U nás snadno zjistíte cenu betonových stropních desek a panelů vč. dopravy - stačí vytvořit objednávku.Objednávejte online betonové stropní panely a desky: Rychlá montáž, úspory nákladů a kvalita.
Betonové stropní panely přinášejí řadu výhod, které zahrnují nejen rychlost a snadnost instalace, ale také významné úspory nákladů na celkovou výstavbu.
Tato efektivita nachází nejčastěji uplatnění v projektech s přísnými termíny, kde každý den stavebních prací představuje významné náklady.
Předvýroba betonových stropních panelů a desek navíc zajišťuje konzistentní kvalitu a snižuje možnost stavebních chyb, což přináší další úspory nákladů spojené s opravami a údržbou.
Jak rychle a efektivně vybudovat kvalitní stropní konstrukci? Betonové stropní panely a desky představují osvědčenou volbu, která spojuje pevnost, rychlost montáže a výhodnost.
Pojďme si přiblížit, proč jsou tyto konstrukční prvky tak oblíbené a jak vám mohou usnadnit stavbu.
Moderní betonové stropní desky jsou velice praktické.
Vyrábí se z vysoce kvalitního železobetonu třídy C30/37 nebo C35/45, který zaručuje mimořádnou odolnost a dlouhou životnost (stupeň odolnosti vlivu prostředí XC1).
Základem je precizně navržená směs obsahující cementovou matrici, pečlivě vybrané kamenivo a speciální modifikační přísady pro optimální vlastnosti.
Betonové stropní panely nacházejí široké uplatnění jak v bytové výstavbě, tak v průmyslových objektech.
Stropní panely se používají pro výstavbu nosných konstrukcí stropů.
Jsou vhodné pro bytovou a průmyslovou výstavbu, stavby občanské vybavenosti a tam, kde vyhovují svou délkou i únosností.
Co se týče rozměrů, stropní desky se dodávají ve standardních délkách ve skladebné šířce 300 mm.
Rozdíly mezi délkou u jednotlivých variant jsou obvykle po 300 mm, u kratších stropních desek dokonce po 150 mm.
Stropní desky plné - představují jednolitý betonový blok.
Stropní desky dutinové - jde o desky vylehčené podélnými dutinami.
K této úpravě se přistupuje z důvodu snížení hmotnosti stropní desky.
Při výšce 90 mm má stropní deska čtyři dutiny o průměru 38 mm.
Společnost Prefa Brno a.s. standardně vyrábí stropní panely o šířce 60 a 120 cm.
Oba typy stropního panelu mají jednotnou výšku 140 mm.
Délka se potom pohybuje v rozmezí od 2 390 do 3 290 mm (po 300 mm krocích).
Panely na strop jsou vyráběny jako vylehčené.
Stropní panel široký 60 centimetrů vylehčujeme čtyřmi otvory a panel široký 120 centimetrů má otvorů osm.
Díky své konstrukci zvládnou betonové stropní panely užitné zatížení 3 až 5 kN/m², což pokrývá potřeby většiny běžných staveb.
Stropní desky slouží k vytvoření stropních a střešních konstrukcí pozemních staveb se světlostí do 3 m v bytové výstavbě, občanské vybavenosti a tam, kde vyhovují svou délkou i únosností.
V zásadě rozdíl mezi stropními panely a deskami spočívá v jejich velikosti.
Stropní desky jsou nižší a užší, prakticky jde o takové malé stropní betonové panely.
Betonové stropní panely nacházejí široké uplatnění jak v bytové výstavbě, tak v průmyslových objektech.
Stropní panely se používají pro výstavbu nosných konstrukcí stropů.
Jsou vhodné pro bytovou a průmyslovou výstavbu, stavby občanské vybavenosti a tam, kde vyhovují svou délkou i únosností.
Výhody použití spočívají především v rychlosti výstavby a malé pracnosti při pokládce stropů a tím i snížení celkových nákladů stavby.
Máte speciální požadavky na stropní panely nebo jste nenašli, co potřebujete? Neváhejte a kontaktujte nás.
Naši specialisté na betonové stropní panely jsou připraveni vám zdarma poradit a odpovědět na jakoukoliv otázku.
Systémy sálavého teplovodního podlahového vytápění IVARTRIO patří dlouhodobě mezi nejžádanější způsoby vytápění, a to nejen v sektoru bytovém a administrativním, ale i v komerčním, jako jsou sportoviště, výrobní haly, skladovací haly nebo autosalony.
Nespornou výhodou je rovnoměrné a ideální rozložení teploty v prostoru, které je docílono principem přenosu tepla, a to sáláním, které se další významnou měrou podílí na ekonomii provozu.
Teplo se šíří v celé ploše podlahy rovnoměrně směrem vzhůru s minimálním teplotním rozdílem.
Využitím procesu sálání v celé velké podlahové ploše lze udržovat teplotu ve vytápěném prostoru o 2 až 3 °C nižší oproti stejné místnosti, ale vytápěné klasickým radiátorovým systémem, a to při stejném pocitu tepelné pohody.
V posledním období stále více klientů požaduje nejen provozně ekonomický systém, estetickou čistotu interiérů bez viditelných rozvodů nebo tepelných zdrojů, která neomezuje architektonické řešení interiérů, ale zohledňuje i hygienickou stránku.
Ze zdravotního hlediska se rozvrstvení tepla v celé ploše interiéru blíží téměř ideálnímu stavu pro lidský organismus.
V provozním režimu je výrazně eliminováno víření prachu, což ocení zejména alergici a astmatici.
Přirozeným udržováním vlhkosti bez následné kondenzace par se výrazně snižuje možnost vzniku stěnových plísní apod.
Pobyt v takovýchto prostorech je pro člověka příjemnější, přirozenější a zdravější.
Obytná zóna max. +29 °C Okrajové a přilehlé prostory max. +33 °C Koupelny, bazény, sauny max.
Se změnou klimatických podmínek v uplynulých letech a s nimi souvisejícími a zvyšujícími se požadavky pro zajištění teplotního komfortu vzrostl ze strany uživatelů zájem o moderní suché systémy sálavého stropního chlazení, které lze v zimním období alternativně využívat i pro vytápění.
Sádrokartonový systém sálavého stropního chlazení IVARCLIMA je odlišný nejen díky své extrémní všestrannosti a funkčnosti, ale představuje také moderní a praktické řešení používané k dosažení maximální kvality života v každém domácím či pracovním prostředí.
Skrytá integrace systému do stropu nezpůsobuje jakýkoliv negativní estetický dopad a kombinuje v sobě úsporu energie spojenou s lepším teplotním komfortem díky rovnoměrné a konstantní distribuci tepla v místnostech.
U systémů sálavého stropního chlazení teplý vzduch stoupá směrem vzhůru ke stropu, kde dochází k jeho ochlazení a následně k jeho poklesu směrem do prostoru až k podlaze.
Teplý vzduch má nižší hustotu než vzduch studený, a má proto tendenci stoupat nahoru, zatímco chlad klesá.
Tento koncept proudění vzduchu většina lidí zná, ale tento princip vzduchové konvence je přesně to, co se děje u tradičních otopných systémů využívajících jako zdroj tepla klasické radiátory nebo fancoily.
Jednou z dalších výhod, kterou nelze opomenout, je nulová hlučnost oproti ventilátorovému principu chlazení, díky níž splňuje i vysoké požadavky na hlukové parametry.

Základním předpokladem kvalitního, funkčního a provozně spolehlivého systému s dlouhou životností není jen kvalitně autorizovaným projektantem zpracovaná projektová dokumentace, kvalitně odvedená instalace odbornou realizační firmou, ale i kvalita použitého materiálu.
V obou případech systémů IVARTRIO a IVARCLIMA jsou použity pouze špičkové produkty renomovaných a v daném oboru podnikajících světových výrobců.
Výběr a kvalita těchto níže uvedených základních konstrukčních prvků ovlivňuje funkčnost i dlouhodobou životnost celého systému.
IVARTRIO je ucelený systém sálavého teplovodního podlahového vytápění tvořený jednotlivými komponenty, jako jsou sestavy rozdělovač / sběrač, mísicí sestavy, potrubí, tepelně izolační systémové desky, dilatační pásky, plastifikátory a drobné montážní příslušenství.
Pro snadnou regulaci a přizpůsobení se konkrétním individuálním požadavkům investora lze využít některý ze způsobů tzv. zónové regulace jednotlivých místností.
IVARCLIMA je ucelený systém sálavého stropního chlazení / vytápění tvořený jednotlivými komponenty, jako jsou sálavé sádrokartonové stropní panely, sálavé ocelové stropní panely, tepelně izolované potrubí, lisovací fitinky a drobné montážní příslušenství.
Pro zamezení tvorby kondenzace v provozním režimu systému chlazení je nutná kontrola teploty rosného bodu v chlazených prostorech instalovaným ekvitermním regulátorem.
Překročení rosného bodu a kondenzace vlhkých par na povrchu panelů sálavého stropního chlazení může vést k nevratnému poškození celého systému stropního chlazení.
Jedním ze základních a nezbytných systémových prvků při instalaci teplovodního podlahového vytápění pro zaručení 100% funkčnosti systému jsou rozdělovací a mísicí sestavy, jejichž volba je závislá na způsobu přípravy otopné vody.
Prioritně je potřeba si ujasnit, jaký zdroj otopné vody bude preferován, a jakými funkcemi má být tato rozdělovací sestava vybavena.
Ni zkoteplotní zdroje, jako jsou tepelná čerpadla, kondenzační plynové kotle, dvouokruhové kondenzační plynové kotle, volbu rozdělovací sestavy zjednodušují, a také zlevňují.
V případech, kdy zdroj zabezpečuje teplotu otopné vody na teplotu předem definovanou ve zpracované projektové dokumentaci, volíme tzv. IVAR.UNIMIX.
Jedná se o technicky naprosto dokonalou mísicí sestavu se sofistikovaným technickým řešením přípravy otopné vody, eliminující všeobecně známé problémy mísicích sestav pracujících na principu přimíchávání.
Mísicí sestava IVAR.UNIMIX pracuje na principu 3cestného směšovacího ventilu ovládaného v základním provedení termostatickou hlavicí s oddělením ponorným teplotním čidlem a rozsahem nastavení teploty mísené otopné vody od +30 °C do + 50 °C.
Další alternativou v přípravě otopné vody je možnost nahrazení této termostatické hlavice elektrickým axiálním pohonem IVAR.UNIMIX SSA 31 ovládaným modulárně ekvitermní regulací.
Dalším a velmi důležitým systémovým prvkem pro realizaci moderního systému s důrazem na kvalitu, funkčnost a životnost jsou tepelně izolační systémové desky dodávané v několika typových provedeních.
Vyrobeny jsou z expandovaného polystyrenu, který splňuje funkci tepelné a svou konstrukcí i kročejové izolace.
Rastr na spodní straně systémové desky snižuje kročejový hluk a zabraňuje vzniku tepelných mostů.
Součástí systémové izolační desky je speciální fólie s funkcí parotěsné bariéry, zabraňující zatékání záměsové vody, vlhkosti a činí desku pochůznější.
Speciálně tvarované montážní nopy hřibovitého tvaru umožňují rychlou a snadnou instalaci topných smyček s velmi vysokou pevnostní fixací potrubí a variabilitu osových vzdáleností potrubí dané smyčky v závislosti na typu systémové desky.
Dodávají se s volitelnou osovou vzdáleností potrubí 50 mm a 75 mm a její násobky.
Potrubí, jako nezbytná a s požadavkem na kvalitu velmi důležitá součást systému teplovodního podlahového vytápění, je v nabídce ve dvou základních materiálových provedeních, a to jako vícevrstvé potrubí ALPEX nebo potrubí ze síťovaného polyetylénu PE-X.
U potrubí ALPEX se jedná o potrubí tvořené třemi vrstvami materiálu, vnější a vnitřní vrstvy z polyetylénu a prostřední nosné vrstvy z pružného jádra, kterým je stykově podélně svařená hliníková vrstva.
Pružné hliníkové jádro zabezpečuje tvarovou stálost trubky v ohybu a zaručuje 100% těsnost proti difuzi molekul kyslíku.
Tyto 3 vrstvy jsou vzájemně spojené speciální adhezní vrstvou, a tvoří tak velmi kvalitní vícevrstvou trubku.
Potrubí PE-X je vysokohustotní síťovaný polyetylén opatřený na povrchu difúzní kyslíkovou bariérou proti difuzi molekul kyslíku jako reakčního plynu do otopného média.
Potrubí bez této kyslíkové ochrany není normou povoleno, a proto ho není možné za žádných okolností používat.
Pokud je rozhodnuto o použití tohoto typu nejkvalitnějšího potrubí, jedná se ve většině případů o rozměr 17x2 mm.
Potrubí topných smyček položené do tepelně izolačních systémových desek se zalévá betonovou nebo anhydritovou mazaninou, která tvoří tzv. topnou desku.
Finální vrstva topné desky může být tvořena různými materiály, např. nejvhodnější je keramická dlažba, kámen, PVC, lze též použít dřevěné a plovoucí podlahy, nebo k tomu určené kobercové krytiny.
Druh použité finální krytiny má vliv na projekční výpočet výkonových parametrů systému teplovodního podlahového vytápění, a proto je nutné její upřesnění vždy předem.
Jedním z hlavních požadavků pro instalaci sálavého teplovodního podlahového vytápění je dostatečná konstrukční výška prostoru s ohledem na tloušťku izolačních vrstev v podlaze a použitý typ betonové mazaniny.
U nových staveb nebývá konstrukční výška problém, ale v případě rekonstrukcí je někdy potřeba volit specifická řešení.
Standardně se pohybuje celková tloušťka podlahové konstrukce včetně finální vrstvy v rozmezí od 100 do 170 mm.
Základním instalačním prvkem systému sálavého stropního chlazení jsou sádrokartonové stropní panely IVAR.ECO-CLIMA.
Vyrobené jsou ze sádrokartonové desky tloušťky 15 mm, spojené s expandovanou polystyrenovou izolací EPS 100 v tloušťce 30 mm, a v ní spirálovitě instalovanou polyetylénovou trubkou PE-RT s kyslíkovou bariérou, připojovacím rozměrem 10x1,3 mm a instalační osovou vzdáleností 50 mm.
Panely jsou vhodné k instalaci v místnostech se sníženým instalačním prostorem, do falešných stropů, obkladů stěn nebo smíšených instalací strop / stěna.
K dispozici jsou v několika rozměrových provedeních pro optimální instalaci, která je možná pouze v prostorech s maximální relativní vlhkostí nižší než 65 % a teplotou +20 °C.
Možnou alternativou je provedení sádrokartonových stropních panelů pod typovým označením IVAR.HYDROFIRE-CLIMA s přidaným skelným vláknem a zvýšenou požární a vlhkostní odolností.
Jsou vhodné k instalaci v prostorech s vysokou vlhkostí, jako jsou například koupelny, bazény nebo wellness.
Nezbytnou součástí většiny systémů, a není tomu jinak ani u systému IVARCLIMA, jsou lisovací fitinky dodávané pod typovým označením IVAR.PPSU IC.
Těla lisovacích fitinků jsou vyrobena z plastu PPSU (polyfenylsulfon) a lisovací objímky dle rozměru z PPSU nebo z ušlechtilé oceli.
Hydraulické zapojení jednotlivých panelů sálavého stropního chlazení / vytápění se realizuje na páteřový rozvod z polyetylénového potrubí IVAR.PE-Xa RCR / RCB o rozměru 20x2 mm opatřeného tepelně izolačním pláštěm z polyuretanové pěny pokryté ochranným filmem, za využití lisovacích fitinků IVAR.PPSU IC nebo s připojením přímo na distribuční rozdělovač.
Vzhledem k suchému způsobu instalace na principu zavěšených stropních podhledů uvnitř budov je instalace velmi rychlá a jednoduchá, to však za předpokladu, že je zpracována odpovídající technická projektová dokumentace autorizovaným projektantem chlazení / vytápění.
Obdobně, jako u jiných systémů mají i systémy chlazení některé nevýhody nebo omezení.
Dalším rizikem je nebezpečí vzniku kondenzace vodních par na povrchu sálavého stropního chlazení, které musí být řešeno minimální teplotou náběhové vody do systému tak, aby byla vždy zajištěna teplota chladicí plochy nad teplotou rosného bodu.
V obytných budovách je teplota rosného bodu okolo +16 °C.
Koupelny, bazény, sauny max.
Pipelife Czech - Stropní vytápění a chlazení SLAB 16 / Česká Kamenice / 02-2026
Trvalé zajištění teploty nad rosným bodem na sebe váže opět další výhody a nevýhody, jako je omezený chladicí výkon z 1 m2 aktivní plochy, a to maximálně 80 W/m2.
Zvláštní důraz již ve fázi projekčního návrhu systému sálavého stropního chlazení musí být kladen na regulaci pro zajištění optimálních hodnot tepla, chladu a vlhkosti, ale i zabezpečení provozních podmínek nad rosným bodem systému.
Dodávaná regulace IVAR.CALEON tak ze systému plošného sálavého podlahového a stropního vytápění / chlazení tvoří jeden kompletně ucelený systém splňující požadavky i těch nejnáročnějších zákazníků.
Regulace a měření tepla, chladu, vlhkosti a rosného bodu je realizováno prostřednictvím senzorů, které jsou napojeny na centrální přístroj IVAR.CALEON SMART.
Samozřejmostí je elegantní a pro koncové uživatele bezplatná aplikace pro chytré telefony s možností vzdáleného přístupu a ovládání jednotlivých zón IVAR.CALEON s integrovaným čipem pro připojení k síti WLAN.
Pokojové teploty lze sledovat pomocí samostatných senzorů a centrálního termostatu.
Každá místnost v zónové regulaci systému plošného sálavého vytápění vyžaduje pro měření teploty buď pokojový termostat IVAR.CALEON, nebo digitální pokojový senzor.
Ať už s kombinovaným snímačem teploty a vlhkosti, v nástěnném nebo podomítkovém provedení, s kabelem přes sběrnici, nebo s bezdrátovou komunikací přes WLAN.
Pokojové senzory umožňují plnou integraci místnosti do řídicího vícezónového komunikačního modulu IVAR.CALEON BOX CLIMA.
Závěrem upozorňujeme, že ani kvalitní projektová dokumentace nebo nejkvalitnější instalační materiál nemůže garantovat maximální provozní spolehlivost a dlouhodobou životnost systému, pokud není provedena instalace odbornou a realizačně spolehlivou firmou.
IVAR CS spol.
Přestože se za posledních 25 let významně posunul způsob, jak se staví nové domy, o elektrickém vytápění novostaveb přetrvávají mýty.
A to i mezi odbornou veřejností.
Špatnou pověst získalo přímotopné vytápění i mezi některými projektanty a architekty mimo jiné kvůli zcela nevhodným instalacím z 90. let.
Představu.
Někteří stavebníci si například představují, že elektrické přímotopné podlahové vytápění je realizováno „trubkami s vodou, kde něco topí“ či jej zaměňují za instalace teplovodního vytápění s rozvody v podlaze a s centrálním elektrokotlem, které již ale není považováno za přímotopné.
O přímotopné vytápění se jedná tehdy, když topíme přímo v místě spotřeby, tj. dům je bez kotelny.
Obrovskými výhodami tohoto řešení jsou v první řadě jednoduchost samotné instalace (včetně snadných stavebních příprav), 100% účinnost (netopíme např. do komína nebo jiných prostor, kde topit nepotřebujeme) a v neposlední řadě velmi přesná regulace spouštění topení.
Jako přímotopné vytápění upřednostňujeme topné kabely před jinými druhy sálavého topení (stěnové přímotopy, stropní panely, infraobrazy a další), neboť podlahové topení topí přesně tam, kde je to potřeba.
Stejně jako v zimě pravděpodobně nepůjdete do práce v letních botách, ale klidně půjdete bez čepice, i doma se náš organismus bude cítit komfortněji při správném vertikálním rozložení tepla v místnosti s teplem primárně od nohou.
S podlahovým topením se rozdíl teplot v místnosti minimalizuje na rozdíl jednotek stupňů v celém výškovém profilu od podlahy ke stropu, což přispívá nejen k tepelné pohodě, ale také významně snižuje víření prachu.
Pro přímotopné podlahové vytápění realizované jako hlavní primárně používáme robustní odporové topné kabely, které plně a především bezpečně nahrazují rozvody s otopnou vodou či radiátory; nejedná se o tzv. samoregulační kabely.
Tyto topné kabely jsou zalévány do podlahové konstrukce např. anhydritem a při správném provedení jim tak nehrozí žádné poškození.
Zpravidla navrhujeme takové řízení, aby obyvatel každého pokoje mohl volit svou komfortní požadovanou teplotu (v závislosti na teplotě prostoru i podlahy i dalších zdrojích tepla, např. krbu) a nezávisle na ostatních prostorách domu.
Přesto je vše možné nastavovat centrálně, například z mobilního telefonu nebo počítače s velkým monitorem.
Díky takovému způsobu vytápění a regulaci se s elektrickým vytápěním snadno přizpůsobíte i změně provozu domu (cestování, rodičovská dovolená, penze apod.).
Zajimá Vás, jak vypadá dokončený interiér s elektrickou podlahovkou? Podívejte se například na naši realizaci Hlavní vytápění rodinného domu s vinylovou podlahou.
Nebo chcete rovnou spočítat pořizovací náklady pro Váš dům? Pošlete nám poptávku.
Stejně jako v dalších oblastech lidské činnosti, lze i u vytápění budov pozorovat měnící se trendy v popularitě jednotlivých systémů.
S novými poznatky a technologiemi se tak často mohou na výsluní vrátit systémy, ještě nedávno považované za překonané.
Jedním z takových příkladů jsou velkoplošné topné systémy, mezi které se řadí podlahové a stropní vytápění.
Protože v současné době je v rezidenčních stavbách velmi oblíbené zejména podlahové topení, pojďme se na tyto systémy podívat detailněji.
Myšlenka ohřát podlahu a využít ji k prohřátí celé místnosti byla jedním z důsledků technologického vývoje, postupem času však byla konfrontována s rostoucími nároky uživatelů.
V první řadě šlo o zvyšování vnitřní teploty, kterému ale neodpovídaly technické vlastnosti stavby - se zvyšujícím se požadavkem na teplo se musela zvýšit i povrchová teplota podlahy na 30-35 °C, aby topný systém poskytoval potřebný výkon.
Pozdější výzkumy však označily takovou teplotu jako příliš vysokou, vyznačující se při dlouhodobém působení nežádoucími zdravotními riziky.
Maximální teplota podlahy s podlahovým vytápěním pak byla u místností s dlouhodobým pobytem osob omezena předpisy na 27 °C (tzv. Řešením prvního problému - tj. nežádoucí zvýšené teplotě podlahy - se jevilo přesunutí topného potrubí do stropní konstrukce.
Vyšší teplota stropu nebyla na závadu a stropní vytápění tak mohlo dodat potřebný výkon.
Šlo-li o strop/podlahu mezi dvěma podlažími, byla nad trubkami stropního vytápění v konstrukci tepelná izolace, která omezovala přenos tepla do podlahy o patro výš.
Protože však šlo stále o masivní konstrukci, problém se špatnou regulovatelností a setrvačností přetrvával.
S rozvojem stavebnictví se však situace změnila.
Tlak na snižování energetické náročnosti budov, vyvolaný nejen trvale rostoucí cenou energií, ale také snahou omezit negativní dopady výroby a spotřeby energie na životní prostředí způsobil, že výkon potřebný k vytápění u novostaveb trvale klesal a klesá.
Ke slovu se dostaly nízkoteplotní systémy - k vyhřátí místnosti již stačila výrazně nižší teplota zdroje (radiátoru) a najednou bylo možné opět uvažovat o podlahovém vytápění.
Druhý handicap, tj. velkou setrvačnost velkoplošných systémů, zásadním způsobem ovlivnily nové technologie.
K podlahovému vytápění se začaly využívat elektrické topné kabely o průměru 3-4 mm, nebo elektrické topné folie tloušťky cca 0,4 mm, které lze instalovat přímo pod plovoucí podlahy.
To umožnilo opustit masivní konstrukce a dělat podlahy jako tenkovrstvé, popřípadě systémem tzv. Skladba podlahového vytápění s topnými kabely (A) a topnou fólií (B).
Tím se dostáváme k otázce, proč vůbec upřednostnit podlahové vytápění před klasickými konvekčními systémy.
Důvodů je několik.
Pomineme-li praktickou stránku věci, totiž že topení není vidět a nikterak nepřekáží, nebo příznivý vliv na komfort (podlaha není studená), vykazují velkoplošné systémy výrazně rovnoměrnější rozložení teplot v místnosti, což má pozitivní vliv i na provozní náklady.
Grafy rozložení teplotního pole pro podlahové (1) a pro konvekční vytápění (2).
Graf pro podlahové vytápění ukazuje rovnoměrné rozložení teplot - rozdíl 0,1 m nad podlahou a ve výšce 1,7 m je 0,8 °C.
Celé teplotní pole je přitom velmi homogenní, rozdíly v celé měřené oblasti se pohybují pouze v řádu desetin stupňů.
Druhou variantou velkoplošného systému je již zmíněné stropní vytápění.

Zejména nástup elektrických topných fólií, které velmi zjednodušují konstrukční řešení stropního vytápění, učinil z tohoto systému naprosto rovnocennou alternativu k podlahovému vytápění.
Přesto je počet instalací podlahového vytápění mnohonásobně vyšší než instalací stropního vytápění.
Skladba stropního vytápění s topnou fólií.
Zde bude vhodné udělat malou odbočku a říci si něco o stropním vytápění.
Většina lidí se podivuje, jak může stropní vytápění vůbec fungovat, když teplo přece stoupá nahoru.
Ve skutečnosti teplo nestoupá nahoru, ale šíří se do chladnějšího prostředí do všech stran.
Nahoru stoupá pouze teplý vzduch, protože je lehčí.
Při stropním vytápění se pod stropem vytvoří vrstva teplého vzduchu, silná cca 20 cm.
Tato lehčí vrstva neklesá a ke stropu se proto nedostává chladnější vzduch zespodu.
Strop není ochlazován, jeho teplota roste a začne se zvyšovat sálavá složka.
Jde o stejný jev, jaký můžeme pozorovat např. u kachlových kamen nebo horkých radiátorů - na vzdálenost jednoho až dvou metrů cítíme, jak ze zdroje sálá teplo.
Čím vyšší povrchová teplota, tím větší a pocitově znatelnější sálání.
Totéž platí i pro podlahové vytápění - teplo nejprve ohřívá povrch a postupně se šíří do prostoru.
Historicky jsou všeobecně známé teplovodní radiátory vysokoteplotní systémy a dnes se často pracuje s nízkoteplotními systémy.
Ke slovu se dostávají tepelné čerpadla a jejich role v nízkoteplotních systémech.