Стёкла и стеклопакеты для окон

Гид по выбору стекла и стеклопакетов. Изучите виды (I-стекло, триплекс, закаленное), конструкцию, маркировку и узнайте, как обеспечить тепло, тишину и безопасность в вашем доме.

Стекло и стеклопакеты являются основными элементами современного окна, определяющими не только внешний вид, но и ключевые эксплуатационные характеристики — теплоизоляцию, звукозащиту, безопасность и долговечность. От выбора типа стекла и конструкции стеклопакета напрямую зависит комфорт в доме, размер счетов за отопление и уровень защиты от внешних воздействий.

Стекло

Современное оконное стекло представляет собой сложную систему, где каждый тип решает определенные задачи по защите, комфорту и энергоэффективности. Выбор конкретного вида стекла зависит от климатических условий, требований к безопасности и архитектурных особенностей здания.

Базовые виды стекла

Флоат-стекло (листовое) — наиболее распространенный тип, составляющий основу большинства стандартных стеклопакетов, обладает высокой прозрачностью до 92% и гладкой поверхностью, но является хрупким без специальных свойств.

Закаленное стекло — проходит термообработку и становится в 5-7 раз прочнее обычного, при разрушении рассыпается на мелкие безопасные осколки с тупыми гранями.

Триплекс (ламинированное) — состоит из двух или более стекол, склеенных полимерной пленкой, при ударе не разлетается на осколки и обладает повышенной звукоизоляцией.

Энергоэффективные стекла

I-стекло (низкоэмиссионное) — имеет "мягкое" покрытие на основе серебра, которое отражает тепловое излучение, сохраняя тепло зимой и прохладу летом.

K-стекло — использует более старую технологию с "твердым" покрытием из оксидов металлов, впекающимся в поверхность, прочнее i-стекла, но уступает в энергоэффективности.

Мультифункциональное стекло — комбинированное решение с энергосберегающими свойствами и эффективной защитой от избыточного солнечного тепла.

Специальные и декоративные виды

Тонированное в массе — окрашивается при производстве добавлением пигментов, снижает яркость света и поглощает часть солнечной энергии.

Матовое (сатинат) — создается химическим травлением или пескоструйной обработкой, пропускает свет но обеспечивает приватность.

Рефлекторное (зеркальное) — имеет покрытие, отражающее солнечные лучи с зеркальным эффектом.

Просветленное (Optiwhite) — с пониженным содержанием оксидов железа, лишено зеленоватого оттенка и обладает максимальной прозрачностью.

Армированное стекло — содержит металлическую сетку, которая при пожаре или ударе удерживает осколки.

Инновационные решения

Смарт-стекло (электрохромное) — меняет прозрачность с матовой на прозрачную под действием электрического тока.

Самоочищающееся стекло — имеет покрытие, разлагающее грязь под УФ-лучами с последующим смыванием дождем без разводов.

Противопожарное (огнестойкое) — выдерживает воздействие огня и высоких температур в течение определенного времени.

Стеклопакет

Стеклопакет представляет собой сложную герметичную конструкцию, состоящую из нескольких ключевых компонентов, каждый из которых влияет на итоговые характеристики окна. Правильное понимание устройства стеклопакета помогает оценить его качество и долговечность.

Дистанционная рамка

Между стёклами по периметру расположена дистанционная рамка. Долгое время её делали из алюминия — прочного и дешёвого металла. Однако у алюминия есть огромный недостаток: он отлично проводит тепло. В морозную погоду такая рамка превращается в "мостик холода", из-за которого край стеклопакета промерзает, а на внутреннем стекле образуется конденсат.

Современное решение — это "тёплая рамка" (warm-edge spacer). Её изготавливают из материалов с низкой теплопроводностью: нержавеющей стали, пластика или композитных полимеров. Такая рамка прерывает поток холода, сохраняя края стеклопакета тёплыми и сухими даже в сильные морозы. Специальные системы, такие как TSS (Thermo Separation System), являются примером таких инновационных рамок.

Осушитель

Внутри полой дистанционной рамки скрыт ещё один важный компонент — молекулярное сито, или осушитель. Это гранулы специального вещества (силикагеля), которые поглощают любую остаточную влагу, оказавшуюся внутри стеклопакета во время сборки. Именно благодаря осушителю стеклопакет не запотевает изнутри при перепадах температур.

Двойной контур герметизации

Долговечность стеклопакета напрямую зависит от его герметичности. Для этого используется двухступенчатая система герметизации.

  1. Первичный герметик (бутил). Это очень вязкий и липкий состав, который наносится на боковые стороны дистанционной рамки. Его главная задача — создать абсолютно газонепроницаемый барьер. Он не даёт инертному газу (аргону или криптону) выйти из камеры, а влажному воздуху — попасть внутрь.

  2. Вторичный герметик (полисульфид или силикон). Этот эластичный состав наносится по всему внешнему периметру уже собранного стеклопакета. Он выполняет силовую функцию: склеивает всю конструкцию в единое целое и придаёт ей гибкость, позволяя выдерживать ветровые нагрузки и температурные расширения без разгерметизации.

Газ в стеклопакете не только аргон

Стандартным наполнителем для стеклопакетов является воздух, но для достижения максимальной эффективности используют инертные газы.

Аргон (Ar) — инертный газ, снижающий теплопроводность на 15-20% по сравнению с воздухом.

Криптон (Krypton). Этот газ в 12 раз плотнее воздуха (аргон — в 6 раз). Он значительно эффективнее снижает теплопередачу и особенно хорошо работает в узких пространствах между стёклами в трёх- и четырёхкамерных стеклопакетах (triple-pane and quadruple-pane).

Ксенон (Xenon). Самый плотный и дорогой из инертных газов. Он обеспечивает наивысший уровень теплоизоляции, но из-за высокой стоимости применяется в нишевых проектах, где бюджет не является главным фактором.

Вакуум вместо газа

Новейшая и наиболее радикальная технология — это вакуумные стеклопакеты. Вместо того чтобы заполнять пространство между стёклами инертным газом, из него полностью откачивают воздух. Поскольку вакуум обладает практически нулевой теплопроводностью, такой стеклопакет обеспечивает феноменальную теплоизоляцию.

Главная инженерная сложность заключалась в том, чтобы стёкла не прогнулись и не "схлопнулись" под давлением атмосферы. Эту проблему решили с помощью крошечных, почти невидимых микроопор, расставленных между стёклами. В итоге очень тонкий и лёгкий вакуумный стеклопакет (толщиной менее сантиметра) может быть вдвое теплее, чем громоздкий двухкамерный.

Декоративные элементы внутри стеклопакета

Герметичное пространство между стёклами можно использовать для создания уникальных декоративных эффектов, которые будут защищены от пыли и влаги.

Шпросы (раскладка). Это декоративные планки из алюминия или пластика, которые устанавливаются внутри стеклопакета и визуально делят его на несколько сегментов. Они могут быть прямыми, изогнутыми, пересекаться под разными углами, создавая имитацию классического окна с мелкими стёклами. Шпросы могут быть белыми, цветными или с ламинацией под дерево, что позволяет точно подобрать их под дизайн рамы.

Витражи и фацеты. Современные технологии позволяют инкапсулировать внутрь стеклопакета целые витражные композиции или отдельные элементы из фацетированного стекла (бевели). В отличие от классического витража, такой декор полностью герметичен, не боится загрязнений и легко моется вместе с окном.

Безрамное остекление и структурные стеклопакеты

Стремление к минимализму и максимальной прозрачности привело к появлению структурного остекления. В этой технологии стеклопакеты крепятся к несущей конструкции с помощью специального сверхпрочного герметика, а видимый профиль снаружи отсутствует.

Структурное остекление

Это технология, при которой фасад здания выглядит как сплошная стеклянная поверхность без видимых наружных профилей. Стеклопакеты в такой системе крепятся к каркасу здания не механически, а с помощью специального сверхпрочного силиконового герметика. Этот герметик не только надёжно удерживает стеклопакет, но и компенсирует температурные расширения, сохраняя герметичность всей конструкции. Стекло в таких системах должно быть особо прочным (закалённым или ламинированным), так как оно принимает на себя все ветровые и эксплуатационные нагрузки.

Спайдерное (планарное) остекление

В системах спайдерного остекления стеклопакеты крепятся к несущей конструкции точечно, через специальные просверленные отверстия. Крепёжные элементы, называемые "спайдерами" (от англ. spider — паук), представляют собой кронштейны из высокопрочной стали. Они крепятся к колоннам, фермам или даже вантовым системам, создавая ощущение, что стекло парит в воздухе. Эта технология позволяет создавать прозрачные крыши, атриумы, козырьки и фасады сложной геометрической формы, где требуется максимальная лёгкость и воздушность конструкции.

Джамбо-стеклопакеты

Технологический прогресс позволяет производить стеклопакеты огромных размеров — так называемые джамбо-форматы (Jumbo size), достигающие 6 метров в высоту и более. Использование таких гигантских стеклопакетов полностью меняет восприятие пространства. Они позволяют создавать панорамное остекление от пола до потолка, визуально объединяя интерьер с окружающим ландшафтом.

Работа с такими форматами требует специального оборудования для транспортировки и монтажа, а также точнейшего инженерного расчёта. Стекло в джамбо-пакетах всегда ламинированное (триплекс) и закалённое, чтобы обеспечить необходимый запас прочности и безопасности при эксплуатации таких масштабных конструкций.

Маркировка стеклопакетов

Каждый стеклопакет имеет специальную маркировку, которая содержит полную информацию о его составе и характеристиках. Понимание этой системы обозначений позволяет точно определить, что именно установлено в окне, и сравнивать различные предложения на рынке.

Марки стекла по ГОСТ

Согласно российскому стандарту ГОСТ 111-2014, листовое стекло классифицируется по маркам от М0 до М7, где каждая марка определяет качество материала и допустимое количество дефектов.

Формула стеклопакета

Состав стеклопакета описывается специальной формулой, которая читается от наружного (уличного) стекла к внутреннему. Формула включает следующие обозначения:

Пример расшифровки 4М1-16Ar-4И:

Специальные обозначения

Для функциональных стекол используются дополнительные маркировки:

Правильная маркировка гарантирует соответствие заявленным характеристикам и позволяет контролировать качество поставляемой продукции на всех этапах производства и монтажа.

Выбор стеклопакетов

Выбор стеклопакета напрямую зависит от климатической зоны, в которой будет эксплуатироваться окно. Территория России огромна и включает несколько климатических поясов, поэтому требования к остеклению в разных регионах существенно отличаются.[1][2]

Для холодных регионов (Сибирь, Дальний Восток, северные области). Главная задача — максимальное сохранение тепла. Здесь критически важен низкий коэффициент сопротивления теплопередаче. По современным нормам, он должен быть не ниже 0,8 м²·°С/Вт для всего окна. Это достигается за счет двухкамерных стеклопакетов с энергосберегающими стёклами (I-стекло) и заполнением камер инертным газом (аргоном).

Для южных регионов (Краснодарский край, Астраханская область, Кавказ). В жарком климате приоритетом становится защита от перегрева. Здесь важен такой параметр, как солнечный фактор (g-фактор), который показывает, какую долю солнечной энергии пропускает стеклопакет. Для снижения нагрузки на кондиционеры следует выбирать мультифункциональные стёкла, которые отражают избыточное солнечное тепло, но при этом эффективно сохраняют прохладу внутри помещения.

Для умеренной полосы (Центральная Россия, Поволжье). Здесь требуется сбалансированный подход. Оптимальным решением будет однокамерный стеклопакет с энергосберегающим стеклом и аргоном или двухкамерный стеклопакет с одним энергосберегающим стеклом. Такое окно будет эффективно сохранять тепло зимой, не допуская при этом сильного перегрева летом.

Акустические характеристики и городская среда

Для городских условий звукоизоляция становится критичным параметром выбора. Эффективность звукозащиты измеряется индексом изоляции воздушного шума Rw, который должен составлять не менее 32-35 дБ для стандартных условий.

Асимметричные конфигурации — стекла разной толщины (6+4 мм, 8+6 мм) предотвращают резонансные эффекты и обеспечивают равномерную звукозащиту.

Ламинированные стекла — триплекс с акустической PVB-пленкой значительно превосходит монолитное стекло той же массы по звукоизоляционным свойствам.

Широкие воздушные камеры — увеличение расстояния между стеклами до 16-20 мм улучшает звукоизоляцию, особенно на низких частотах.

Безопасность и функциональные требования

Выбор типа стекла определяется назначением помещения и требованиями безопасности.

Детские и образовательные учреждения — обязательное использование закаленного стекла или триплекса для предотвращения травматизма при случайных повреждениях.

Первые этажи и частные дома — противовзломные стеклопакеты с многослойным ламинированным стеклом.

Панорамное остекление — структурные стеклопакеты с закаленным или ламинированным стеклом, способные выдерживать ветровые нагрузки без дополнительного каркаса.