Încălzirea în pardoseală: ghid complet.

Razvan Mancasi
24 Mai 2025
6 min
Distribuie

Ce este încălzirea în pardoseală și cum funcționează

Încălzirea în pardoseală este o soluție radiantă care furnizează căldura uniform, de jos în sus, folosind temperaturi joase ale agentului termic (apă) sau elemente electrice. Spre deosebire de radiatoare, care lucrează la temperaturi înalte și creează curenți de convecție, pardoseala încălzită pune accent pe confort și eficiență energetică.

Pe scurt, principiul este: suprafață mare + temperatură joasă = confort ridicat & eficiență mai bună.

Avantaje și dezavantaje

Înainte să intri în calcule și componente, merită să știi ce câștigi — și ce trebuie să gestionezi — dacă alegi încălzirea în pardoseală. Sistemul este ideal pentru construcții noi și renovări atent planificate, dar vine cu particularități de proiectare și execuție.

Avantaje

  • Confort termic superior: temperatură uniformă, picioare calde.

  • Eficiență energetică: funcționează excelent cu surse de joasă temperatură (pompe de căldură).

  • Design curat: dispar radiatoarele de pe pereți.

  • Stabilitate termică: inerția mare menține confortul constant.

  • Compatibilitate bună cu panouri fotovoltaice (electric) sau solare termice (hidronic).

Dezavantaje

  • Răspuns lent la schimbările de temperatură (inerție mare).

  • Cost inițial mai ridicat față de radiatoare, mai ales la sistemul cu apa ca agent termic.
  • Necesită proiectare profesionistă (pierderi termice, pas țevi, debite).

  • Intervenții dificile în caz de avarie (este sub șapă).

  • Limite de temperatură pentru pardoseală impuse de confort și normative.


Tipuri de încălzire în pardoseală

Alegerea tipului de sistem depinde de sursa de căldură, buget, grosimea disponibilă a pardoselii și scenariul (construcție nouă vs renovare). Mai jos sunt cele mai comune opțiuni.

Cu agent termic - apă

Sistemul hidronic folosește țevi (PEX/PE-RT) prin care circulă apă caldă la temperaturi joase. E soluția preferată în casele noi, în special în combinație cu pompe de căldură.

  • Țevi PEX-a/PEX-b/PE-RT cu barieră de oxigen (EVOH).

  • Temperaturi joase de tur: tipic 30–45°C.

  • Necesită distribuitoare, actuatoare, pompă de circulație, vană de amestec (dacă sursa e la temperatură mare).

  • Foarte eficientă energetic, dar cere proiectare atentă și echilibrare hidraulică.

Electrică

Varianta electrică simplifică montajul și controlul, fiind des aleasă pentru băi sau renovări punctuale. Costul de exploatare depinde de tariful energiei, dar poate fi optimizat cu fotovoltaice sau tarife diferențiate.

  • Cabluri în șapă sau folii cu infraroșu sub finisaje ușoare.

  • Răspuns mai rapid decât hidronicul, dar fără inerția mare a șapei groase.

  • Nu are distribuitoare sau circuite cu apă — controlul e prin termostate locale.

Sistem „umed” vs „uscat”

Alegerea dintre un sistem înglobat în șapă sau unul „uscat” influențează inerția, grosimea totală și timpul de reacție.

  • Umed: țeava/cablul e înglobat în șapă. Inerție mare, eficiență bună – soluția standard.

  • Uscat: țevi în plăci speciale (lemn/gipsfibră/aluminiu) – grosime mică, greutate redusă, reacție rapidă. Ideal pentru renovări/apartamente.


Componentele esențiale ale unui sistem hidronic

În spatele confortului se află o serie de componente care, dacă sunt proiectate și reglate corect, fac diferența între „merge” și „merge perfect”. Mai jos explicăm, pe înțeles, piesele-cheie.

Izolație termică

Rolul ei este să oprească pierderile în jos. Se folosește în mod uzual EPS/XPS (ex: EPS 100), cu grosime adaptată proiectului (uzual 3–10 cm).

Țevi PEX/PE-RT cu barieră de oxigen

„Autostrăzile” prin care circulă agentul termic. Diametre uzuale: 16×2 mm, 17×2 mm, 20×2 mm. Bariera de oxigen previne coroziunea elementelor metalice din instalație.

Distribuitoare (colectoare)

Distribuitorul este „panoul de comandă” hidraulic. El împarte apa caldă în bucle/circuite, permițând controlul individual al fiecărei camere. De regulă include:

  • Debitmetre: îți permit să setezi și să verifici debitul (l/h) pentru fiecare buclă.

  • Robineți / actuatoare: pentru închiderea/deschiderea automată a circuitelor la comandă de la termostate.

  • Robineți de aerisire și golire: pentru punerea în funcțiune și mentenanță.

Actuatoare termo-electrice

Sunt „mușchii” care închid/deschid circuitele pe distribuitor. Primește semnal de la termostatul camerei și permite sau oprește trecerea agentului termic prin bucla respectivă. Asigură zonarea confortului și eficiență în exploatare.

Pompe de circulație

Pompa asigură debitul necesar pentru ca apa să parcurgă toate circuitele și să predea căldura. Modelele moderne sunt cu turație variabilă, consumă puțin și ajustează automat presiunea/debitul, reducând zgomotul și consumul electric.

Vane de amestec

Dacă ai o sursă de temperatură înaltă (ex. centrală clasică pe gaz), o vană de amestec scade temperatura agentului la valorile joase necesare IPAT. Practic, amestecă turul fierbinte cu returul rece pentru a obține temperatura de tur țintă (ex. 35°C).

Automatizări (termostate, wifi, curba climatică)

  • Termostate de cameră: stabilesc temperatura țintă pe zone.

  • Wifi: permit control de la distanță și integrare smart home.

  • Curba climatică: corelează temperatura de tur cu temperatura exterioară pentru eficiență maximă.


Proiectare și dimensionare – pe scurt, dar cu esența tehnică

Un sistem reușit începe cu un calcul corect al necesarului termic pe fiecare cameră. Abia apoi alegi pasul țevii, temperaturile, debitele și lungimea buclelor.

Pașii logici:

  1. Calculează pierderile de căldură (W/cameră) – ideal cu un inginer/proiectant.

  2. Stabilește fluxul termic necesar/m²: în general, IPAT poate livra ~50–100 W/m² (în funcție de pas, temperaturi, finisaje).

  3. Alege pasul de montaj: tipic 100–200 mm; mai mic lângă zonele reci/perimetrale.

  4. Respectă lungimea maximă a unei bucle: de regulă ≤80–100 m pentru țeavă de 16×2 mm.

  5. Setează temperaturile de tur/retur și ΔT: curent 35/30°C (ΔT 5 K) pentru pompe de căldură; până la 45/35°C în alte situații.

  6. Respectă temperatura maximă a pardoselii (confort/normativ): ~29°C în zone ocupate, 33°C la margini, 35°C în băi (referință uzuală din SR EN 1264).


Parametri importanți (și de ce contează)

În exploatare și reglaj, câteva numere fac toată diferența. Cunoaște-le și urmărește-le în mod regulat.

  • Pas țeavă: 100–200 mm (mai mic = putere mai mare, dar și mai multă țeavă & debit necesar).

  • Lungime buclă: ≤80–100 m (16 mm) pentru a limita pierderile de presiune.

  • ΔT (tur-retur): 5–10 K, în funcție de sursă și strategie de control.

  • Temperatură pardoseală: respectă limitele pentru confort și sănătate.

  • Rezistența termică a finisajelor: gresia conduce bine; parchetul gros sau covoarele pot reduce puterea emisă.



Compatibilitatea cu sursele de căldură

Încălzirea în pardoseală iubește sursele care oferă temperaturi joase eficient.

  • Pompe de căldură aer-apă / sol-apă: cuplu ideal (COP ridicat la 30–35°C tur).

  • Centrale pe gaz/biomasă: funcționează bine cu grup de amestec și control atent.

  • Panouri solare termice: pot preîncălzi agentul, crescând randamentul sistemului.

  • Cazane pe peleți: posibile, dar cere amestec și strategie de control a inerției.

Straturi și materiale (de jos în sus)

Pentru ca transferul de căldură să fie eficient, iar pierderile minime, fiecare strat trebuie ales corect și montat fără compromisuri.

  1. Placa de beton / planșeu existent.

  2. Barieră de vapori (acolo unde este nevoie).

  3. Izolație termică (EPS/XPS, ex. EPS 100).

  4. Folie / sistem cu nuturi / plăci plane cu cleme.

  5. Țeava PEX/PE-RT (hidronic) sau cablurile/foliile (electric).

  6. Șapă (ciment/anhidritică) sau plăci uscate (gipsfibră/OSB + lamele de aluminiu).

  7. Finisaj compatibil (gresie, parchet stratificat, vinil etc.), în limitele de rezistență termică admise.

Control, automatizare și echilibrare hidraulică

Un sistem bine controlat nu doar încălzește eficient, ci economisește bani și elimină disconfortul.

  • Termostate de zonă + actuatoare: încălzire exact cât trebuie, unde trebuie.

  • Curba climatică: sursa își ajustează automat temperatura de tur în funcție de afară.

  • Echilibrare hidraulică: setarea debitelor corecte pe fiecare buclă cu debitmetre – crucial pentru temperaturi uniforme.

  • Pompe modulante: scad consumul electric și zgomotul, menținând presiunea optimă.



Costuri (materiale, montaj, exploatare)

Costurile variază semnificativ în funcție de brand, calitatea execuției și complexitatea proiectului. Valorile de mai jos sunt orientative.

  • Cu agent termic apă(materiale + montaj): ~ 25–50 €/m² (fără sursa de căldură).
  • Pompa de căldură + accesorii (puffer, automatizări): 3.000–10.000+ €.
  • Electric (cabluri/folii): ~ 15–40 €/m².
  • Exploatare: hidronic + PDC are costuri foarte competitive; electricul poate fi avantajos cu PV + tarife diferențiate.

Erori frecvente de instalare (și cum le eviți)

Cele mai multe probleme apar din grabă sau lipsă de proiectare. O listă scurtă te poate scuti de cheltuieli ulterioare.

  • Fără calcul de pierderi termice – dimensionare „după ureche”.

  • Buclă prea lungă (>100 m la 16 mm) ⇒ pierderi de presiune, dezechilibre.

  • Pas prea mare în zone reci ⇒ disconfort local.

  • Izolație insuficientă ⇒ pierderi spre placa de beton.

  • Neechilibrare pe distribuitor ⇒ camere neuniform încălzite.

  • Finisaj nepotrivit ⇒ putere emisă redusă.

  • Fără rosturi de dilatație / șapă prost executată ⇒ fisuri, zgomote, deformări.


Întreținere, exploatare, depanare

Sistemele de încălzire în pardoseală nu sunt „fără întreținere”, dar sunt predictibile dacă știi ce să verifici periodic.

  • Verificare anuală a debitelor, funcționării pompei, termostatelor.

  • Aerisire la punerea în funcțiune și când apar zone reci.

  • Setări corecte de temperatură (nu supraîncălzi turul inutil).

  • Depanare clasică: dezechilibre ⇒ re-reglezi debitele; putere mică ⇒ verifici pasul, finisajele, temperatura de tur.



Întrebări frecvente (FAQ)

Pot folosi parchet peste încălzirea în pardoseală?
Da, dacă producătorul îl certifică pentru IPAT și are rezistență termică redusă. Parchetul stratificat (ingineresc) este preferat celui masiv gros.

Este sigură pentru sănătate?
Da, atâta timp cât se respectă temperaturile maxime ale pardoselii. În plus, reduce curenții de praf față de radiatoare.

Pot combina pardoseala cu radiatoare?
Da. Pardoseală la parter, radiatoare la etaj este o combinație frecventă. Vei avea nevoie de grupuri de amestec și circuite hidraulice separate.

Ce temperatură setez pe tur?
Uzual 30–40°C pentru hidronic. Ideal, sursa folosește curba climatică și ajustează temperatura în funcție de exterior.

E potrivită în apartamente existente?
Da, dar de cele mai multe ori cu sisteme uscate sau electrice, pentru grosimi mici și montaj rapid. Analizează grosimea disponibilă și costurile totale.


Concluzie

Încălzirea în pardoseală este una dintre cele mai eficiente și confortabile soluții de climatizare, mai ales când este gândită împreună cu pompe de căldură și automatizări inteligente. Rețeta reușitei: proiectare riguroasă, execuție atentă, echilibrare hidraulică corectă și control bine pus la punct. Urmează pașii de mai sus și vei obține un sistem care livrează confort, costuri mici și zero griji pe termen lung.

Ce este încălzirea în pardoseală și cum funcționează

Încălzirea în pardoseală este o soluție radiantă care furnizează căldura uniform, de jos în sus, folosind temperaturi joase ale agentului termic (apă) sau elemente electrice. Spre deosebire de radiatoare, care lucrează la temperaturi înalte și creează curenți de convecție, pardoseala încălzită pune accent pe confort și eficiență energetică.

Pe scurt, principiul este: suprafață mare + temperatură joasă = confort ridicat & eficiență mai bună.

Avantaje și dezavantaje

Înainte să intri în calcule și componente, merită să știi ce câștigi — și ce trebuie să gestionezi — dacă alegi încălzirea în pardoseală. Sistemul este ideal pentru construcții noi și renovări atent planificate, dar vine cu particularități de proiectare și execuție.

Avantaje

  • Confort termic superior: temperatură uniformă, picioare calde, cap mai rece.

  • Eficiență energetică: funcționează excelent cu surse de joasă temperatură (pompe de căldură).

  • Design curat: dispar radiatoarele de pe pereți.

  • Stabilitate termică: inerția mare menține confortul constant.

  • Compatibilitate bună cu panouri fotovoltaice (electric) sau solare termice (hidronic).

Dezavantaje

  • Răspuns lent la schimbările de temperatură (inerție mare).

  • Cost inițial mai ridicat față de radiatoare, mai ales la sistemul cu apa ca agent termic.
  • Necesită proiectare profesionistă (pierderi termice, pas țevi, debite).

  • Intervenții dificile în caz de avarie (este sub șapă).

  • Limite de temperatură pentru pardoseală impuse de confort și normative.


Tipuri de încălzire în pardoseală

Alegerea tipului de sistem depinde de sursa de căldură, buget, grosimea disponibilă a pardoselii și scenariul (construcție nouă vs renovare). Mai jos sunt cele mai comune opțiuni.

Cu agent termic - apă

Sistemul hidronic folosește țevi (PEX/PE-RT) prin care circulă apă caldă la temperaturi joase. E soluția preferată în casele noi, în special în combinație cu pompe de căldură.

  • Țevi PEX-a/PEX-b/PE-RT cu barieră de oxigen (EVOH).

  • Temperaturi joase de tur: tipic 30–45°C.

  • Necesită distribuitoare, actuatoare, pompă de circulație, vană de amestec (dacă sursa e la temperatură mare).

  • Foarte eficientă energetic, dar cere proiectare atentă și echilibrare hidraulică.

Electrică

Varianta electrică simplifică montajul și controlul, fiind des aleasă pentru băi sau renovări punctuale. Costul de exploatare depinde de tariful energiei, dar poate fi optimizat cu fotovoltaice sau tarife diferențiate.

  • Cabluri în șapă sau folii cu infraroșu sub finisaje ușoare.

  • Răspuns mai rapid decât hidronicul, dar fără inerția mare a șapei groase.

  • Nu are distribuitoare sau circuite cu apă — controlul e prin termostate locale.

Sisteme „umed” vs „uscat”

Alegerea dintre un sistem înglobat în șapă sau unul „uscat” influențează inerția, grosimea totală și timpul de reacție.

  • Umed: țeava/cablul e înglobat în șapă. Inerție mare, eficiență bună – soluția standard.

  • Uscat: țevi în plăci speciale (lemn/gipsfibră/aluminiu) – grosime mică, greutate redusă, reacție rapidă. Ideal pentru renovări/apartamente.


Componentele esențiale ale unui sistem hidronic

În spatele confortului se află o serie de componente care, dacă sunt proiectate și reglate corect, fac diferența între „merge” și „merge perfect”. Mai jos explicăm, pe înțeles, piesele-cheie.

Izolație termică

Rolul ei este să oprească pierderile în jos. Se folosește în mod uzual EPS/XPS (ex: EPS 100), cu grosime adaptată proiectului (uzual 3–10 cm).

Țevi PEX/PE-RT cu barieră de oxigen

„Autostrăzile” prin care circulă agentul termic. Diametre uzuale: 16×2 mm, 17×2 mm, 20×2 mm. Bariera de oxigen previne coroziunea elementelor metalice din instalație.

Distribuitoare (colectoare)

Distribuitorul este „panoul de comandă” hidraulic. El împarte apa caldă în bucle/circuite, permițând controlul individual al fiecărei camere. De regulă include:

  • Debitmetre: îți permit să setezi și să verifici debitul (l/h) pentru fiecare buclă.

  • Robineți / actuatoare: pentru închiderea/deschiderea automată a circuitelor la comandă de la termostate.

  • Robineți de aerisire și golire: pentru punerea în funcțiune și mentenanță.

Actuatoare termo-electrice

Sunt „mușchii” care închid/deschid circuitele pe distribuitor. Primește semnal de la termostatul camerei și permite sau oprește trecerea agentului termic prin bucla respectivă. Asigură zonarea confortului și eficiență în exploatare.

Pompe de circulație

Pompa asigură debitul necesar pentru ca apa să parcurgă toate circuitele și să predea căldura. Modelele moderne sunt cu turație variabilă, consumă puțin și ajustează automat presiunea/debitul, reducând zgomotul și consumul electric.

Vane de amestec

Dacă ai o sursă de temperatură înaltă (ex. centrală clasică pe gaz), o vană de amestec scade temperatura agentului la valorile joase necesare IPAT. Practic, amestecă turul fierbinte cu returul rece pentru a obține temperatura de tur țintă (ex. 35°C).

Automatizări (termostate, wifi, curba climatică)

  • Termostate de cameră: stabilesc temperatura țintă pe zone.

  • Wifi: permit control de la distanță și integrare smart home.

  • Curba climatică: corelează temperatura de tur cu temperatura exterioară pentru eficiență maximă.


Proiectare și dimensionare – pe scurt, dar cu esența tehnică

Un sistem reușit începe cu un calcul corect al necesarului termic pe fiecare cameră. Abia apoi alegi pasul țevii, temperaturile, debitele și lungimea buclelor.

Pașii logici:

  1. Calculează pierderile de căldură (W/cameră) – ideal cu un inginer/proiectant.

  2. Stabilește fluxul termic necesar/m²: în general, IPAT poate livra ~50–100 W/m² (în funcție de pas, temperaturi, finisaje).

  3. Alege pasul de montaj: tipic 100–200 mm; mai mic lângă zonele reci/perimetrale.

  4. Respectă lungimea maximă a unei bucle: de regulă ≤80–100 m pentru țeavă de 16×2 mm.

  5. Setează temperaturile de tur/retur și ΔT: curent 35/30°C (ΔT 5 K) pentru pompe de căldură; până la 45/35°C în alte situații.

  6. Respectă temperatura maximă a pardoselii (confort/normativ): ~29°C în zone ocupate, 33°C la margini, 35°C în băi (referință uzuală din SR EN 1264).


Parametri importanți (și de ce contează)

În exploatare și reglaj, câteva numere fac toată diferența. Cunoaște-le și urmărește-le în mod regulat.

  • Pas țeavă: 100–200 mm (mai mic = putere mai mare, dar și mai multă țeavă & debit necesar).

  • Lungime buclă: ≤80–100 m (16 mm) pentru a limita pierderile de presiune.

  • ΔT (tur-retur): 5–10 K, în funcție de sursă și strategie de control.

  • Temperatură pardoseală: respectă limitele pentru confort și sănătate.

  • Rezistența termică a finisajelor: gresia conduce bine; parchetul gros sau covoarele pot reduce puterea emisă.



Compatibilitatea cu sursele de căldură

Încălzirea în pardoseală iubește sursele care oferă temperaturi joase eficient.

  • Pompe de căldură aer-apă / sol-apă: cuplu ideal (COP ridicat la 30–35°C tur).

  • Centrale pe gaz/biomasă: funcționează bine cu grup de amestec și control atent.

  • Panouri solare termice: pot preîncălzi agentul, crescând randamentul sistemului.

  • Cazane pe peleți: posibile, dar cere amestec și strategie de control a inerției.

Straturi și materiale (de jos în sus)

Pentru ca transferul de căldură să fie eficient, iar pierderile minime, fiecare strat trebuie ales corect și montat fără compromisuri.

  1. Placa de beton / planșeu existent.

  2. Barieră de vapori (acolo unde este nevoie).

  3. Izolație termică (EPS/XPS, ex. EPS 100).

  4. Folie / sistem cu nuturi / plăci plane cu cleme.

  5. Țeava PEX/PE-RT (hidronic) sau cablurile/foliile (electric).

  6. Șapă (ciment/anhidritică) sau plăci uscate (gipsfibră/OSB + lamele de aluminiu).

  7. Finisaj compatibil (gresie, parchet stratificat, vinil etc.), în limitele de rezistență termică admise.

Control, automatizare și echilibrare hidraulică

Un sistem bine controlat nu doar încălzește eficient, ci economisește bani și elimină disconfortul.

  • Termostate de zonă + actuatoare: încălzire exact cât trebuie, unde trebuie.

  • Curba climatică: sursa își ajustează automat temperatura de tur în funcție de afară.

  • Echilibrare hidraulică: setarea debitelor corecte pe fiecare buclă cu debitmetre – crucial pentru temperaturi uniforme.

  • Pompe modulante: scad consumul electric și zgomotul, menținând presiunea optimă.



Costuri (materiale, montaj, exploatare)

Costurile variază semnificativ în funcție de brand, calitatea execuției și complexitatea proiectului. Valorile de mai jos sunt orientative.

  • Cu agent termic apă(materiale + montaj): ~ 25–50 €/m² (fără sursa de căldură).
  • Pompa de căldură + accesorii (puffer, automatizări): 3.000–10.000+ €.
  • Electric (cabluri/folii): ~ 15–40 €/m².
  • Exploatare: hidronic + PDC are costuri foarte competitive; electricul poate fi avantajos cu PV + tarife diferențiate.

Erori frecvente de instalare (și cum le eviți)

Cele mai multe probleme apar din grabă sau lipsă de proiectare. O listă scurtă te poate scuti de cheltuieli ulterioare.

  • Fără calcul de pierderi termice – dimensionare „după ureche”.

  • Buclă prea lungă (>100 m la 16 mm) ⇒ pierderi de presiune, dezechilibre.

  • Pas prea mare în zone reci ⇒ disconfort local.

  • Izolație insuficientă ⇒ pierderi spre placa de beton.

  • Neechilibrare pe distribuitor ⇒ camere neuniform încălzite.

  • Finisaj nepotrivit ⇒ putere emisă redusă.

  • Fără rosturi de dilatație / șapă prost executată ⇒ fisuri, zgomote, deformări.


Întreținere, exploatare, depanare

Sistemele de încălzire în pardoseală nu sunt „fără întreținere”, dar sunt predictibile dacă știi ce să verifici periodic.

  • Verificare anuală a debitelor, funcționării pompei, termostatelor.

  • Aerisire la punerea în funcțiune și când apar zone reci.

  • Setări corecte de temperatură (nu supraîncălzi turul inutil).

  • Depanare clasică: dezechilibre ⇒ re-reglezi debitele; putere mică ⇒ verifici pasul, finisajele, temperatura de tur.



Întrebări frecvente (FAQ)

Pot folosi parchet peste încălzirea în pardoseală?
Da, dacă producătorul îl certifică pentru IPAT și are rezistență termică redusă. Parchetul stratificat (ingineresc) este preferat celui masiv gros.

Este sigură pentru sănătate?
Da, atâta timp cât se respectă temperaturile maxime ale pardoselii. În plus, reduce curenții de praf față de radiatoare.

Pot combina pardoseala cu radiatoare?
Da. Pardoseală la parter, radiatoare la etaj este o combinație frecventă. Vei avea nevoie de grupuri de amestec și circuite hidraulice separate.

Ce temperatură setez pe tur?
Uzual 30–40°C pentru hidronic. Ideal, sursa folosește curba climatică și ajustează temperatura în funcție de exterior.

E potrivită în apartamente existente?
Da, dar de cele mai multe ori cu sisteme uscate sau electrice, pentru grosimi mici și montaj rapid. Analizează grosimea disponibilă și costurile totale.


Concluzie

Încălzirea în pardoseală este una dintre cele mai eficiente și confortabile soluții de climatizare, mai ales când este gândită împreună cu pompe de căldură și automatizări inteligente. Rețeta reușitei: proiectare riguroasă, execuție atentă, echilibrare hidraulică corectă și control bine pus la punct. Urmează pașii de mai sus și vei obține un sistem care livrează confort, costuri mici și zero griji pe termen lung.

Solicita o sesiune de consultanta gratuita

Contact

Indiferent dacă aveți nevoie de proiectarea unui sistem nou, de instalare, sau mentenanța echipamentelor existente, echipa SEBRA BREEZE SRL este pregătită să vă ofere soluții HVAC (incalzire,ventilatie, climatizare) adaptate exact cerințelor și bugetului dumneavoastră. Contactați-ne pentru a programa o evaluare  sau pentru a primi o ofertă personalizată.

office@sebra.ro
0740 675349
Calistrat Hogas 32, Piatra Neamt
Multumim, am primit mesajul tau, vom reveni in cel mai scurt timp catre tine.
Oops! Ceva nu a functionat, te rugam incearca din nou.