FAQ: Часто задаваемые вопросы об антистатической плитке

Что такое антистатическая плитка и зачем она нужна?
 
Антистатическая плитка – это напольное покрытие, разработанное для предотвращения накопления статического электричества и безопасного отвода заряда через систему заземления. Она используется в помещениях, где статический разряд может повредить оборудование, вызвать возгорание или создать риски для персонала
Где применяется антистатическая плитка?
 
Она используется в:

    •    Серверных комнатах и дата-центрах

    •    Операционных, МРТ и медицинских лабораториях

    •    Производственных помещениях (электроника, фармацевтика, химия)

    •    Складах ГСМ и нефтепродуктов

    •    Заводах радиоэлектроники и чистых помещениях

    •    Атомных электростанциях
Какая технология укладки антистатической плитки?
 
Монтаж выполняется двумя основными методами:

    1.    С медной лентой на основании: Лента наклеивается на пол, затем плитка укладывается на токопроводящий клей, а швы заполняются электропроводящей затиркой.

    2.    С медной проволокой в швах: Плитка сначала укладывается на токопроводящий клей, затем в швы закладывается медная проволока, после чего швы заполняются токопроводящей затиркой
Почему для монтажа антистатической плитки нужен специальный клей и затирка?
 
Обычный клей и затирка не проводят электричество. Чтобы антистатическая система работала, используются специальные токопроводящие клеи и электропроводящие затирки, которые соединяют плитку с заземляющим контуром
Нужно ли подключать антистатическую плитку к заземлению?
 
Да, без заземления антистатическая плитка не сможет эффективно отводить заряд. При монтаже система заземления создаётся с помощью медной ленты или проволоки, которая подключается к контуру заземления объекта
Можно ли использовать антистатическую плитку во влажных помещениях?
 
Да, антистатическая плитка (особенно керамическая) практически не впитывает влагу (<0,1%) и устойчива к дезинфекции, что делает её идеальной для медицинских и фармацевтических учреждений
Чем антистатическая керамическая плитка лучше антистатической ПВХ-плитки?
 
    •    Керамогранит долговечнее (служит 20+ лет, ПВХ – 5–10 лет).

    •    Плитка негорючая (категория НГ), в отличие от ПВХ (обычно Г2).

    •    Лучше выдерживает механические нагрузки и устойчива к химическим веществам.

    •    Экологичнее, так как не выделяет вредных веществ при эксплуатации
Как ухаживать за антистатической плиткой?
 
    •    Очищать с помощью нейтральных моющих средств, избегая агрессивных кислот и растворителей.

    •    Проверять состояние швов и заземляющей системы, особенно на промышленных объектах.

    •    Использовать антистатические покрытия, если требуется усиленная защита от пыли
Можно ли укладывать антистатическую плитку на старый пол?
 
Да, но только если старое покрытие ровное, сухое и не имеет трещин. Рекомендуется предварительная подготовка основания, включая нанесение грунтовки и самонивелирующего слоя
Как работает антистатическая плитка?
 
Антистатическая плитка разработана так, чтобы безопасно отводить статический заряд от поверхности пола в систему заземления. Это достигается за счёт нескольких ключевых элементов:

    1.    Токопроводящий слой в плитке

    •    В составе плитки используются специальные добавки (оксиды металлов, углеродные соединения), которые делают её поверхностно проводящей или рассеивающей.

    2.    Токопроводящий клей

    •    При укладке плитка фиксируется на специальный токопроводящий клей, который обеспечивает связь между плиткой и заземляющей системой.

    3.    Медная лента или проволока

    •    Медные элементы (лента на основании или проволока в швах) формируют сетчатый заземляющий контур, который соединяет всю площадь покрытия с системой заземления.

    4.    Токопроводящая затирка

    •    Используется для заполнения швов между плитками, создавая единый проводящий слой по всей поверхности пола.

    5.    Заземление

    •    Вся система подключается к заземляющему контуру объекта, через который статическое электричество безопасно уходит в землю.




Как это работает в реальных условиях?




Когда человек ходит по полу или в помещении работает оборудование, на поверхности может накапливаться статический заряд. В обычных условиях он может разрядиться через случайный контакт, вызывая искру или повреждение электроники. Антистатическая плитка предотвращает это, постоянно и безопасно отводя заряд в заземляющую систему.




Этот принцип работы делает антистатическую плитку незаменимой для объектов, где необходимо защитить чувствительное оборудование, предотвратить пожары и обеспечить безопасные условия труда. 🚀
    1.    Токопроводящий слой в плитке

    •    В составе плитки используются специальные добавки (оксиды металлов, углеродные соединения), которые делают её поверхностно проводящей или рассеивающей.

    2.    Токопроводящий клей

    •    При укладке плитка фиксируется на специальный токопроводящий клей, который обеспечивает связь между плиткой и заземляющей системой.

    3.    Медная лента или проволока

    •    Медные элементы (лента на основании или проволока в швах) формируют сетчатый заземляющий контур, который соединяет всю площадь покрытия с системой заземления.

    4.    Токопроводящая затирка

    •    Используется для заполнения швов между плитками, создавая единый проводящий слой по всей поверхности пола.

    5.    Заземление

    •    Вся система подключается к заземляющему контуру объекта, через который статическое электричество безопасно уходит в землю
Можно ли укладывать обычную плитку вместо антистатической?
 
Нет, обычная плитка не обладает антистатическими свойствами и не может эффективно отводить статический заряд.

Почему обычная плитка не подходит?

    1.    Отсутствие токопроводящего слоя – стандартная керамическая или керамогранитная плитка не содержит проводящих компонентов, таких как оксиды металлов, и не способна рассеивать статическое электричество.

    2.    Нет соединения с заземлением – даже если обычную плитку уложить на токопроводящий клей или использовать проводящую затирку, она не обеспечит полноценного отвода статического заряда.

    3.    Риск накопления статического заряда – в помещениях с чувствительным оборудованием, где требуется контроль электростатики, обычная плитка может стать причиной повреждений техники или даже возгораний.

Когда допустимо использование обычной плитки?

    •    В бытовых и административных помещениях, где нет строгих требований к антистатикам.

    •    В зонах с невысоким риском накопления статического электричества.

Вывод:

Если объект требует защиты от статического электричества (серверные комнаты, лаборатории, медицинские помещения, склады ГСМ и т. д.), необходимо использовать специальную антистатическую плитку с заземляющей системой. Обычная плитка в таких местах не только бесполезна, но и может привести к серьёзным последствиям. 🚀
Почему антистатическая плитка темно-синего цвета?
 
Темно-синий цвет антистатической плитки обусловлен составом активных оксидов, входящих в верхнюю глазурь. Это не дизайнерская прихоть, а прямое следствие химии и физики материала, в частности — оптических свойств используемых металлов и их оксидов.

Ключевые компоненты, влияющие на цвет:

    1.    Оксид сурьмы (Sb₂O₃)

    •    Сам по себе бесцветен, но в сочетании с оловом и другими компонентами участвует в формировании гетерогенной электронной структуры, способной поглощать свет в красной/зелёной части спектра.

    •    В результате остаточное отражение — синее или сине-фиолетовое.

    2.    Оксид олова (SnO₂)

    •    Может быть оптически нейтральным, но при смешивании с сурьмой (и в особенно плотной глазури) способствует снижению пропускания видимого света и формированию плотных оттенков.

    3.    Оксид меди (CuO)

    •    В малых дозах при восстановительном обжиге может давать темно-синие или даже бирюзовые оттенки.

    •    При высоких температурах с участием других оксидов может усиливать насыщенность цвета.

    4.    Оксид вольфрама (WO₃)

    •    Может вносить фиолетово-синюю окраску в стекловидную фазу глазури.

    5.    Оксид лантана, циркония, висмута

    •    Участвуют не столько в окрашивании, сколько в структурной стабилизации фазы, влияя на прозрачность и преломление

Почему нельзя просто изменить цвет?

    •    Проводимость достигается только при точном составе.

Изменение состава глазури (например, ради цветного пигмента) → риски потери антистатических свойств.

    •    Цвет — индикатор плотной, стекловидной структуры, насыщенной оксидами металлов, обладающими свободными электронами или создающими проводящие каналы.

•    В патенте прямо указано:

“…achieved pale turquoise blue color of resultant ceramic anti-static tiles”

То есть синий и бирюзовый цвета являются результатом, а не целью — они отражают оптимальную конфигурацию проводящего слоя.
Почему антистатическая плитка дороже обычной?
 
Чтобы понять, почему антистатическая плитка дороже обычной, разложим стоимость плитки по конкретным статьям затрат:

1. Сырье

Обычная плитка:
  • Основа каолин, кварц, полевой шпат
  • Дешевые неорганические пигменты
  • Глазурь - стекловидная, декоративная, непроводящая

Плитка антистатическая:
  • Основа: такая же, но глазурь включает:
  • Оксид олова (SnO₂)
  • Оксид сурьмы (Sb₂O₃)
  • Оксид висмута, вольфрама, цинка, лантана, циркония
Компоненты дорогие, редкие и требуют высокой чистоты. 30–50% глазури — это активный полупроводящий материал, часто с фракцией < 60 мкм, что требует дополнительного помола

Итог: себестоимость сырья в разы выше

2. Технологический процесс

Обычная плитка:
  •     Однократное измельчение.
  •     Нанесение глазури — один слой.
  •     Обжиг — стандартный, короткий.

Антистатическая плитка:
  • Сначала: мокрый помол активных оксидов.
  • Потом: сушка, отмывка, кальцинация.
  • Затем: повторный помол, контроль фракции.
  • Глазурь наносится в 2 слоя, каждый — с учётом коэффициента термического расширения.
  • Обжиг при строго заданной температуре, чтобы глазурь не растрескалась
     
3. Контроль качества

Обычная плитка:
  •     Проверяется визуально (цвет, размер, трещины).
  •     Электрические свойства не проверяются, т.к. не имеют значения.

Плитка антистатическая:
  •     Контроль фракционного состава глазури.
  •     Измеряется поверхностное сопротивление: должно быть от 10³ до 10⁹ Ом/кв.
  •     Требуется сертификация по антистатике, по ISO или отраслевым стандартам.
4. Ограниченный рынок+малая серия=высокая цена
  • Это не массовый продукт: ориентирован на ESD-чистые помещения, медицинские центры, дата-центры.
  •     Объёмы заказов невелики, экономия на масштабе невозможна.

Вывод

Антистатическая плитка — это не плитка в привычном смысле, а инженерное покрытие с заданными физическими свойствами:
  •     Материал высокой чистоты
  •     Прецизионная технология
  •      Малая серия + сертификация + монтажная поддержка.
Цена складывается как у технической системы, а не как у стройматериала
Сдача-приемка помещения с антистатическим полом в России
 
Сдача помещения с антистатическим полом в России — это строго регламентированная процедура, особенно если объект относится к следующим категориям:

    •    атомная и энергетическая отрасль (АЭС, ГРЭС, подстанции);

    •    фармацевтика и медицина (операционные, МРТ, лаборатории);

    •    производство и хранение радиоэлектроники, микросхем;

    •    нефтехимическая промышленность, ГСМ, взрывоопасные зоны;

    •    дата-центры, серверные и помещения с ИТ-оборудованием.

Ниже — официальные нормы РФ и пошаговая инструкция по сдаче

✅ 1. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ


    1.    ГОСТ IEC 61340-4-1-2017

Электростатические явления. Методы испытаний для напольных покрытий.

Регламентирует требования к сопротивлению полов, методы измерений “точка–точка” и “точка–земля”.

    2.    ГОСТ Р 53734.5.1-2009

Средства защиты от статического электричества. Общие положения.

Определяет принципы защиты от ЭСР, требования к оборудованию и покрытиям, включая требования к заземлению.

    3.    СП 29.13330.2011

Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88.

Содержит нормы по проектированию и устройству полов, в том числе со специальными свойствами (антистатические, химостойкие и т.д.).

    4.    НП-071-18

Требования к системам электроснабжения атомных станций.

Устанавливает меры по предотвращению накопления и разрядов статического электричества в помещениях с ядерной и электрической безопасностью.

    5.    ФНП №116 от Ростехнадзора

Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности.

Регламентируют использование токопроводящих полов в зонах с взрыво- и пожароопасной средой


✅ 2. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ СДАЧИ

При приёмке помещения с антистатическим полом должны быть предоставлены:


Обязательные:

    1.    Протокол испытаний сопротивления покрытия

– по ГОСТ IEC 61340-4-1

– измерения “точка-земля” и “точка-точка”

– должно быть < 1×10⁶ Ом для токопроводящего покрытия

    2.    Акт подключения к системе заземления

– с указанием точек подключения

– описание узлов: клеммы, гильзы, пайка, кожухи

    3.    Акт скрытых работ

– прокладка токопроводящей медной проволоки или ленты

– заверяется технадзором или авторским надзором

    4.    Паспорт или техническое свидетельство на систему

– состав: плитка, клей, затирка, проводник

– производитель, нормы, срок службы

    5.    Журнал входного контроля материалов

– поступление и применение по спецификации

– соответствие проектной документации

    6.    Заключение о соответствии ГОСТ IEC (СТБ / Техпаспорт)

– от производителя или лаборатории

✅ 3. ПРИЁМОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ (НА ОБЪЕКТЕ)

Проводятся перед сдачей помещения комиссией:
1.    Сопротивление покрытия (точка–земля)

🔹 Норма: ≤ 1 × 10⁶ Ом

🔸 Проверяется: обеспечивает ли пол отвод заряда в заземление

    2.    Сопротивление покрытия (точка–точка)

🔹 Норма: ≤ 1 × 10⁹ Ом

🔸 Проверяется: проводимость между плитками по поверхности

    3.    Время рассеивания электростатического заряда (5000 В → 500 В)

🔹 Норма: менее 2 секунд

🔸 Стандарт: MIL-B-81705C, метод 4.8.3

🔸 Проверяется: скорость отвода заряда (на безопасность и технику)

    4.    Целостность системы заземления

🔹 Норма: непрерывная замкнутая сеть

🔸 Проверяется: подключение всех выводов токосъёма к шине заземления

    5.    Заполнение швов токопроводящей затиркой

🔹 Норма: полное покрытие медной проволоки

🔸 Проверяется: визуально и тестером

    6.    Соответствие комплектующих документации

🔹 Норма: использование сертифицированных компонентов системы

🔸 Проверяется: по журналу входного контроля

    7.    Пожарная безопасность пола

🔹 Норма: класс НГ (негорючий)

🔸 Проверяется: по сертификату пожарной безопасности

📌 Важно: все измерения должны выполняться сертифицированным тестером с поверкой, и заноситься в официальный протокол

✅ 4. ФИНАЛЬНЫЙ АКТ СДАЧИ

Оформляется комиссией (заказчик, подрядчик, надзор) с подписями и печатями. Указывается:

    •    соответствие требованиям ГОСТ IEC 61340-4-1

    •    соблюдение технологии монтажа

    •    результаты измерений

    •    подключение к заземляющему контуру


💡 Примеры формулировок для финального акта:

«На основании проведённых измерений установлено, что сопротивление антистатического пола соответствует требованиям ГОСТ IEC 61340-4-1-2017. Система заземления функционирует, соединения надёжны, отклонений не выявлено.»
Кто предоставляет протокол испытаний антистатического покрытия
 
📄 Протокол испытаний сопротивления (ГОСТ IEC 61340-4-1-2017)

Выдаёт:

🔹 Сертифицированная испытательная лаборатория, аккредитованная по ГОСТ или ISO 17025, например:

    •    Центры стандартизации и метрологии (ЦСМ)

    •    ВНИИСТ, ВНИИС, НИИСК

    •    Частные аккредитованные ЦСЛ (например, «Серт-групп», «СтройТест», «Нанотест», и др.)


🔧 Как это делается:

    •    По окончании монтажа антистатического пола лаборатория выезжает на объект.

    •    Производятся замеры сопротивления “точка-земля” и “точка-точка”.

✅ 1. “Точка–точка” (point-to-point)

Что измеряется:

📏 Электрическое сопротивление между двумя точками на поверхности покрытия, не подключённых к заземлению.

Как измеряется:

    •    Два электрода устанавливаются на плитку (обычно на расстоянии 1 метр друг от друга).

    •    Измеряется сопротивление между ними, по поверхности пола.

Для чего нужно:

✔️ Проверить, проводит ли покрытие между плитками или внутри одного участка.

✔️ Важно для контроля однородности покрытия (ESD должна рассеиваться по всей площади).

Норма для токопроводящего пола:

🔌 < 1×10⁶ Ом


✅ 2. “Точка–земля” (point-to-ground)

Что измеряется:

📏 Электрическое сопротивление от одной точки на полу до системы заземления.

Как измеряется:

    •    Один электрод ставится на плитку,

    •    Второй подключается к заземляющей шине здания.

    •    Измеряется сопротивление между точкой на поверхности и контуром заземления.

Для чего нужно:

✔️ Проверить, эффективно ли статический заряд уходит в землю.

✔️ Это главное условие безопасности для взрывоопасных, медицинских, фармацевтических и атомных объектов.

Норма:

🔌 < 1×10⁶ Ом (для токопроводящей системы)

    •    Выдаётся официальный протокол испытаний, с печатью, подписью и ссылкой на норматив (ГОСТ IEC 61340-4-1).


📌 Этот документ обязательно требуется для сдачи объекта, особенно если:

    •    объект гособъект, атомная отрасль, медучреждение, дата-центр;

    •    проектировщик/технадзор прописал «антистатические покрытия с подтверждённой проводимостью».
Кто оформляет акт подключения к системе заземления
 
📄 Акт подключения антистатической системы к заземляющему контуру

Выдаёт:

🔹 Монтажная организация, которая выполняла укладку пола или Субподрядчик по электромонтажу, если заземление заведено в общий контур здания.

Акт включает:

    •    Схему подключения медной проволоки / ленты к заземляющей шине

    •    Описание способов крепления (пайка, клеммы, гильзы)

    •    Указание количества выводов, места подключения

    •    Подписи ответственного лица от подрядчика

    •    При необходимости — акт согласования с отделом ОТ/ПБ или заказчиком


🛠️ В идеале:

    •    Поставщик предоставляет типовую схему подключения и методику укладки.

    •    Подрядчик/монтажник оформляет акт подключения с вашей документацией.

    •    Тестовая лаборатория — снимает показания и выдает официальный протокол