тока. Напряжение (P измеряется в вольтах) — это градиент, с которым электроны проходят через кабель. Это сравнимо с уклоном воды в водопроводе.

    С другой стороны,

    Ампер (А) — это единица измерения силы тока. Это сопоставимо с толщиной ватерлинии: если линия очень толстая, может течь гораздо больше воды, чем по тонкой линии. В результате у воды больше силы. Амперы и вольт такие же, как давление воды и количество протекающей воды. Например, очиститель высокого давления может удалить грязь с алюминиевых дисков, потому что он создает давление, но он не подходит для большого пожара.

    Другой пример, иллюстрирующий это, — сравнение с гидроэлектростанцией. Гидроэлектростанция может производить больше мощности (ватт), чем больше воды поступает и чем выше градиент (напряжение, измеряемое в вольтах), с которым вода ударяет по турбинам. Если в русле реки много крупных камней, которые замедляют течение воды, мощность соответственно уменьшится. Камни соответствуют электрическому сопротивлению, измеренному в омах (Ом). Общее количество воды представляет собой ток, измеренный в амперах (I).

    Чем больше поперечное сечение русла реки на пути к гидроэлектростанции, тем больше тока может течь через эту реку. Более крупное сечение кабеля также означает, что кабель выдерживает больший ток и может нести большую мощность. Отсюда следует, что мощность (P) зависит от напряжения (U) и тока (I). Формула для расчета ватт:

    Кто много делает, много и потребляет. Реальный носитель энергии у фена составляет около 1400 Вт. Но сколько использует фен, когда он делает так много? Расход фена измеряется в киловатт-часах (кВтч).

    Аббревиатура кВтч, которую вы знаете из своего счета за электроэнергию. Чтобы объяснить, что играет роль в киловатт-часах, необходимо объяснить отдельные факторы: ватт, час и килограммы. 1400 Вт соответствуют производительности фена. Чтобы правильно рассчитать расход, правильный вопрос: Сколько дует фен? Потребление всегда связано с периодом.

    Таким образом, производительность измеряется по времени (в случае одного часа) для фена.Ватт-час (Втч) — это потребление, которое устройство мощностью 1 Вт потребляет в течение часа. В доме есть всего несколько устройств мощностью всего в один ватт.

    Фен мощностью 1400 Вт потребляет в час логически 1,4 кВтч. Слово «кило» происходит из греческого языка и означает не более чем «тысяча». Это добавлено, чтобы не приходилось звонить на бесконечные высокие номера. Один килограмм — это тысяча граммов. Таким образом, 1000 ватт-часов — это 1 киловатт-час (1000 Вт = 1 кВт-ч).

    Ватт — что делать с вольт-усилителями?

    Если вы серьезно подумываете о переходе из серверной в помещение для совместного размещения, у вас, скорее всего, возникнут некоторые вопросы по поводу энергоснабжения.Вы можете спросить, что такое вольт-ампер и чем номинальная мощность в ВА отличается от номинальной мощности в ваттах?

    Вам также может быть интересно, как оценить ваши требования к мощности — вы просто складываете все номиналы VA на этикетках вашего оборудования? Мы рассмотрим этот вопрос в следующем сообщении в блоге, а пока давайте углубимся и демистифицируем Volt-Amp!

    Противофазные волны

    При работе с мощностью постоянного тока (DC) мы умножаем напряжение на ток (в амперах), чтобы получить мощность (в ваттах).Но когда мы говорим об переменном токе, ситуация более сложная, потому что мы имеем дело с волнами.

    Но что, если формы сигналов напряжения и тока смещены друг от друга — что, если одно из них немного запаздывает относительно другого? Электрическая емкость и индуктивность могут вызвать этот эффект, и это имеет некоторые интересные последствия.

    В системе переменного тока, если формы сигналов напряжения и тока идеально синхронизированы, то мы можем умножить напряжение на ток, чтобы получить мощность в любой данный момент, как и в случае с постоянным током.Однако, поскольку волны переменного тока постоянно меняют амплитуду, нам нужно отряхнуть немного вычислений, чтобы найти среднеквадратичное значение, но это уже другая история.

    Когда волны напряжения и тока смещены или не совпадают по фазе, возникает отрицательный компонент, который нейтрализует некоторую «реальную» мощность, доступную для выполнения работы (создание тепла или перестановка битов в ЦП компьютера для пример).

    Вот где на сцену выходят ватты и вольт-амперы. В системе переменного тока фактическая реальная мощность, доступная для выполнения работы, измеряется в ваттах.Но «кажущаяся» мощность — то есть мощность, которую вы бы измерили, если бы вы прикрепили вольтметр и амперметр к кабелю питания, — измеряется в вольт-амперах.

    Коэффициент мощности

    Соотношение между реальной мощностью (Вт) и полной мощностью (ВА) называется коэффициентом мощности. Когда волны напряжения и тока идеально совпадают по фазе, реальная и кажущаяся мощности равны, и все в мире в порядке; вся мощность, подаваемая на устройство, используется для выполнения некоторой полезной работы.Это соответствует коэффициенту мощности 1,0.

    Когда волны смещены, коэффициент мощности упадет ниже единицы. В худшем случае, если волны напряжения и тока смещены на 90 градусов, коэффициент мощности равен нулю. В этом случае провода нагреваются, потому что через них протекает большой ток, но при этом никакой реальной работы не происходит — все, что подключено к проводам, ничего не делает, кроме как накапливает энергию и высвобождает ее через долю секунды. Что-то вроде шага вперед и шага назад, но при этом не двигаться.

    Низкие коэффициенты мощности — это плохо, поскольку нам нужно подбирать провода и автоматические выключатели, чтобы выдерживать более высокие токи, которые генерируются, но не выполняют никакой полезной работы. Это особенно проблематично для электроэнергетических компаний. Если вы посмотрите на счет за коммунальные услуги, напечатанный мелким шрифтом, то, вероятно, там где-то закопана дополнительная плата, которая учитывает коэффициент мощности, не равный единице.

    В прошлом блоки питания компьютеров обычно имели низкий коэффициент мощности. Это означало, что проводка на объекте и автоматические выключатели должны были быть несколько завышены по сравнению с фактическими требованиями к мощности машины.Вы можете видеть в этом значительную разницу между номинальными значениями VA (вольт-ампер) и W (ватт) на более старом оборудовании — оценка VA будет выше, чем рейтинг ватт.

    Источники питания в современном ИТ-оборудовании (конечно, все, что было построено за последние 10 лет) включают схему коррекции коэффициента мощности, которая обеспечивает коэффициент мощности, близкий к единице. В наши дни рейтинги VA и W должны быть почти одинаковыми. Но при оценке требований к питанию вы должны придерживаться номинальной мощности устройства, если таковая имеется.

    Номинальная мощность

    Вт отличается от номинальной мощности усилителя

    Выпуск

    Этот документ помогает объяснить разницу между ваттами и ВА и объясняет, как правильно и неправильно используются термины при определении оборудования защиты питания. Многие люди не понимают различия между показателями ватт и вольт-ампер (ВА) для определения мощности ИБП.

    Линия продуктов

    Все ИБП

    Среда

    Все серийные номера

    Причина

    Эта статья была создана для ответа на общий вопрос.

    Разрешение

    Предпосылки

    Мощность, потребляемая вычислительным оборудованием, выражается в ваттах или вольт-амперах (ВА). Мощность в ваттах — это реальная мощность, потребляемая оборудованием. Вольт-амперы называются «кажущейся мощностью» и представляют собой произведение напряжения, приложенного к оборудованию, на ток, потребляемый оборудованием. И у ватт, и у ВА есть применение и назначение. Рейтинг ватт определяет фактическую мощность, покупаемую у коммунальной компании, и тепловую нагрузку, создаваемую оборудованием.Номинальная мощность в ВА используется для определения размеров проводки и автоматических выключателей.

    Номинальные значения в ВА и ваттах для некоторых типов электрических нагрузок, таких как лампы накаливания, идентичны. Однако для компьютерного оборудования номинальные значения ватт и ВА могут значительно различаться, при этом номинальное значение в ВА всегда равно или превышает номинальное значение в ваттах. Отношение номинальной мощности в ваттах к ВА называется «коэффициентом мощности» и выражается в виде числа (например, 0,7) или в процентах (например, 70%).

    Номинальная мощность ИБП

    ИБП имеют как номинальную мощность, так и номинальную мощность ВА.Запрещается превышать номинальную мощность ИБП ни в ваттах, ни в ВА. В большинстве случаев производители ИБП публикуют только номинальную мощность ИБП в ВА. Однако промышленным стандартом является то, что номинальная мощность в ваттах составляет примерно 60% от номинальной мощности в ВА, что является типичным коэффициентом мощности обычных нагрузок. В последнее время ситуация начала меняться, так как многие ИБП стали иметь более близкие значения выходной мощности в ваттах и ​​ВА.

    Как избежать ошибок определения размеров

    Использование рекомендаций по выбору размеров APC или конфигурации APC может помочь избежать этих проблем, поскольку значения мощности нагрузки проверяются.Паспортные данные оборудования часто указаны в ВА, что затрудняет определение номинальных значений в ваттах. Если для определения размеров используются паспортные данные оборудования, пользователь может настроить систему, размер которой будет выглядеть правильно на основании номинальных значений ВА, но на самом деле превышает номинальную мощность ИБП.

    Если номинальная мощность нагрузки в ВА должна быть не более 60% от номинальной мощности ИБП, невозможно превысить номинальную мощность ИБП в ваттах. Поэтому, если у вас нет точных данных о номинальной мощности нагрузки в ваттах, наиболее безопасным подходом является сохранение суммы номинальных значений нагрузки, указанных на паспортной табличке, ниже 60% от номинальной мощности ИБП в ВА.Обратите внимание, что такой консервативный подход к выбору размеров обычно приводит к увеличению габаритов ИБП и увеличению времени работы, чем ожидалось. Если требуется оптимизация системы и точное время работы, используйте инструменты настройки APC и Worldwide Web.

    Заключение

    Информация о потребляемой мощности компьютерных нагрузок часто не указывается таким образом, чтобы можно было просто определить размер ИБП. Можно сконфигурировать системы, которые выглядят правильно по размеру, но фактически перегружают ИБП.За счет небольшого превышения размеров ИБП по сравнению с номинальными параметрами оборудования, указанными на паспортной табличке, обеспечивается надлежащая работа системы. Избыточный размер также обеспечивает дополнительное время резервного питания ИБП.

    Разница между вольтами и ваттами по сравнительной таблице

    Одно из основных различий между вольтами и ваттами заключается в том, что вольт — это единица измерения разности потенциалов и электродвижущей силы в системе СИ, а ватт — это единица измерения мощности в системе СИ.Другие различия между ними объясняются ниже в сравнительной таблице.

    Вольт и ватт связаны друг с другом. Вольт измеряет разность потенциалов источников питания или напряжение электрических устройств. Символическое представление вольта — V. Измерение в вольтах проще по сравнению с ваттами, потому что ватты являются произведением двух величин, то есть напряжения и тока. Ватт обозначается как W. Он измеряет мощность, потребляемую электрическими устройствами.

    Содержание: вольт против ватт

    1. Таблица сравнения
    2. Определение
    3. Ключевые отличия

    Сравнительная таблица

    Основа для сравнения Вольт Ватт
    Определение Это единица СИ для разности потенциалов и ЭДС. Это единица измерения мощности в системе СИ.
    Формула
    Единицы измерения Электродвижущая сила и разность потенциалов Мощность
    Символ V W
    Чтение Легкое Сложное
    Измерение Измерьте небольшое напряжение от источника питания. Измеряет реальную мощность.
    Измерительный прибор Вольтметр Измеритель мощности
    Базовый блок кг / м 2 S -3 кг / м 2 A -1 S -3

    Определение напряжения

    Вольт измеряет энергию, используемую электронами, движущимися от одного конца к другому. Символически он представлен заглавной буквенной буквой V.Он измеряется электрическим прибором, называемым вольтметром. В вольте есть различные субъединицы, такие как микровольт, милливольт, киловольт и т. Д.

    Определение ватта

    Ватт — это единица мощности в системе СИ. Он определяется как общая энергия, потребляемая устройствами за одну секунду. Один ватт определяется как энергия, необходимая для протекания тока в один ампер через разность потенциалов в один вольт. Мощность — это произведение напряжения и тока, поэтому для измерения мощности в ваттах требуются как вольты, так и амперы.

    Ключевые различия между вольтами и ваттами

    1. Вольт — это единица измерения электродвижущей силы и разности потенциалов в системе СИ, а ватт — это единица измерения мощности в системе СИ.
    2. Символическое представление вольт — V, тогда как ватт обозначается символом W.
    3. Измерения в вольтах проще, чем в ваттах, потому что ватт требует как величины напряжения, так и силы тока.
    4. В вольтах измеряется небольшая мощность, тогда как в ваттах измеряется реальная мощность, используемая электрическими устройствами.
    5. Значение в вольтах измеряется вольтметром, а ватт измеряется измерителем мощности.
    6. Базовая единица измерения ватт — кгM 2 S -3 , а базовая единица измерения вольт — кгM 2 A -1 S -3 . Базовая единица — это основная единица, которая не сочетается с другими примерами единиц — метр, килограмм, секунда, ампер и т. Д.

    Международная стандартная единица измерения принята во всем мире.

    электроэнергии — Ватт vs.вольт амперы

    То, что вы понимаете, в основном правильно. Что касается цепей постоянного тока, важно отметить, что 1 ватт = 1 ампер x 1 вольт в установившихся (длительных) условиях, когда переходные процессы ушли. В этих условиях идеальный конденсатор выглядит как разомкнутая цепь (ток отсутствует), а идеальная катушка индуктивности выглядит как короткое замыкание (отсутствие напряжения на катушке индуктивности). Единственная сила — это рассеянное сопротивление.

    Реактивная мощность действительно непригодна для использования?

    №2} {2} $$

    Эта энергия доступна либо для работы, либо для выработки тепла. Например, энергия магнитного поля важна для работы двигателя. Вы сами указали, что вы можете использовать изменяющееся магнитное поле, чтобы отклонить магнит (выполнять работу).

    Ватт и вольт-амперы эквивалентны по размерам, например, например км / с и миль / час

    Да. Оба являются единицами Джоуля / сек. Вольт — это джоуль / кулон, а ампер — это кулон в секунду.Единицами измерения ватт, будь то электрические ватты или ватты механической работы, являются Джоуль / сек.

    Если да, будет ли использование ватт для обозначения полной мощности «технически правильным» (и просто «неправильным по соглашению»)?

    Нет, это было бы технически некорректно. Оба они имеют единицы Джоуль / сек, но вольт-ампер не учитывает разность фаз между напряжением и током, которая может возникнуть с реактивными компонентами (катушками индуктивности, конденсаторами) в цепи.С другой стороны, мгновенная мощность в ваттах определяется выражением V (t) I (t) cosθ, где θ — угол между напряжением и током. Для чисто резистивных цепей угол равен нулю, так что cos равен 1.

    Но это звучит странно, потому что тогда кажется, что «не все ватты одинаковы»

    Я думаю, правильнее будет сказать «не все вольт-амперы считаются равными»

    Произведение напряжения и тока без каких-либо сведений об элементах схемы называется вольт-ампер, а не ватт.Если схема является чисто резистивной, то вольт-амперы равны ваттам.

    Я думаю, вы могли бы сказать, что все ватты — это вольт-амперы, но не все вольт-амперы — это ватты.

    По большей части это имеет смысл. Но что меня беспокоит, так это то, что вы используете другую единицу только из-за контекста. «Я думаю, вы могли бы сказать, что все ватты — это вольт-амперы, но не все вольт-амперы — это ватты». это имеет смысл, но не объясняет, почему мы не просто универсально используем «VA» или повсеместно используем «W», и добавляем условие того, что мы подразумеваем под «кажущимся ваттным» или «VA резистивным».

    Я понимаю, почему это может быть неприятно. Во-первых, единицы не разные, а одинаковые, то есть Джоуль / сек. Вам не нужно думать о ярлыках «ватты» и «вольт-амперы» как об электрических единицах. Просто «ватты» связаны с фазным током и напряжением и традиционно ассоциируются с резистивными нагрузками, в то время как «вольт-амперы» оставляют это открытым. Я думаю, вы найдете термин «вольт-амперы», когда не дано никаких подробностей о том, какое напряжение и какой ток на конкретных элементах схемы.В случае сомнений я всегда использую термин вольт-амперы, поскольку это самый всеобъемлющий термин.

    Надеюсь, это поможет.

    Разница между ампер, вольт и ватт

    Термин «ватты» часто описывает мощность или электричество.
    Возможно, вашему торшеру дома нужны лампочки на 60 или 90 ватт. Однако сделайте
    вы знаете, сколько ватт необходимо вашей кофеварке для эффективной работы?

    Кроме того, подобные термины, такие как «амперы» и «вольт», можно быстро спутать с ваттами.Вы знаете, на сколько ампер рассчитана ваша посудомоечная машина? Или для таких устройств, как системы бесперебойного питания (ИБП), в которых почти не упоминается ватт, вы называете их «вольт-ампер»?

    Что именно означают ампер, вольт и ватт? Что
    их отличия? Могут ли они использоваться как взаимозаменяемые? В следующем содержании
    мы распаковываем каждый электрический термин, как это определено Международной системой единиц
    (SI) и Международное бюро Poids et Mesures (BIPM).

    Полезная, заболоченная аналогия

    Изображение воды, протекающей в замкнутой системе, например
    трубка.Цепь, образованная водой, представляет собой электрический поток. Электричество,
    подобно воде, движется по проводнику непрерывно по кругу, являясь примером
    провод. Каждый отдельный электрический термин — амперы, вольты и ватты — играет роль
    важная роль в потоке электроэнергии.

    Что такое сила тока?

    Ампер — это термин, который обычно сокращается до «ампер» или классифицируется.
    как.» В аналогии с водой, описанной выше, амперы будут определять объем
    вода, движущаяся мимо любой конкретной точки в определенный момент.

    В электрической цепи амперы измеряют
    электрический ток, или объем (не скорость) присутствующих электронов. Например,
    бытовая посудомоечная машина может иметь номинал около 10 ампер. Чтобы представить это в перспективе,
    сила одного удара молнии составляет примерно 20 000 ампер.

    Что такое напряжение?

    Напряжение можно сравнить с давлением воды. Вольт
    представляют собой скорость, с которой электроны проходят определенную точку в замкнутом
    схема.Напряжение, также обозначаемое как «В» или обозначаемое как «В», представляет собой
    разница в потенциале. Возможная разница существует между двумя точками
    проводник обычно делается из проволоки и последовательно проводит ток. В
    постоянный ток равен 1 амперам, а энергия, рассеиваемая между точками
    составляет 1 ватт.

    В чем разница между вольтами и амперами?

    Ампер и вольт дополняют друг друга
    со своими собственными отдельными функциями в электрической цепи.Ампер
    измеряет электричество. Вольт представляют собой разность потенциалов, управляющих током.
    протекать по замкнутому контуру. Следовательно, в то время как амперы представляют собой
    воды, вольт переносит воду по контуру.

    Что такое вольт-амперы?

    Вольт-ампер — это единицы измерения «кажущегося» электрического
    мощность, рассчитанная умножением напряжения на силу тока. VA часто используются для
    упростить номинальную мощность, помогая определить, какую мощность будет иметь ток
    рисовать при использовании.

    Что такое ватты?

    Полученный по формуле V x A = W, ватт — это скорость
    потока мощности, который возникает в результате протекания тока через электродвигатель вольт
    сила. Ватты измеряют мощность, которая фактически генерируется в электрическом
    система. Например, если описанная выше водная система использовалась для работы
    мельницы, ватты будут представлять энергию, создаваемую для питания мельницы.

    Разница между вольт-амперами и ваттами

    Если и вольт-амперы, и ватты получены умножением напряжения на силу тока, как эти понятия различаются? Хотя верно, что и ватты, и вольт-амперы измеряют электрическую мощность, тип измеряемой мощности отличается.

    Как уже упоминалось, VAs
    измеряют «кажущуюся мощность», а ватты — «реальную мощность». Настоящий
    мощность определяет, сколько энергии (тепла) потребляется или генерируется. Полная мощность
    вычисляет, сколько электроэнергии потребляет ток в активном состоянии.

    Что такое Ом?

    Ом определяет электрическое сопротивление. В пределах
    электрическая цепь, сопротивление получается из любого материала или объекта, который
    уменьшает электрический поток. Омы измеряют именно это сопротивление. В
    гидравлическая аналогия, омы представляют собой размер трубы.Например, меньше воды будет
    иметь возможность течь через узкую трубу, чем через широкую, при том же давлении.
    Широкая труба на меньше стойкости на , чем узкая.

    Полезный, заболоченный обзор

    Снова представьте, как электричество течет по проводнику, как вода, протекающая по замкнутой системе трубопроводов.

    • Амперы представляют собой объем воды
      настоящее время.
    • Напряжение представляет собой давление воды
    • Ватт представляет собой энергию, создаваемую замкнутым
      система, которая приводит в действие мельницу.
    • Ом представляют собой величину сопротивления
      создается размером трубы.

    При отключении замкнутой системы трубопроводов, вольт-амперы
    может использоваться для описания потенциальной энергии, которая будет создана после того, как цепь
    в движении.

    Сколько вольт 1 ампер: 1 Вольт сколько ампер

    1 вольт сколько ампер

    Сколько в ампере ватт, как перевести амперы в ватты и киловатты

    • Главная
    • Справочник
    • Электротехника
    • Единицы измерений
    • Сколько в ампере ватт, как перевести амперы в ватты и киловатты

    Практически каждый человек слышал про параметры электричества как Вольт, Ампер и Ватты.

    Что такое мощность. Ватт [Вт]

    Ватт, согласно системе СИ – единица измерения мощности. В наши дни используется для измерения мощности всех электрических и не только приборов. Согласно теории физики, мощность – это скорость расходования энергии, выраженная в отношении энергии ко времени: 1 Вт = 1 Дж/1 с. Один ватт равен отношению одного джоуля (единице измерения работы) к одной секунде.

    На сегодняшний день для обозначения мощности электроприборов чаще применяется единица измерения киловатт (сокращенное обозначение – кВт). Несложно догадаться, сколько ватт в киловатте – приставка «кило» в системе СИ обозначает величину, полученную в результате умножения на тысячу.

    Для расчётов, связанных с мощностью, не всегда удобно использовать ватт сам по себе. Иногда, когда измеряемые величины очень большие или очень маленькие, гораздо удобнее пользоваться единицей измерения со стандартными приставками, что позволяет избежать постоянных вычислений порядка значения. Так, при проектировании и расчёте радаров и радиоприёмников чаще всего используют пВт или нВт, для медицинских приборов, таких как ЭЭГ и ЭКГ, используют мкВт. В производстве электричества, а также при проектировании железнодорожных локомотивов, пользуются мегаваттами (МВт) и гигаваттами (ГВт).

    Что такое напряжение. Вольт [В]

    Напряжение — это физическая величина, характеризующая величину отношения работы
    электрического поля в процессе переноса заряда из одной точки A в другую точку B к величине этого самого заряда. Проще говоря это разность потенциалов между двумя точками. Измеряется в Вольтах.

    Напряжение схоже по сути с величиной давления воды в трубе, чем оно выше тем быстрее вода течет из крана. Величина напряжения стандартизированная и одинаковая для всех квартир, домов и гаражей равная 220 Вольт при однофазном электроснабжении. Также допускается по ГОСТ 10 процентное отклонение для домашней электросети. Величина напряжения должна быть не менее 198 и не более 242 Вольт.

    1 Вольт содержит:

    • 1 000 000 микровольт
    • 1 000 милливольт

    Что такое Сила тока. Ампер [А]

    Сила тока это физическая величина, равная отношению количества заряда за определенный промежуток времени протекающего через проводник к величине этого самого промежутка времени. Измеряется в Амперах.

    1 Ампер содержит:

    • 1 000 000 микроампер
    • 1 000 миллиампер

    Иногда такая задача как перевод ампер в ватты или в киловатты, либо наоборот — ватты и киловатты в амперы, может вызвать затруднение. Ведь редко кто из нас помнит наизусть формулы мо школьной скамьи. Если конечно постоянно не приходится сталкиваться с этим по роду профессии или увлечения.

    На самом деле, в быту знание таких вещей может потребоваться довольно часто. Например, на розетке или на вилке указана маркировка в виде надписи: «220В 6А». Эта маркировка, отражает предельно допустимую мощность подключаемой нагрузки. Что это значит? Какой максимальной мощности сетевой прибор можно включить в такую розетку или использовать с данной вилкой?

    Исходя из этой маркировки мы видим, что рабочее напряжение, на которое расчитано это устройство составляет 220 вольт, а максимальный ток 6 ампер. Чтобы получить значение мощности, достаточно перемножить две эти цифры: 220*6 = 1320 ватт — максимальная мощность для данной вилки или розетки. Скажем, утюг с паром можно будет использовать только на двойке, а масляный обогреватель — только в половину мощности.

    Сколько Вольт содержит 1 Ампер?

    Ответить на этот вопрос довольно сложно. Однако для того чтобы вам было легче разобраться с этим вопросом мы предлагаем вам ознакомиться с таблицами соотношений

    Для постоянного тока

    ВольтыВт : А = А х Омы = √ (Вт х Омы)
    Амперы(Вт : В) = √(Вт : Омы) = В : Омы
    ОмыВ : А = Вт : (А)2 = (В)2 : Вт
    Ватты
    А х В = (А)2 х Омы = (В)2 : Омы
      

    Для переменного тока

    ВольтыВт : (А х cos Ψ) = А х Омы х cos Ψ = √(Вт х Омы)
    АмперыВт: (В х cos Ψ) = 1/cos Ψ х √(Вт : Омы) = В : (Омы х cos Ψ)
    ОмыВ : (А х cos Ψ) = Вт : (А)2 • cos2 Ψ = (В)2 : Вт
    ВаттыВ х А х cos Ψ = (А)2 х Омы х cos2 Ψ = (В)2 : Омы
    Сколько Ватт в 1 Ампере?

    Итак, чтобы получить ватты, нужно указанные амперы умножить на вольты:

    P = I × U

    В ней P – Ватт, I – это А, а U – Вольт. То есть ток умножить на напряжение (в розетке у нас примерно 220-230 вольт). Это главная формула для нахождения мощности в однофазных электрических цепях.

    Пример расчета потребляемой мощности- стиральная машина потребляет из розетки 220 Вольт силу тока величиной 10 А, 10 А * 220 В = 2200 Вт или 2.2 Киловатта, т. к. один Киловатт равен 1000 Ватт.

    Переводим ватты в амперы

    Иногда мощность в ваттах нужно перевести в амперы. С такой задачей сталкивается, например, человек, решивший выбрать защитный автомат для водонагревателя.

    Например, на водонагревателе написано «2500 Вт» — это номинальная мощность при напряжении сети 220 вольт. Следовательно, чтобы получить максимальные амперы водонагревателя, разделим номинальную мощность на номинальное напряжение, и получим: 2500/220 = 11,36 ампер.

    Итак, можно выбрать автомат на 16 ампер. 10 амперного автомата будет явно не достаточно, а автомат на 16 ампер сработает сразу, как только ток превысит безопасное значение. Таким образом, чтобы получить амперы, нужно ватты разделить на вольты питания — мощность разделить на напряжение I = P/U (вольт в бытовой сети 220-230).

    Сколько ампер в киловатте и сколько киловатт в ампере

    Бывает часто, что на сетевом электроприборе мощность указана в киловаттах (кВт), тогда может потребоваться перевести киловатты в амперы. Поскольку в одном киловатте 1000 ватт, то для сетевого напряжения в 220 вольт можно принять, что в одном киловатте 4,54 ампера, потому что I = P/U = 1000/220 = 4,54 ампер. Верно для сети и обратное утверждение: в одном ампере 0,22 кВт, потому что P = I*U = 1*220 = 220 Вт = 0,22 кВт.

    Для приблизительных расчетов можно учитывать то, что при однофазной нагрузке номинальный ток I ≈ 4,5Р, где Р — потребляемая мощность и киловаттах. Например, при Р = 5 кВт, I = 4,5 х 5 = 22,5 А.

    Ватты в киловатты

    То есть, 1 кВт=1000 Вт (один киловатт равен тысячи ваттам). Обратный перевод так же прост: можно разделить число на тысячу либо переместить запятую на три цифры левее. Например:

    • мощность стиральной машины 2100 Вт = 2,1 кВт;
    • мощность кухонного блендера 1,1 кВт = 1100 Вт;
    • мощность электродвигателя 0,55 кВт = 550 Вт и т.д.

    Килоджоули в киловатты и киловатт-час

    Иногда полезно знать, как перевести килоджоули в киловатты. Для ответа на этот вопрос, вернемся к базовому отношению ватт и джоулей: 1 Вт = 1 Дж/1 с. Нетрудно догадаться, что:

    • 1 килоджоуль = 0.0002777777777778 киловатт-час (в одном часе 60 минут, а в одной минуте 60 секунд, следовательно в часе 3600 секунд, а 1/3600 = 0.000277778).
    • 1 Вт= 3600 джоуль в час

    Ватты в лошадиные силы

    • 1 лошадиная сила =736 Ватт, следовательно 5 лошадиных сил = 3,68 кВт.
    • 1 киловатт = 1,3587 лошадиных сил.

    Ватты в калории

    • 1 джоуль = 0,239 калории, следовательно 239 ккал = 0.0002777777777778 киловатт-час.
    Измерение величин тока и напряжения

    Для того что бы измерить напряжение необходимо мультиметр переключить в режим измерения переменного напряжения, при этом установите верхний предел как можно выше. Например 400 Вольт. А затем коснуться измерительными щупами ноля и фазы в розетке или клемнике и на экране Вы увидите величину напряжения.

    Ток измерять тяжелее, для его измерения необходимо переключить в режим измерения тока в Амперах и подключиться так, что  бы ток проходил через электроизмерительный прибор, мультиметр необходимо подключить последовательно с источником энергопотребления. Или в более дорогих моделях мультиметров есть сверху два разводных дополнительных щупа, которые необходимо нажатием клавиши развести и пропустить внутрь провод, на котором необходимо измерить величину тока. Здесь два важных момента: заводить только один фазный провод и следить за тем, что бы плотно смыкались электроизмерительные щупы.

    В вашем браузере отключен Javascript.
    Чтобы произвести расчеты, необходимо разрешить элементы ActiveX!

    Перевести вольты (В) в амперы (А): онлайн-калькулятор, формула

    Инструкция по использованию: Чтобы перевести вольты (В) в амперы (А), введите напряжение U в вольтах (В), мощность P в ваттах (Вт) или сопротивление R в омах (Ω), затем нажмите кнопку “Рассчитать”. Таким образом будет получено значение силы тока I в амперах (А).

    Калькулятор В в А (через ватты)

    Формула для перевода В в А

    Сила тока I в амперах (А) равняется мощности P в ваттах (Вт), деленной на напряжение U в вольтах (В).

    Калькулятор В в А (через омы)

    Формула для перевода В в А

    Сила тока I в амперах (А) равна напряжению U в вольтах (В), деленному на сопротивление R в омах (Ω).

    Перевести вольт-амперы (ВА) в амперы (А): онлайн-калькулятор, формула

    Инструкция по использованию: Чтобы перевести вольт-амперы (ВА) в амперы (А), введите полную мощность S в вольт-амперах (ВА), напряжение U в вольтах (В), затем нажмите кнопку “Рассчитать”. Таким образом будет получено значение силы тока I в амперах (A).

    Калькулятор ВА в А (1 фаза)

    Формула для перевода ВА в А

    Сила тока I в амперах (A) однофазной сети равняется полной мощности S в вольт-амперах (ВА), деленной на напряжение U в вольтах (В).

    Калькулятор ВА в А (3 фазы)

    Формула для перевода ВА в А

    Сила тока I в амперах (A) трехфазной сети равняется полной мощности S в вольт-амперах (ВА), деленной на произведение квадратного корня из трех и напряжения U в вольтах (В).

    Перевести амперы (А) в вольты (В): онлайн-калькулятор, формула

    Инструкция по использованию: Чтобы перевести амперы (А) в вольты (В), введите силу тока I в амперах (А), мощность P в ваттах (Вт) или сопротивление R в омах (Ω), затем нажмите кнопку “Рассчитать”. Таким образом будет получено значение напряжения U в В.

    Калькулятор А в В (через ватты)

    Формула для перевода А в В

    Напряжение U в вольтах (В) равняется мощности P в ваттах (Вт), деленной на силу тока I в амперах (А).

    Калькулятор А в В (через омы)

    Формула для перевода А в В

    UВ = IА × RΩ

    Напряжение U в вольтах (В) равняется произведению силы тока I в амперах (А) и сопротивления R в омах (Ω).

    Калькулятор перевода силы тока в мощность, ампер в ватты

    Для расчёта нагрузки на электрическую сеть и затрат электроэнергии можно использовать специальный калькулятор перевода силы тока в мощность. Такая функция появилась недавно, значительно облегчив ручное определение.

    Хотя формулы известны давно, далеко не все хорошо знают физику, чтобы самостоятельно определять силу тока в сети. Калькулятор помогает с этим, поскольку для работы достаточно знать напряжение и мощность.

    Что такое мощность Ватт [Вт]

    Мощность — величина, определяющая отношение работы, которую выполняет источник тока, за определённый промежуток времени. Один ватт соответствует произведению одного ампера на один вольт, но при определении трат на электроэнергию используется величина киловатт/час.

    Она соответствует расходу одной тысячи ватт за 60 минут работы. Именно по этому показателю определяется стоимость услуг электроэнергии.

    В большинстве случаев мощность, которую потребляет прибор, указана в технической документации или на упаковке. Указанное количество производится за один час работы.

    Например, компьютер с блоком питания 500 Вт будет крутить 1 кВт за 2 часа работы.

    Помочь определить силу тока при известной мощности поможет калькулятор, который делает перевод одной физической величины в другую.

    Что такое Сила тока. Ампер [А]

    Сила тока представляет собой скорость, с которой электрический заряд течёт по проводнику. Один ампер равен заряду в один кулон, который проходит через проводник за одну секунду. Один кулон представляет собой очень большой заряд, поэтому в большинстве устройств эта величина измеряется в миллиамперах.

    Сила тока зависит от сечения проводника и его длины. Это необходимо учитывать при планировке сооружений, а также выборе электрических приборов. Хотя большинству не следует задумываться на этот счёт, поскольку это задача инженеров и проектировщиков.

    Сколько Ватт в 1 Ампере?

    Для определения мощности цепи также важно понятие напряжения. Это электродвижущая сила, перемещающая электроны. Она измеряется в вольтах. Большинство приборов имеют в документации эту характеристику.

    Чтобы определить мощность при силе тока в один ампер, необходимо узнать напряжение сети. Так, для розетки в 220 вольт получится: P = 1*220 = 220 Вт. Формула для расчёта: P = I*U, где I — сила тока, а U — напряжение. В трёхфазной сети нужно учитывать поправочный коэффициент, отражающий процент эффективности работы. В большинстве случаев он составляет от 0,67 до 0,95.

    Таблица перевода Ампер – Ватт

    Для перевода ватт в амперы необходимо воспользоваться предыдущей формулой, развернув её. Чтобы вычислить ток, необходимо разделить мощность на напряжение: I = P/U. В следующей таблице представлена сила тока для приборов с различным напряжением — 6, 12, 24, 220 и 380 вольт.

    Помните, что для сетей с высоким напряжением, указанная сила тока отличается в зависимости от коэффициента полезного действия.

    Таблица соотношения ампер и ватт, в зависимости от напряжения.

    12В24В220В380В
    5 Вт0,83А0,42А0,21А0,02А0,008А
    6 Вт1,00А0,5А0,25А0,03А0,009А
    7 Вт1,17А0,58А0,29А0,03А0,01А
    8 Вт1,33А0,66А0,33А0,04А0,01А
    9 Вт1,5А0,75А0,38А0,04А0,01А
    10 Вт1,66А0,84А0,42А0,05А0,015А
    20 Вт3,34А1,68А0,83А0,09А0,03А
    30 Вт5,00А2,5А1,25А0,14А0,045А
    40 Вт6,67А3,33А1,67А0,13А0,06А
    50 Вт8,33А4,17А2,03А0,23А0,076А
    60 Вт10,00А5,00А2,50А0,27А0,09А
    70 Вт11,67А5,83А2,92А0,32А0,1А
    80 Вт13,33А6,67А3,33А0,36А0,12А
    90 Вт15,00А7,50А3,75А0,41А0,14А
    100 Вт16,67А3,33А4,17А0,45А0,15А
    200 Вт33,33А16,66А8,33А0,91А0,3А
    300 Вт50,00А25,00А12,50А1,36А0,46А
    400 Вт66,66А33,33А16,7А1,82А0,6А
    500 Вт83,34А41,67А20,83А2,27А0,76А
    600 Вт100,00А50,00А25,00А2,73А0,91А
    700 Вт116,67А58,34А29,17А3,18А1,06А
    800 Вт133,33А66,68А33,33А3,64А1,22А
    900 Вт150,00А75,00А37,50А4,09А1,37А
    1000 Вт166,67А83,33А41,67А4,55А1,52А

    Используя таблицу также легко определить мощность, если известны напряжение и сила тока. Это пригодится не только для расчёта потребляемой энергии, но и для выбора специальной техники, отвечающей за бесперебойную работу или предотвращающей перегрев.

    Зачем нужен калькулятор

    Онлайн-калькулятор применяется для перевода двух физических величин друг в друга. Перевести амперы в ватты при помощи такого калькулятора — минутное дело. Сервис позволит быстро вычислить необходимую характеристику прибора, определить электроэнергию, которую будет расходовать техника за час работы.

    Как пользоваться

    Чтобы перевести ток в мощность, достаточно ввести номинальное напряжение и указать вторую известную величину. Калькулятор автоматически рассчитает неизвестный показатель и выведет результат.

    Узнать напряжение и стандартную силу тока можно в технической документации устройства. Для приборов бытовой техники обычно указывается мощность, из которой также легко вычислить ток. Для удобства в калькуляторе можно переключать ватты на киловатты, а ампера на миллиамперы.

    Калькулятор перевода силы тока в мощность

    Мощность в электрической цепи представляет собой энергию, потребляемую нагрузкой от источника в единицу времени, показывая скорость ее потребления. Единица измерения Ватт [Вт или W]. Сила тока отображает количество энергии прошедшей за величину времени, то есть указывает на скорость прохождения. Измеряется в амперах [А или Am]. А напряжение протекания электрического тока (разность потенциалов между двумя точками) измеряется в вольтах. Сила тока прямо пропорциональна напряжению.

    Чтобы самостоятельно рассчитать соотношение Ампер / Ватт или Вт / А, нужно использовать всем известный закон Ома. Мощность численно равна произведению тока, протекающего через нагрузку, и приложенного к ней напряжения. Определяется одним из трех равенств: P = I * U = R * I² = U²/R.

    Следовательно, чтобы определить мощность источника потребления энергии, когда известна сила тока в сети, нужно воспользоваться формулой: Вт (ватты) = А (амперы) x I (вольты). А чтобы произвести обратное преобразование, надо перевести мощность в ваттах на силу потребления тока в амперах: Ватт / Вольт. Когда же имеем дело с 3-х фазной сетью, то придется еще и учесть коэффициент 1,73 для силы тока в каждой фазе.

    Сколько Ватт в 1 Ампере и ампер в вате?

    Чтобы перевести Ватты в Амперы при переменном или постоянном напряжении понадобится формула:

    I = P / U, где

    I – это сила тока в амперах; P – мощность в ваттах; U – напряжение у вольтахесли сеть трехфазная, то I = P/(√3xU), поскольку нужно учесть напряжение в каждой из фаз.

    Корень из трех приблизительно равен 1,73.

    То есть, в одном ватте 4,5 мАм (1А = 1000мАм) при напряжении в 220 вольт и 0,083 Am при 12 вольтах.

    Когда же необходимо перевести ток в мощность (узнать, сколько в 1 ампере ватт), то применяют формулу:

    P = I * U или P = √3 * I * U, если расчеты проводятся в 3-х фазной сети 380 V.

    А значит, если имеем дело с автомобильной сетью на 12 вольт, то 1 ампер — это 12 Ватт, а в бытовой электросети 220 V такая сила тока будет в электроприборе мощностью 220 Вт (0,22 кВт). В промышленном оборудовании, питающемся от 380 Вольт, целых 657 Ватт.

    Таблица перевода Ампер – Ватт:
    61224220380Вольт
    5 Ватт0,830,420,210,020,008Ампер
    6 Ватт1,000,50,250,030,009Ампер
    7 Ватт1,170,580,290,030,01Ампер
    8 Ватт1,330,670,330,040,01Ампер
    9 Ватт1,50,750,380,040,01Ампер
    10 Ватт1,670,830,420,050,015Ампер
    20 Ватт3,331,670,830,090,03Ампер
    30 Ватт5,002,51,250,140,045Ампер
    40 Ватт6,673,331,670,130,06Ампер
    50 Ватт8,334,172,030,230,076Ампер
    60 Ватт10,005,002,500,270,09Ампер
    70 Ватт11,675,832,920,320,1Ампер
    80 Ватт13,336,673,330,360,12Ампер
    90 Ватт15,007,503,750,410,14Ампер
    100 Ватт16,678,334,170,450,15Ампер
    200 Ватт33,3316,678,330,910,3Ампер
    300 Ватт50,0025,0012,501,360,46Ампер
    400 Ватт66,6733,3316,71,820,6Ампер
    500 Ватт83,3341,6720,832,270,76Ампер
    600 Ватт100,0050,0025,002,730,91Ампер
    700 Ватт116,6758,3329,173,181,06Ампер
    800 Ватт133,3366,6733,333,641,22Ампер
    900 Ватт150,0075,0037,504,091,37Ампер
    1000 Ватт166,6783,3341,674,551,52Ампер

    Зачем нужен калькулятор

    Онлайн калькулятор позволит быстро перевести ток в мощность. Он позволяет пересчитать потребляемую силу тока 1 Ампер в Ватт мощности, какого-либо потребителя при напряжении 12 либо 220 и 380 Вольт.

    Такой перевод мощности используют как при подборе генератора для потребителей тока в бортсети автомобиля 12 Вольт с постоянным током, так и в бытовой электронике, при прокладывании проводки.

    Поэтому калькулятор перевода мощности в амперы или силу тока в ватты потребуется абсолютно всем электрикам или тем, кто занимается ею и хочет быстро перевести эти единицы. Но все же калькулятор главным образом предназначен для автовладельцев. С его помощью можно посчитать каждый электрокомпонент в автомобиле и использовать полученную сумму, чтобы понять, сколько электричества должен вырабатывать генератор или какой емкостью поставить аккумулятор.

    Как пользоваться

    Чтоб воспользоваться быстрым переводом и пересчитать Ампер в мощность Ватт необходимо будет:

    1. Ввести значение напряжения, которое питает источник.
    2. В одной ячейке указать значение потребляемого тока (в списке можно выбрать Ампер либо мАм).
    3. В другом поле сразу появится результат пересчета “ток в мощность” (по умолчанию отображается в Ватт, но есть возможность установить и кВт, тогда значение автоматически пересчитается в киловатты мощности).

    Преобразование можно сделать как с амперов в ватты, так и на оборот с W в A, достаточно просто сразу ввести мощность потребителя, и тогда в другой ячейке отобразится сила потребляемого тока в сети с конкретно указанным напряжением.

    Часто задаваемые вопросы

    • Сколько Ватт в Ампере?

      Если речь об автомобильной сети, то в одном ампере 12 Ватт при напряжении 12В. В бытовой электросети 220 Вольт, сила тока в 1 ампер будет равна мощности потребителя на 220 Ватт, но если речь идет о промышленной сети 380 Вольт, то 657 Ватт в ампере.

    • 12 ампер сколько ватт?

      Сколько ватт мощности при 12 амперах потребления тока будет зависеть от того в сети с каким напряжением работает сам потребитель. Так 12А это может быть: 144 Ватт в автомобильной сети 12V; 2640 Ватт в сети 220V; 7889 Ватт в электросети 380 Вольт.

    • 220 ватт сколько ампер?

      Сила тока потребителя мощностью 220 Ватт будет отличаться зависимо от сети, в которой он работает. Это может быть: 18A при напряжении 12 Вольт, 1A если напряжение 220 Вольт либо 6A, когда потребление тока происходит в сети 380 Вольт.

    • 5 ампер сколько ватт?

      Чтобы узнать сколько Ватт потребляет источник на 5 ампер достаточно воспользоваться формулой P = I * U. То есть если потребитель включен в автомобильную сеть где всего 12 Вольт, то 5А будет 60W. При потреблении 5 ампер в сети 220V означает что мощность потребителя составляет 1100W. Когда потребление пяти ампер происходит в двухфазной сети 380V, то мощность источника составляет 3290 Ватт.

    Калькулятор преобразования электрического тока

    В в Ампер

    Преобразуйте вольт в амперы, указав напряжение и электрическую мощность в ваттах или сопротивление цепи.

    Преобразование вольт и ватт в амперы

    Преобразование вольт и омов в амперы



    Перевести амперы в вольты

    Как преобразовать вольты в амперы

    Напряжение — это разность потенциалов в электрической цепи, измеряемая в вольтах.Было бы проще представить это как величину силы или давления, проталкивающую электроны через проводник. Чтобы преобразовать вольт в амперы, меру тока, можно использовать формулу, определенную законом Ватта.

    Закон Ватта гласит, что ток = мощность ÷ напряжение. Мощность измеряется в ваттах, а напряжение — в вольтах.

    Таким образом, чтобы найти ампер, подставьте вольт и ватт в формулу:
    Ток (А) = Мощность (Вт) ÷ Напряжение (В)

    Например, найти силу тока 100-ваттной лампочки при 120 вольт.


    А = Вт ÷ В
    А = 100 Вт ÷ 120 В
    А = 0,83 А

    Преобразование вольт в амперы с помощью сопротивления

    Закон Ома предлагает альтернативную формулу для нахождения вольт, если известны ток и электрическое сопротивление. Для расчета ампер разделите напряжение на сопротивление в омах.

    Ток (А) = Напряжение (В) ÷ Сопротивление (Ом)

    Например, давайте найдем ток цепи 12 В с сопротивлением 10 Ом.


    ампер = вольт ÷ ом
    ампер = 12 В ÷ 10 Ом
    ампер = 1,2 A

    Измерения эквивалентных напряжений и ампер

    Эквивалентные значения напряжения и тока для различных номинальных мощностей
    Напряжение Текущий Мощность
    5 В 1 ампер 5 Вт
    5 Вольт 2 А 10 Вт
    5 Вольт 3 А 15 Вт
    5 Вольт 4 А 20 Вт
    5 Вольт 5 ампер 25 Вт
    5 Вольт 6 ампер 30 Вт
    5 Вольт 7 ампер 35 Вт
    5 Вольт 8 ампер 40 Вт
    5 Вольт 9 ампер 45 Вт
    5 Вольт 10 ампер 50 Вт
    5 Вольт 11 ампер 55 Вт
    5 Вольт 12 ампер 60 Вт
    5 Вольт 13 ампер 65 Вт
    5 Вольт 14 ампер 70 Вт
    5 Вольт 15 ампер 75 Вт
    5 Вольт 16 ампер 80 Вт
    5 Вольт 17 ампер 85 Вт
    5 Вольт 18 ампер 90 Вт
    5 Вольт 19 Ампер 95 Вт
    5 Вольт 20 ампер 100 Вт
    12 В 0.4167 ампер 5 Вт
    12 В 0,8333 А 10 Вт
    12 В 1,25 А 15 Вт
    12 В 1,667 А 20 Вт
    12 В 2,083 А 25 Вт
    12 В 2,5 А 30 Вт
    12 В 2.917 ампер 35 Вт
    12 В 3,333 А 40 Вт
    12 В 3,75 А 45 Вт
    12 В 4,167 А 50 Вт
    12 В 4,583 А 55 Вт
    12 В 5 ампер 60 Вт
    12 В 5.417 ампер 65 Вт
    12 В 5,833 А 70 Вт
    12 В 6,25 А 75 Вт
    12 В 6,667 А 80 Вт
    12 В 7,083 А 85 Вт
    12 В 7,5 А 90 Вт
    12 В 7.917 ампер 95 Вт
    12 В 8,333 А 100 Вт
    24 В 0,2083 А 5 Вт
    24 В 0,4167 А 10 Вт
    24 В 0,625 А 15 Вт
    24 В 0,8333 А 20 Вт
    24 В 1.042 Ампер 25 Вт
    24 В 1,25 А 30 Вт
    24 В 1.458 А 35 Вт
    24 В 1,667 А 40 Вт
    24 В 1,875 А 45 Вт
    24 В 2,083 А 50 Вт
    24 В 2.292 ампер 55 Вт
    24 В 2,5 А 60 Вт
    24 В 2.708 А 65 Вт
    24 В 2,917 А 70 Вт
    24 В 3,125 А 75 Вт
    24 В 3,333 А 80 Вт
    24 В 3.542 А 85 Вт
    24 В 3,75 А 90 Вт
    24 В 3.958 А 95 Вт
    24 В 4,167 А 100 Вт
    120 Вольт 0,0417 А 5 Вт
    120 Вольт 0,0833 А 10 Вт
    120 Вольт 0.125 Ампер 15 Вт
    120 Вольт 0,1667 А 20 Вт
    120 Вольт 0,2083 А 25 Вт
    120 Вольт 0,25 А 30 Вт
    120 Вольт 0,2917 А 35 Вт
    120 Вольт 0,3333 А 40 Вт
    120 Вольт 0.375 Ампер 45 Вт
    120 Вольт 0,4167 А 50 Вт
    120 Вольт 0,4583 А 55 Вт
    120 Вольт 0,5 А 60 Вт
    120 Вольт 0,5417 А 65 Вт
    120 Вольт 0,5833 А 70 Вт
    120 Вольт 0.625 ампер 75 Вт
    120 Вольт 0,6667 А 80 Вт
    120 Вольт 0,7083 А 85 Вт
    120 Вольт 0,75 А 90 Вт
    120 Вольт 0,7917 А 95 Вт
    120 Вольт 0,8333 А 100 Вт

    .Калькулятор преобразования

    Вт / В / А / Ом

    Ватт (Вт) — вольт (В) — амперы (А) — калькулятор Ом (Ом).

    Рассчитывает мощность / вольтаж / текущий / сопротивление.

    Введите 2 значений , чтобы получить другие значения, и нажмите кнопку Calculate :

    Калькулятор

    Ампер в ватт ►

    Расчет Ом

    Сопротивление R в омах (Ом) равно напряжению V в вольтах (В), деленному на ток I в амперах (A):

    Сопротивление R в омах (Ом) равно квадрату напряжения V в вольтах (В), деленному на мощность P в ваттах (Вт):

    Сопротивление R в омах (Ом) равно мощности P в ваттах (Вт), деленной на квадрат тока I в амперах (A):

    Расчет ампер

    Ток I в амперах (A) равен напряжению V в вольтах (V), деленному на сопротивление R в омах (Ω):

    Ток I в амперах (A) равен мощности P в ваттах (Вт), деленной на напряжение V в вольтах (В):

    Ток I в амперах (A) равен квадратному корню из мощности P в ваттах (Вт), деленному на сопротивление R в омах (Ом):

    Расчет вольт

    Напряжение V в вольтах (В) равно току I в амперах (А), умноженному на сопротивление R в омах (Ом):

    Напряжение V в вольтах (В) равно мощности P в ваттах (Вт), деленной на ток I в амперах (A):

    Напряжение V в вольтах (В) равно квадратному корню из мощности P в ваттах (Вт), умноженной на сопротивление R в омах (Ом):

    Расчет ватт

    Мощность P в ваттах (Вт) равна напряжению V в вольтах (В), умноженному на ток I в амперах (A):

    Мощность P в ваттах (Вт) равна квадрату напряжения V в вольтах (В), деленному на сопротивление R в омах (Ом):

    Мощность P в ваттах (Вт) равна квадрату тока I в амперах (А), умноженному на сопротивление R в омах (Ом):

    Калькулятор закона Ома ►


    См. Также

    .Калькулятор преобразования электрического тока

    А в Вольт

    Преобразуйте амперы в вольты, введя ток в амперах или миллиамперах и электрическую мощность в ваттах или сопротивление цепи.

    Преобразовать амперы и ватты в вольты

    Преобразование ампер и омов в вольты



    Перевести вольт в амперы

    Как преобразовать амперы в вольты

    Напряжение — это разность потенциалов в электрической цепи, измеряемая в вольтах.Было бы проще представить это как величину силы или давления, проталкивающую электроны через проводник. Чтобы преобразовать амперы в вольты, мы можем использовать простую формулу, определенную законом Ватта.

    По закону Ватта напряжение равно мощности, деленной на ток.

    Напряжение (В) = Мощность (Вт) ÷ Ток (А)

    Например, давайте найдем напряжение устройства, которое потребляет 120 Вт мощности при токе 10 ампер.


    напряжение = ватты ÷ амперы
    напряжение = 120 Вт ÷ 10 A
    напряжение = 12 В

    Преобразование ампер в вольты с помощью сопротивления

    Также возможно преобразовать амперы в вольты, если известно сопротивление, благодаря формуле закона Ома.Используя закон Ома, мы можем утверждать, что напряжение равно электрическому току, умноженному на сопротивление.

    Напряжение (В) = Ток (А) × сопротивление (Ом)

    Например, давайте найдем напряжение в цепи с током 1,2 А и сопротивлением 20 Ом.


    напряжение = амперы × ом
    напряжение = 1,2 A ÷ 20 Ом
    напряжение = 24 В

    Измерения эквивалентных ампер и вольт

    Эквивалентные значения ампер и вольт для различных значений мощности
    Текущий Напряжение Мощность
    1 А 5 Вольт 5 Вт
    1 А 10 Вольт 10 Вт
    1 А 15 Вольт 15 Вт
    1 А 20 Вольт 20 Вт
    1 А 25 Вольт 25 Вт
    1 А 30 Вольт 30 Вт
    1 А 35 Вольт 35 Вт
    1 А 40 Вольт 40 Вт
    1 А 45 Вольт 45 Вт
    1 А 50 Вольт 50 Вт
    1 А 55 Вольт 55 Вт
    1 А 60 Вольт 60 Вт
    1 А 65 Вольт 65 Вт
    1 А 70 Вольт 70 Вт
    1 А 75 Вольт 75 Вт
    1 А 80 Вольт 80 Вт
    1 А 85 Вольт 85 Вт
    1 А 90 Вольт 90 Вт
    1 А 95 Вольт 95 Вт
    1 А100 Вольт100 Вт
    2 А 2.5 Вольт 5 Вт
    2 А 5 Вольт 10 Вт
    2 А 7,5 Вольт 15 Вт
    2 А 10 Вольт 20 Вт
    2 А 12,5 В 25 Вт
    2 А 15 Вольт 30 Вт
    2 А 17,5 В 35 Вт
    2 А 20 Вольт 40 Вт
    2 А 22.5 Вольт 45 Вт
    2 А 25 Вольт 50 Вт
    2 А 27,5 В 55 Вт
    2 А 30 Вольт 60 Вт
    2 А 32,5 В 65 Вт
    2 А 35 Вольт 70 Вт
    2 А 37,5 В 75 Вт
    2 А 40 Вольт 80 Вт
    2 А 42.5 Вольт 85 Вт
    2 А 45 Вольт 90 Вт
    2 А 47,5 В 95 Вт
    2 А 50 Вольт100 Вт
    3 А 1,667 Вольт 5 Вт
    3 А 3,333 Вольт 10 Вт
    3 А 5 Вольт 15 Вт
    3 А 6.667 Вольт 20 Вт
    3 А 8,333 Вольт 25 Вт
    3 А 10 Вольт 30 Вт
    3 А 11,667 Вольт 35 Вт
    3 А 13,333 Вольт 40 Вт
    3 А 15 Вольт 45 Вт
    3 А 16.667 Вольт 50 Вт
    3 А 18,333 Вольт 55 Вт
    3 А 20 Вольт 60 Вт
    3 А 21,667 Вольт 65 Вт
    3 А 23,333 Вольт 70 Вт
    3 А 25 Вольт 75 Вт
    3 А 26.667 Вольт 80 Вт
    3 А 28,333 Вольт 85 Вт
    3 А 30 Вольт 90 Вт
    3 А 31,667 Вольт 95 Вт
    3 А 33,333 Вольт100 Вт
    4 А 1,25 Вольт 5 Вт
    4 А 2.5 Вольт 10 Вт
    4 А 3,75 Вольт 15 Вт
    4 А 5 Вольт 20 Вт
    4 А 6,25 Вольт 25 Вт
    4 А 7,5 Вольт 30 Вт
    4 А 8,75 Вольт 35 Вт
    4 А 10 Вольт 40 Вт
    4 А 11.25 Вольт 45 Вт
    4 А 12,5 В 50 Вт
    4 А 13,75 Вольт 55 Вт
    4 А 15 Вольт 60 Вт
    4 А 16,25 Вольт 65 Вт
    4 А 17,5 В 70 Вт
    4 А 18,75 Вольт 75 Вт
    4 А 20 Вольт 80 Вт
    4 А 21.25 Вольт 85 Вт
    4 А 22,5 В 90 Вт
    4 А 23,75 Вольт 95 Вт
    4 А 25 Вольт100 Вт

    .

    Перевести амперы в вольт / омы — Перевод единиц измерения

    ›› Перевести амперы в вольт / ом

    Пожалуйста, включите Javascript использовать конвертер величин

    ›› Дополнительная информация в конвертере величин

    Сколько ампер в 1 вольт / ом? Ответ: 1.
    Мы предполагаем, что вы конвертируете ампер в вольт / ом .
    Вы можете просмотреть более подробную информацию о каждой единице измерения:
    ампер или Вольт / Ом
    Базовой единицей СИ для электрического тока является ампер.
    1 ампер равен 1 ампера или 1 вольт / ом.
    Обратите внимание, что могут возникнуть ошибки округления, поэтому всегда проверяйте результаты.
    Используйте эту страницу, чтобы узнать, как преобразовать ампер в вольт / ом.
    Введите ваши собственные числа в форму для преобразования единиц!

    ›› Таблица быстрой конвертации ампер в вольт / ом

    1 ампер в вольт / ом = 1 вольт / ом

    5 ампер на вольт / ом = 5 вольт / ом

    10 ампер на вольт / ом = 10 вольт / ом

    20 ампер на вольт / ом = 20 вольт / ом

    30 ампер на вольт / ом = 30 вольт / ом

    40 ампер на вольт / ом = 40 вольт / ом

    50 ампер на вольт / ом = 50 вольт / ом

    75 ампер на вольт / ом = 75 вольт / ом

    100 ампер на вольт / ом = 100 вольт / ом

    ›› Хотите другие единицы?

    Вы можете выполнить обратное преобразование единиц измерения из вольт / ом в ампер, или введите любые две единицы ниже:

    ›› Преобразователи общего электрического тока

    ампер на тераампер
    ампер на биот
    ампер на сименс вольт
    ампер на микроампер
    ампер на ток Вебера / Генри
    ампер на франклин / секунду
    ампер на наноампер
    ампер на гектампер
    от
    ампер до электромагнитного блока

    ›› Определение: Amp

    В физике ампер (символ: A, часто неофициально сокращенно — ампер) является базовой единицей СИ, используемой для измерения электрических токов.Нынешнее определение, принятое 9-й сессией ГКПМ в 1948 году, гласит: «Один ампер — это тот постоянный ток, который, если его поддерживать в двух прямых параллельных проводниках бесконечной длины, с незначительным круглым поперечным сечением и помещенных на расстоянии одного метра в вакууме, будет производить между этими проводниками действует сила, равная 2 10 -7 ньютон на метр длины ».

    ›› Метрические преобразования и др.

    ConvertUnits.com предоставляет онлайн калькулятор преобразования для всех типов единиц измерения.Вы также можете найти метрические таблицы преобразования для единиц СИ. в виде английских единиц, валюты и других данных. Введите единицу символы, аббревиатуры или полные названия единиц длины, площадь, масса, давление и другие типы. Примеры включают мм, дюйм, 100 кг, жидкая унция США, 6 футов 3 дюйма, 10 стоун 4, кубический см, метры в квадрате, граммы, моль, футы в секунду и многое другое!

    .

    Вольт в милливольты Преобразование (В в мВ)

    Введите ниже напряжение в вольтах, чтобы преобразовать значение в милливольты.

    Как преобразовать вольты в милливольты

    Чтобы преобразовать измерение вольт в милливольт, умножьте напряжение на коэффициент преобразования. Один вольт равен 1000 милливольт, поэтому используйте эту простую формулу для преобразования:

    милливольт = вольт × 1000

    Напряжение в милливольтах равно вольтам, умноженным на 1000.

    Например, вот как преобразовать 5 вольт в милливольт, используя формулу выше.

    5 В = (5 × 1000) = 5000 мВ

    Вольт и милливольт — это единицы измерения напряжения. Продолжайте читать, чтобы узнать больше о каждой единице измерения.

    Напряжение — это измерение электродвижущей силы и разности электрических потенциалов между двумя точками проводника. [1] Один вольт равен разности потенциалов, которая сдвинет один ампер тока на один ом сопротивления.

    Вольт — производная единица СИ для напряжения в метрической системе. Вольт можно обозначить как В ; например, 1 вольт можно записать как 1 В.

    Закон Ома гласит, что ток между двумя точками на проводнике пропорционален напряжению и обратно пропорционален сопротивлению.Используя закон Ома, можно выразить разность потенциалов в вольтах как выражение, используя ток и сопротивление.

    В В = I А × R Ом

    Разность потенциалов в вольтах равна величине тока в амперах, умноженной на сопротивление в омах.

    Один милливольт равен 1/1000 вольт, что представляет собой разность потенциалов, при которой один ампер тока переместится на один ом сопротивления.

    Милливольт — это величина, кратная вольт, которая является производной единицей измерения напряжения в системе СИ. В метрической системе «милли» является префиксом для 10 -3 . Милливольты можно обозначить как мВ ; например, 1 милливольт можно записать как 1 мВ.

    .

    Перевести ом в вольт / ампер — Перевод единиц измерения

    ›› Перевести ом в вольт на ампер

    Пожалуйста, включите Javascript использовать конвертер величин

    ›› Дополнительная информация в конвертере величин

    Сколько Ом в 1 вольт / амперах? Ответ: 1.
    Мы предполагаем, что вы конвертируете Ом в вольт / ампер .
    Вы можете просмотреть более подробную информацию о каждой единице измерения:
    Ом или вольт / ампер
    Производной единицей СИ для электрического сопротивления является ом.
    1 Ом равен 1 вольт / ампер.
    Обратите внимание, что могут возникнуть ошибки округления, поэтому всегда проверяйте результаты.
    Используйте эту страницу, чтобы узнать, как преобразовать между омами и вольтами / амперами.
    Введите ваши собственные числа в форму для преобразования единиц!

    ›› Таблица преобразования омов в вольт / ампер

    1 Ом в вольт / ампер = 1 вольт / ампер

    5 Ом на вольт / ампер = 5 вольт / ампер

    10 Ом в вольт / ампер = 10 вольт / ампер

    20 Ом на вольт / ампер = 20 вольт / ампер

    30 Ом на вольт / ампер = 30 вольт / ампер

    40 Ом на вольт / ампер = 40 вольт / ампер

    50 Ом на вольт / ампер = 50 вольт / ампер

    75 Ом на вольт / ампер = 75 вольт / ампер

    100 Ом в вольт / ампер = 100 вольт / ампер

    ›› Хотите другие единицы?

    Вы можете выполнить обратное преобразование единиц измерения из вольт / ампер в Ом, или введите любые две единицы ниже:

    ›› Преобразования общего электрического сопротивления

    Ом на пиком
    Ом на тером
    Ом на наном
    Ом на 1 Ом
    Ом на мегом
    Ом на микром
    Ом на статом
    Ом на миллиом
    Ом на килом
    Ом на

    Ом на

    ›› Определение: Ом

    Ом (символ: Ω) — это единица измерения электрического импеданса в системе СИ или, в случае постоянного тока, электрического сопротивления, названная в честь Георга Ома.Он определяется как сопротивление между двумя точками проводника, когда постоянная разность потенциалов в 1 вольт, приложенная к этим точкам, создает в проводнике ток в 1 ампер, причем проводник не является источником какой-либо электродвижущей силы.

    ›› Метрические преобразования и др.

    ConvertUnits.com предоставляет онлайн калькулятор преобразования для всех типов единиц измерения. Вы также можете найти метрические таблицы преобразования для единиц СИ. в виде английских единиц, валюты и других данных.Введите единицу символы, аббревиатуры или полные названия единиц длины, площадь, масса, давление и другие типы. Примеры включают мм, дюйм, 100 кг, жидкая унция США, 6 футов 3 дюйма, 10 стоун 4, кубический см, метры в квадрате, граммы, моль, футы в секунду и многое другое!

    .

    ★ 1 ампер это сколько вольт | Информация



    Переводим амперы киловатты в однофазной и трехфазной. 8 май 2016 2 Как узнать, сколько реально часов в вашем аккумуляторе? автомобильный аккумулятор 62 Ач. О чём нам это говорит? 6.48 ватт 3.7 вольта 1.75 ампер часа или 1750 миллиампер час.. .. Ток 1 ампер: физический смысл одного ампера, в чем. то же время можно сказать, что Ватт – это неизменная мощность электрического тока. При напряжении в Вольт ее сила составляет 1 Ампер.. .. Переводим Вольт Амперы ВА Ватты Вт в интернет. Вольт содержит Ампер? Сколько Ватт в 1 Ампере? Переводим Согласно теории физики, мощность – это скорость расходования. .. Сколько ампере ватт, как перевести амперы в ватты и киловатты. Так вот, насколько это вредно заряжаться от более мощной зарядки? Или телефон сам возьмёт сколько ему надо? напряжением около 6 вольт и выдаваемым током не больше 400 Выяснить, в чем именно проблема можно найдя универсальный зарядник с USB розеткой на ампер. .. Немного о портативных аккумуляторах Хабр. Переводим ВА Вт, как перевести вольт амперы в ватты. принимать значения от.6 например, перфоратор до 1 нагревательные приборы. Для простоты это значение принято считать равным 0.8.. .. Что написано на зарядке iPhone, iPad и MacBook. Перевод единиц измерения вольт ампер ватт А Вт. физике мощность это отношение ко, в течении которого она выполняется. 2 лошадиные силы или 1.5 киловатта и 20 пассажиров сколько работы может выполнить лошадь за определенное количество времени. К тому. .. Перевести сколько ампер у квт онлайн. Калькулятор перевода. 23 апр 2017 Это – стандартный европейский адаптер питания, которым уже от 100 до 240 5 Вольт, которые характерны для стандарта USB. Сила выходного тока в 1 Ампер рассчитана на зарядку ни о чем не скажет, интересней было бы если ты время назвал сколько ей пользовался.. .. Не могу понять азы Ампер, Вольт, Ом Электротехника. 24 янв 2018 Максим Мосейчук @fshp. 1 можно подключить абсолютно любому источнику питания с напряжением в 5 вольт. Телефон возьмёт столько, сколько сможет, больше. 2., это просто мощность двигателя, ни к каким круглым циферкам она не прибивается.. .. Сколько ампер в розетке 220В?. 16 фев 2017 этом опасном выпуске будем измерять силу тока в розетке 220 Вольт! Прошаренные сразу поймут, что будет короткое замыкание.. .. Сколько ампере ватт, как перевести амперы в ватты и киловатты. Решено: Не могу понять азы, Вольт, Ом Электротехника Ответ. 2 Ампер это количество зарядов кулонов за 1 секунду. Но при R сопротивление резистора,формула покажет сколько джоулей тепла.

    Сколько ампер? Измеряем силу тока в розетке. Какие характеристики определяют силу в 1 ампер – это такая сила тока, когда за каждую секунду через поперечник проводника. .. Что такое ампер часы в аккумуляторе. При разряде автомобиля, важно понимать сколько по и часы – Емкость аккумулятора измеряется Ампер часах. – принято считать, что равно 12 Вольт, хотя это не АКБ, например напряжение контактах ровно 12В, поставьте его ток в 1 – 2А на ночь!. .. Отличие амперов в зарядке мобильника? Хабр Q&A. значит, если имеем дело с автомобильной сетью на вольт, то 1 ампер это 12 Ватт, а бытовой электросети 220 V такая сила тока будет в. .. Сколько Ватт в 1 Ампере и как их перевести: по формуле или с. Сама постановка вопроса перевода ампер, а киловатт несколько некорректна. Дело в том, что амперы и киловатты – это немного. .. Сколько по времени заряжать аккумулятор автомобиля. Чтобы узнать сколько обычной домашней 220В, первую I – это физическая величина, которая равна отношению заряда сети Вольт, cos ф коэффициент мощности если этого показателя нет утюга мощностью 2кВт, сила тока в розетке будет около 9.1 Ампер.. .. Какая сила тока может убить человека?. 15 дек 2014 это заряд, отдаваемый полностью на практике часто используется внесистемная единица ампер час. 1 А⋅ч 3600 Кл. Ёмкость аккумулятора указывается производителем. Теперь можно легко посчитать сколько раз я могу зарядить своё устройство.. .. Перевести единицы: вольт ампер ватт Вт. 9 апр 2019 будь так много, не было бы сколько Ампер. 20 Смертельные 0.1 ампера это всего то 22 ватта при напряжении в 220 вольт.. .. Почему оригинальные зарядки Apple самые лучшие и что у них. 31 окт 2017 бывает так, что адаптер выдает свой честный 1, из за 12 и 20 вольт с соответствующим максимально возможным уровнем тока. Это больше двух лет работы при ежедневной зарядке. Ampere на Galaxy S4 показывает какие то предустановленные значения, а не реальный ток.. .. Что нужно знать о зарядке смартфонов. Не каждая домохозяйка сразу сообразит, как перевести амперы ватты ток умножить на напряжение розетке у нас примерно 230 вольт. Это главная формула для нахождения мощности однофазных электрических цепях. в одном ампере., потому что P I U 1 220 Вт 0.22 кВт.. .. Мощность зарядки выше это вредно? Конференция. 13 июл 2016. Внешний вид коробки. 09ee792ce4bba9d4de5ae6c1cd9d5c6d 760×570 Это явный признак того, что при изготовлении применялось некачественное сырьё. Оно может быть Сколько раз писалось про оригинальные зарядки??? @initoff, току в 1 ампер и вольт воответствует 5 ватт..

    Правильно выбираем адаптер питания для беспроводной зарядки


    Часто возникает вопрос: «Можно ли подключать к беспроводному зарядному устройству (БЗУ) адаптер питания меньшей или большей мощностью?» В этой статье мы постараемся со взгляда бытового пользователя и, немножко, физика разобраться с путаницей подключений. Давайте за отправную точку возьмем беспроводную зарядку формата Qi версии 1.1 с установленными международными характеристиками 5 Вольт и 1 Ампер на выходе (5 Ватт).

    Из курса физики: формула мощности: 1 Ватт (W) = 1 Вольт (V) * 1 Ампер (A).

    С любой беспроводной зарядкой в комплекте обычно прилагают кабель microUSB, а вот адаптера питания в комплекте, в большинстве случаев, нет. И мы с Вами, как полагается, берем заранее приготовленный от старого мобильного телефона или купленный в дополнение тот самый адаптер 220 Вольт / 5 Вольт. Характеристики в Амперах могут варьироваться от 0,5 до 3,1 Ампер.

    Из курса физики: 1 Ампер (А) = 1000 миллиампер (mA). Эти знания помогут прочитать надпись на адаптере питания.

    Только не забывайте, что к зарядке ни в коем случае не стоит подключать адаптеры питания с другой характеристикой в Вольтах!!!! Отклонения от 5 Вольт могут быть от 4,5 вольт, до 5,2 Вольт. Иначе, при превышении вольтажа вы рискуете спалить беспроводную зарядку. Никакой сервисный центр при таком нарушении денег Вам не вернет. В том числе и наш магазин Qistore.

    Да, мы с Вами молодцы, подготовили адаптер питания, провод, беспроводную зарядку и телефон со встроенным приемником, либо с дополнительно подключенным. Тут появляется большое НО в виде сомнений, не спалим ли мы что-нибудь из комплекта, если рекомендованные характеристики для зарядки 5V, 1.5A, а адаптер питания у нас 5V, 2A. Да еще на выходе зарядка дает всего 1A, а обычно мы заряжаем телефон адаптером на 2А. Что делать??

    Начинаем постигать азы. Отклоняясь от стандартного определения, вынесем важное для нас замечание: мощность – это такая величина, которая расходуется на потребителя ровно настолько, насколько нужно этому потребителю, не более. Например, если к генератору мощностью 100 Ватт подключить лампочку мощностью 40 Ватт, то он будет расходовать только 40% своих максимальных показателей. 100 Ватт на лампочку он не перебросит! При этом использование генератора будет лояльным для генератора, но нерациональным в затратах. В таком случае лучше подключить к генератору 80-90 Ватт.

    Делаем вывод: адаптер питания 5 Вольт/2 Ампера (10 Ватт) на выходе будет качественно работать с беспроводной зарядкой 5 Вольт/1,5 Ампер (7,5 Ватт) и 5 Вольт/2 Ампера (10 Ватт) на входе. Никакого перегрева, все максимально правильно. А вот адаптер питания 5 Вольт/1 Ампер на выходе не сможет до конца обеспечить мощностью зарядку 5 Вольт/2 Ампера (10 Ватт) на входе. В таком случае адаптер питания будет перегреваться, возможен даже выход из строя при отсутствии защиты в самом адаптере. А телефон, лежащий на БЗУ будет заряжаться медленно, либо вовсе откажется брать заряд. Именно поэтому некоторые зарядки при подключении к ноутбуку так себя ведут, ведь стандартная мощность USB выхода ноутбука 5 Вольт/0,58 Ампер.

    Теперь коснемся второй части вопроса: «Зарядка дает всего 1 Ампер, а стандартно телефон заряжается на 2 Амперах. БЗУ будет перегреваться?» Нет, ведь приемник преобразует максимально верно вольт-амперную характеристику для мобильных телефонов. Проблемы появляются только с универсальными приемниками microUSB, которые подключают к очень мощным телефонам. Если при этом использовать некачественный приемник, то он может сгореть, а за собой поплавить и зарядку, и телефон. И, кстати, выше 5 Ватт при зарядке телефонов в большинстве случаев тоже не прыгнуть — здесь мы покорно уступаем перед форматом Qi версии 1.1, который просто не дает нам заряжать мобильники большей мощностью.

    Ответим и на еще один вопрос, который часто задается нам клиентами, когда они обращаются к нам в сервис: «Почему сгорела зарядка? Я ведь правильно все подключил!» Если вы подключаете зарядку к более мощному адаптеру, чем достаточно для самой зарядки, а потом кладете на БЗУ телефон криво, не по центру, совсем не совмещая приемник и передатчик, либо вовсе телефон с низкокачественным приемником на 1, 2, 3 Ампера (да, да, такие тоже бывают), то появляется еще одна проблема: зарядка работает на сверхмощности и сгорает! Старайтесь с пониманием относиться к электронике. Пожалуйста)))

    На этом базовая часть заканчивается. Ответим в конце сухо на все вопросы темы:


    •  — Можно ли подключать к беспроводному зарядному устройству (БЗУ) адаптер питания большей мощностью?


    — Да, при учете использования качественной беспроводной зарядки, качественного приемника в телефоне и рекомендованного расположения телефона на зарядка ( центр приемника совмещая с центром зарядки).


    •  — Можно ли подключать к беспроводному зарядному устройству (БЗУ) адаптер питания меньшей мощностью?


    — Да, но при этом адаптер будет перегреваться (возможен даже выход из строя при отсутствии защиты в нем) или БЗУ вовсе не будет заряжать телефон.

    Пользуйтесь качественными комплектующими, подключайте зарядки Qi правильно, и тогда вы будете каждый день получать удовольствие от этой технологии.

    Если у Вас есть какие-нибудь вопросы в теме Qi, на которые пока нет ответа, пишите нам на [email protected], мы постараемся решить Ваши проблемы.


    Всегда на страже добра, Qistore.ru

    Можно ли заряжать смартфон, наушники или часы более мощной зарядкой? Вольты и амперы для «чайников»

    Оценка этой статьи по мнению читателей:

    Я часто встречаю в интернете одни и те же вопросы, связанные с зарядкой гаджетов. Звучат они примерно так:

    — У меня есть телефон, с которым шла зарядка на 5 вольт и 1 ампер (5V и 1A). Можно ли заряжать его от более мощного блока питания на 5V и 3A? Не вредно ли это?

    — Мои Bluetooth-наушники шли без блока питания в комплекте, а в инструкции сказано, что заряжать их нужно от USB-разъема компьютера, мощностью 5V и 0.5A. Что будет если я подключу к ним блок питания на 5V и 2A? Не сгорят ли наушники?

    Если вы также задавались подобными вопросами, то, скорее всего, находили ответ, который звучал примерно так:

    Устройство можно заряжать любой зарядкой на 5 вольт, вне зависимости от количества ампер. Оно не возьмет больше тока, чем ему нужно.

    Несмотря на то, что это правильный ответ, многих он не удовлетворяет, так как не совсем понятно, что значит фраза «не возьмет больше ампер, чем нужно».

    Значит ли это, что блок питания на 5V и 3A будет силой «заталкивать» в несчастный смартфон очень много тока, но смартфон будет сопротивляться этому, временами нагреваясь, как печка? А может всё дело в «умном» блоке питания, который вначале «спросит» устройство, сколько ампер ему нужно, а затем выдаст соответствующий ток?

    Если мы выбираем первый вариант, то как-то не очень радует такая перспектива. Начинаешь прямо ощущать то давление, которое испытывает гаджет, сопротивляясь сильному току. Кажется, рано или поздно он не выдержит этого и даст сбой.

    А если выбирать второй вариант, то появляется сомнение — а действительно ли моя зарядка достаточно умная и будет ли она что-то выяснять с устройством? А если она глупая или мое устройство «не говорит» на ее языке и тогда она просто начнет заталкивать силой 3 ампера тока?

    На самом деле, какой бы из этих вариантов вы ни выбрали, это представление будет неверным. В реальности из блока питания в USB-кабель просто не выйдет больше тока (больше ампер), чем нужно смартфону, часам или наушникам. И дело не в умном блоке питания, а в законах природы.

    Об этом, собственно, я бы и хотел рассказать подробнее, чтобы не просто дать короткий ответ и оставить сомнения, а объяснить на фундаментальном уровне, что в действительности происходит, когда мы подключаем более мощный блок питания, чем тот, на который рассчитано наше устройство.

    Она просто упала и напоролась на нож. И так восемь раз подряд!

    Не так давно по интернету гуляло шокирующее открытие. Оказалось, человека убивают не 220 вольт из розетки, а количество ампер! Это «открытие» сразу же напомнило мне анекдот о тёще, которая поскользнулась и упала на нож, и так 8 раз подряд…

    Естественно, убивает нож (амперы). Но сам по себе нож совершенно безопасен, если только его не возьмет в руку человек, способный нанести удар. И чем сильнее будут его мышцы (вольты), тем опаснее будет нож (амперы). В слабых ручках годовалого ребенка (очень мало вольт) даже острый нож (очень много ампер) не будет представлять для человека никакой угрозы.

    И чтобы продолжить разговор, нам нужно сразу же определиться с терминами. Если вы хорошо знаете, что такое вольты и амперы, а также прекрасно понимаете закон Ома, тогда не думаю, что эта статья будет вам интересна. Да и вопросов таких у вас не должно возникать. Поэтому сразу предупреждаю, фраза «для чайников» в заголовке указана неспроста.

    Что такое ток?

    Представьте себе обычный кусок провода. Скажите, в нем есть ток? Думаю, вы не станете проводить эксперименты, подключая этот провод к лампочке, чтобы ответить на мой вопрос. Очевидно, там нет никакого тока.

    Но что вообще такое ток?

    Думаю, многие знают, что ток — это движение электронов. Если по проводу потекут/поползут электроны, в нем автоматически появится и ток. Но откуда тогда берутся электроны в проводе? Их туда заталкивает блок питания или батарейка?

    На самом деле, электроны, которые будут ползти по нашему проводу, уже находятся внутри него. Ведь провод, как и всё в нашем мире, состоит из атомов. И эти атомы, словно детальки конструктора, бывают разными.

    Взять, к примеру, золото. Вот вы держите в руке слиток золота и всем сразу понятно, что это не кусок алюминия. Но если дробить этот кусок на более мелкие кусочки, то до каких пор вещество будет оставаться золотом? Правильный ответ — до размера одного атома! И посмотрев на два разных атома, мы без проблем определим, где из них — золото, а где — алюминий.

    И дело не в том, что атом золота желтый или блестит на солнце, а атом водорода — жидкий и прозрачный. Конечно нет. Всё дело в ядре атома, а точнее, в количестве протонов, из которых это ядро состоит. Если в атоме будет 79 протонов, мы знаем, что это золото, а если — 29 протонов, то это медь. И сколько бы электронов мы ни отрывали от атома, атом всегда остается золотом или медью.

    Если бы мы смогли как-то добавить 4 протона к атому меди, их бы стало 33 и этот атом уже бы не имел никакого отношения к меди, он стал бы мышьяком. К слову, эти циферки (количество протонов) и указываются в таблице Менделеева возле каждого элемента.

    Ядро атома

    Так вот, протоны (синие шарики на картинке выше) имеют определенный заряд, мы условно называем его положительным («плюсом»). А вокруг ядра парят электроны, также обладающие зарядом, но противоположным заряду протона. Мы называем его отрицательным («минусом»). Именно благодаря электронам атомы и могут соединяться друг с другом, создавая все предметы, вещества и материю. Эти электроны, как липучки, склеивают атомы друг с другом:

    Протоны всегда притягивают к себе электроны («плюс» и «минус» всегда притягиваются). Но чем больше энергии у электрона, тем дальше он может отлетать от ядра с протонами. А чем дальше он от ядра, тем слабее с ним связь. Такой электрон может вообще оторваться от ядра и улететь с концами, ведь его отталкивают другие электроны («минус» и «минус» всегда отталкиваются).

    Так вот, если мы повлияем на провод какой-то силой, электроны, расположенные дальше всего от ядра, начнут отрываться от атомов, проползать небольшое расстояние и присоединяться к другим атомам, а их электроны, соответственно, оторвутся и отлетят к следующим атомам:

    Кусок провода и его атомы

    Повторюсь, это движение электронов, направленное в одну сторону, и называется током.

    Что такое амперы и вольты?

    Ток — это движение электронов. Но как нам описывать силу тока? Можно, конечно, просто называть количество проползающих по проводу электронов за одну секунду.

    Например, говорить: «Не касайся этого провода, там за секунду проплывает 12 миллионов триллионов электронов!», или писать на табличке: «Осторожно, здесь проползает за секунду 30 квинтиллионов электронов».

    Согласитесь, звучит как-то странно. Мы даже не можем осознать или представить эти миллионы триллионов или квинтиллионы.

    Поэтому мы решили не считать электроны по одному, а сразу учитывать их группами или «пачками». Ведь что толку нам от заряда одного электрона? Он ничтожно мал и не способен проделать никакой полезной работы.

    В такую «пачку» (группу) включили 6 241 509 074 460 762 607 электронов. И суммарный заряд этих ~6 квинтиллионов электронов, проходящих по проводу за 1 секунду, решили назвать ампером:

    Если мы говорим, что по проводу идет ток 2 ампера (2А), это значит, что там физически за 1 секунду проползает около 12 квинтиллионов электронов (2*6.241).

    Кстати, вы наверное заметили, что я использую разные слова для описания движения электронов: проползают, проплывают, пролетают и т.д. Делаю я это потому, что не знаю, каким словом лучше описать такое движение.

    Кто-то может подумать, что электроны движутся по проводу с сумасшедшей скоростью, ведь лампочка включается моментально, как только мы прикасаемся к выключателю. На самом же деле, называть эту скорость «сумасшедшей», мягко говоря, не совсем правильно.

    Когда вы включаете блок питания в розетку и подключаете по кабелю свой смартфон, то один конкретный электрон, «вылетевший» в это мгновение из блока питания в провод, попадет непосредственно в сам смартфон где-то через 33 минуты. Да, он будет продвигаться вперед не более, чем на полмиллиметра в секунду.

    Но почему тогда ток моментально попадает из точки А в точку Б? Ровно по той же причине, почему вода в вашем кране начинает течь мгновенно, как только вы открываете кран, хотя в реальности она должна пройти очень длинный путь.

    Электроны уже находятся в проводе и как только первый электрон «заходит» в провод, он выталкивает ближайший электрон, уже находившийся там, а тот сразу же «толкает» следующий. Получается, что ровно в тот момент, когда первый электрон «залетал» в провод, на другом конце вылетал последний (крайний) электрон.

    1 ампер — это много или мало? Или поговорим о

    вольтах

    Блок питания на мы считаем слабым, называя такую зарядку «медленной». Но на самом деле, хватит и 5% от этого тока (0,05А), чтобы убить человека. Тем не менее, даже блок питания на 5А (в 100 раз больше электронов, чем нужно для остановки сердца) для нас совершенно безопасен. Почему же так происходит?

    Думаю, вы обратили внимание, что я постоянно говорил о какой-то силе, которая нужна, чтобы толкать электроны вперед по проводу. Эта сила называется напряжением и измеряется она в вольтах.

    Вспомните, что одинаковые заряды отталкиваются («минус» и «минус» или два электрона). Так вот, если мы каким-то образом соберем очень много одинаковых зарядов (электронов) в одном месте, они будут пытаться оттолкнуться друг от друга. Чем больше их будет, тем сильнее будет сила, которая будет пытаться их вытолкнуть. И как только мы подключим к этому месту провод, эта сила моментально начнет выталкивать электроны, которых собралось в избытке.

    Один ампер — это очень много тока. Его хватит, чтобы наверняка убить человека, но для этого нужно сначала как-то «протолкнуть» эти 6 квинтиллионов электронов внутрь тела через кожу. И не просто протолкнуть, а сделать это за одну секунду.

    Потребуется толкать электроны очень усердно. Нужно напряжение не 5 вольт, а что-то ближе к 3000 вольт. И это еще сильно зависит от состояния кожи, влажности и других условий. Если же мы хотим протолкнуть за 1 секунду всего 0,05 ампер (что уже может быть опасной «дозой» электронов), то хватит и напряжения в 150 вольт.

    В нескольких штатах Америки до сих пор применяется смертная казнь в виде электрического стула. Так вот, с его помощью пытаются протолкнуть в тело человека за 1 секунду 5 ампер тока. Чтобы упростить задачу, на голову осужденному кладут губку, смоченную токопроводящим раствором, чтобы электронам было легче пройти через кожу. И при всём этом требуется 2700 вольт напряжения!

    Таким образом, вольты и амперы неразрывно связаны друг с другом. Амперы — это множество электронов, проходящих через точку за 1 секунду, а вольты — это сила, с которой эти электроны выталкиваются.

    Можно ли заряжать смартфон или фитнес-браслет более мощной зарядкой?

    Теперь, понимая что такое амперы и вольты, мы подошли к главному вопросу.

    Если смартфон, наушники или фитнес-браслет выдерживают максимум 1А, тогда что произойдет с таким устройством, если мы сможем как-то заталкивать в него по 2 ампера в секунду? Естественно, такое устройство просто сгорит.

    Но вся загвоздка в том, что сделать это невозможно. Как невозможно спрыгнуть с крыши дома и «ползти» вниз по воздуху со скоростью 1 сантиметр в час, так и невозможно затолкнуть в устройство больше ампер.

    Чтобы осознать это, давайте на секундочку забудем о сложной технике и возьмем банальный крохотный светодиод («лампочку»). Чтобы нагляднее продемонстрировать, я придумал светодиод, который работает от 5 вольт (для реальных светодиодов нужно в среднем 2-3 вольта):

    Он будет работать исправно, если через него будет проходить ток с силой около 10 мА (1 миллиампер — это одна тысячная доля ампера или 0.001А).

    А теперь давайте подключим к нему блок питания мощностью 5V и 2A. Как вы думаете, что произойдет?

    Логика подсказывает, что от такого блока питания нашу лампочку просто разорвет! Ведь сила тока блока питания превышает допустимый ток лампочки в 200 раз (светодиоду нужен ток 10 мА или 0.01А, а блок питания рассчитан на 2000 мА или 2А).

    Но в реальности лампочка будет прекрасно работать, не ощущая никакого дискомфорта! Ведь по ней будет протекать ток 10 мА вместо ожидаемых 2000 мА! В чем же здесь подвох? Неужели блок питания настолько умный, что как-то согласовал нужный ток и вместо 2А отправил к лампочке 0.01А!? Конечно же, нет.

    Дело в том, что лампочка сопротивляется движению электронов. И всё, что нас окружает, в той или иной степени сопротивляется движению электронов.

    Когда мы подключили лампочку к блоку питания на 5 вольт, он моментально со всей своей силы (с напряжением в 5 вольт) начал толкать все электроны (2 ампера) по проводу к лампочке. Первый электрон, попав в провод, ударил по второму, тот — по третьему и так до тех пор, пока не дошло дело до электронов в лампочке.

    И вот тут электроны столкнулись с проблемой. Оказывается, двигаться по проводу было очень легко, настолько легко, что силы в 5 вольт хватало для проталкивания по проводу двух ампер тока. Но когда электроны начали проползать по лампочке, что-то начало им мешать. Возможно, атомы внутри расположены более плотно или они немного вибрируют и электроны чаще с ними сталкиваются, что затормаживает всё движение.

    Главное — лампочка оказалась не такой «гладкой трассой» для электронов, как провод.

    Чтобы лучше это понять, представьте, что вам нужно толкнуть вперед 20-килограммовый ящик, который лежит на очень гладкой поверхности (на рисунке показана синим цветом):

    Вашей силы хватит только для того, чтобы передвигать этот ящик каждую секунду на полметра. Ваша сила — это и есть те самые 5 вольт блока питания, а ящик — это 2 ампера электронов. Гладкая поверхность — это провод.

    Но теперь представьте, что часть поверхности стала зыбкой, как песок (показано красным цветом):

    Естественно, именно на этих участках движение ящика замедлится очень сильно, ведь ваших сил хватало на то, чтобы двигать 20 кг по гладкой поверхности со скоростью полметра в секунду.

    Но важно то, что скорость замедлилась не конкретно на участке с песком, а вообще вдоль дороги, так как ящик одновременно лежит и на гладкой, и на песчаной поверхности. Получается, если бы вся дорога была гладкой, вы бы за секунду передвигали ящик на полметра, теперь же эти 20 кг передвигаются за секунду на 30 см.

    И связано это не с тем, что вы что-то изменили. Вы ничего не меняли, вы продолжаете толкать ящик с одинаковой силой, но теперь движение замедлилось. Если бы вы заменили 20-килограмовый ящик на 50-килограмовый, то вам бы удавалось передвигать больше груза, но скорость упала бы еще сильнее.

    Точно то же происходит и в примере с лампочкой. У блока питания есть определенная сила (5 вольт) и он мог бы проталкивать 2 ампера тока, если бы по всему участку не встречалось никаких преград.

    Но как только мы ставим лампочку, она сразу же замедляет всё движение тока на определенное значение. Блоку питания уже не хватает сил (5 вольт), чтобы толкать максимальное количество электронов с той же скоростью (каждую секунду — 2 ампера). Теперь, из-за сопротивления вдоль движения он будет толкать не более 0.01А (1 миллиампер) в секунду.

    Смартфон, фитнес-трекер и наушники подчиняются закону Ома

    Итак, закон Ома — это и есть та причина, по которой вы можете без малейшего опасения подключать к своему телефону или наушникам блок питания хоть на 5 вольт и 1000 ампер.

    Вот как это работает. Сопротивление измеряется в Омах. Первая лампочка имела сопротивление току 500 Ом. Мы узнали это потому, что 5-вольтовый блок питания смог протолкнуть только 0.01 ампер тока. Разделив 5В на 0.01А, мы получили значение 500 Ом.

    Делить вольты (обозначаются буквой V) на амперы (обозначаются буквой I), чтобы узнать сопротивление (обозначается буквой R) нам и подсказал тот самый закон Ома:

    R=V/I

    Теперь возьмем другую лампочку и представим, что ее сопротивление составляет 50 Ом. Получается, она в 10 раз меньше сопротивляется движению электронов. Как и первая лампочка, вторая также работает нормально только при силе тока в 10 мА (0,01А).

    Но что произойдет, если мы подключим ее к нашему блоку питания на 5 вольт и 2 ампера? Так как сопротивление лампочки снизилось в 10 раз, логично предположить, что блок питания при той же силе (5 вольт) будет толкать больше электронов. Это как убрать песок с дороги, сделав ее более гладкой и скользкой, чтобы толкать груз быстрее.

    Мы даже можем узнать, сколько именно тока (ампер) будет проходить через нашу новую лампочку. Для этого снова воспользуемся законом Ома: I=V/R. То есть, нужно напряжение (5 вольт) поделить на сопротивление (50 Ом) и получим 0.1А или 100 миллиампер.

    Теперь тот же блок питания на 5V и 2A будет пропускать через лампочку уже не 10 миллиампер, а 100! Естественно, наша лампочка сразу же сгорит.

    Так и было задумано!

    Блок питания остался тем же, но с новой лампочкой он выдал вместо 10 целых 100 миллиампер! Если бы мы, как разработчики лампочки, предполагали, что ее подключат к блоку питания на 5 вольт, то нам нужно было заранее побеспокоиться о том, чтобы этой силы (5 вольт) никогда не хватило для протекания 100 мА.

    Нужно было просто добавить к лампочке немножко материала, который бы увеличил ее сопротивление до 500 Ом. И тогда она бы никогда не пропустила ток свыше 10 мА при использовании 5-вольтового блока питания.

    Когда производитель делает схему смартфона или наушников, каждая его деталь (каждый транзистор, резистор, конденсатор и пр.) оказывает какое-то сопротивление току. То есть, можете представить всю схему, как длинный маршрут с разным типом покрытия. Это покрытие придумывает разработчик на этапе проектирования.

    Если устройство рассчитано на 5 вольт, сколько бы ампер ни выдавал 5-вольтовый блок питания — это не будет иметь никакого значения, так как общее сопротивление току всех деталей будет таким, что через схему будет протекать заранее известное (безопасное) количество ампер.

    Мир вокруг нас

    Чтобы окончательно разобраться с этим вопросом, просто посмотрите вокруг себя. Нас окружает множество электроприборов: лампочки, чайники, кофемашины, тостеры. Как вы думаете, почему они не сгорают сразу, как только вы подключаете их к сети 220 вольт? Ведь обычная розетка выдает 16 ампер и ~220 вольт!

    Естественно, через лампочку на 100 Ватт и, скажем, микроволновку на 1000 Ватт должно проходить совершенно разное количество электронов (разное количество ампер). Как же розетка знает, какому прибору и сколько ампер выдать под напряжением 220 вольт?

    Да никак! Просто у лампочки на 100 ватт будет гораздо выше сопротивление току и она будет при напряжении 220 вольт пропускать через себя только 0.45А (100 ватт/220 вольт), а через микроволновку на 1000 Ватт будет за секунду проходить 4.5А (1000 ватт/220 вольт).

    Выходит, сопротивление у лампочки — 480 Ом (220V/0.45А), а у микроволновки — 48 Ом (220V/4.5A).

    Более того, если лампочка и микроволновка — это единственные работающие электрические приборы в вашем доме, тогда несмотря на розетку в 220 вольт и 16 ампер, из нее в общем будет выходить 4.95 ампер тока в секунду (4.5А микроволновки+0.45А лампочки). Сила в 220 вольт просто не способна протолкнуть больше тока, учитывая сопротивление, которое оказывают эти два прибора (лампочка на 480 Ом и микроволновка на 48 Ом).

    Ровно то же касается и смартфона, фитнес-трекера или другого гаджета. У каждого из них есть свое внутреннее сопротивление, и до тех пор, пока вы будете заталкивать в них ток под давлением в 5 вольт, из блока питания будет выходить столько ампер, сколько сможет физически протолкнуть сила (или давление) в 5 вольт.

    Но проблемы начнутся в том случае, если вы вздумаете увеличить напряжение и воспользоваться блоком питания, скажем, на 12 вольт. Вот тогда его силы хватит, чтобы при том же сопротивлении устройства протолкнуть гораздо больше тока. Это как с толканием ящика. Да, поверхность осталась песчаной, но теперь ящик толкают 3 человека вместо одного.

    Но мой смартфон заряжается быстрее от 2А, чем от 1А! И при этом еще греется сильнее!

    Многие пользователи замечали, что при использовании более мощного блока питания (вместо 5В и 1А, например, 5В и 2А), телефон заряжается быстрее и греется сильнее.

    Так действительно может быть. Но, опять-таки, лишь по одной причине — производителем был предусмотрен ток до 2 ампер. Компания разрабатывала свое устройство под напряжение 5 вольт и для этого ей необходимо было контролировать сопротивление на каждом участке схемы, чтобы «давление» в 5 вольт не вызвало выход из строя конкретного блока.

    Производителю было важно лишь то, чтобы блок питания выдавал достаточное количество ампер. Верхняя планка его совершенно не волнует. И чтобы вместо одного ампера смартфон принимал 2A, нужно было изменить соответствующим образом сопротивление внутри смартфона. То есть, производитель заложил в устройство механизм снижения сопротивления, чтобы пропустить больше тока.

    В противном случае, по законам нашей вселенной оно не сможет принять ни на миллиампер больше тока, какой бы блок питания вы ни подключали, хоть на миллион ампер. Естественно, это справедливо только в том случае, если напряжение не превышает 5 вольт.

    И последнее. Конечно, при большем количестве ампер, устройство будет греться сильнее, так как банально через одни и те же детали за 1 секунду будет проходить больше электронов, соответственно, будет больше столкновений с атомами, больше вибраций атомов и сильнее нагрев.

    Но, опять-таки, производитель посчитал это нормальным, раз позволил смартфону снизить свое внутреннее сопротивление и пропустить больше тока. Это решил производитель на этапе проектирования схемы, а не более мощный блок питания.

    Алексей, глав. редактор Deep-Review

     

    P.S. Мы открыли Telegram-канал и сейчас готовим для публикации очень интересные материалы! Подписывайтесь в Telegram на первый научно-популярный сайт о смартфонах и технологиях, чтобы ничего не пропустить!

     

    Понравилась статья? Поделитесь с другими:

    Емкость аккумулятора, от чего она зависит

    Емкость аккумулятора показывает, сколько времени аккумулятор сможет питать подключенную к нему нагрузку. Обычно емкость аккумулятора измеряется в ампер-часах, а для небольших аккумуляторов — в миллиампер-часах.

    Взглянув на маркировку любого современного аккумулятора, будь то литий-ионный аккумулятор сотового телефона или свинцово-кислотный аккумулятор от источника бесперебойного питания, — мы всегда сможем найти там сведения не только о номинальном напряжении данного источника питания, но и о его электрической емкости.

    Обычно это цифры вроде: 2200 mAh (читается как 2200 миллиампер-часов), 4Ah (4 ампер-часа) и т. д. Как видите, для измерения электрической емкости аккумулятора применяется внесистемная единица измерения — Ah (Ampere hour) — «ампер-час», а вовсе не «фарад» как для конденсаторов. И часы здесь фигурируют отнюдь не просто так, а по той причине, что обычный аккумулятор, в отличие от обычного конденсатора, способен питать нагрузку буквально часами.

    Если попытаться объяснить совсем просто, то емкость аккумулятора в ампер-часах — это численное выражение того, как долго данный аккумулятор сможет питать нагрузку с определенным током потребления.

    Например, если аккумулятор с номинальным напряжением 12 вольт полностью заряжен, при том имеет емкость 4 Ah, то это значит, что нагрузку с током потребления в 0,4 ампера, с номинальным напряжением в 12 вольт, данный аккумулятор будет в состоянии питать на протяжении 10 часов, пока не наступит состояние, при котором дальнейший его разряд станет опасным для рабочих характеристик. А через нагрузку с током потребления в 1 ампер, этот же аккумулятор будет разряжаться 4 часа (теоретически разумеется).

    Конечно, для каждого аккумулятора существует ограничение по максимально допустимому разрядному току, и чем выше будет разрядный ток — тем ниже окажется линейность разрядной характеристики, и тем быстрее аккумулятор будет садиться по сравнению с расчетным временем.

    Минимально допустимое напряжение, до которого можно разряжать аккумулятор, также регламентируется и всегда указывается в документации на конкретный аккумулятор, как и максимальное безопасное напряжение, выше которого заряжать аккумулятор уже очень не желательно.

    Так например типичное для литий-ионного аккумулятора на 3,7 вольт, предельно допустимое минимальное напряжение разряда составляет 2,75 вольт, а максимальное — 4,25 вольт. Если разрядить литиевый аккумулятор до менее чем 2,75 вольт, то аккумулятор начнет терять емкость, а если перезарядить его сверх меры — может взорваться.

    Для свинцово-кислотного аккумулятора на 12 вольт, предельно безопасный минимум равен 9,6 вольт, а максимум, до которого можно заряжать, составляет 13 вольт и т. д.

    Как видите, в сведениях о емкости (в ампер-часах) вольты не упоминаются вовсе. А между тем, если перевести часы в секунды, а затем величину емкости умножить на напряжение аккумулятора, то получим величину энергии заряда данного аккумулятора в джоулях:

    Так или иначе, емкость исправного аккумулятора практически не зависит от напряжения на его клеммах в текущий момент. А вот когда мы произносим «заряд аккумулятора», то имеем ввиду уже не емкость, а как раз то напряжение, до которого аккумулятор сейчас заряжен. Если аккумулятор заряжен до номинального напряжения, то можно рассчитывать на ту емкость, которой аккумулятор в этот момент обладает. Если же аккумулятор разряжен, то его емкость уже не имеет значения.

    При этом реальная емкость аккумулятора, как можно видеть по семейству разрядных характеристик, сильно зависит от величины тока разряда. 10-часовой разряд и 10-минутный разряд, например для свинцово-кислотного аккумулятора (см. рисунок выше), покажут разницу в емкости приблизительно вдвое!

    Можно обнаружить даже более-менее точную математическую зависимость между разрядным током и временем разряда того или иного экземпляра аккумулятора. Эту зависимость выявил немецкий ученый Пейкерт, и ввел так называемый «коэффициент Пейкерта» р, который, к примеру, для герметичных свинцово-кислотных аккумуляторов находится в районе 1,25. Чем выше ток разряда — тем меньше время разряда. А константа в правой части уравнения — напрямую зависит он номинальной емкости аккумулятора.

    При желании реальную емкость аккумулятора можно определить очень просто: зарядить полностью аккумулятор (до максимально разрешенного напряжения, которое указано в документации), а затем разрядить постоянным током (близким к 10-часовой разрядной характеристике из документации) до конечного напряжения разряда (которое также приведено в документации). Перемножить ток разряда и время разряда в часах — получится реальная емкость аккумулятора в ампер- или в миллиампер-часах.

    Ранее ЭлектроВести писали, что стартап Climate Change Storage (CCT Energy Storage) из Южной Австралии построил и запустил первый в мире термальный аккумулятор, который сможет хранить в шесть раз больше энергии, чем литиевый аккумулятор аналогичной емкости. Кроме того, стоимость термального аккумулятора на 20-40% дешевле.

    По материалам: electrik.info.

    1 ампер сколько ватт при 12 вольт: сечение провода 12в

    Напряжение 12 в

    suntrue ›

    Блог ›
    Выбор сечения проводов при 12 в.

    Для памЯточки и в закладочки

    Таблицы для выбора сечения проводов в низковольтных цепях освещения

    Как показано в статье, посвящённой анализу потерь мощности в сетях освещения 12 В, сечение проводов следует выбирать с учетом суммарной мощности ламп, подключаемых к трансформатору, и длины этих проводов.

    Подход к определению сечения проводов зависит от того, какой источник используется для питания цепи: электронный или индукционный. Допустимая длина проводов во вторичной цепи электронных блоков питания, как правило, не может превышать 2 метров (в очень редких случаях для трансформаторов большой мощности допускается длина до 3 метров). В этом случае следует использовать провод с сечением указанным в документации на трансформатор. Если такие данные отсутствуют можно ориентировочно воспользоваться данными из таблицы:

    При использовании индукционных трансформаторов длина провода во вторичной цепи ограничена только падением напряжения на проводах и, следовательно, может быть значительно большей, чем у электронных (импульсных) блоков питания, при условии компенсации за счет увеличения сечения провода. Ниже приведена таблица для выбора сечения проводов в зависимости от суммарной мощности ламп, подключаемых ко вторичной обмотке индукционного трансформатора и длины этих проводов. Следует иметь в виду, что лампы могут быть разделены на группы, подключаемые каждая своим проводом, в этом случае сечение группового провода определяется по таблице для каждой группы отдельно. В пределе возможно подключение каждой лампы своим проводом.

    При необходимости Вы можете задать вопрос по теме этой статьи .

    Зависимость максимальной силы тока от сечения и температуры окружающей среды, Ампер

    Пересчет вышеприведенной таблицы для зависимости предельной мощности от сечения и температуры окружающей среды, Ватт (для 12 вольт)

    Источник: https://www.drive2.ru/b/2755702/

    Напряжение 12 вольт

    Сегодня мы с вами попробуем разобраться, что из себя представляет напряжение 12 вольт. Кто это за монстр такой? Насколько сильно кусается? И вообще, на что он способен? Поверьте, то, что он слабее чем обычный монстр с напряжением в 220 вольт — это сказки. Интересно, тогда поехали.

    Начнём с истории возникновения. А история проста, вся суть в безопасности. Ведь все, что изобретается, делается по двум причинам. Первая — лень, она, как известно, двигатель прогресса. Вторая — желание себя обезопасить, ведь мы с вами частенько чего-нибудь боимся. Тут и возникает потребность в инновациях. Ведь нас постоянно пугают тем, что нельзя совать пальцы в розетку — убьёт. Хотя, если мы с вами засунем пальцы в розетку, вряд ли с нами случится что-то более страшное, чем легкий шок. Но ведь у многих из нас с вами дома есть дети и домашние животные. Дети — люди любознательные. Им все всегда интересно, и ребёнок не ребёнок, если прополз мимо розетки. Он обязательно должен засунуть туда пальцы. А вот если его ударит током, то ничего хорошего точно не будет. Понятно, что все зависит от конкретного случая, но лучше не экспериментировать. А если животное залезет в розетку? И хорошо, если ваш кот спалит себе только усы и пару минут посидит в шоке под кроватью. Но все может быть страшнее.

    Так, хватит жути нагонять. 12 вольт — это безопасное напряжение, которое способно решить сразу массу проблем. Но к сожалению это напряжение не распространено именно в розетках, так как под него просто не делают электроприборов.

    Давайте обратимся к истокам. Существует масса опасных для электричества помещений или имеющих повышенный уровень опасности. К таким помещениям в вашей квартире можно отнести — кухню, ванную комнату и другие подобные пространства. Представьте какое короткое замыкание способен устроить электрический монстр на 220 вольт? Последствия могут выходить далеко за грань нашего представления. И поверьте, они могут не ограничиться сработавшими системами безопасности. 12 же вольт, точно не устроят катастрофу планетарного или даже квартирного масштаба. В худшем случае сработают системы безопасности или перегорит трансформатор.

    Теперь про то, откуда появилось напряжение на 12 вольт. Такое напряжение в большинстве случаев используется для освещения и оттуда оно и берет начало. Несколько десятков лет назад были изобретены галогенные лампы для бытового применения. Что такое галогенная лампа? Эта та же самая лампа накаливания, но имеет больший срок службы и гораздо меньший размер. Благодаря чему это возможно? Благодаря тому, что колба такой лампы заполнена газом, содержащим галоген, например йод. Нить накаливания в такой среде изнашивается гораздо медленнее. Вот и получается, что такая лампа работает в два раза дольше, при размере в одну четвертую обычной. Но причём тут напряжение 12 вольт? А при том. Кто-то провёл опыты и понял, что при таком напряжении нить накала подвержена гораздо меньшему разрушительному воздействию электрического тока. А это значит, что её можно нагреть до большей температуры и, следовательно, получить больше света. Добавьте к этому практически абсолютную безопасность для влажных помещений. Получается очень крутой способ проводки и освещения.

    Но не стоит торопиться, как и с любым бесплатным сыром, здесь тоже есть мышеловки. Заключаются они в трансформаторе. А так как во всей остальной квартире напряжение 220 вольт, он нам обязательно понадобиться, без него никак не обойтись. А лишний элемент в сети электропитания, как известно, снижает её надежность. Но единственное, чем может быть опасен трансформатор, так это тем, что он попросту перегорит. Давайте теперь перейдём к описанию самой сети, к тому как она строиться и что для этого нужно.

    Сама по себе сеть с напряжением 12 вольт начинается именно с трансформатора. Именно он преобразует обычные 220 вольт в 12. Но трансформатор нужно подбирать с умом. Не будем вдаваться в частности устройства самого трансформатора. Скажу одно, трансформатор должен быть подходящей мощности. Это значит, что для начала стоит понять сколько будет ламп, какова их суммарная мощность. К полученному значению стоит прибавить процентов 40 запаса, и вы получите нужную мощность трансформатора. В противном случае трансформатор может очень быстро выйти из строя, а это не есть хорошо.

    После того, как вы выбрали трансформатор, стоит задуматься о светильниках и лампах. В светильниках нет ничего необычного, многие светильники универсальны, но перед покупкой на всякий случай стоит уточнить. А вот с лампами дела обстоят несколько сложнее. Они разделяются на лампы, которые работают от 220 вольт, и те, что работают от 12. И если 220-ваттные лампы от 12 вольт просто не заработают, то в обратной последовательности начнутся вспышки. Из-за перенапряжения лампа может взорваться. Поэтому просто проверяйте маркировку, и все, как говориться, будет пучком. Лампы, рассчитанные на 12 вольт, как правило стоят дороже. Просто потому, что безопаснее, никакой другой конструктивной и кардинальной разницы в конструкции нет.

    Если говорит про связующее звено ламп и трансформатора — провод, то он может быть любым. Но огромным плюсом является то, что можно использовать провода маленького сечения. Так как при таком напряжении сети перегревы практически невозможны. Есть специальные провода, они продаются в магазинах, но подойдет любой провод маленького сечения. Теперь вы знаете все.

    Вывод: Низковольтное освещение это огромный плюс для бытового использования, да и для некоторых промышленных объектах. Сами понимаете, безопасность превыше всего. Так же огромным и несомненным плюсом является то, что вы можете сами сделать такую проводку у себя в ванной или на кухне. Согласитесь в статье не описано не одного сложного процесса. С многими из этих процессов справиться даже ребенок, но им этого лучше не поручать.

    До новых встреч.

    Источник: https://shop.p-el.ru/blog/elektrichestvo/napryazhenie-12-volt/

    1 Ампер или 2 ампера зарядка – Тарифы на сотовую связь

    Дополнительные работы при укладке тротуарной плиткиСтоимость работ
    Демонтаж дорожек и площадокот 500 руб/м2
    Установка бортового камня садового (1000×200×80 мм)450 руб/п. м.
    Установка бортового камня дорожного700 руб/п. м.
    Изготовление цементно-песчаной смеси на месте200 руб/м2
    Фиксация крайней плитки раствором (укладка без бортового камня, на бетонное основание)200 руб/п. м.

    Укладка тротуарной плитки — схема В стоимость входит      

    Укладка тротуарной плитки на песко-гравийное основание с работой и материалами

    1. Замер и определение объема работ.

    2. Подготовка песчано-гравийного основания  (10 см.щебень, геотекстиль, 10 см. песок, послойная утрамбовка).

    3. Мощение на сухую смесь — оплачивается отдельно.

    Цена от 1499 руб/м2 

    Укладка тротуарной плитки — схема В стоимость входит      Укладка тротуарной плитки на бетонное основание с работой и материалами

    1. Замер и определение объема работ.

    2. Подготовка бетонного  основания (10  см.щебень, геотекстиль, 10 см.песок,  послойная утрамбовка, армирование,  заливка бетоном).

    3. Мощение на сухую смесь — оплачивается отдельно.

    Цена от 2999 руб/м2

    Укладка тротуарной плитки — схема В работу входитУкладка тротуарной плитки на готовое бетонное основание

    1.Замер и определение объема работ.

    2.Составление сметы.

    3.Укладка+подгонка.

    4.Сдача объекта.

    Цена от 650 руб/м2 

    Укладка тротуарной плитки — схемаВ работу входитУкладка тротуарной плитки на готовое песчано-гравийное основание

    1. Замер и определение объема работ.

    2.Составление сметы.

    3.Укладка+подгонка.

    4.Сдача объекта.

     

    Цена от 650 руб/м2

    Укладка тротуарной плитки — схемаВ работу входитУкладка тротуарной плитки с подготовкой песчано-гравийного основания

    1.Замер и составление сметы

    2.Выемка грунта от 20 см.

    3.Засыпка щебнем 10 см, трамбовка.

    4.Укладка геотекстиля.

    5.Засыпка песком 10 см, трамбовка.

    6.Укладка плитки на сухую смесь.

    Цена от 899 руб/м2 

    Укладка тротуарной плитки — схемаВ работу входитУкладка тротуарной плитки с подготовкой песчано-гравийного основания под автомобиль

    1.Замер и составление сметы.

    2.Выемка грунта от 30 см.

    3.Засыпка щебнем от 15 см, трамбовка.

    4.Укладка геотекстиля.

    5.Засыпка песком от 15 см, трамбовка.

    6.Укладка плитки на сухую смесь.

     Цена от 890 руб/м2

    Укладка тротуарной плитки — схемаВ работу входитУкладка тротуарной плитки с подготовкой бетонного основания под автомобиль

    1.Выемка грунта от 30 см.

    2.Засыпка щебнем от 10 см, трамбовка.

    3.Укладка геотекстиля.

    4.Засыпка песком от 10 см, трамбовка.

    5.Заливка бетоном от 10 см (миксер).

    6.Укладка плитки на сухую смесь — оплачивается отдельно

    Цена от 1490 руб/м2

    Схема В работу входитУстановка садового бордюра

    1.Замер и определение объема работ.

    2.Выемка грунта.

    3.Устройство замка.

    4.Установка бордюра.

    Цена от 400 руб/п.м.  

    Схема В работу входитУстановка дорожного бордюра
     

    1.Замер и определение объема работ.

    2.Выемка грунта.

    3.Устройство замка.

    4.Установка бордюра.

    Цена от 900 руб/п.м.

    Схема В работу входитУстановка дренажных лотков

    1. Замер и определение объема работ.

    2.Выемка грунта.

    3.Установка лотков.

    4.Сдача объекта.

     

    Цена от 500 руб/пог.м.

    Внешний вид В работу входитУстановка дождеприемников

    1.Замер и определение объема работ.

    2.Выемка грунта.

    3.Установка дождеприемника.

    4.Подключение дождеприемника к дренажной системе (оплачивается отдельно)

    Цена от 1500 руб/шт

    Внешний видПеречень работДемонтажные работы

    1.Демонтаж тротуарной плитки, бетона, асфальта, заборов,мелких строений, деревьев и кустарников.

    2.Стоимость зависит от сложности работ.

    Цена от 100 руб/м2 

    Вид работединицыцены
    Демонтаж плитки со стен и полов, очистка швов
    Снятие старой плитки со стен и половм ²400
    Демонтаж плиточного клея
    м ²от 400
    Демонтаж старой стяжки (цена зависит от толщины стяжки)
    м ²от 400
    Очистка швов плитки от старой затирки (расшивка швов)м ²700
    Демонтаж пола (других напольных покрытий)
    Разборка пола под сантех. кабиной в типовых панельных домахм ²220
    Разборка старого паркетам ²150
    Разборка старого деревянного полам ²150
    Снятие старого линолеумам ²150
    Очистка стен от старых покрытий
    Снятие сухой штукатурки из гипсам ²150
    Снятие сухой штукатурки из цементной смесим ²160
    Снятие старой цементно-песчаной штукатурки перфораторомм ²80
    Снятие старых обоев и очистка стенм ²40
    Очистка стен от старой масляной краски, олифа или шпаклёвким ²35
    Демонтаж сантехники
    Снятие ваннышт.1500
    Снятие унитазашт.700
    Снятие мойкишт.250
    Снятие полотенцесушителяшт.250
    Снятие радиатора отопленияшт.500
    Демонтаж стен
    Снос бетонных стен (толщиной 8 – 10 см)м ²2000
    Снос бетонных стен (толщиной до 8 см)м ²1500
    Снос кирпичных стен (толщиной в ½ кирпича)м ²360
    Снос кирпичных стен (толщиной в 1 кирпич)м ²380
    Снос стен, изготовленных из армированного гипсам ²260
    Снос стен, изготовленных из ацэидам ²220
    Разборка бетонной подоконной частим ²3000
    Разборка кирпичной подоконной частим ²500
    Разборка пенобетонной подоконной частим ²450
    Разборка межкомнатных деревянных перегородок с металлической обивкойм ²200
    Разборка встроенных деревянных шкафов, антресолей, ниш и др.м ²150
    Вынос мусора до контейнера
    При отсутствии лифтамешок200
    При наличии лифтамешок150
    Комплексная уборка мусора оговаривается отдельно, в среднем составляет:услуга~5000
    >> Полный Прайс-Лист

    В И Д Ы   Р А Б О ТЕД. ИЗМ.СТОИМОСТЬ (руб) *
     ПОТОЛКИ  
     Демонтажные работы, снятие:  
    1.1        обоевм²от 50
    1.2        побелки, мела, извести, краским²от 150
    1.3        штукатурким²от 150
    1.4        подвесных потолковм²100
    1.5        потолков из ГКЛм²100
    1.6        коробов из ГКЛм²100
    1.7        плитки ПВХ с потолкам²100
    1.8Расшивка рустовм/п50
     Штукатурные работы:  
    1.9        гипсовой штукатуркой по маякам до 2 смм²от 300
    1.10        гипсовой штукатуркой по маякам более 2 смм²от 350
    1.11        сухими смесями в плоскостьм²350
    1.12        потолочных штроб после прокладки кабелям/п50
    1. 13        рустов с проклейкой малярным бинтом «Серпянкой»м/п50
     Шпатлевка:  
    1.14        потолка в 1 слойм²от 100
    1.15        потолка под покраскум²от 100
    1.16        швов гипсокартонных (ГКЛ)м/п70
    1.17        торцевых элементовм/п100
    1.18Зашкуриванием/п50
    1.19Грунтовка потолка в 1 слойм²30
     Наклеивание, поклейка (потолки до 3 метров):  
    1.20        бумажных обоевм²от 150
    1.21        виниловых, флизелиновых обоевм²от 130
    1.22        стеклообоевм²от 150
    1.23Покраска потолка в 2 слоям²150
    1.24Покраска потолочного плинтуса в 2 слоям/п50
     Монтаж:  
    1.25        панельных потолков ПВХм²350
    1.26        реечных потолковм²350
    1.27        потолка типа «Армстронг» до 50 м²м²250
    1.28        потолка типа «Армстронг» от 50 до 100 м²м²230
    1. 29        потолка типа «Армстронг» от 100 до 350 м²м²200
    1.30        потолка типа «Армстронг» свыше 350 м²м²180
    1.31        потолка гипсокартонного (ГКЛ) 1 уровеньм²350
    1.32        торцевых элементовм/п180
    1.33Поклейка звукоизоляционного материалам²150
     Монтаж лепных и декоративных изделий:  
    1.34        лепнины из твердого полиуретана по периметру м/п100
    1.35        лепнины из твердого полиуретана под светильники и люстрышт300
    1.36        лепнины из твердого полиуретана под светильники на стенешт200
    1.37        галтелей из полиуретанам/п100
    1.38        молдинговм/п100
    1.39        потолочного плинтусам/п100
     Монтаж натяжного потолка:  
    1.40        матовогом²250
    1.41        сатиновогом²250
    1.42        глянцевогом²250
    1.43        из виниловой пленким²200
    1.44        тканевого бесшовногом²300
     СТЕНЫ  
     Демонтаж, снос стен, перегородок:  
    2. 1        из гипсоблоков, пеноблоков, ГКЛ, ГВЛ, ДСПм²от 100
    2.2        кирпичных (в четверть кирпича, половину кирпича)м²от 200
    2.3        кирпичных (в кирпич)м²от 250
    2.4        бетонных, железобетонных до 9 смм²от 500
    2.5        бетонных, железобетонных свыше 9 смм²от 600
    2.6        шлакоблочныхм²100
     Демонтаж:  
    2.7        бетонных наплывов (примыканий стен и потолков)п/м80
    2.8        кафельной плитки (бех сохранения)м²100
    2.9        штукатурким²от 100
    2.10        деревянных оштукатуренных перегородокм²200
    2.11        пластикового откосап/м50
     Снятие, очистка:  
    2.12        обоевм²от 50
    2.13        побелки, мела, известим²от 100
    2.14        краски, шпатлевким²150
     Прорубание дверного проема в стене:  
    2.15        гипс, полкирпичам²от 1000
    2.16        кирпичм²от 1500
    2. 17        бетон до 9 смм²от 3000
    2.18        бетон свыше 9 смм²от 5000
    2.19Усиление дверного проемашт3000
    2.20Кирпичная кладкашт10
    2.21Кирпичная кладка (облицовочная)шт15
    2.22Кладка керамзитобетонного блокашт50
    2.23Замес цементно-песчаного растворакуб400
    2.24Штукатурка стен по маякамм²350
    2.25Выравнивание стен визуальное (гипсовой штукатуркой)м²250
    2.26Шпатлевка (шпаклевка) стен в 1 слойм²от 80
    2.27Шпатлевка (шпаклевка) стеклохолста и шлифовка под покраскум²100
     Монтаж:  
    2.28        перегородок из кирпичашт15
    2.29        перегородок из пазогребневых плитшт70
    2.30        перегородок из газосиликатных блоковшт70
    2.31        перегородок из гипсокартона (ГКЛ — гипсокартонный лист) до 3 мм²от 250
    2.32        арочного проема из профиля и гипсокартона (ГКЛ — гипсокартонный лист)шт1200
    2.33        дверного проема из профиля и гипсокартона (ГКЛ — гипсокартонный лист)шт100
    2. 34        панелей МДФм²300
    2.35        панелей ПВХм²300
    2.36        перегородок и окон из стеклоблоковшт120
    2.37Устройство откоса из кирпича, пенобетона, газосиликатного блокам/п350
    2.38Изготовление арки в дверном проемешт1000
     РАБОТЫ ПО ГИПСОКАРТОНУ  
     Монтаж:  
    3.1        перегородок из гипcокартонам²300
    3.2        несущего металлического каркасам²100
    3.3        гипсокартона на каркас в один слойм²200
    3.4        гипсокартона на каркас в два слоям²300
     Устройство, изготовление:  
    3.5        коробов из ПВХ в 2 плоскостим/п500
    3.6        коробов из ПВХ в 3 плоскостим/п500
    3.7        коробов из гипсокартона (ГКЛ) в 2 плоскостим/п500
    3.8        коробов из гипоскартона (ГКЛ) в 3 плоскостим/п500
    3.9        технических ниш в бетонной стенештот 400
    3.10        каркаса из брусам²100
    3. 11        арок из гипсокартонашт1500
    3.12Обшивка каркаса фанерой в 1 слойм²200
    3.13Установка люка в коробшт300
    3.14Наклеивание углов МДФ-ПВХп/м50
    3.15Грунтовка стен в 1 слойм²30
    3.16Армирование стен штукатурной сеткойм²150
    3.17Укладка стеклоблоковшт170
    3.18Обшивка стен гипсокартоном (ГКЛ — гипсокартонный лист)м²от 250
    3.19Шпатлевка (шпаклевка) швов гипсокартона (ГКЛ — гипсокартонный лист)м/п50
     Укладка:  
    3.20        звуко- и тепло- изоляции типа (минвата, пенопласт, пеноплэкс, урса, изовер)м²100
    3.21        звуко- и тепло- изоляции типа (пенопласт)м²50
     ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ  
     Монтаж:  
    4.1        маяков штукатурныхм/п50
    4.2        уголков штукатурныхм/п50
     Штукатурка:  
    4.3        стен по маякамм²350
    4.4        стен под правилом²350
    4. 5        арочных откосовм/п350
    4.6        стен неплоской формы до 3х смм²350
    4.7        рустов на стенем/п50
    4.8        штроб после прокладки кабелям/п50
    4.9        штроб после прокладки трубм/п50
    4.10        штроб после прокладки трасс кондиционеровм/п100
    4.11Устройство штукатурной армировочной сетки 5 х 5 на стену, откосым²150
    4.12Проклейка швов и стыков малярным бинтом «Серпянкой»м/п50
    4.13Нанесение фактурной штукатурки (Короед)м²от 300
     ФИНИШНЫЕ РАБОТЫ  
     Поклейка:  
    5.1        обоев виниловых, флизелиновыхм²от 120
    5.2        стеклохолста, стеклообоевм²150
    5.3        обоев пробковыхм²300
    5.4        обоев бумажных, текстильныхм²дог.
    5.5        обоев в два уровням²150
    5.6        бордюра обойногом/п50
    5.7        обойного фризам/п50
    5.8        обойного цоколям/п60
    5. 9        сетки «Строби», «Паутинка»м/п150
     Покраска стен:  
    5.10        валиком в 1 слой с глубоким рельефомм²120
    5.11        валиком в 2 слоям²150
     ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ  
     Облицовка стен:  
    6.1        кафельной плиткойм²от 500
    6.2        кафельной плиткой размером 10×10м²от 1000
    6.3        кафельной мозаикойм²от 1200
    6.4        мрамором, декоративным, природным камнемм²от 700
    6.5        арок угловой плиткойм/п500
    6.6        откосов кафельной плиткойм/п500
    6.7Затирка керамической плитким²30
    6.8Затирка мозаичной плитким²50
    6.9Зачистка швовм²30
    6.10Запил торцов керамической плитки, керамогранита под 45 градусовм/пот 300
    6.11Вырез отверстий в плиткем²50
    6.12Монтаж плиточного порожкам/п300
    6.13Нанесение насечек на стены  
     ПОЛЫ  
     Демонтажные работы пола:  
    7. 1        стяжки толщиной до 5 смм²от 150
    7.2        стяжки толщиной более 5 смм²от 200
    7.3        старого полам²от 150
    7.4        ламината, линолеумам²30
    7.5        штучного паркетам²100
    7.6        деревянного полам²150
    7.7        фанеры, ДВП, ДСПм²150
    7.8        деревянного плинтусам/п30
    7.9        кафельной плитким²от 100
    7.10        лагм/п30
    7.11Сбивка бетонного порогашт150
     Устройство:  
    7.12        стяжки черновойм²250
    7.13        стяжки по маякам толщиной до 5 смм²350
    7.14        стяжки по маякам толщиной от 5 см до 10 смм²450
    7.15        сухой стяжки по маякамм²350
    7.16        плинтуса из керамической плитким/п250
    7.17        деревянного пола (досчатого)м²300
    7.18Выравнивание пола самовыравнивающейся смесью (наливной пол)м²250
    7. 19Частичное выравнивание пола и заделка трещинм/п200
    7.20Гидроизоляциям²150
    7.21Грунтовка полам²30
    7.22Частичная шпаклевка полам²100
    7.23Подготовка песчаной подушки под стяжкум²100
    7.24Засыпка керамзитного основания для стяжким²50
    7.25Установка маяков для стяжки полам/п30
    7.26Армирование стяжки металлической сеткой 50х50м²150
     Укладка:  
    7.27        напольной кафельной плитким²500
    7.28        напольной кафельной плитки разного размера и рисункам²500
    7.29        ламинатам²170
    7.30        линолеумам²100
    7.31        ковролинам²100
    7.32        пробкового полам²500
    7.33        подложким²30
    7.34Затирка швовм²1
    7.35Настил фанеры, ДВП, ДСП на подготовленные полым²200
    7.36Монтаж полов из ГВЛм/пот 350
     Установка:  
    7. 37        плинтуса пластикового ПВХм/п100
    7.38        порогов дверных проемовм/п100
    7.39        дверных стопперовшт100
    7.40        криволинейных порожковм/п250
     ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ  
    7.41Устройство гидроизоляции полам²150
    7.42Монтаж гидроизоляциим²150
    7.43Монтаж рулонной гидроизоляциим²150
    7.44Проклейка швов герметизирующей лентойм/п50
    7.45Нанесение жидкoй гидроизоляциим²250
     ТЕПЛЫЙ ПОЛ  
     Монтаж:  
    7.46        электрического теплого полам²350
    7.47        нагревательных кабельных матов теплого полам²350
    7.48        инфракрасного пленочного теплого полам²350
    7.49        водяного теплого полам²500
     ДЕРЕВЯННЫЙ ПОЛ  
     Устройство:  
    7.50        пола по лагамм²350
    7.51        пола на лагахм²350
    7. 52        настила из фанерым²350
    7.53        настил из фанеры на бетонный полм²400
    7.54        настил фанеры квадратами с разбежкой швовм²400
    7.55Покрытие досок и фанеры пола антисептикомм²100
     ПАРКЕТ, МАССИВНАЯ ДОСКА  
     Укладка:  
    7.56        паркета, паркетной доским²350
    7.57        инженерной доским²400
    7.58        массивной доским²400
     ДВЕРИ  
     Демонтажные работы:  
    8.1        старой деревянной межкомнатнойшт300
    8.2        старой металлической входнойшт400
    8.3        дверной коробкикомпл.100
    8.4        наличниковм/п50
    8.5        замка дверногошт50
    8.6        пороговм/п30
     Установка двери:  
    8.7        межкомнатной распашнойшт2500
    8.8        межкомнатнойшт2000
    8. 9        входнойшт2000
    8.10        металлическойшт2000
    8.11        типа «Гармошка»шт1500
    8.12Врезка замкаштот 300
    8.13Установка ручек с обеих сторонштот 250
     ОКНА  
     Демонтажные работы:  
    9.1        оконного блокашт300
    9.2        подоконникашт100
     Установка:  
    9.3        нового окнам²1000
    9.4        жалюзишт500
    9.5        подоконникашт300
     ОТКОСЫ  
    9.6Штукатурка откосовм/п350
    9.7Штукатурка откосов арочныхм/п350
    9.8Шпатлевка (шпаклевка) откосовм/пот 100
    9.9Покраска откосовм/п100
    9.10Наклеивание стеклообоевм/п150
    9.11Шпатлевка (шпаклевка) откосов под покраскум/п100
    9.12Отделка откосов панелями ПВХм/п350
    9. 13Отделка откосов гипсокартоном (ГКЛ)м/п350
     САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ  
     Демонтажные работы сантехники:  
    10.1        ванны (без выноса)шт400
    10.2        мойки, раковинышт200
    10.3        полотенцесушителя (отключение воды не входит)шт250
    10.4        бачка унитаза или бидешт300
    10.5        смесителяшт300
    10.6        душевой кабинышт1000
    10.7        душевого поддонашт500
    10.8        смесителяшт300
    10.9        чугунного радиаторашт500
    10.10        алюминиевого радиаторашт300
    10.11        металлических трубм/п50
    10.12        полипропиленовых трубм/п30
     Установка, подключение:  
    10.13        системы инсталляциишт3000
    10.14        водонагревателя  проточногошт1500
    10.15        водонагревателя накопительногошт1500
    10. 16        решеток, люковшт200
    10.17        ванны (без гидромассажа)шт1000
    10.18        ванны с гидромассажемшт1200
    10.19        унитазашт1000
    10.20        мойки или раковинышт800
    10.21        полотенцесушителя водяногошт800
    10.22        байпаса для полотенцесушителяшт500
    10.23        душевой колонкишт1000
    10.24        душевой кабинышт3000
    10.25        бидэшт800
    10.26        аксессуаровшт150
    10.27        смесителя с душем для ванной комнатышт400
    10.28        счетчика водышт750
    10.29        штанги для душашт150
    10.30        стиральной машиныштот 1000
    10.31        посудомоечной машиныштот 1000
    10.32        системы контроля протечки водыкомпл.от 3000
    10.33        фильтра тонкой очистки водыкомпл.от 500
    10.34        радиатора отопления (на старое место)шт800
     Монтаж:  
    10. 35        радиаторов отоплениякомпл.1000
    10.36        кронштейнов для радиаторов отоплениякомпл.100
    10.37        терморегулятора для радиатора отопленияшт100
    10.38        трубы (сшитый полиэтилен, металлопласт)м/п50
    10.39        крана шарового, вентильногошт100
    10.40        разводящего коллектора типа «гребёнка» с подсоединением фитинговшт500
    10.41        поддона на пол (акрил) с подключением к канализацииштот 1000
    10.42        обратного клапана (отопление, водопровод)шт100
    10.43        обратного клапана (отопление, водопровод)шт100
    10.44        тройника, переходника, уголка, муфтышт30
    10.45        заглушки на трубопроводешт30
    10.46        стояка водоснабжениям/п100
    10.47        трубы фанового тройникам/п100
    10.48        канализационного трапашт100
    10.49        раздвижной шторы на ванну (пластик/стекло)шт1000
    10.50        душевой штангишт300
    10.51        экрана под ваннушт500
    10.52Замена труб, фильтрашт100
    10.53Замена водосчетчикашт500
    10.54Разводка труб водоснабжениям/п100
    10.55Разводка из полипропиленаточка800
    10.56Замена трубы стояка на полипропиленм/п500
    10.57Нарезка резьбового соединенияшт150
    10.58Покраска труб отоплениям/п80
    10.59Покраска радиаторов отоплениясекция500
     Штроба в стене:  
    10.60        под водопровод, сантехнические трубы диаметром до 50 мм (кирпич, гипс)м/п100
    10.61        под водопровод, сантехнические трубы диаметром до 50 мм (бетон)м/п250
    10.62        под канализацию диаметром более 50 мм (кирпич, гипс)м/п350
    10.63        под канализацию  диаметром более 50 мм (бетон)м/п400
     Бурение для сантехнических труб, водопровода, канализации  
    10.64        кирпич, пеноблок толщиной до 500 ммшт100
    10.65        кирпич, пеноблок толщиной более 500 ммшт150
    10.66        бетонная стена толщиной до 500 ммшт300
    10.67        бетонная стена толщиной более 500 ммшт300
     ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ  
     Демонтажные работы электрики:  
    11.1        светильникашт100
    11.2        люстрышт100
    11.3        электроточки (распаячная коробка, розетка, выключатель)шт100
    11.4        электрощиткашт300
    11.5        электросчетчикашт200
    11.6        автоматашт100
     Укладка кабеля:  
    11.7        открытой электропроводки по кирпичу, бетонум/п50
    11.8        открытой электропроводки по потолкум/п50
    11.9        открытой электропроводки по плинтусум/п50
    11.10        электропровода в кабельных коробахм/п70
    11.11        телевизионного, телефонного, интернет кабелям/п50
     Установка, монтаж, подключение электрооборудования:  
    11.12        подрозетникашт100
    11.13        розетки или выключателя в подразетникшт150
    11.14        розетки 380 вольт для электроплитышт350
    11.15        диммерашт350
    11.16        светильников в потолке реечном  
    11.17        светильников точечныхшт350
    11.18        светильников растровых типа «Армстронг»шт350
    11.19        люстрышт500
    11.20        звонка с кнопкойшт500
    11.21        вентиляторашт400
    11.22        кухонной вытяжкишт500
    11.23        канального вентиляторашт500
    11.24        телевизионной, телефонной розеткишт350
    11.25        электрического полотенцесушителяшт500
     Установка, монтаж, подключение коробок и электрощитов:  
    11.26        распределительной (распаячной) коробки в пеноблок, гипс, кирпичшт250
    11.27        распределительной (распаячной) коробки в бетоншт250
    11.28        индивидуального электрощиткашт1000
    11.29        электросчетчика однофазногошт2500
    11.30        электросчетчика трехфазногошт2500
    11.31        автомата однофазногошт100
    11.32        автомата двухполюсногошт100
    11.33        аппарата защиты (автомата, УЗО — устройства защитного отключения)шт350
    11.34        DIN рейкишт150
    11.35Подключение силовой линии 220 Вкомпл.500
    11.36Подключение силовой линии 380 Вкомпл.1000
    11.37Протяжка электропроводки в пустых стенах типа «гипсокартон» (ГКЛ)м/п50
    11.38Прокладка кабеля в стяжке (в гофре)м/п50
    11.39Установка электроточки скрытой подводким/п350
    11.40Монтаж электрического полотенцесушителяшт500
     Штробление, устройство штробы:  
    11.41        под электропроводку в кирпичной, пенобетонной стене (2х2 см)м/п250
    11.42        под электропроводку в железобетонной стене (2х2 см)м/п250
    11.43        под электропроводку в стяжке (2х2 см)м/п250
    11.44        под электрощит в кирпичной, пенобетонной стенешт500
    11.45        под электрощит в железобетонной стенешт1000
    11.46        под гнездо подразетника в кирпичной, пенобетонной стенешт200
    11.47        под гнездо подразетника в железобетонной стенешт250
     ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАБОТ  
    12.1Укладка тротуарной плитки на цементнопесчаную основум²от 500
     Установка:  
    12.2        бордюра для тротуарной плитким/п200
    12.3        карниза до 3 мшт500
    12.4Обшивка сайдингом зданий на металлокаркас до 3 мм²350
    12.5Устройство откосов сайдинг до 3 мм/п350
    12.6Утепление зданий под сайдинг минеральной плитой до 3 мм²100

    пластиковые композитные панели, армированные стекловолокном — москва эти панели обычно рекомендуются промышленными инженерами для использования в качестве кровли и сайдинга. наши FRP-панели заменили более традиционные материалы, которые
    2018 цена алюминиевой кровли цены на алюминиевые кровельные панели 16 января 2018 цены на алюминиевые кровельные панели колеблются от 889 до 1125 долларов за штуку, что значительно дороже, чем асфальтная сталь или композитная кровля.
    плюсы и минусы металлической кровли — hometips 11 августа 2018 г. если вы подумываете о покупке металлической кровли для своего дома, то панели накладываются на плотную пенопластовую изоляцию для поддержания высокого уровня
    изолированные кровельные панели изолированные кровельные панели ebay и боковая облицовка композитных стальных листов цены на эти панели составляют 10,50 £ ндс за погонный фут (ширина покрытия 1150 мм), исключая
    сколько стоят металлические стеновые панели ценообразование с однослойной изоляцией 11 ноября 2008 г. В предыдущих статьях о металлической кровле и затратах на строительство, прежде чем мы перейдем к переменным, я скажу, что знаю цены всего 2 доллара за
    FR-10 композитные кровельные панели — Cellofoam Cellofoam FR композитные кровельные панели ламинируются на заводе под идеальные условия, обеспечивающие процедуры контроля качества.изоляционная сердцевина состоит из жестких
    кровельных панелей канадские изделия 1 — 38 из 38 покупайте наш ассортимент кровельных и кровельных панелей в отделе строительных материалов канады.
    кровельные системы — модульные металлические панели Centria · скрытые крепежные панели · открытые крепежные панели · специальные продукты и системы · композитные опорные системы · панели обшивки.
    steadmans uk специалисты по стальной облицовке Изолированная стальная облицовка Композитные облицовочные панели as35 представляют собой изолированную стальную облицовку, которая состоит из двух стальных профилей с покрытием, прикрепленных к сердцевине из пирозащищенной изоляции; их можно использовать
    owens corning: кровельная изоляция и композитные материалы просмотреть кровельные продукты изоляционная черепица асфальтные композиты решения хотят купить на складе в oc узнать больше о нашей истории складских запасов или лучше
    композитные панели Bondor — традиционные кровельные- V-Composite Roof 5 июн 2011 изолированные системы композитных панелей компании Bondor произвели революцию в индустрии коммерческих кровельных покрытий, упростив проектирование и монтаж. Поможем построить любое здание.посетите нас сегодня.
    гофрированные композитные кровельные панели продукты и поставщики найти поставщиков гофрированных композитных кровельных панелей Связанные с ними производители снижают системные затраты и оптимизируют соотношение покупок и продаж, увеличивая при этом
    системы кровельных панелей системы изоляционных панелей Панели включают в себя широкий спектр простых в установке вариантов кровли, не требующих особого ухода. изучите наши кровельные панели
    алюминиевые композитные кровельные панели — alibaba.com 3675 продукты дешевые цены pe / pvdf покрытие алюминиевых композитных кровельных панелей строительный материал. Нам $ 3,8-12 / квадратный метр. 500 квадратных метров (мин. Заказ).
    гофрированные панели — кровельные панели — кровля — домашний склад наш выбор кровельных гофрированных панелей в отделе строительных материалов в стандартной коньковой крышке из терракотовых композитных асфальтовых кровельных панелей.
    композитные кровельные панели (изолированные) обшивка из стали Rhino Стальные композитные кровельные панели (изолированные) на обшивке из стали Rhino, хотя наш склад находится в Уэст-Мидлендс, мы доставляем нашу продукцию по всей стоимости металлической кровли
    по сравнению сбитумная черепица: цены на металлическую крышу Стальной стоячий фальц в 2018 году: цены начинаются от 4,00 до 4,50 долларов за квадратный фут стальных панелей со стоячим фальцем, изготовленных и разрезанных на заказ в местном магазине листового металла
    холодное хранилище — изолированные стеновые панели с металлическим пролетом Кровельные панели Изготовленные на заводе композитные панели крепятся непосредственно к несущей конструкции, что устраняет необходимость в нескольких этапах строительства изолированной стены и крыши.
    изолированные металлические кровельные панели — изолированные металлические стеновые системы Nucor изолированные металлические кровельные и стеновые панели системы композитное действие, возникающее в результате химической связи между введенным на месте пенопластом и стальной обшивкой
    5 распространенных типов кровли для солнечные панели — выберите мой блог о солнечных батареях, 3 января 2018 г., потому что существует большое количество людей, которые хотят установить солнечные панели на свою композитную крышу.композитная черепица или
    ks1000rw композитные панели со стальной облицовкой ks1000rw композитные панели — антрацит kingspan ks1000rw монтируемые панели мы предлагаем композитную облицовку kingspan ks1000rw, изготовленную в соответствии с вашей спецификацией, прямые цены, указанные ниже, без учета НДС и доставки


    ЛУЧШИЙ КЕЙС:
    Позволяет съехать с дороги, пока вы ждете открытия ворот.

    НАИХИЕ:
    Не дает вам съехать с дороги, пока вы ждете ворот. Предотвращает
    автомобили большего размера от поворота.

    УЛУЧШЕННЫЙ КОРПУС:
    Не позволяет иметь карман, но позволяет использовать более крупные транспортные средства (движущийся фургон,
    и т. д.), чтобы превратить поворот в привод.

    ПРОБЛЕМА (слева):
    в открытом состоянии распахивающаяся калитка выступает в пространство привода.

    РЕШЕНИЕ (справа): перевести ворота на распашные
    ворота.

    ПРОБЛЕМА (слева):
    когда распахивающиеся ворота открываются, они падают на землю. Вы можете повесить
    ворота выше на столбе, но более чем на 6–8 дюймов выше
    комплектация плохо смотрится.

    РЕШЕНИЕ (справа): установить ворота как распашные.
    Имеет много ясности.

    А
    привод линейного затвора может быть настроен как «тянуть
    для открытия «(рисунок A) или» Push to Open «(рисунок
    Б). Ворота открываются или открываются, в то время как привод
    остается внутри ворот.

    Работает с открывателями ворот Polaris.

    An
    привод ворот с шарнирно-сочлененной рамой можно установить
    вверх, чтобы открыть внутрь (рисунок C) или или открыть наружу
    (рисунок D), но чтобы открываться наружу, оператор должен
    выйти за ворота.

    Работает с открывателями ворот Elite и Liftmaster.

    5.КАЧЕЛИ vs.
    РАЗДВИЖНЫЕ ВОРОТА


    6. ОДИНОЧНЫЕ КАЧЕЛИ
    по сравнению с двусторонней парой
















    Критерии Описание
    Проведите точные измерения Вы должны начать с измерения размера ворот, чтобы выбрать систему, достаточно мощную, чтобы выдержать ее длину и высоту. Еще одно преимущество, связанное с точными измерениями, заключается в том, что вы не перегружаете систему открывания, увеличивая ее срок службы.
    Выберите подходящий тип На рынке представлено несколько типов, которые подходят для одинарных или двойных ворот. Таким образом, вы должны принять во внимание конструкцию ворот, прежде чем устанавливать их как некую систему. Вы также должны изучить стиль открытия, будь то слайд или качели, поскольку это еще один важный элемент в приобретении. Если дверь распахивается, примите во внимание, моноблочная это или двухкомпонентная модель.
    Источник питания Он должен получать питание определенным образом, обычно от источника переменного тока, а это означает, что вам нужно будет обеспечить источник питания рядом с воротами.Если это невозможно, вы можете приобрести блок на солнечной энергии, который не требует источника питания. Мы рекомендуем вам выбрать систему с резервным аккумулятором, так как во время отключения электроэнергии она продолжит работать в обычном режиме.
    Частота использования Подумайте, как часто вы, вероятно, будете использовать систему, чтобы выяснить, нужно ли вам покупать более мощный продукт, который стоит дороже, или вам не обязательно делать большие вложения.



    Первым шагом направляющие всегда закрепляется на ровные участки стен, и только после этого выстраиваются вертикальные и горизонтальные каркасы вокруг областей прохождения коммуникаций, а также выступающих углов.
    В рейках (брусе), на расстоянии 500÷600 мм друг от друга, с помощью электрической дрели и сверла по дереву просверливаются отверстия, через которые элементы каркаса будут закрепляться на стене.
    Отверстия должны иметь диаметр, соответствующий диаметру дюбеля.
    Далее, брус с отверстиями прикладывается к размеченной на стене линии, и через отверстие, находящееся примерно посередине направляющей (по длине), дрелью со сверлом по бетону намечается место крепления.
    Затем брус убирается, а отверстие углубляется на длину дюбеля.
    После этого брус приставляется обратно к стене и через него в отверстие в стене вбивается дюбель с установленным в него шурупом.
    Сначала вбивается только одно крепление для того, чтобы брус можно было выровнять по уровню.
    Далее, производится выравнивание бруса по строительному уровню и намечаются остальные точки крепления к стене, просверливаются соответствующие отверстия, и в них забиваются дюбеля.
    Аналогичным образом на ровных участках стены фиксируются все несущие элементы обрешетки.
    Если при проведении разметки на поверхности стены обнаружатся перекосы, то обрешетку выравнивают с помощью дополнительных подкладок, устанавливаемых между брусом и стеной.
    Достаточно часто в планировке старых домов в санузлах в верхней части стены имеется окно для естественного освещения.
    Если не планируется использовать этот проем в качестве ниши-полки, то с него демонтируются детали обрамления (наличники), а на раме волне саморезами можно крепить направляющие каркаса. 
    На данной иллюстрации хорошо показано, как должны быть закреплены направляющие обрешетки на ровных стенах этого небольшого помещения.
    Наверное, чтобы не нарушать демонстрацию последовательности работы, следует рассмотреть вкратце демонтаж и укладку напольной керамической плитки.
    Итак, после закрепления элементов обрешетки с пола снимается старое покрытие. Для этого можно использовать перфоратор с определенной насадкой в виде долота.
    Вместе с плиткой удаляется и раствор, на который она была уложена.
    После уборки с пола строительного мусора, поверхность необходимо максимально очистить от различных выступов.
    При необходимости, производится выравнивание пола самовыравнивающимся составом.
    Следующим этапом возводится обрешетка для декоративного короба вокруг вертикально проходящего канализационного стояка, а также проходящей вдоль задней стены туалета канализационной трубы.
    Этот элемент каркаса может быть выполнен по-разному.
    На показанной иллюстрации он изготовлен из коротких отрезков бруса, соединенных под прямым углом, и закрепленных на прямых участках стен обрешетки.
    Каркас декоративного короба может быть возведен и из металлического профиля.
    Устанавливаются вертикальные стойки и жестко скрепляются между собой горизонтальными перемычками.
    Конструкция выводится по форме коммуникационного узла, состоящего из канализационного и водопроводного стояка.
    Перемычки делаются из того же металлического профиля, закрепляемого изнутри каркаса.
    Каркас короба монтируется и прикручивается к брусу, зафиксированному на стене, с помощью саморезов.
    Этот вариант коробчатого каркаса, выстроенного из вертикального бруса, который скреплен между собой горизонтальными перемычками и связан с обрешеткой, зафиксированной на стене, является более жесткой и надежной конструкцией.
    Кроме того, на деревянные направляющие будет комфортнее закреплять отделочный материал.
    Такой вариант короба особенно удобен в том случае, если вдоль боковой стены тоже проходят трубы, и в них вмонтированы счетчики на горячую и холодную воду.
    Горизонтальная обрешетка соединяется с брусом на стене и каркасом вертикального короба с помощью саморезов, а при необходимости, для большей жесткости – еще и с использованием металлических уголков.
    Еще один вариант конструкции короба из металлического профиля и бруса.
    В данном случае, брус является материалом, придающим жесткость каркасу, а металлический профиль – более пластичен, чем древесина.
    Его можно разрезать и сконструировать из него более компактный короб, слегка срезав угол.
    Это особо актуально тогда, когда требуются соединения под углами, отличных от прямого.
    На иллюстрации показано, как выглядит такой вариант коробчатого каркаса без отделки декоративными панелями.
    Эта конструкция хорошо подойдет для обшивки, в которой не будет использован фурнитурный уголок – панель плавно обогнет горизонтально установленные элементы металлической обрешетки.
    Горизонтальную коробчатую каркасную конструкцию по задней стене помещения, над канализационной трубой, лучше всего делать вместе со всей обрешеткой.
    Однако, некоторые мастера работают по своей собственной системе монтажа и предпочитают устанавливать ее уже после того, как на основной каркас уже закреплен отделочный материал.
    Этот каркас изготавливается из деревянного бруса, обязательно обработанного антисептической пропиткой.
    Передняя вертикальная сторона этого каркаса представляет собой раму, на которую и будет закреплена декоративная отделка.
    Другой вариант каркаса, который изготовлен из металлического профиля. Его можно назвать более приемлемым в этом случае, так как конструкция будет находиться около труб и сантехнических приборов, на которых может выступать конденсационная влага при перепадах температур.
    Однако, следует помнить, что панели удобнее крепить на деревянных брусках, поэтому сверху металла достаточно часто прикручиваются и деревянные рейки.
    Когда площадь пола будет подготовлена и ограничена горизонтальными и основой вертикального каркаса, можно переходить к облицовке поверхности плиткой.
    Первым шагом производится примерка центрального ряда плитки – он должен быть размещен строго по центру помещения, на одинаковом расстоянии от стен.
    По краям выложенной плитки с помощью маркера проводятся ориентировочные линии, по которым и будет укладываться отделочный материал.
    Далее, по сделанной разметке плитка укладывается на плиточный клей.
    Для соблюдения единой ширины швов, используются специальные пластиковые калибровочные крестики.
    Выкладывая плиточное покрытие, его поверхность постоянно необходимо контролировать строительным уровнем, чтобы она оставалась в горизонтальной плоскости.
    На иллюстрации показана готовая, облицованная поверхность пола с уже затёртыми межплиточными швами.
    С полом покончено – можно переходить непосредственно к монтажу пластиковых панелей.
    Теперь, перед началом монтажа, панели подгоняются по длине и ширине, по расположению серединного бордюра и его рисунку (если он есть).
    Сложнее подобрать друг к другу панели с единичными фрагментами рисунка, части которого находятся на разных панелях и при стыковке собираются в целый элемент.
    Чтобы отделка смотрелась аккуратно и эстетично, необходимо точно совместить цветочный или геометрический орнамент, а также бордюрные линии.
    Монтаж отделки на обрешетку может осуществляться с применением фурнитурных угловых профилей или же без их использования.
    Стартовые же направляющие обязательны в любом случае, так как без них общий вид отделки будет смотреться неаккуратно.
    Закрепляются пластиковые профили к брусу обрешетки с помощью скоб степлера. Фиксация производится с шагом в 150÷200 мм.
    Профили производятся только в белом цвете поэтому они подходят не ко всем расцветкам отделочного материала, и оттого некоторые мастера предпочитают в отдельных случаях обходиться и без них.
    На этом фото представлен вариант стыковки двух панелей в угловой части помещения, которые идеально подогнаны друг к другу без использования уголков.
    Если принято решение отказаться от угловых профилей, то первая панель, которую устанавливают на каркасную обрешетку короба, сначала фиксируется на «жидкие гвозди», а затем прикручивается саморезами 15÷20 мм с широкими шляпками.
    Монтаж панелей начинается из угла комнаты, и вертикальность первой панели в ряду, перед окончательным ее закреплением, тщательно выверяется по строительному уровню.
    Поэтому, сначала саморез вкручивается в брус обрешетки в средней части высоты панели, и край регулируется по уровню. Ну а затем панель фиксируется окончательно к остальным элементам обрешетки.
    От правильности монтажа первой панели будет зависеть ровность и аккуратность всей облицовки стены. Если панели установить неровно, то и имеющийся рисунок на их поверхностях может не совпасть.
    Если же одна из стен имеет совершенно ровную поверхность, и монтаж панелей будет производиться на нее без обрешетки, то их приклеивание можно осуществлять на «жидкие гвозди» или же на плиточный клей на цементной основе.
    «Жидкие» гвозди наносятся на стену полосками толщиной в 10÷15 мм.
    Если применяется плиточный клей, то он распределяется зубчатым шпателем с высотой гребня 5 мм на всю поверхность под панель.
    Если целая панель попадает на стык областей обрешетки, составляющих разные плоскости, то ее вначале стыкуют с ранее закрепленной панелью без фиксации, а затем вымеряют по месту линию среза.
    Этот процесс нужно произвести именно таким образом потому, что внешний угол может быть недостаточно ровным.
    Случается, что после вырезания ровно по промеренным линиям лишней части панели (без реальной подгонки «по месту», ориентируясь исключительно на результаты линейных замеров), ее край в одном месте может совпасть с угловым выступом, а в другом нет, поэтому она будет испорчена.
    После выреза лишнего фрагмента, панель фиксируется к обрешетке.
    Внешний угол можно закрыть обычным уголком, который приклеивается на «жидкие гвозди».
    Другой вариант – он маскируется так называемым молдингом внешнего угла, имеющим специальные пазы.
    На их внутренние поверхности наносится клей, а затем в пазы заводятся края стыкующихся панелей.
    Трубы, расположенные на боковых стенах, закрываются короткими отрезками панелей.
    Нередко мастера предпочитают закрывать их и раздвижными дверцами, о которых будет рассказано далее.
    Если же на одной из боковых стенок устанавливаются водяные счетчики, то закрывать их полностью нельзя, поэтому мастера прибегают к двум вариантам – это или небольшое окно с открывающейся дверцей, или же раздвижные панели.
    Второй способ более практичен, так как позволяет контролировать все пространство, и при возникновении аварийной ситуации, ее можно будет устранить не разбирая всю конструкцию.
    Раздвижные дверцы (их может быть две или больше), изготавливаются из обычных панелей.
    Их устанавливают в закрепленные по верху и низу проема профили с двумя или тремя направляющими каналами (пазами).
    Тип профиля, понятно, будет зависеть от количества дверец, так как для свободного хождения каждой из них должно быть предусмотрено свое пространство.
    Для удобства перемещения таких створок, в них устанавливаются обычные внутренние пластиковые дверные ручки, которые аккуратно вклеиваются в вырезанное отверстие.
    Декоративный короб, расположенный за унитазом, вдоль задней стенки, также нужно обшить панелями пластиковой вагонки нужной длины.
    Чтобы отделка выглядела аккуратно, к нижнему брусу передней рамы приклеивается, а затем с помощью степлера и скоб фиксируется стартовый молдинг.
    Следующим шагом, из панели вырезается крышка для этого короба, производится ее примерка, определяется месторасположение выхода шланга подключения воды к сливному баку, и для него вырезается отверстие.
    Затем на брус наносится клей «жидкие» гвозди, и производится приклеивание верхней панели декоративного короба.
    При этом предварительно должна быть установлена и «запакована» гибкая подводка (шланг) для сливного бачка, и продернута через отверстие крышки.
    Далее, из панелей вырезаются необходимые фрагменты для облицовки передней стороны короба. Эта часть собирается в единое полотно, примеряется на место, а затем на ней размечается отверстие для выхода патрубка канализационной трубы для подсоединения к унитазу.
    После этого производится вырез в середине одной или по краям двух панелей.
    Кроме этого, производится разметка окна, позволяющего производить контроль за состоянием труб, проходящих внутри короба.
    С крайней левой или правой панели срезается выступающая кромка замка, чтобы она вплотную стыковалась с основной отделкой стен.
    Следующим шагом панели устанавливаются в стартовую нижнюю планку, прикручиваются к деревянным элементам короба.
    Стык горизонтальной и вертикальной панелей накрывается декоративным уголком, который приклеивается на «жидкие» гвозди.
    После этого в отверстие вклеивается готовая рама с дверцей.
    Отдельно нужно сказать об оформлении вертикального короба с помощью широкой 500-мм панели, так как в этом случае не потребуется вспомогательных уголков, а конструкция будет выглядеть элегантно.
    Для того чтобы были видны необходимые вырезы в панели, которые делаются на обратной ее стороне, на этой иллюстрации, в качестве примера, представлен небольшой ее отрезок, установленный на стойки металлического каркаса короба.
    Для того чтобы такой вариант отделки выглядел аккуратно, со сторон короба снимаются точные размеры, то есть вымеряется их ширина.
    Затем эти параметры переносятся на обратную сторону панели.
    Точки разметки будут являться серединой вырезаемой полосы.
    От отмеченных точек в обе стороны отмеряется по 15 мм, то есть расстояние для сгиба должно составлять три канала между расположенными внутри панели ребрами.
    После разметки, по всей длине панели вычерчиваются линии, по которым производятся разрезы с помощью канцелярского ножа.
    Надрезается только задняя сторона панели, а передняя остается целой.
    После этого, вместе с ребрами полностью удаляется вырезанная полоса, при этом на обратной стороне передней панели оставляется 3÷4 мм ребер.
    Эту работу проводить не очень удобно, но сделать ее нужно очень аккуратно, не повредив при этом лицевую поверхность панели.
    После того как будут выполнены такие вырезы, панель легко согнется по намеченным линиям.
    После ее закрепления на каркасе короба получится аккуратная отделка без стыков и уголков.
    Причем, в этом варианте все углы короба будут скруглены, что также добавит элегантности в дизайн интерьера, особенно в том случае, если выбраны панели высокого качества.
    Еще один момент, который тоже необходимо уточнить.
    Если около показанного выше вертикального короба будет монтироваться полка, устанавливаемая сверху маскирующей трубы задней коробчатой конструкции, то для того чтобы вырез был произведен аккуратно, сначала из бумаги подгоняется точный шаблон плавного поворота угла.
    Затем шаблон укладывается на панель, из которой будет вырезаться крышка короба, очерчивается, после чего по этой линии делается необходимый вырез.
    Далее, необходимо вкратце рассмотреть монтаж каркаса и обустройство обшивки потолка декоративными панелями.
    Эта работа может быть проведена во время монтажа основного стенового каркаса, или уже после облицовки поверхности стен пластиковыми панелями.
    Обрешетка может закрепляться непосредственно к капитальному потолку или же к стенам в виде рамы. В последнем случае, брус, закрепленный к стенам, станет основой подвесного потолка.
    Брус монтируется таким же образом, как и элементы обрешетки под обшивку стен.
    Закрепляется он по верхней линии декоративной отделки стен.
    В помещении туалета, обычного для городских квартир, подобная конструкция может выглядеть так, как представлено на данной иллюстрации.
    Следующим шагом на нижнюю часть бруса наносится клей «жидкие» гвозди, на которые клеится стартовый профиль, в который будут устанавливаться обшивочные панели.
    Стартовый профиль закрепляется на три стены помещения – на боковые и на ту, с которой начнется монтаж панелей.
    Это может быть, как задняя стена, так и та, в которой находится входная дверь.
    Приклеенный профиль дополнительно фиксируется к брусу с помощью степлера и скоб, которые устанавливаются на расстоянии 150÷200 мм друг от друга.
    Когда каркас для потолка будет готов, можно приступать к подготовке и установке потолочных панелей. 
    Сначала они размечаются и нарезаются в нужный размер.
    Кромка первой панели (монтажный шип) срезается, чтобы панель плотно, по всей своей толщине вошла в стартовый профиль.
    Панель устанавливается торцами в боковые профили, а стороной с обрезанным шипом — в тот, который закреплен на задней (или передней) стене.
    Установленная панель прикручивается к брускам обрешетки саморезами с широкими шляпками.
    Нужно сразу определиться с местом расположения встраиваемых светильников, так как их намного удобнее устанавливать в то время, когда потолок еще не закрыт полностью облицовкой.
    Для того чтобы сделать отверстия в потолочной вагонке для установки точечных светильников, используется сверло-коронка, имеющая диаметр, соответствующий размеру их ножки.
    Для небольшого помещения туалета будет достаточно одного-двух светильников. Если же его площадь достаточно большая, то устанавливается три или четыре элемента освещения.
    Перед тем как установить светильники в вырезанные в панелях гнезда, к ним подключают подводку кабелей питания.
    Осветительные приборы устанавливаются в отверстия пластиковой отделки, а затем собираются в единую цепь.
    Подключение к электропитанию должно производиться только после полного завершения монтажа всей отделки.
    Проблемной всегда является установка последней панели в отделке. Каждый мастер выбирает свой способ ее монтажа.
    В данном случае, предлагается сделать ее по ширине несколько уже оставшегося расстояния – на 10÷15 мм.
    Затем, на край, который будет закреплен на брусе каркаса, надевается стартовый профиль. На брус наносится клей «жидкие гвозди».
    После этого последняя панель вставляется в паз предыдущего элемента облицовки, а торцами — в пазы боковых стартовые профили.
    Ну а молдинг, надетый на ее обрезанный край, приклеивается на нанесенную на брус каркаса полосу «жидких гвоздей».
    Далее, светильники могут подключаться к общей электрической системе квартиры.
    Процесс монтажа осветительных элементов и подключение их к электропитанию, если нет достаточного опыта в электротехнических работах, лучше всего доверить опытному специалисту.
    Если речь идет о туалете, то несколько слов нужно сказать и об установке и креплении к полу унитаза.
    Первым делом этот аксессуар устанавливается впритык к задней стенке или же к смонтированному вдоль нее коробу.
    Кроме этого, при предварительной примерке нужно проследить, чтобы патрубок канализационной трубы находился напротив выходной трубы унитаза.
    Далее, на плитке с помощью маркера отмечается точное месторасположение унитаза, а также точки для сверления отверстий для его закрепления.
    Следующим шагом, унитаз временно убирается в сторону, а по проставленным отметкам высверливаются отверстия для его закрепления.
    Глубина отверстий должна быть не менее 60÷70 мм, а их диаметр – соответствовать размеру дюбеля, идущего в комплекте с унитазом.
    Далее в отверстия в полу забиваются пластиковые дюбель-пробки.
    Устанавливается на место унитаз. Отверстия в его ножке должны совпасть с отверстиями в полу.
    Часто на этом же этапе необходимо сразу провести стыковку выходного патрубка унитаза с канализационной трубой.
    Затем, в совмещенные отверстия устанавливаются крепежные винты с силиконовыми прокладками, которые отделят керамику от металла. Если не установить прокладок, то при закручивании винтов ножка унитаза может дать трещину.
    Перетягивать крепёжные винты также нельзя, так как это создаст напряжение в материале, и он может со временем дать трещину или даже скол.
    После закручивания крепежа, шляпки крепежных элементов закрываются специальными маскировочными крышками, которые обычно входят в комплект, который прикладывается производителем к унитазу.
    После закрепления и присоединения унитаза к трубе канализации, сборки сливного бачка и подключения к нему гибкой подводки от водопровода,  зазор между ножкой и облицовкой пола рекомендуется аккуратно заполнить герметиком.

            Игровое кресло Офисное кресло
            Подголовник Фиксированный Часто регулируемый
            Спинка Крылатое сиденье Ковш 906 906 без крыльев 906 906 906 906 Плоское сиденье 906

            Край сиденья Часто приподнятый Форма водопада
            Наклон спинки Высокий угол наклона От низкого к высокому
            Поясничная опора Съемные подушки Обычно 3D или выше 2D (вверх-вниз) и выше

            Вещество

            Функции и задачи

            C3S

            трёхкальциевый силикат

            Минерал 3CaO x SiO2 участвует в процессах набора прочности
            цемента в течение всего периода его существования. Этот компонент
            является главным в период первых дней жизни бетона.

            Процесс гидратации – изотермический, а значит, в ходе
            химической реакции выделяется некоторое количество тепла. Именно
            данный минерал и способствует выделению тепла.

            C3S «согревает» раствор цемента при затворении, а
            до начала схватывания прекращает свой «обогрев». В
            течение обозначенного периода минерал выбрасывает тепло. А после
            таких процессов происходит плавное снижение температурного режима.

            Однако действие силиката значимо только в первый месяц жизни
            ЖБИ сооружения или бетонной конструкции. В регламенте срок
            обозначается в 28 дней. По истечении данного срока влияние
            трехкальциевого силиката на процесс нарастания прочности
            цементного раствора существенно уменьшается.

            C2S

            двухкальциевый силикат

            Состав минерала 2CaO x Si02. Этот двухкальциевый силикат,
            напротив, начинает действие спустя регламентируемые 28 суток.
            Однако процесс действия компонента можно запустить раньше:
            достаточно добавить специальные средства в цементный раствор.

            Общий срок действия C2S – несколько лет. Компонент
            активен в течение всего периода набора прочности бетона, ЖБИ или
            железобетона.

            C3A

            трёхкальциевый алюминат

            Формула компонента – 3CaO x Al2O3. Минерал является самым
            активным из всех представленных в этой таблице. Деятельность
            трехкальциевого алюмината начинается одновременно с процессом
            схватывания. Минерал активен и значим в течение первых суток жизни
            железобетона или бетонной смеси. Однако в дальнейшем (при
            твердении и наборе прочности) влияние этого компонента минимально.

            C4AF

            четрыёхкальциевый алюмоферит

            Состав минерала 4CaO x Al2O3 x Fe2O3. Компонент играет
            незначительную роль в процессах твердения и набора прочности,
            оказывая небольшое влияние на поздних сроках твердения на набор
            прочности.


            Компоненты бетона
            Рис. 1. Камень и песок составляют основную часть партии
            жилой бетон.Водно-цементная паста склеивает заполнители,
            с достаточным количеством воды, чтобы смесь стала работоспособной.

            Рис. 2. Это увеличенное фото кусочка бетона.
            показывает хорошо подобранную смесь заполнителя, заключенную в матрицу из затвердевшего цемента.
            вставить. Мелкие кусочки гравия и песка заполняют пустоты между более крупными кусками,
            уменьшение количества пространства, заполняемого водой / цементным тестом.Это помогает
            снизить затраты, повысить прочность и минимизировать усадку
            конкретный.

            Виды цемента

            Тип I
            Тип IA (воздухововлекающий)
            Используется для большинства домашних работ

            Тип II
            Тип IIA (воздухововлекающий)
            Использование в умеренно сульфатных почвах

            Тип III
            Тип IIIA (воздухововлекающий)
            Используется, когда существует опасность замерзания или для ускорения настройки и
            лечение

            Тип IV Применение для массовых промышленных размещений (спецзаказ)

            Тип V Использование в экстремальных сульфатных условиях

            Типы I, II и III подходят для большинства жилых
            потребности.Чтобы обеспечить устойчивость к замораживанию-оттаиванию, заказывайте воздухововлекающий цемент (или
            воздухововлекающая добавка).
            Рис. 3. Бетон типов I, II и III соответствует большинству
            жилые нужды. Чтобы обеспечить устойчивость к замораживанию-оттаиванию, заказывайте воздухововлекающий цемент или
            воздухововлекающая добавка.

            Рис. 4. На этом увеличенном срезе воздухововлекаемых
            бетон, отделенные пузырьки воздуха обеспечивают пространство для снятия давления
            расширяющийся лед. Бетонные поверхности с воздухововлекающими добавками выдержат долгие годы зимы.
            замораживание и оттаивание.

            Рис. 5. Чем больше воды вы добавите на стройплощадке, тем слабее
            ваш бетон будет тем более усадочным и растрескавшимся.Добавление 2 галлонов
            на ярд снизит прочность на сжатие примерно на 10% и увеличит усадку на
            близко к 20%.

            Соотношение вода / цемент
            (по весу)
            Рисунок 6. Добавленная вода увеличит объем, но не
            плотность бетона. Большие цилиндры на фото выше были залиты
            увеличивается соотношение воды и цемента, но после высыхания весит такой же, как и меньший
            образцы (вверху справа). В процессе эксплуатации бетон заливается с повышенным содержанием воды / цемента.
            соотношения будут структурно слабее, мягче, менее долговечны и более
            проницаемый.

            Рисунок 7. Жесткий бетон с низким содержанием воды (вверху слева) — легкий
            отличить от бетона с большим количеством добавленной воды (вверху справа). Спад
            тесты (см. ниже) используются на месте для поддержания равномерного содержания воды в последовательных
            множество одной и той же смеси. Спад с 9 до 10 дюймов, показанный в этом примере
            (измеряется от высоты конуса до вершины осевшего бетона) составляет
            не так сложно работать, как более густая смесь, но может содержать слишком много воды. К
            увеличивать осадки без добавления воды, учитывать суперпластифицируемость
            примесь.

            Рис. 8. Бетон быстро течет по желобу.
            (слева) может быть добавлено больше воды, чем было бы идеально. Жесткий бетон можно
            помещается легче путем накачки (вверху слева).Механический вибратор (вверху справа)
            используется для закрепления последовательных подъемов.

            Рис. 9. Очень текучий бетон облегчает труд
            размещение, но может вызвать проблемы с качеством. Перемещение мокрой смеси слишком далеко с помощью мотыги
            может создать сегрегацию (слева), в то время как повышенное давление, создаваемое
            вибрация влажной смеси может привести к разрыву стяжки и «подушке» стены
            (верно).




            Тип фундамента под гаражОписание и технические характеристики
            СтолбчатыйОдин из наиболее простых вариантов. По периметру гаража заливаются бетонные столбики глубиной примерно 50 см, для ликвидации вспучивания земли столбики заливаются на песчаную подушку. Вдоль стен сооружения также делаются столбики на расстоянии примерно 1,5–2,0 м.
            БуронабивнойРазновидность столбчатых фундаментов. Разница в том, что под заливку копаются не ямы, а бурятся отверстия.
            Свайный винтовойСовременный, но дорогой тип фундаментов. Свайные фундаменты не заливаются бетоном, это позволяет продолжать строительство сразу после их установки, а не терять минимум две недели на дозревание бетона. Еще одно преимущество – такие фундаменты можно делать даже на сильно переувлажненных или заболоченных приусадебных участках.
            Мелкозаглубленный ленточныйДовольно дорогой и сложный вариант, требует специальных строительных знаний.
            МонолитныйПреимущество – фундамент одновременно служит и полом для гаража. Во время заливки бетона обязательно делается армирующий пояс.
            СборныйНа песчаную подушку укладываются готовые железобетонные балки. Оптимальный вариант для металлического гаража, полное отсутствие бетонных работ позволяет значительно сократить сроки строительства.

            Вид профлистаМаркировка и технические характеристики
            КровельныйНаиболее прочный по показателям на изгиб профнастил. Имеет увеличенную толщину листов и высоту профиля. Обозначается Н (несущий).
            УниверсальныйПо техническим параметрам листы металлопрофиля занимают среднее положение, толщина и высота профиля меньше, чем у кровельного. Может использоваться как для покрытия крыш, так и для обшивки стен. Обозначается буквами НС.
            СтеновойСамый легкий профлист, имеет невысокие показатели сопротивления на изгиб. Производителями рекомендуется такой профнастил применять только для внутренней или внешней обшивки вертикальных поверхностей. Обозначается буквой С.