
Классическая конструкция окна предполагала простое закрепление стёкол в рамы. Основным недостатком такой конструкции является её слабая герметичность, а как следствие – продувание через окна. Негерметичное крепление стёкол приводило к задуванию холодного воздуха в межстекольное пространство, выпадению конденсата на стёклах и намораживанию. Все, наверное, помнят узоры на стёклах и скотч по периметру окна.

Проблема экономного использования энергии в наше время особенно остра. Так по экспертным оценкам в наших зданиях сегодня попросту теряется до 40% тепла. Причём около 50% потерь приходится на окна!
Посмотрите на картинку дома снятую через тепловизор:

Жёлтым, красным и белым показаны места теплопотерь. Все очаги приходятся на старые окна. Если посмотреть внимательно, то только два окна не имеют жёлтого, красного и белого цвета. Первый этаж, два правых окна – обычные пластиковые окна.
Анализ потребления тепла в России показывает, что в домах на нужды отопления расходуется в 3 раза больше энергии, чем, например в холодной Швеции. Картина, согласитесь, просто удручающая.
Все цивилизованные страны предпринимают максимум усилий в области современных энергоэффективных технологий строительства. Это единственный путь к сокращению затрат. В США, с их значительно более тёплым климатом, в 2003 году 80% всех окон было установлено с энергосберегающими стёклами. В Германии 100% всех окон устанавливается с энергосберегающими технологиями.
Для примера, строительные нормы Берлина (средняя температура в январе -2°С) предусматривают установку окон с коэффициентом сопротивления теплопередаче* равным 0,7м2°С/Вт, а у нас, строительные требования для Мурманска (-27°С), Новосибирска (-39°С) и Сургута (-36°С) - 0,62м2°С/Вт, и только для Якутска (-54°С) этот коэффициент равен 0,78м2°С/Вт.
Коэффициент сопротивления теплопередаче является мерой способности окон препятствовать передаче тепла на улицу. Чем выше его значение, тем теплее окна. Так принято, что энергосбережение окон характеризуется этим коэффициентом.
Кстати, Москва является самой холодной столицей в мире. Средняя температура января -14°С. Требования по энергосбережению для Москвы — R=0,53 м2°С/Вт — к сожалению значительно ниже, чем в тёплом Берлине.
Ещё одно обстоятельство — экстремально жаркое лето 2010 года.
Надо понимать, что окна греть не могут – они сохраняют тепло – «эффект термоса». Технологии борьбы с экстремальным холодом существуют, но применяются, как правило, в других областях — авиастроении и космонавтике. Когда вы летите в самолёте, температура за бортом обычно ниже -50°С, но стёкла иллюминаторов в салоне не бывают обледеневшими, и вам не холодно.
Все эти технологии были реализованы теперь и в окнах. Такие стеклопакеты, рассчитанные на самые экстремальные условия эксплуатации, называются Теплопакеты. В них сконцентрированы все новейшие достижения в области теплосбережения и отражения солнечной энергии.
| Обязательное условие для Теплопакетов — защита голограммой! |
![]() |
Потеря тепла через окно напрямую зависит от его площади. Стеклопакет составляет примерно 80% площади каждого окна. Значит, от cтеклопакета сильнее всего зависит сохранение или потеря тепла!
Энергосберегающие свойства стеклу придаёт нанесение на его поверхность низкоэмиссионных оптических покрытий, а само стекло с таким покрытием получило название низкоэмиссионного. Эти покрытия обеспечивают прохождение в помещение коротковолнового солнечного излучения, но препятствуют выходу из помещения длинноволнового теплового излучения, от отопительных приборов.
Использование стеклопакетов с i-стеклом позволяет не только существенно повысить комфорт в помещении, но и снизить теплопотери более, чем в 10 раз. В течение отопительного сезона экономия от одного окна средних размеров, застекленного стеклопакетом с i-стеклом, составляет порядка 120 кг жидкого топлива. Нетрудно посчитать эффект от установки таких окон в большом доме.
Ещё одно преимущество - температура на поверхности стеклопакета с i-стеклом всегда плюсовая – это исключает вероятность выпадения конденсата на стекле, то есть запотевания.
Не стоит опасаться, что такое стекло затемняет помещение. Оценка прозрачности по шкале от 0 (черное) до 100 (нейтральное) показывает, что стеклопакет из обычного стекла имеет этот коэффициент на уровне 99, а с i-стеклом — порядка 98, т.е. внешне отличить стеклопакет с i-стеклом невозможно – оно исключительно прозрачно.
Воздух прекрасно препятствует передаче тепла – для этого в стеклопакете делают одну или две воздушные камеры. Самым холодным местом стеклопакета всегда является место склейки стёкол через дистанционную алюминиевую рамку (или спейсер).
Алюминий, один из немногих материалов, который обладает очень высокой теплопроводностью, в данном случае – холодопроводностью. Из-за этого (плюс внутри стеклопакета воздух внизу холоднее, чем вверху) стеклопакет начинает остывать и запотевать не где-нибудь в центре, а именно снизу стеклопакета вдоль рамки, где самое холодное место (называется – краевая зона).
Почему же тогда дистанционные рамки делают алюминиевые, а не пластиковые? У пластика же значительно ниже теплопроводность, и с ним запотевание будет возникать только при значительно более низких температурах.
Применение алюминия оправдано только из-за высокой адгезии поверхности — он очень хорошо приклеивается к стеклу. Ещё, при значительном понижении температуры, изменение размеров стекла и алюминия примерно одинаковые, что исключает расклеивание стеклопакета. Пластиковые дистанционные рамки выпускают, но применение их в нашем климате невозможно с длительной гарантией на стеклопакеты. Представьте, стеклопакет расклеился и потерял герметичность в окне, которое стоит в Испании. Это никто никогда не заметит – климат другой, тёплый. А теперь в России, первая зима...
Идеальным решением этого вопроса является применение комбинированных дистанционных рамок – у них боковины сделаны из нержавейки, для лучшего склеивания со стеклом, а середина по принципу термомоста – из пластика. Такие дистанционные рамки дороги, но они исключают промерзание стеклопакетов, и обеспечивают очень большой срок службы. Гарантийный срок на такие стеклопакеты — 20 лет.
Наполнение стеклопакета инертным газом (Аргоном) повышает его теплоэффективность. Дополнительный эффект от применения газа обычно не превышает 5%–10% увеличения энергосбережения, а применение аргона оправдано только в стеклопакетах, рассчитанных на самые суровые климатические условия эксплуатации.
Теплопакет — это стеклопакет со специальными свойствами — морозостойкий, энергосберегающий с серебряным низкоэмиссионным покрытием, с дистанционной рамкой с терморазрывом (TGI). Возможно заполнение аргоном.
Деревянное окно

Окно с обычным стеклопакетом

Окно с Теплопакетом

Теплопакеты могут быть оснащены мультифункциональным стеклом. Применение таких стеклопакетов актуально для резко-континентального климата, когда зима очень холодная, а лето жаркое. Отличие такого стеклопакета в том, что помимо энергосберегающих свойств он обладает способностью создавать прохладу.
Технически это происходит за счёт отражения части солнечной энергии от внешнего стекла. Мультифункциональное стекло отражает более 20% солнечной тепловой энергии, и дополнительно сберегает как тепло, так и холодный воздух при кондиционировании (по принципу термоса), тем самым позволяет экономить как на отоплении, так и кондиционировании. Правильнее будет сказать, что мультифункциональное стекло максимально эффективно сохраняет заданный в квартире микроклимат.
Узнайте подробности по телефону (495) 78-307-78 или в офисах продаж
| ← Пластиковые окна REHAU | Все статьи | Оконные рекламные трюки → |