Найти в Дзене
Технотерм

Проникновение кислорода через трубы водяного теплого пола: мифы и реальность

Вопрос проникновения кислорода через трубы водяного теплого пола является одним из самых обсуждаемых и спорных в кругу профессионалов и потребителей. Во многих комментариях можно встретить недоумение, когда кто-то заявляет, что кислород действительно может проходить через чашку, что кажется нелепым. В этой статье мы подробно разберемся, как и почему это возможно, а также какие последствия это может иметь для системы отопления. Чтобы понять, как кислород может проникать в систему водяного теплого пола, важно сначала разобраться, что такое проницаемость материала. В основе этого процесса лежат микроскопические поры, которые могут быть у большинства строительных и сантехнических материалов. Процесс проникновения газов, в том числе кислорода, называется диффузией. Процесс проникновения кислорода через трубы водяного теплого пола можно объяснить с точки зрения пористости материала. Современные трубы, особенно из полипропилена или полиэтилена, хотя и могут иметь определенную защиту, все равн
Оглавление

Вопрос проникновения кислорода через трубы водяного теплого пола является одним из самых обсуждаемых и спорных в кругу профессионалов и потребителей. Во многих комментариях можно встретить недоумение, когда кто-то заявляет, что кислород действительно может проходить через чашку, что кажется нелепым. В этой статье мы подробно разберемся, как и почему это возможно, а также какие последствия это может иметь для системы отопления.

Что такое кислородная проницаемость труб?

Чтобы понять, как кислород может проникать в систему водяного теплого пола, важно сначала разобраться, что такое проницаемость материала. В основе этого процесса лежат микроскопические поры, которые могут быть у большинства строительных и сантехнических материалов. Процесс проникновения газов, в том числе кислорода, называется диффузией.

Как это происходит?

Процесс проникновения кислорода через трубы водяного теплого пола можно объяснить с точки зрения пористости материала. Современные трубы, особенно из полипропилена или полиэтилена, хотя и могут иметь определенную защиту, все равно обладают микропорами, через которые может происходить диффузия газов, включая кислород. Чем более пористая структура материала, тем быстрее кислород будет проникать через стенки трубы.

Почему это вызывает сомнения?

Многие люди, не имеющие глубоких знаний о физических процессах, сразу начинают сомневаться в правдоподобности заявлений о том, что кислород может проходить через трубы. Ведь внешне пластиковая труба кажется цельной и непробиваемой, и сложно представить, как газ может проникать в материал. Однако такой подход лишен учета физики и химии материалов.

-2

При этом никто не задает вопрос: "Как вообще кожа может дышать, если она цельная?" Все понимают, что кожа дышит.

Аналогия с кожей человека или другими материалами вполне уместна. Внешне кожа кажется непробиваемой, но на самом деле она обладает порами, через которые происходит обмен газами.

Кожа на макроснимке
Кожа на макроснимке

Похожая история с бетоном. Бетон, несмотря на свою монолитность, имеет микроскопические поры, через которые вода или воздух может проникать. Налейте на бетон воду. Она будет не только растекаться, но будет немного впитываться. Это тот же принцип, который работает и в случае с пластиковыми трубами. На первый взгляд бетон кажется непробиваемым, но на практике вода и воздух могут свободно проникать в его структуру через поры.

Мифы о герметичности

Порой люди считают, что все трубы водяного теплого пола должны быть абсолютно герметичными, и не допускается никакой утечка кислорода или других веществ. Это заблуждение, поскольку даже самые высококачественные материалы обладают определенной проницаемостью, особенно при высоких температурах и давлениях, используемых в системах отопления.

Почему проницаемость кислорода - это не всегда проблема?

Теперь, когда мы разобрались с тем, как кислород проникает через трубы, стоит рассмотреть, насколько это серьезная проблема для системы отопления. На самом деле, если система отопления правильно спроектирована и установлена, влияние кислорода можно минимизировать.

Главная угроза, связанная с проникновением кислорода, заключается в том, что кислород может способствовать коррозии металлических частей системы отопления. Когда кислород вступает в контакт с металлическими элементами системы, он может вызвать их ржавление. Однако большинство современных систем отопления используют трубы и радиаторы, которые обладают высокой устойчивостью к коррозии или даже изготавливаются из неметаллических материалов, что минимизирует этот риск.

Чтобы снизить проницаемость кислорода, производители труб часто используют армированные слои, такие как фольга. Этот слой служит барьером, предотвращая проникновение кислорода в систему отопления. Трубы с армированием фольгой значительно уменьшают риск коррозии, так как фольга эффективно блокирует кислород, не позволяя ему контактировать с металлическими компонентами.

Что в остатке?

Проникновение кислорода через трубы водяного теплого пола — это естественный процесс, который может произойти из-за пористости материалов. Этот процесс можно минимизировать, использовав трубы с кислородной защитой.

Трубы без кислородной защиты могут служить основанием в отказе от гарантии на радиаторы, котлы и прочее отопительное оборудование. Вам важно для себя решить самостоятельно, готовы вы так рисковать или нет.

Строительные нормы "требуют" использование труб с кислородной защитой. Другое дело, что в вашем личном доме никто соблюдение требований проверять не будет