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<title>Fußbodenheizung</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Fußbodenheizung</span></h1>
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<div id="mw-content-text" class="mw-body-content mw-content-ltr" lang="de" dir="ltr"><div class="mw-content-ltr mw-parser-output" lang="de" dir="ltr"><p>Die <b>Fußbodenheizung</b> ist eine <a href="Fl%C3%A4chenheizung" title="Flächenheizung">Flächenheizung</a>, die Räume mittels im Fußboden verlegter Rohre für Warmwasser oder Kanäle für Warmluft <a href="Geb%C3%A4udeheizung" title="Gebäudeheizung">beheizt</a>.
</p>

<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Geschichte">Geschichte</h2></div>

<p>Erste Fußbodenheizungen mittels <a href="Warmluftheizung" title="Warmluftheizung">Warmluft</a> wurden bereits 5000 v.&nbsp;Chr. von den <a href="Korea" title="Korea">Koreanern</a> als <i><a href="Ondol" title="Ondol">Ondol</a></i> und in China angewandt und breiteten sich über Asien und die <a href="Aleuten" title="Aleuten">Aleuten</a> aus.<sup id="cite_ref-1" class="reference"><a href="#cite_note-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Ab 500 v.&nbsp;Chr. verwendeten die <a href="R%C3%B6misches_Reich" title="Römisches Reich">Römer</a> <a href="Hypokaustum" title="Hypokaustum">Hypokaustum</a>.<sup id="cite_ref-2" class="reference"><a href="#cite_note-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-3" class="reference"><a href="#cite_note-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Eine bemerkenswert gut erhaltene Fußbodenheizung der Römer wurde Ende 2022 in Bonn entdeckt.<sup id="cite_ref-4" class="reference"><a href="#cite_note-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Seit den 1970er Jahren vollzog sich ein rasanter Durchbruch der Fußbodenheizung mit der Einführung von Kunststoffrohren wie <a href="Polypropylen" title="Polypropylen">Polypropylen</a> (PP).<sup id="cite_ref-5" class="reference"><a href="#cite_note-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Vor allem in <a href="Niedrigenergiehaus" title="Niedrigenergiehaus">Niedrigenergiehäusern</a> lassen sich bei Einsatz einer <a href="W%C3%A4rmepumpenheizung" title="Wärmepumpenheizung">Wärmepumpenheizung</a> aufgrund der niedrigen <a href="Vorlauftemperatur" title="Vorlauftemperatur">Vorlauftemperatur</a> sehr effiziente <a href="Wirkungsgrad" title="Wirkungsgrad">Wirkungsgrade</a> erreichen.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Warmwasser-Heizungen">Warmwasser-Heizungen</h2></div>
<p>Im oder unter dem <a href="Heizestrich" title="Heizestrich">Heizestrich</a> werden Rohre aus <a href="Kunststoff" title="Kunststoff">Kunststoff</a> oder seltener <a href="Kupfer" title="Kupfer">Kupfer</a> verlegt. Am häufigsten wird vernetztes, sauerstoffdichtes (ansonsten Korrosionsgefahr an Eisenteilen) <a href="Polyethylen" title="Polyethylen">Polyethylen</a> (<a href="Polyethylen#Vernetzung" title="Polyethylen">PE-X</a>) verwendet, oft mit zusätzlicher Aluminium-Zwischenschicht (<a href="Mehrschichtverbundrohr" title="Mehrschichtverbundrohr">Mehrschichtverbundrohr</a>). Die Verlegung erfolgt entweder <a href="M%C3%A4ander_(Ornamentik)" title="Mäander (Ornamentik)">mäanderförmig</a> (gleiche Rohrabstände), <a href="Modulation_(Technik)" title="Modulation (Technik)">modulierend</a> (verschiedene Rohrabstände je nach Lage im Raum, Vorlauf an der Außenwand) oder <a href="Bifilar" title="Bifilar">bifilar</a> (Schneckenform, Vor- und Rücklauf liegen beieinander). Welcher Verlegung der Vorrang gegeben werden soll, ist strittig, da verschiedene Zielsetzungen (gleichmäßige Raumtemperatur, gleichmäßige Fußbodenoberflächentemperatur) und technische Möglichkeiten abhängig von Rohrmaterial, Befestigungs- und Verlegetechnik zu berücksichtigen sind.
</p><p>Verwendet werden auch <a href="Kapillarrohrmatte" title="Kapillarrohrmatte">Kapillarrohrmatten</a> aus Kunststoff mit parallel angeordneten PP-Röhrchen (Durchmesser z.&nbsp;B. 4,3&nbsp;mm&nbsp;Wandstärke&nbsp;0,8&nbsp;mm), die im Gleichsinn durchflossen werden. Mit Kapillarrohrmatten wird eine sehr homogene Bauteiltemperaturverteilung erreicht.
</p><p>Rohrabstände von 5<sup id="cite_ref-6" class="reference"><a href="#cite_note-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> bis 30&nbsp;cm bewirken eine geringe Temperaturwelligkeit auf der Estrichoberfläche – die Abstände können dem Wärmebedarf angepasst werden. Temperaturdifferenzen &gt;5&nbsp;K innerhalb nicht unterteilter Estrichfelder sollten vermieden werden, um Temperaturspannungen innerhalb der Fläche zu begrenzen.<sup id="cite_ref-7" class="reference"><a href="#cite_note-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Bei Fußbodenheizungen werden <i>Nasssysteme</i> (<a href="Estrich#Zementestrich_(CT)" title="Estrich">Zementestrich</a> oder <a href="Anhydritestrich" title="Anhydritestrich">Anhydritestrich</a>, sehr häufig aufgrund der besseren Wärmeübertragung in Fließestrich, auch <a href="Gussasphalt" title="Gussasphalt">Gussasphalt</a> und <a href="Walzasphalt" title="Walzasphalt">Walzasphalt</a>),<sup id="cite_ref-bga1_8-0" class="reference"><a href="#cite_note-bga1-8"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> und <i>Trockensysteme</i> (Trockenestrichplatten oder Stahlfliesen) unterschieden. Beim Nasssystem werden die Rohre im Estrich installiert.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Nasssystem_(Typ_A_/_C)"><span id="Nasssystem_.28Typ_A_.2F_C.29"></span>Nasssystem (Typ A / C)</h3></div>


<p>Beim <i>Nasssystem</i> ist das Rohr vollständig vom Estrich umschlossen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um die Rohre vor dem Gießen des Estrichs zu fixieren:
</p>
<ul><li>mit Klammern auf Trägermatten aus Stahl</li>
<li>auf Klemmschienen aus Stahl oder Kunststoff</li>
<li>auf einer Noppenplatte aus Kunststoff</li>
<li>mit Klammern auf der tragenden Dämmung, sofern diese dafür zugelassen ist</li>
<li>einfädeln zwischen eine Stahlwabenplatte</li>
<li>die Rohre werden mit <a href="Klettband" class="mw-redirect" title="Klettband">Klettband</a> versehen und auf mit Vlies beschichtete Trägermatten gedrückt.</li></ul>
<p>Vor dem Einbringen des Estrichs sollten Markierungsfähnchen aufgestellt werden, um die Stellen zu kennzeichnen, an denen der Estrich später aufgebrochen werden kann, um eine Feuchtemessung vorzunehmen, ohne die Heizrohre zu beschädigen.<sup id="cite_ref-9" class="reference"><a href="#cite_note-9"><span class="cite-bracket">[</span>9<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Vor dem Verlegen des Fußbodenbelags ist in der Regel eine solche Feuchtemessung notwendig.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Trockensysteme_(Typ_B)"><span id="Trockensysteme_.28Typ_B.29"></span>Trockensysteme (Typ B)</h3></div>
<p>Beim <i>Trockensystem</i> befinden sich die Rohre unterhalb des Bodenbelages in der Dämmschicht. Die Befestigung erfolgt dort auf der Trägerdämmung, die mit Nuten und Wärmeleitlamellen ausgestattet sein kann. Die Lamellen sollen der besseren Wärmeverteilung dienen. Das Trockensystem eignet sich für niedrige Fußbodenaufbauten und wird im Altbau oder in der Gebäudemodernisierung eingesetzt. Trockensysteme können auch mit direkt aufgelegten Oberböden (Estrichziegeln, <a href="Keramikfliese" title="Keramikfliese">Fliesen</a>, schwimmendes <a href="Parkett" title="Parkett">Parkett</a> und <a href="Laminat" title="Laminat">Laminat</a>) ausgeführt werden und führen dadurch zu einer weiteren Reduzierung der Vorlauftemperatur und zu einer schnelleren Auf- und Abheizphase.
</p><p>Eine weitere Variante der Trockensysteme besteht aus Trockenestrichplatten mit einer vorgefertigten Fräsung, die die Heizungsrohre fixiert. So fasst dieses System die vormals getrennten Komponenten – Trockenestrichplatten und Fußbodenheizung – früherer Systeme zusammen. Die geringe Montagezeit kommt besonders Architekten zugute, die in öffentlichen Einrichtungen, wie Schulen und Kindergärten, nur die Ferienzeiten zum Einbau zur Verfügung haben. Außerdem kann dieses vereinfachte System auch vom Privatmann verlegt werden, so dass der Bauherr nur noch für die Rohranschlüsse einen Heizungsbauer benötigt.
</p><p>Neuere Fußbodenheizungssysteme werden verstärkt für die Gebäuderenovierung konzipiert, ohne dabei in die bestehenden Fußbodenaufbauten einzugreifen. Dabei entstehen sehr niedrige Aufbauhöhen ab ca. 8&nbsp;mm (zuzüglich Oberbodenbelag). Eine spezielle Ausgleichsmasse ist die Grundlage für den Bodenbelag.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Warmwasserverteilung">Warmwasserverteilung</h3></div>

<p>Bei beiden Systemen wird zur Wärmeverteilung ein <a href="Heizkreisverteiler" title="Heizkreisverteiler">Heizkreisverteiler</a> benötigt. Alle <a href="Heizkreis" title="Heizkreis">Heizkreise</a> werden mit dem Vorlauf und Rücklauf an den Heizkreisverteiler angeschlossen und mittels eines Ventils hydraulisch abgeglichen werden. Durch <a href="Durchflussmesser" title="Durchflussmesser">Durchflussmesser</a> im Heizkreisverteiler kann der <a href="Volumenstrom" title="Volumenstrom">Volumenstrom</a> beobachtet werden, um den <a href="Hydraulischer_Abgleich" title="Hydraulischer Abgleich">hydraulischen Abgleich</a> vorzunehmen, da die einzelnen Bauteile der Fußbodenheizung (z.&nbsp;B. Heizkreisverteiler, Rohrkreise etc.) verschieden hohe Strömungswiderstände haben. Eine gleichmäßige Wärmeverteilung ist nur mit gleich hohen <a href="Volumenstrom" title="Volumenstrom">Durchflüssen</a> in allen Heizkreisen möglich. Möglicherweise wird aber auch eine unterschiedliche Wärmeverteilung angestrebt, um die stärkere <a href="Abk%C3%BChlung" title="Abkühlung">Abkühlung</a> in Räumen mit großen <a href="Au%C3%9Fenwand" title="Außenwand">Außenwandflächen</a> im Vergleich zu innenliegenden Räumen zu kompensieren. Da eine Fußbodenheizung im Gegensatz zu Heizkörpern sehr viel träger reagiert (siehe <a href="Totzeit_(Regelungstechnik)" title="Totzeit (Regelungstechnik)">Totzeit</a>) wird die Vorlauftemperatur oft mit einem <a href="Sensor" title="Sensor">Fühler</a> entsprechend der <a href="Lufttemperatur" title="Lufttemperatur">Außentemperatur</a> und der <a href="Heizkurve" title="Heizkurve">Heizkurve</a> abgeleitet. Der <a href="Heizungsregler#Regelung_der_Fußbodenheizung" title="Heizungsregler">Heizungsregler</a> gibt ein elektrisches Signal an den <a href="Stellmotor" class="mw-redirect" title="Stellmotor">Stellmotor</a>, der das <a href="Mischventil#Vierwegmischer" title="Mischventil">Vierwegeventil</a> weiter öffnet oder schließt. Bei hochwertigeren Anlagen kann die Energiezufuhr mit einem <a href="Temperaturschalter" title="Temperaturschalter">Raumthermostaten</a>, deren Temperaturfühler im Heizbereich (z.&nbsp;B. Wohnzimmer) montiert wird, geregelt werden. In gut gedämmten Wohngebäuden ist die Heizleistung auf etwa 50 bis 100&nbsp;W/m² ausgelegt. Zudem kann bis zu einer bestimmten Fläche (abhängig vom Durchflusswiderstand der eingesetzten Fußbodenheizung) die Fußbodenheizung direkt an den bestehenden Heizkreislauf angeschlossen werden. Die Regelung erfolgt dann über ein RTL-Ventil (<i>return temperature limiter</i>, deutsch: <a href="R%C3%BCcklauftemperaturbegrenzer" title="Rücklauftemperaturbegrenzer">Rücklauftemperaturbegrenzer</a>), das im Rücklauf der Fußbodenheizung montiert wird und den Durchfluss sperrt, wenn die eingestellte Bodentemperatur erreicht ist.
</p><p>Es sind zahlreiche Verlegearten der Rohre möglich. Um eine weitestgehend gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum zu erreichen, sollten Rohre mit gegenläufiger Warmwasser-Fließrichtung verlegt werden. Dies wird erreicht, indem die Vor- und Rückläufe jeweils nebeneinander angeordnet werden.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Elektro-Heizungen">Elektro-Heizungen</h2></div>

<p>Neben warmwassergebundenen Heizsystemen kommen auch elektrisch betriebene Fußbodenheizungen zum Einsatz. Hierbei werden Widerstandskabel oder <a href="Heizfolie" title="Heizfolie">Heizfolien</a> mit eingearbeiteten Heizleitern unter, im oder auf dem Estrich verlegt. Sie eignen sich für alle Verlegungsarten, die auch bei Warmwassersystemen üblich sind. Wegen der geringen Bauhöhe empfehlen sie sich besonders für die direkte Verlegung unter Fußbodenbelägen. Heizkabel mit einem Durchmesser ab 3&nbsp;mm können im Kleberbett von Fliesen und Folien sogar unter Laminat verlegt werden. Für die Fußbodentemperierung (nicht Vollheizung) gibt es Matten ab ca. 2&nbsp;mm Höhe. Für Bade-, Dusch- und andere Feuchträume werden Leitungen mit geerdetem Schirm verwendet, um Sicherheit gegen Elektrounfälle zu garantieren.
Die zutreffenden Normen für elektrische Flächenheizelemente sind <a href="DIN-VDE-Normen_Teil_7" class="mw-redirect" title="DIN-VDE-Normen Teil 7">DIN EN 60335-1</a> und DIN EN 60335-2-96.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Anwendungen_in_Gewerbe-_und_Kommunalbauten">Anwendungen in Gewerbe- und Kommunalbauten</h2></div>
<p>Neben den auch im Wohnungsbau verwendeten Fußbodenheizungen werden Industrieflächenheizungen oder <a href="Schwingboden" title="Schwingboden">Schwingboden</a>heizungen (Sporthallen) eingesetzt. Lufterhitzer erhitzen die Luft im Raum, die beim Öffnen der Hallentore aber sofort entweicht. Es dauert lange und ist mit hohem Energieaufwand verbunden, die Hallentemperatur wieder zu erhöhen. Bei einer Bodentemperatur von z.&nbsp;B. 10&nbsp;°C und einer Lufttemperatur von 20&nbsp;°C ergibt sich arithmetisch eine empfundene Temperatur von nur 15&nbsp;°C. Daher ist für eine akzeptable thermische Umgebungstemperatur eine Bodentemperierung zu empfehlen. Bei einer Fußbodenheizung besteht die Beheizung einer Halle aus Strahlungswärme. Diese steht ihren Nutzern auch noch während der geöffneten Hallentore zur Verfügung. Nach Schließung der Hallentore spürt der Nutzer diese behagliche Strahlungswärme in kürzester Zeit wieder.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Raumklimatisierung_mit_Warmwassersystemen">Raumklimatisierung mit Warmwassersystemen</h2></div>
<p>Fußbodenheizungssysteme werden auch zur <i>Fußbodenkühlung</i> genutzt. In Verbindung z.&nbsp;B. mit einer <a href="W%C3%A4rmepumpenheizung" title="Wärmepumpenheizung">Wärmepumpenheizung</a> und der <a href="Geothermie" title="Geothermie">Erdwärme</a> bietet sich diese Variante an. Die Oberflächentemperatur des Fertigfußbodens sollte 20&nbsp;°C nicht unterschreiten und 29 bis 35&nbsp;°C – je nach Standort – nicht überschreiten (siehe Abschnitt Randbedingungen). Weiterhin sollte der <a href="Taupunkt" title="Taupunkt">Taupunkt</a> mit einem entsprechenden Feuchtigkeitsfühler überwacht werden und die <a href="Vorlauftemperatur" title="Vorlauftemperatur">Vorlauftemperatur</a> entsprechend regeln. Die Vorlauftemperatur des Kaltwassers beträgt in der Regel 16&nbsp;°C bei einer Spreizung von 2 bis 3 <a href="Kelvin" title="Kelvin">K</a>.
</p><p>Neben klassischen Wärmepumpenheizungen können Fußbodenheizungen auch in Verbindung mit <a href="Kalte_Nahw%C3%A4rme" title="Kalte Nahwärme">kalten Nahwärmenetzen</a> zur Kühlung genutzt werden. Dabei kann abhängig von der Temperatur des Wärmenetzes auch auf den Einsatz der Wärmepumpe zur Kühlung verzichtet werden.<sup id="cite_ref-10" class="reference"><a href="#cite_note-10"><span class="cite-bracket">[</span>10<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Vor-_und_Nachteile">Vor- und Nachteile</h2></div>
<div class="sieheauch" role="navigation" style="font-style:italic;"><span class="sieheauch-text">Siehe auch</span>: <a href="Strahlungsheizung#Vorteile" title="Strahlungsheizung">Strahlungsheizung#Vorteile</a></div>
<p>Ein Grund für eine Fußbodenheizung ist die Behaglichkeit. So ermöglicht eine Fußbodenheizung, selbst im Winter im Haus barfuß zu gehen. Ein weiterer Vorteil ist die architektonische Freiheit der Raumgestaltung, weil keine Heizkörper oder Rohre zu sehen sind. Dazu kommen noch die hygienischen Aspekte einer Fußbodenheizung, da keine erhitzten Radiatoren an der Wand Staub aufwirbeln. Umgekehrt bleibt z.&nbsp;B. beim Lüften aufgewirbelter Staub aber länger in der Luft. Durch die trockene Wärme am Boden werden das Wachstum der <a href="Hausstaubmilben" title="Hausstaubmilben">Hausstaubmilben</a> und die Schimmelpilzbildung verhindert – auch wenn Teppichboden verlegt ist.<sup id="cite_ref-11" class="reference"><a href="#cite_note-11"><span class="cite-bracket">[</span>11<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Eine Fußbodenheizung kommt mit geringer Vorlauftemperatur aus, wodurch sie sich zum Betrieb mit <a href="W%C3%A4rmepumpe" title="Wärmepumpe">Wärmepumpen</a> und <a href="Solarkollektor" class="mw-redirect" title="Solarkollektor">Solarkollektoren</a> besonders eignet. Nur <a href="Fl%C3%A4chenheizung" title="Flächenheizung">Flächenheizungen</a> und <i>Luftheizungen</i> wie <a href="Gebl%C3%A4sekonvektor" title="Gebläsekonvektor">Gebläsekonvektoren</a> lassen sich mit vergleichbar niedriger Vorlauftemperatur betreiben.
</p><p>Ein Nachteil ist, dass Fußbodenheizungen aufgrund der Speichermasse in Kombination mit niedrigen Vorlauftemperaturen nur träge reagieren. Daher ist nur eine langsame Anpassung der Raumtemperatur möglich. Des Weiteren herrscht im Raum eine homogene Wärmeverteilung. Im Gegensatz zu z.&nbsp;B. <a href="Heizk%C3%B6rper" title="Heizkörper">Heizkörpern</a> ist es nicht möglich, sich beim Frieren näher an die Heizquelle zu begeben, bzw. umgekehrt.
</p><p>Werden die Heizelemente unmittelbar im Estrich verlegt, so kann sich dessen Speichermasse auf die Effektivität bestimmter Heizsysteme positiv auswirken. Auf einen zusätzlichen <a href="Pufferspeicher" class="mw-redirect" title="Pufferspeicher">Pufferspeicher</a> kann unter Umständen verzichtet werden. Je größer die Speichermasse, desto langsamer erfolgt jedoch die Anpassung der Raumtemperatur.
</p><p>Fußbodenheizungsrohre müssen nach DIN 4725 <a href="Diffusion" title="Diffusion">diffusionsdicht</a> sein, somit kann kein Sauerstoff über das Rohr in das Heizungssystem gelangen. Dies wiederum verhindert Korrosion an Stahlteilen im Heizsystem und dementsprechend gering ist das sogenannte Abschlammen im Fußbodenheizungssystem. Ein anderer Schutz vor Abschlammung kann eine Systemtrennung vom alten Heizsystem mittels Plattenwärmetauscher sein.
</p><p>Nachteilig sind die hohen Einbaukosten. Teppichböden und Beläge müssen einen geringen Wärmewiderstand aufweisen (siehe unten). Für Fußbodenheizung geeignete Beläge sind gekennzeichnet.<sup id="cite_ref-:0_12-0" class="reference"><a href="#cite_note-:0-12"><span class="cite-bracket">[</span>12<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Schwierig ist die Sanierung von Fußbodenheizungen: bestimmte Arten der verwendeten Kunststoffrohre können mit der Zeit verstopfen. Mittlerweile gibt es aber auch ein Verfahren, das die Sanierung von innen ohne den aufwendigen Aus- und Wiedereinbau der Heizungsrohre ermöglicht.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Richtlinien">Richtlinien</h2></div>
<p>Für Fußbodenheizungen gilt folgende Norm:
</p>
<ul><li><a href="EN_1264" title="EN 1264">DIN EN 1264</a> (alt DIN 4725).</li></ul>
<p>Weitere Normen, die eine Schnittstelle zur Fußbodenheizung haben:
</p>
<ul><li>EnEV: Energieeinsparverordnung</li>
<li><a href="DIN_18560" title="DIN 18560">DIN 18560</a>: Estrichnorm</li>
<li>DIN 1055: Verkehrslasten</li>
<li>DIN 18202: Toleranzen im Hochbau</li>
<li>DIN 4109: Schallschutz im Hochbau</li>
<li>DIN 4726</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Ausführung"><span id="Ausf.C3.BChrung"></span>Ausführung</h2></div>

<p>Die Vorlauftemperatur des Heizwassers soll auf 35&nbsp;°C begrenzt werden (bei älteren Systemen bis 55&nbsp;°C) bei einer Spreizung von 5&nbsp;°C (Differenz zwischen Vorlauf- und Rücklauftemperatur). Die Oberflächentemperaturen des Fertigfußbodens dürfen 29&nbsp;°C im Aufenthaltsbereich, 33&nbsp;°C im Bad und 35&nbsp;°C in den Randzonen nicht überschreiten. Von richtig eingestellten Fußbodenheizungen werden diese Maximalwerte nur an der Grenze der Auslegungsbedingungen, also den kältesten Tagen, erreicht. Normalerweise sollten es etwa 10&nbsp;°C weniger sein.
</p><p>Werden die vorgesehenen Oberflächentemperaturen überschritten, so klagen manche Nutzer über „dicke Füße“ und es besteht der Verdacht, dass vermehrt <a href="Krampfader" title="Krampfader">Krampfadern</a> und ähnliche Beschwerden auftreten.
</p><p>Der Wärmedurchlasswiderstand <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle R_{\lambda ,B}}">
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</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/c9f8d31c6b56bc14a22e485567022b48132ac3dd.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -2.005ex; width:6.021ex; height:5.843ex;" alt="{\displaystyle \mathrm {\frac {m^{2}\,K}{W}} }" loading="lazy"></span> des Fußbodenbelages soll 0,15&nbsp;m²K/W nicht überschreiten. Geeignete textile Beläge sind mit dem Fußbodenheizungssymbol gekennzeichnet.<sup id="cite_ref-:0_12-1" class="reference"><a href="#cite_note-:0-12"><span class="cite-bracket">[</span>12<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Je geringer der Wärmedurchlasswiderstand von Estrich und Fußbodenbelag, desto schneller reagiert die Fußbodenheizung. Neben der Stärke des Belags spielt die <a href="W%C3%A4rmeleitf%C3%A4higkeit" title="Wärmeleitfähigkeit">Wärmeleitfähigkeit</a> eine entscheidende Rolle. Dieser Wert wird etwa für Teppichboden mit 0,06, Korkfliesen mit 0,065, <a href="Linoleum" title="Linoleum">Linoleum</a> mit 0,17, <a href="Polyvinylchlorid" title="Polyvinylchlorid">PVC</a> mit 0,19, Eichen- und Buchenholz mit 0,2, <a href="Keramikfliese" title="Keramikfliese">keramische Fliesen</a> mit 1,3, <a href="Sedimentgestein" class="mw-redirect" title="Sedimentgestein">Sedimentgesteine</a> mit 2,3 und kristalline Natursteine mit 3,5 W/mK angegeben.<sup id="cite_ref-13" class="reference"><a href="#cite_note-13"><span class="cite-bracket">[</span>13<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>An den Rändern des Estrichs sind Randdämmstreifen anzuordnen. Sie sollen die Ausdehnung des Estrichs ermöglichen und auch den Schallschutz gewährleisten. Bei größeren Flächen sind zusätzlich <a href="Fuge_(Bauwesen)" title="Fuge (Bauwesen)">Dehnungsfugen</a> vorzusehen. Es gilt hierbei die Estrichnorm <a href="DIN_18560" title="DIN 18560">DIN 18560</a>.
</p><p>Die Führung der Rohre wird durch den Verlegeabstand, der aus einer Berechnung ermittelt wird, bestimmt. Die Abweichung vom ermittelten Rohrabstand darf in einer bestimmten Toleranz nicht überschritten werden, weil dadurch die Gefahr einer zu großen Welligkeit im Estrich entsteht. Die Welligkeit ist der Temperaturunterschied zwischen den Rohren.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Berechnung">Berechnung</h2></div>
<p>Die Berechnung der Fußbodenheizung erfolgt auf Grundlage der <a href="EN_1264" title="EN 1264">DIN EN 1264 Teil 2 und 3</a>.
</p><p>Eine wichtige Kenngröße ist die Basiskennlinie. Das ist der Zusammenhang zwischen der mittleren Fußbodenübertemperatur und der Wärmestromdichte als empirische Funktion:
</p>
<dl><dd><span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle {\dot {q}}=8{,}92(\Theta _{F,m}-\Theta _{i})^{1,1}}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mover>
<mi>q</mi>
<mo>˙<!-- ˙ --></mo>
</mover>
</mrow>
</mrow>
<mo>=</mo>
<mn>8</mn>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mo>,</mo>
</mrow>
<mn>92</mn>
<mo stretchy="false">(</mo>
<msub>
<mi mathvariant="normal">Θ<!-- Θ --></mi>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mi>F</mi>
<mo>,</mo>
<mi>m</mi>
</mrow>
</msub>
<mo>−<!-- − --></mo>
<msub>
<mi mathvariant="normal">Θ<!-- Θ --></mi>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mi>i</mi>
</mrow>
</msub>
<msup>
<mo stretchy="false">)</mo>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mn>1</mn>
<mo>,</mo>
<mn>1</mn>
</mrow>
</msup>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle {\dot {q}}=8{,}92(\Theta _{F,m}-\Theta _{i})^{1,1}}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/a0ce9a93fc269983ceee574c6e7a15cf75f901aa.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -1.005ex; width:23.372ex; height:3.343ex;" alt="{\displaystyle {\dot {q}}=8{,}92(\Theta _{F,m}-\Theta _{i})^{1,1}}" loading="lazy"></span></dd></dl>
<p>mit
</p>
<dl><dd><span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle {\dot {q}}}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mover>
<mi>q</mi>
<mo>˙<!-- ˙ --></mo>
</mover>
</mrow>
</mrow>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle {\dot {q}}}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/399dc6b6e91a780c89824ccc26b4453b289e4387.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.671ex; width:1.377ex; height:2.509ex;" alt="{\displaystyle {\dot {q}}}" loading="lazy"></span> – Wärmestromdichte in W/m²</dd>
<dd><span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \Theta _{F,m}}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<msub>
<mi mathvariant="normal">Θ<!-- Θ --></mi>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mi>F</mi>
<mo>,</mo>
<mi>m</mi>
</mrow>
</msub>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle \Theta _{F,m}}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/3b287c8214d2723449ffcf80e6facf2d802bfa13.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -1.005ex; width:5.171ex; height:2.843ex;" alt="{\displaystyle \Theta _{F,m}}" loading="lazy"></span> – mittlere Fußbodenoberflächentemperatur in °C</dd>
<dd><span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \Theta _{i}}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<msub>
<mi mathvariant="normal">Θ<!-- Θ --></mi>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mi>i</mi>
</mrow>
</msub>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle \Theta _{i}}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/25c6203bf0ae6da0fdc5d2df95ef8c61da1347d6.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.671ex; width:2.608ex; height:2.509ex;" alt="{\displaystyle \Theta _{i}}" loading="lazy"></span> – Raumlufttemperatur in °C</dd></dl>
<p>Beispiel:
</p>
<dl><dd><span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle {\dot {q}}=8{,}92\,\mathrm {\frac {W}{m^{2}\cdot \,^{\circ }\mathrm {C} }} (29\,^{\circ }\mathrm {C} -20\,^{\circ }\mathrm {C} )^{1{,}1}=100\,\mathrm {\frac {W}{m^{2}}} }">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mover>
<mi>q</mi>
<mo>˙<!-- ˙ --></mo>
</mover>
</mrow>
</mrow>
<mo>=</mo>
<mn>8</mn>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mo>,</mo>
</mrow>
<mn>92</mn>
<mspace width="thinmathspace"></mspace>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mfrac>
<mi mathvariant="normal">W</mi>
<mrow>
<msup>
<mi mathvariant="normal">m</mi>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mn>2</mn>
</mrow>
</msup>
<mo>⋅<!-- ⋅ --></mo>
<msup>
<mspace width="thinmathspace"></mspace>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mo>∘<!-- ∘ --></mo>
</mrow>
</msup>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mi mathvariant="normal">C</mi>
</mrow>
</mrow>
</mfrac>
</mrow>
<mo stretchy="false">(</mo>
<mn>29</mn>
<msup>
<mspace width="thinmathspace"></mspace>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mo>∘<!-- ∘ --></mo>
</mrow>
</msup>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mi mathvariant="normal">C</mi>
</mrow>
<mo>−<!-- − --></mo>
<mn>20</mn>
<msup>
<mspace width="thinmathspace"></mspace>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mo>∘<!-- ∘ --></mo>
</mrow>
</msup>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mi mathvariant="normal">C</mi>
</mrow>
<msup>
<mo stretchy="false">)</mo>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mn>1</mn>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mo>,</mo>
</mrow>
<mn>1</mn>
</mrow>
</msup>
<mo>=</mo>
<mn>100</mn>
<mspace width="thinmathspace"></mspace>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mfrac>
<mi mathvariant="normal">W</mi>
<msup>
<mi mathvariant="normal">m</mi>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mn>2</mn>
</mrow>
</msup>
</mfrac>
</mrow>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle {\dot {q}}=8{,}92\,\mathrm {\frac {W}{m^{2}\cdot \,^{\circ }\mathrm {C} }} (29\,^{\circ }\mathrm {C} -20\,^{\circ }\mathrm {C} )^{1{,}1}=100\,\mathrm {\frac {W}{m^{2}}} }</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/dba48d81fa0e7e3a7f0435ccf627372c2754061d.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -2.171ex; width:46.293ex; height:5.509ex;" alt="{\displaystyle {\dot {q}}=8{,}92\,\mathrm {\frac {W}{m^{2}\cdot \,^{\circ }\mathrm {C} }} (29\,^{\circ }\mathrm {C} -20\,^{\circ }\mathrm {C} )^{1{,}1}=100\,\mathrm {\frac {W}{m^{2}}} }" loading="lazy"></span></dd></dl>
<p>Hier sieht man deutlich, dass jede Erhöhung der Innentemperatur eine geringere Wärmestromdichte bewirkt.
</p><p>Aus der Wärmestromdichte kann der Wärmeübergangskoeffizient <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \alpha }">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<mi>α<!-- α --></mi>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle \alpha }</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/b79333175c8b3f0840bfb4ec41b8072c83ea88d3.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.338ex; width:1.488ex; height:1.676ex;" alt="{\displaystyle \alpha }" loading="lazy"></span> berechnet werden:
</p>
<dl><dd><span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \alpha ={\frac {\dot {q}}{\Delta \Theta }}={\frac {100\,\mathrm {\frac {W}{m^{2}}} }{9\mathrm {K} }}=11{,}11\,\mathrm {\frac {W}{m^{2}\cdot \mathrm {K} }} }">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<mi>α<!-- α --></mi>
<mo>=</mo>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mfrac>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mover>
<mi>q</mi>
<mo>˙<!-- ˙ --></mo>
</mover>
</mrow>
<mrow>
<mi mathvariant="normal">Δ<!-- Δ --></mi>
<mi mathvariant="normal">Θ<!-- Θ --></mi>
</mrow>
</mfrac>
</mrow>
<mo>=</mo>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mfrac>
<mrow>
<mn>100</mn>
<mspace width="thinmathspace"></mspace>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mfrac>
<mi mathvariant="normal">W</mi>
<msup>
<mi mathvariant="normal">m</mi>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mn>2</mn>
</mrow>
</msup>
</mfrac>
</mrow>
</mrow>
<mrow>
<mn>9</mn>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mi mathvariant="normal">K</mi>
</mrow>
</mrow>
</mfrac>
</mrow>
<mo>=</mo>
<mn>11</mn>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mo>,</mo>
</mrow>
<mn>11</mn>
<mspace width="thinmathspace"></mspace>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mfrac>
<mi mathvariant="normal">W</mi>
<mrow>
<msup>
<mi mathvariant="normal">m</mi>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mn>2</mn>
</mrow>
</msup>
<mo>⋅<!-- ⋅ --></mo>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mi mathvariant="normal">K</mi>
</mrow>
</mrow>
</mfrac>
</mrow>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle \alpha ={\frac {\dot {q}}{\Delta \Theta }}={\frac {100\,\mathrm {\frac {W}{m^{2}}} }{9\mathrm {K} }}=11{,}11\,\mathrm {\frac {W}{m^{2}\cdot \mathrm {K} }} }</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/c8ace700d777f63de3a43ca90dd064faa54b2d0d.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -2.005ex; width:36.108ex; height:6.843ex;" alt="{\displaystyle \alpha ={\frac {\dot {q}}{\Delta \Theta }}={\frac {100\,\mathrm {\frac {W}{m^{2}}} }{9\mathrm {K} }}=11{,}11\,\mathrm {\frac {W}{m^{2}\cdot \mathrm {K} }} }" loading="lazy"></span></dd></dl>
<p>Um die Wärmestromdichte im Auslegungsfall zu berechnen, wird noch die sogenannte logarithmische Heizmittelübertemperatur benötigt:
</p>
<dl><dd><span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \Delta \Theta _{H}={\frac {\Theta _{V}-\Theta _{R}}{ln{\frac {\Theta _{V}-\Theta _{i}}{\Theta _{R}-\Theta _{i}}}}}}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<mi mathvariant="normal">Δ<!-- Δ --></mi>
<msub>
<mi mathvariant="normal">Θ<!-- Θ --></mi>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mi>H</mi>
</mrow>
</msub>
<mo>=</mo>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mfrac>
<mrow>
<msub>
<mi mathvariant="normal">Θ<!-- Θ --></mi>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mi>V</mi>
</mrow>
</msub>
<mo>−<!-- − --></mo>
<msub>
<mi mathvariant="normal">Θ<!-- Θ --></mi>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mi>R</mi>
</mrow>
</msub>
</mrow>
<mrow>
<mi>l</mi>
<mi>n</mi>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mfrac>
<mrow>
<msub>
<mi mathvariant="normal">Θ<!-- Θ --></mi>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mi>V</mi>
</mrow>
</msub>
<mo>−<!-- − --></mo>
<msub>
<mi mathvariant="normal">Θ<!-- Θ --></mi>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mi>i</mi>
</mrow>
</msub>
</mrow>
<mrow>
<msub>
<mi mathvariant="normal">Θ<!-- Θ --></mi>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mi>R</mi>
</mrow>
</msub>
<mo>−<!-- − --></mo>
<msub>
<mi mathvariant="normal">Θ<!-- Θ --></mi>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mi>i</mi>
</mrow>
</msub>
</mrow>
</mfrac>
</mrow>
</mrow>
</mfrac>
</mrow>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle \Delta \Theta _{H}={\frac {\Theta _{V}-\Theta _{R}}{ln{\frac {\Theta _{V}-\Theta _{i}}{\Theta _{R}-\Theta _{i}}}}}}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/c45fe41e971271e079ec08618e682e9c108f641f.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -4.338ex; width:18.802ex; height:7.843ex;" alt="{\displaystyle \Delta \Theta _{H}={\frac {\Theta _{V}-\Theta _{R}}{ln{\frac {\Theta _{V}-\Theta _{i}}{\Theta _{R}-\Theta _{i}}}}}}" loading="lazy"></span></dd></dl>
<p>mit
</p>
<dl><dd><span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \Theta _{V}}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<msub>
<mi mathvariant="normal">Θ<!-- Θ --></mi>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mi>V</mi>
</mrow>
</msub>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle \Theta _{V}}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/3b04b02ec3e94457211426060d404320c71c348a.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.671ex; width:3.304ex; height:2.509ex;" alt="{\displaystyle \Theta _{V}}" loading="lazy"></span> – Vorlauftemperatur in °C</dd>
<dd><span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \Theta _{R}}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<msub>
<mi mathvariant="normal">Θ<!-- Θ --></mi>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mi>R</mi>
</mrow>
</msub>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle \Theta _{R}}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/87306cb04677c97ea1e4f7e58596ba585e2184ee.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.671ex; width:3.288ex; height:2.509ex;" alt="{\displaystyle \Theta _{R}}" loading="lazy"></span> – Rücklauftemperatur in °C</dd>
<dd><span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \Theta _{i}}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<msub>
<mi mathvariant="normal">Θ<!-- Θ --></mi>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mi>i</mi>
</mrow>
</msub>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle \Theta _{i}}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/25c6203bf0ae6da0fdc5d2df95ef8c61da1347d6.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.671ex; width:2.608ex; height:2.509ex;" alt="{\displaystyle \Theta _{i}}" loading="lazy"></span> – Raumlufttemperatur in °C</dd></dl>
<p>Jetzt kann die Wärmestromdichte berechnet werden
</p>
<dl><dd><span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle {\dot {q}}=\mathrm {B} \cdot \Pi _{i}\cdot \Delta \Theta _{H}}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mover>
<mi>q</mi>
<mo>˙<!-- ˙ --></mo>
</mover>
</mrow>
</mrow>
<mo>=</mo>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mi mathvariant="normal">B</mi>
</mrow>
<mo>⋅<!-- ⋅ --></mo>
<msub>
<mi mathvariant="normal">Π<!-- Π --></mi>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mi>i</mi>
</mrow>
</msub>
<mo>⋅<!-- ⋅ --></mo>
<mi mathvariant="normal">Δ<!-- Δ --></mi>
<msub>
<mi mathvariant="normal">Θ<!-- Θ --></mi>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mi>H</mi>
</mrow>
</msub>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle {\dot {q}}=\mathrm {B} \cdot \Pi _{i}\cdot \Delta \Theta _{H}}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/3113bec79cc0c764241316da33a833ee0f43d599.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.671ex; width:17.458ex; height:2.509ex;" alt="{\displaystyle {\dot {q}}=\mathrm {B} \cdot \Pi _{i}\cdot \Delta \Theta _{H}}" loading="lazy"></span></dd></dl>
<p>mit
</p>
<dl><dd><span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \mathrm {B} }">
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<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mi mathvariant="normal">B</mi>
</mrow>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle \mathrm {B} }</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/93003d072991ba424a73ed1e081afe55c124b6ce.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.338ex; width:1.646ex; height:2.176ex;" alt="{\displaystyle \mathrm {B} }" loading="lazy"></span> – Systemabhängiger Koeffizient, der sich aus den Rohreigenschaften ableitet</dd>
<dd><span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \Pi }">
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<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<mi mathvariant="normal">Π<!-- Π --></mi>
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<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle \Pi }</annotation>
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</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/eed3e3db6cc2028a183af948212ed2551d25c954.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.338ex; width:1.743ex; height:2.176ex;" alt="{\displaystyle \Pi }" loading="lazy"></span> – Faktor für spezifische Eigenschaften des Fußbodenaufbaus in Abhängigkeit von der gewählten Rohrteilung</dd></dl>
<p>Die Hersteller von Fußbodenheizungssystemen liefern zu ihren Systemen Leistungsdiagramme für verschiedene Bodenbeläge und Rohrabstände, aus denen die Wärmestromdichte <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle {\dot {q}}}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mover>
<mi>q</mi>
<mo>˙<!-- ˙ --></mo>
</mover>
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</mrow>
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</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle {\dot {q}}}</annotation>
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</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/399dc6b6e91a780c89824ccc26b4453b289e4387.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.671ex; width:1.377ex; height:2.509ex;" alt="{\displaystyle {\dot {q}}}" loading="lazy"></span> in W/m² anhand der oben genannten Heizmittelübertemperatur grafisch ermittelt werden kann.
</p><p>Weiterhin existiert für Nasssysteme ein allgemeingültiges Berechnungsverfahren auf der Basis des Algorithmus von FAXEN, das für alle Rohrabmessungen und Rohrabstände anwendbar ist.<sup id="cite_ref-Glück04_14-0" class="reference"><a href="#cite_note-Glück04-14"><span class="cite-bracket">[</span>14<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Das Berechnungsverfahren ist in der DIN EN 1264-2 verifiziert. Das in<sup id="cite_ref-Glück04_14-1" class="reference"><a href="#cite_note-Glück04-14"><span class="cite-bracket">[</span>14<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> vorgestellte, detailliert beschriebene Verfahren wurde auf Trockensysteme und auf Nasssysteme mit dynamischer Betriebsweise unter Einbeziehen von Materialien mit Phasenwandeleffekten (sogenannte PCM, <i>phase change material</i>) erweitert.<sup id="cite_ref-15" class="reference"><a href="#cite_note-15"><span class="cite-bracket">[</span>15<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> PCM nutzen als <a href="Latentw%C3%A4rmespeicher" title="Latentwärmespeicher">Latentwärmespeicher</a> einen <a href="Phasen%C3%BCbergang" title="Phasenübergang">Phasenübergang</a> zur zusätzlichen Wärmespeicherung.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Weblinks">Weblinks</h2></div>
<div class="sisterproject" style="margin:0.1em 0 0 0;"><div class="noresize noviewer" style="display:inline-block; line-height:10px; min-width:1.6em; text-align:center;" aria-hidden="true" role="presentation"><span class="mw-default-size" typeof="mw:File"><span title="Commons"></span></span></div><b><span class=""><a class="external text" href="https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Underfloor_heating?uselang=de"><span lang="en">Commons</span>: Fußbodenheizung</a></span></b>&nbsp;– Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien</div>
<div class="sisterproject" style="margin:0.1em 0 0 0;"><span class="noviewer" style="display:inline-block; line-height:10px; min-width:1.6em; text-align:center;" aria-hidden="true" role="presentation"><span class="mw-default-size" typeof="mw:File"><span title="Wiktionary"></span></span></span><b><a href="https://de.wiktionary.org/wiki/Fu%C3%9Fbodenheizung" class="extiw external" title="wikt:Fußbodenheizung">Wiktionary: Fußbodenheizung</a></b>&nbsp;– Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen</div>
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<li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.flaechenheizung.de/">Bundesverband Flächenheizungen und Flächenkühlungen e.&nbsp;V.</a></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einzelnachweise">Einzelnachweise</h2></div>
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<div class="hintergrundfarbe1 rahmenfarbe1 navigation-not-searchable normdaten-typ-s" style="border-style: solid; border-width: 1px; clear: left; margin-bottom:1em; margin-top:1em; padding: 0.25em; overflow: hidden; word-break: break-word; word-wrap: break-word;" id="normdaten">
<div style="display: table-cell; vertical-align: middle; width: 100%;">
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Normdaten&nbsp;(Sachbegriff): <a href="Gemeinsame_Normdatei" title="Gemeinsame Normdatei">GND</a>: <span class="-print"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://d-nb.info/gnd/4155745-1">4155745-1</a></span> | <a href="Library_of_Congress_Control_Number" title="Library of Congress Control Number">LCCN</a>: <span class="-print"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://id.loc.gov/authorities/sh99002806">sh99002806</a></span> | <a href="Web_NDL_Authorities" title="Web NDL Authorities">NDL</a>: <span class="-print"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://id.ndl.go.jp/auth/ndlsh/01164813">01164813</a></span> </div>
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Dieser Artikel wurde von <a class="external text" title="Zuletzt bearbeitet am 2025-12-18" href="https://de.wikipedia.org/wiki/?title=Fu%C3%9Fbodenheizung&amp;oldid=262539372">Wikipedia</a> herausgegeben. Der Text ist unter <a class="external text" href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de">Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0</a> verfügbar, sofern nicht anders angegeben. Für die Mediendateien können zusätzliche Bedingungen gelten.
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</div>
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