Какие окна теплее: пластиковые или алюминиевые с терморазрывом

Если сравнивать современные ПВХ-окна и алюминиевые окна с терморазрывом, разница в тепле сегодня гораздо меньше, чем принято считать. Классические пластиковые окна действительно обладают более низкой теплопроводностью профиля, однако качественные алюминиевые системы с терморазрывом и энергосберегающими стеклопакетами способны обеспечить практически сопоставимый уровень теплоизоляции.

Какие окна теплее: пластиковые или алюминиевые с терморазрывом

Почему возникает вопрос о «тёплых» окнах

Когда человек выбирает окна для квартиры или дома, почти всегда возникает один и тот же вопрос: насколько хорошо они будут удерживать тепло.

И это логично. Через оконные конструкции уходит значительная часть тепловой энергии здания. В старых домах доля теплопотерь через окна может достигать 30–40 % от общего теплового баланса.

Проблема усложняется тем, что на рынке существует два основных типа оконных профилей:

  • пластиковые окна (ПВХ)
  • алюминиевые окна с терморазрывом

У каждого материала есть свои сторонники.

Одни уверены, что алюминий всегда холодный, потому что металл хорошо проводит тепло.

Другие считают, что современные алюминиевые системы практически догнали ПВХ по теплоизоляции благодаря сложным конструкциям профилей и многокамерным стеклопакетам.

На практике ситуация гораздо интереснее и сложнее.

Чтобы понять, какие окна теплее — пластиковые или алюминиевые, необходимо разобрать несколько ключевых факторов:

  • теплопроводность материала
  • конструкцию профиля
  • устройство стеклопакета
  • герметичность системы
  • площадь остекления

Откуда на самом деле уходят теплопотери в окне

Многие предполагают, что тепло уходит через раму.

Но инженерные расчёты показывают другую картину.

Основной путь теплопотерь — стеклопакет.

Типичное распределение выглядит примерно так:

Элемент окна Доля теплопотерь
Стеклопакет 70–80 %
Профиль 10–20 %
Монтажный шов 5–10 %

Получается парадоксальная ситуация.

Человек может долго выбирать между ПВХ и алюминием, но при этом поставить обычный стеклопакет, который будет терять тепло в несколько раз быстрее.

Поэтому при сравнении окон важно учитывать всю систему, а не только материал рамы.

Теплопроводность материалов: ПВХ против алюминия

Если рассматривать только физические свойства материалов, пластик действительно выигрывает.

Сравним теплопроводность:

Материал Коэффициент теплопроводности
ПВХ ~0,17 Вт/м·К
Алюминий ~200 Вт/м·К

Разница огромная.

Металл проводит тепло примерно в тысячу раз быстрее, чем пластик.

Но в современных оконных системах алюминий никогда не используется в чистом виде.

Именно поэтому появилось инженерное решение, которое полностью изменило рынок алюминиевых окон.

Как работает терморазрыв в алюминиевых окнах

Терморазрыв — это специальная вставка из теплоизоляционного материала, которая разделяет внутреннюю и внешнюю части алюминиевого профиля.

Проще говоря, профиль состоит из трёх элементов:

  • внешняя алюминиевая часть
  • изоляционная вставка
  • внутренняя алюминиевая часть

Эта вставка чаще всего изготавливается из полиамида, армированного стекловолокном.

Её задача — разорвать тепловой мост, по которому холод мог бы передаваться внутрь помещения.

В современных системах ширина терморазрыва может достигать 24–34 мм, а в некоторых фасадных конструкциях — ещё больше.

В результате алюминиевые окна получают уровень теплоизоляции, который раньше был доступен только пластиковым системам.

Почему пластик изначально считается «тёплым» материалом

ПВХ обладает низкой теплопроводностью, поэтому сам материал плохо передаёт тепло.

Но главная особенность пластиковых окон — многокамерная структура профиля.

Внутри рамы находятся воздушные камеры.

Каждая камера работает как дополнительный теплоизоляционный барьер.

Типичные современные системы имеют:

  • 5 камер
  • 6 камер
  • 7 камер

Чем больше камер и шире профиль, тем выше сопротивление теплопередаче.

Именно поэтому пластиковые окна долгое время считались безусловным лидером по теплоизоляции.

Стеклопакет — главный фактор теплоизоляции окна

Если рассматривать окно с точки зрения строительной физики, становится очевидно: основная площадь окна — это стекло, а не профиль.

Именно поэтому характеристики стеклопакета оказывают гораздо более сильное влияние на теплоизоляцию, чем материал рамы.

В современных оконных системах применяют несколько типов стеклопакетов.

Основные виды стеклопакетов

Тип стеклопакета Конструкция Особенности
Однокамерный 2 стекла Базовый уровень теплоизоляции
Двухкамерный 3 стекла Повышенное энергосбережение
Энергосберегающий стекло с i-покрытием отражает тепло внутрь помещения
Аргоновый камеры заполнены газом снижает теплопередачу
Мультифункциональный несколько покрытий теплоизоляция + защита от перегрева

Большинство современных энергоэффективных окон используют двухкамерные стеклопакеты с низкоэмиссионным покрытием.

Такая конструкция отражает тепловое излучение обратно в помещение и уменьшает теплопотери через стекло.

Однокамерный и двухкамерный стеклопакет: разница

Разница между ними заметна не только в лабораторных испытаниях, но и в реальной эксплуатации.

Параметр Однокамерный Двухкамерный
Количество стекол 2 3
Толщина 24 мм 32–40 мм
Теплоизоляция средняя высокая
Уровень комфорта базовый повышенный

В климате с холодными зимами двухкамерные стеклопакеты позволяют снизить теплопотери на 20–30 %.

Поэтому большинство современных оконных систем — независимо от материала профиля — используют именно такую конфигурацию.

Энергосберегающее стекло и газовые заполнения

Технологии стеклопакетов за последние 20 лет изменились сильнее, чем сами оконные профили.

Сегодня теплоизоляция окна достигается за счёт нескольких инженерных решений.

Основные технологии энергосбережения

  1. Low-E покрытие (i-стекло)
    тончайший металлический слой отражает тепловое излучение обратно в помещение.
  2. Газовое заполнение
    камеры стеклопакета заполняют аргоном или криптоном, которые хуже проводят тепло, чем воздух.
  3. Тёплая дистанционная рамка
    уменьшает теплопотери по периметру стеклопакета.
  4. Многослойные стеклопакеты
    увеличивают сопротивление теплопередаче.

В результате современный стеклопакет может иметь сопротивление теплопередаче выше, чем у самой стены старого дома.

Что сильнее всего влияет на тепло окна

При сравнении окон важно понимать, что теплоизоляция зависит сразу от нескольких элементов конструкции.

Инженерные расчёты показывают следующую зависимость.

Фактор Влияние на теплоизоляцию
стеклопакет 60–80 %
профиль 10–20 %
монтаж 5–15 %
уплотнители до 5 %

Это означает, что даже самый тёплый профиль не сможет компенсировать слабый стеклопакет или неправильную установку.

Поэтому современные энергоэффективные окна проектируются как единая система, где каждый элемент влияет на общий результат.

Реальные коэффициенты теплопередачи современных окон

Чтобы понять, какие окна теплее, необходимо сравнить реальные показатели оконных систем.

Инженеры используют параметр сопротивления теплопередаче (R).

Чем выше показатель — тем теплее конструкция.

Сравнение оконных систем

Тип окна Сопротивление теплопередаче
Старые деревянные окна 0.3–0.4
Базовые пластиковые окна 0.6–0.7
Современные ПВХ системы 0.8–1.0
Алюминиевые окна с терморазрывом 0.7–0.9
Премиальные алюминиевые системы до 1.0

Получается важный вывод.

Разница между современными пластиковыми окнами и алюминиевыми системами уже не принципиальная, как это было 15–20 лет назад.

Что означает коэффициент сопротивления теплопередаче окна

В технических характеристиках окон часто указывается показатель сопротивления теплопередаче (R).

Этот параметр показывает, насколько хорошо конструкция удерживает тепло.

Чем выше значение R, тем меньше тепловой энергии проходит через окно.

В строительной физике используется следующая логика:

Значение R Уровень теплоизоляции
0.3–0.4 низкая
0.5–0.7 средняя
0.8–1.0 высокая
1.0+ энергоэффективные системы

Для современных жилых зданий обычно рекомендуются окна с показателем не ниже 0.75–0.8 м²·°C/Вт.

При использовании энергоэффективных стеклопакетов этот показатель может достигать 1.0 и выше.

Именно поэтому при выборе окна важно смотреть не только на материал профиля, но и на общий показатель сопротивления теплопередаче всей конструкции.

Ситуации, где пластиковые окна объективно теплее

Несмотря на технологический прогресс алюминиевых систем, ПВХ всё ещё имеет несколько преимуществ.

Ситуации, где пластик выигрывает

  1. Малые оконные проёмы
    При небольшой площади остекления доля профиля увеличивается. Поскольку ПВХ обладает низкой теплопроводностью, такие окна показывают лучший результат.
  2. Недорогие системы
    Бюджетные алюминиевые профили обычно имеют более узкий терморазрыв. В этом сегменте пластиковые окна часто оказываются теплее.
  3. Старые дома и квартиры
    В зданиях с невысокой энергоэффективностью установка максимально тёплого профиля может давать заметный эффект.

Где алюминиевые окна с терморазрывом не уступают ПВХ

В ряде ситуаций алюминиевые системы показывают почти идентичный уровень теплоизоляции.

  1. Большие стеклопакеты
    При панорамном остеклении основную площадь занимает стекло. Материал профиля начинает играть меньшую роль.
  2. Современные энергосберегающие стеклопакеты
    Если использовать: двухкамерный стеклопакет, i-покрытие, аргон — разница между ПВХ и алюминием становится минимальной.
  3. Премиальные алюминиевые системы
    В современных архитектурных системах терморазрыв может достигать 30–40 мм. Такие конструкции уже соответствуют требованиям энергоэффективных зданий.

Когда алюминиевые окна могут быть даже эффективнее

Существует парадоксальная ситуация.

Иногда алюминиевые окна оказываются фактически теплее в эксплуатации, несмотря на более высокую теплопроводность металла.

Причина — жёсткость конструкции.

Алюминий значительно прочнее ПВХ.

Это позволяет создавать:

  • более узкие профили
  • более крупные стеклопакеты
  • меньшее количество импостов

В результате уменьшается количество мостиков холода и повышается герметичность системы.

Какие окна теплее зимой в реальной эксплуатации

В реальных условиях ощущение тепла зависит не только от коэффициентов теплопередачи.

На комфорт влияет несколько факторов:

  • температура внутренней поверхности стекла
  • герметичность конструкции
  • отсутствие конденсата
  • устойчивость к ветровым нагрузкам

Пластиковые окна часто создают более тёплую поверхность рамы, поэтому рядом с окном меньше ощущается холод.

Однако алюминиевые системы с современным терморазрывом и двухкамерным стеклопакетом также обеспечивают комфортную температуру стекла даже при сильных морозах.

При правильной установке разница в ощущении тепла в помещении обычно становится минимальной.

Где пластиковые окна действительно оптимальны

Пластиковые окна десятилетиями занимают лидирующее положение на рынке жилого остекления. Это связано не только с ценой, но и с сочетанием теплоизоляции, герметичности и простоты конструкции.

Есть несколько типов объектов, где ПВХ-окна объективно показывают лучший баланс характеристик.

Квартиры в многоквартирных домах
В стандартных городских квартирах площадь окон обычно не превышает 2–3 м² на один проём. При такой конфигурации доля профиля относительно велика. Поскольку пластик обладает низкой теплопроводностью, рама удерживает тепло эффективнее. Дополнительный фактор — стоимость. В сегменте массового остекления пластиковые окна позволяют установить: многокамерный профиль, двухкамерный стеклопакет, энергосберегающее покрытие и при этом сохранить разумный бюджет. Именно поэтому большинство жилых домов в России и Европе оснащаются именно ПВХ-окнами.

Небольшие окна частных домов
Если в доме используются традиционные оконные размеры — например: 1200 × 1400 мм, 1400 × 1500 мм, 1500 × 1500 мм — разница между материалами профиля становится более заметной. При небольшой площади стеклопакета теплопотери через раму начинают играть большую роль. В этом сценарии пластиковые системы зачастую показывают чуть более высокий коэффициент сопротивления теплопередаче.

Северные климатические зоны
В регионах с продолжительной зимой основная задача окна — минимизировать теплопотери. Здесь чаще всего используют: профиль шириной 70–82 мм, двухкамерный стеклопакет, энергосберегающее стекло. Такая конфигурация позволяет достичь высоких показателей энергоэффективности.

Где алюминиевые окна показывают лучшие результаты

С развитием архитектуры требования к остеклению сильно изменились.

Современные дома всё чаще используют большие стеклянные поверхности.

В таких проектах алюминий начинает играть ключевую роль.

Панорамное остекление

Когда окно занимает значительную часть стены, профиль перестаёт быть главным элементом конструкции.

Большую часть площади занимает стекло.

Например:

Тип остекления Доля стекла
стандартное окно ~70 %
панорамное окно ~85–90 %

В такой ситуации теплоизоляция зависит прежде всего от стеклопакета.

Алюминиевые системы позволяют использовать крупные стеклопакеты, что снижает количество рам и повышает светопропускание.

Архитектурные проекты

Современные здания всё чаще проектируются с использованием:

  • витражных систем
  • фасадного остекления
  • раздвижных порталов

Такие конструкции требуют высокой жёсткости профиля.

Алюминий значительно прочнее пластика, поэтому позволяет создавать:

  • широкие проёмы
  • тяжёлые стеклопакеты
  • большие раздвижные системы

При этом конструкция остаётся стабильной даже при сильных ветровых нагрузках.

Раздвижные системы

Раздвижные окна и портальные системы становятся всё популярнее в частных домах.

Такие конструкции могут иметь размеры:

  • 3–6 метров по ширине
  • до 3 метров по высоте

Пластиковые системы в подобных размерах начинают деформироваться.

Алюминиевые профили сохраняют геометрию и обеспечивают стабильную работу механизмов.

Влияние монтажа на теплоизоляцию окна

Даже самое тёплое окно может потерять свои свойства при неправильной установке.

Монтажный шов является критически важным элементом всей системы.

Если он выполнен неправильно, через него может уходить до 15 % тепла.

Правильная установка включает несколько слоёв защиты.

Структура монтажного шва

Слой Функция
внешний защита от влаги
центральный теплоизоляция
внутренний пароизоляция

В современных системах применяют так называемый тёплый монтаж.

Он включает:

  • пароизоляционные ленты
  • гидроизоляционные мембраны
  • монтажную пену с низкой теплопроводностью

Такая технология значительно повышает энергоэффективность окон.

Типичные ошибки при выборе «тёплого» окна

На практике люди часто совершают одни и те же ошибки.

Эти ошибки могут привести к тому, что даже дорогие окна не дадут ожидаемого результата.

Ошибка №1 — выбор окна только по профилю
Материал рамы важен, но стеклопакет влияет на теплоизоляцию сильнее. Иногда люди устанавливают дорогой профиль и обычный стеклопакет. В результате окно работает хуже, чем более простая система с энергосберегающим стеклом.

Ошибка №2 — экономия на монтаже
Некачественная установка может полностью нивелировать преимущества даже самого тёплого профиля. Щели, неправильная герметизация и отсутствие защитных лент приводят к теплопотерям.

Ошибка №3 — неправильный выбор системы
Например, установка тяжёлых панорамных окон из ПВХ может привести к деформации профиля через несколько лет. В таких случаях алюминиевые системы работают значительно стабильнее.

Какие окна выбрать для разных типов зданий

Чтобы сделать выбор проще, стоит ориентироваться на тип объекта и архитектурные задачи.

Рекомендации по выбору

Тип объекта Оптимальное решение
квартира пластиковые окна
частный дом ПВХ или алюминий
панорамные окна алюминиевые системы
фасадное остекление алюминий
большие раздвижные двери алюминий

Пластиковые окна лучше подходят для стандартных оконных проёмов.

Алюминиевые системы чаще используются в современной архитектуре, где важны большие стеклянные поверхности и минимальные профили.

Как повысить теплоизоляцию окна независимо от материала

Независимо от того, выбран ПВХ или алюминий, существует несколько способов значительно повысить энергоэффективность окон.

Факторы, которые реально влияют на тепло

Стеклопакет
Лучшим вариантом считается:

  • двухкамерный стеклопакет
  • энергосберегающее покрытие
  • заполнение аргоном

Профиль
Широкие профили с большим количеством камер обеспечивают лучшую теплоизоляцию.

Монтаж
Правильный монтажный шов играет огромную роль. Современные технологии установки включают: гидроизоляционные ленты, пароизоляцию, качественную монтажную пену. Даже небольшие ошибки в монтаже могут снизить эффективность окна.

Сравнение пластиковых и алюминиевых окон нельзя свести к простому ответу «что теплее».

ПВХ-системы действительно обладают более низкой теплопроводностью, поэтому в небольших оконных проёмах они часто показывают лучшие показатели теплоизоляции.

Однако современные алюминиевые окна с терморазрывом значительно сократили этот разрыв. При использовании качественных стеклопакетов и правильного монтажа такие системы способны обеспечить высокий уровень теплового комфорта.

Именно поэтому выбор окон сегодня зависит не только от теплоизоляции, но и от архитектуры здания, размеров проёмов и задач остекления.

Вопросы и ответы

Подпишитесь на нашу рассылку

Получайте первыми промокоды на скидку, выгодные акционные предложения и информацию о новинках!




Политика обработки данных