Таблицы для расчета тепловых потерь дома

Таблица «К — коэффициент теплопередачи»:

Конструкция

Толщина конструкции, мм

К, Вт/ (м2 х °С)

Кирпичная стена (на холодном растворе с внутренней штукатуркой) толщиной в 1,5 кирпича 395 1,5
в 2 кирпича 525 1,24
в 2,5 кирпича 655 1,04
Рубленые деревянные стены из бревен диаметром, мм 200 160 1,02
240 200 0,85
Брусчатые деревянные стены 150 1,0
200 0,76
Чердачное деревянное перекрытие 100 1,0
Двойные окна — 2,68
Двойные двери — 2,33

Таблица « n — коэффициент уменьшения»:

Наименование ограждения

n

Полы на грунте и лагах 1,0
Чердачные перекрытия при стальной, черепичной или асбестоцементной кровлях при разреженной обрешетке и бесчердачные покрытия с венти­лируемыми продухами 0,9
То же для перекрытий по сплошному настилу 0,8
Чердачные перекрытия при кровлях из рулонных материалов 0,75
Ограждения, отделяющие отапливаемые помещения от неотапливаемых, сообщающиеся с наружным воздухом 0,7
Ограждения, отделяющие отапливаемые помещения от неотапливаемых, не сообщающиеся с наружным воздухом 0,4
Перекрытия над подпольями, расположенными ниже уровня земли 0,4
Перекрытия над подпольями, расположенными выше уровня земли 0,75
Перекрытия над неотапливаемыми подвалами, расположенными ниже уровня грунта или выступающие на высоту до 1 м 0,6

Таблица « Значения R0 и 1/R0»:

Конструкция

Толщина

R0, ккал/(м2 х ч х °С)

1/R0, ккал/ (м2 х ч х °С)

в кирпичах

в мм

Стены
Сплошная кладка из обыкновенного кир­пича 0,5 135 0,38 2,64
1 265 0,57 1,76
1,5 395 0,76 1,32
2 525 0,94 1,06
2,5 655 1,13 0,89
Сплошная кладка из обыкновенного кирпича с воздушной прослойкой ( = 50 мм) в перевязку через каж­дые 6 рядов 1,5 435 0,9 1,11
2 565 1,09 0,92
2,5 695 1,28 0,78
Сплошная кладка из дырчатого кирпича 1,5 395 0,89 1,12
2 525 1,2 0,89
2,5 655 1,4 0,71
Кирпичная кладка с термоизоляционной засыпкой 1,5 395 1,03 0,97
2 525 1,49 0,67
Деревянные рубленые — 200 1,33 0,75
— 220 1,45 0,68
— 240 1,56 0,64
Брусчатые — 150 1,18 0,85
— 180 1,28 0,78
— 200 1,32 0,76
Чердачные перекрытия
Железо-бетонные из сборных ребристых плит с утеплителем — 100 0,69 1,45
— 150 0,89 1,12
— 200 1,09 0,92
— 250 1,29 0,77

Перед тем как рассчитать теплопотери дома , помните, что добавочные потери тепла зависят от расположения здания на местности, от ориентации стен по сторонам света, скорости ветра и инфильтрации. Если конструктивные элементы дома обращены на север, восток, северо-восток и северо-запад, дополнительные потери составят 10 %, а если на запад или на юго-восток — 5 %. Расход тепла для нагрева воздуха в помещении можно найти по формуле: Q = F(пл.) х (tв — tн).

В ней используются величины:

  • F — площадь пола помещения (в м2);
  • tв- tн — внутренняя и наружная температура.

Помимо вышеизложенных вычислений, следует уменьшить теплопотери на величину бытовых тепловыделений. Бытовые тепловыделения определяются из расчета 21 Вт на 1 м2 площади пола.

В итоге для определения теплопроизводительности системы отопления следует: вычислить основные и дополнительные теплопотери, суммировать их и вычесть величину, которая характеризует бытовые тепловыделения.

Величины измерения теплопотери

Ограждающие конструкции выполняют барьерную функцию для тепла и не позволяют ему свободно выходить наружу. Такой эффект объясняется теплоизоляционными свойствами изделий. Величина, использующаяся для измерения теплоизоляционных свойств, зовется теплопередающим сопротивлением. Такой показатель отвечает за отражение перепада значения температур при прохождении n-ого количества тепла через участок оградительных конструкций площадью 1 м 2. Итак, разберемся с тем, как рассчитать теплопотери дома.

К основным величинам, необходимым для вычисления теплопотери дома, относятся:

  • q — величина, обозначающая количество тепла, уходящего из помещения наружу через 1 м 2 барьерной конструкции. Измеряется в Вт/м 2 .
  • ∆T — разница между температурой в доме и на улице. Измеряется в градусах (о С).
  • R — сопротивление теплопередаче. Измеряется в °С/Вт/м² или °С·м²/Вт.
  • S — площадь здания или поверхности (используется по необходимости).

Описание процесса расчета

Все программы и калькуляторы, подсчитывающие утечку тепла, основаны на существующих расчетных формулах в соответствии с правилами и нормативами. В рекомендуемом расчете теплопотерь дома, необходимо вводить параметры помещения или дома, в соответствующие графы.

Параметры, применяемые в расчетах

Для получения коэффициента, характеризующего потери тепла, необходимо учитывать следующие данные:

  • разницу внутренней и внешней температур;
  • объем воздуха в помещении;
  • способность ограждений (стен, потолка, окон и т.д.) удерживать тепло.

Последний показатель учитывает тепловое сопротивление стройматериала.

Формула и исходные данные для расчета

Упрощенная формула для расчета теплопотерь помещения выглядит следующим образом:

Q = S· T : R,

где Q – объем теплопотерь, S – объем помещения, T – разница между внешней и внутренней температурами, R – величина сопротивления утечки тепла материала.

Для подсчетов по формуле необходимо вводить следующие данные:

  • для вычисления объема (S) – метраж помещения и высоту потолков;
  • для установления разницы температур (T) – значения наружной и внутренней температур воздуха;
  • для определения (R) – типы материала фасада, наружных стен, стеклопакетов и т.д, а также их физические свойства.

При подсчете утечки тепла стоит понимать, что абсолютно все факторы не поддаются полному учету. Это и конструктивные ошибки, и внутри стеновой конденсат. Поэтому полученные данные лучше проверить экспериментальным путем.

Уменьшаем теплопотери – экономим деньги

теплоэлектричество

Общеизвестно, что мировые запасы природных ресурсов нефти, газа, угля постепенно иссякают. Это приводит к удорожанию стоимости энергоносителей.

Прямая зависимость между количеством тепла и величиной платы за отопление заставляет многих задуматься об уменьшении потерь тепла.

Вопрос, как снизить потери тепла, особенно актуален в период подготовки к зиме. Причем, волнует он как обладателей частных домов, так и жителей многоэтажек.

Практически можно выделить два способа снижения теплопотерь в доме или квартире.

Простые способы – минимум затрат

1. установка теплоотражающего (фольгированного) экрана возле радиатора. Экран позволит отразить тепло и направить его в дом, а не на обогрев внешней стены.

2. закрывание окон и дверей. Наиболее простой способ уберечь тепло в доме – плотно закрывать окна и двери.

3. утепление окон и дверей. Герметизация в местах прилегания стекла к деревянной раме, установка уплотнителей или простая оклейка щелей в окнах существенно сократит потери тепла.

4. устранение затенения окон. Окно пропускает до 95% солнечных лучей и позволяет аккумулировать тепло внутри дома. Не зря же из стекла делают большинство теплиц.

5. правильное проветривание. Проветривание необходимо для поддержания нормального микроклимата. Но в целях экономии нужно проветривать не раз в день по часу, а несколько раз по 15 мин.

6. замена ламп накаливания на энергосберегающие или светодиодные. Тепловое излучение в 85 БТЕ/час не компенсирует их дороговизну в эксплуатации.

7. утепление труб, если отопительный прибор находится за пределами дома. Актуально для частных домов.

8. заделывание щелей в стене полиуретановым герметикам. Они гибкие, «играют» в зависимости от температуры, морозоустойчивые, проникают вглубь трещины и не отслаиваются со временем.

Радикальные или капиталоемкие способы

В этот тип объедены все способы сэкономить деньги, которые требуют значительных первоначальных затрат.

1. тотальное утепление. Актуально для эксплуатируемых зданий. Поскольку, согласно первому закону термодинамики, тепло из отапливаемого дома всегда уходит в более холодную окружающую среду, нужно обязательно создать дополнительный барьер для теплопотерь в виде теплоизоляционного материала. При этом в утеплении нуждаются стены, крыша, фундамент и проемы.

Как видим, через стены уходит наибольшее количество тепла. Оно и понятно, ведь стены занимают большую площадь, по отношению к другим поверхностям. Утеплять стены тоже нужно с умом. Поэтому лучше отдать предпочтение наружному утеплению. Так вы защитите стены от промерзания. Вторым по значимости направлением стоит выделить утепление подвала и чердака или пола/потолка.

Утеплить все это за один раз дорого и сложно, да и может так статься, что утепление будет ненужным. Чтобы понять, чем заняться в первую очередь, нужно выявить те участки дома, через которые уходит тепло. Для диагностики применяется тепловизор. Этот инструмент позволит выявить те зоны в доме, через которые потери тепла наиболее существенны. Вот с них и стоит начать работы по утеплению дома.

В многоэтажном доме стена, по сути, единственный источник потерь, если это не первый и не последний этажи.

2. замена стеклопакетов. Металлопластиковые окна существенно уменьшают потери тепла. Особенно в том случае, если они многослойные, т.е. имеют несколько камер внутри профиля и двойные стеклопакеты.

3. замена радиаторов или системы отопления. Например, среди прочих, наибольшая теплоотдача у чугунных радиаторов. Установка более совершенных приборов позволит снизить потери тепла.

4. использование системы «теплый пол». Воздух, который нагревает обычный радиатор, поднимается вверх. Следовательно, теплее всего под потолком. А это то место, которое человеком не используется. Обустройство теплого пола позволит нагревать в первую очередь используемый объем помещения.

https://youtube.com/watch?v=KSfLzbOjz9w

Еще один способ сэкономить деньги — это установить альтернативные источники энергии.

Но, конечно же, лучше всего задуматься о потерях тепла еще на этапе проектирования жилья

Особое внимание стоит уделить используемым материалам, просчитать рациональную толщину стен в зависимости от региона проживания

Здесь перечислена только малая толика, из возможных способов уменьшить теплопотери в квартире и доме. А сэкономленные деньги пригодятся вам для других нужд.  

Плюсануть

Класс

Особенности расчета теплопотерь деревянного дома

Расчет теплопотерь дома, особенности которого при вычислении необходимо учитывать, проводится в несколько этапов. Процесс требует особого внимания и сосредоточенности. Вычислить теплопотери в частном доме по простой схеме можно так:

  • Определяют через стены.
  • Рассчитывают через оконные конструкции.
  • Через дверные проемы.
  • Производят расчет через перекрытия.
  • Вычисляют теплопотери деревянного дома через напольное покрытие.
  • Складывают полученные ранее значения.
  • Учитывая тепловое сопротивление и потерю энергии через вентиляцию: от 10 до 360%.

Для результатов пунктов 1-5 используется стандартная формула расчета теплопотери дома (из бруса, кирпича, дерева).

Важно! Теплосопротивление для оконных конструкций берется из СНИП ІІ-3-79. Строительные справочники зачастую содержат информацию в упрощенной форме, то есть результаты расчета теплопотери дома из бруса приводятся для разных типов стен и перекрытий

Например, вычисляют сопротивление при разнице температур для нетипичных помещений: угловых и не угловых комнат, одно- и многоэтажных строений

Строительные справочники зачастую содержат информацию в упрощенной форме, то есть результаты расчета теплопотери дома из бруса приводятся для разных типов стен и перекрытий. Например, вычисляют сопротивление при разнице температур для нетипичных помещений: угловых и не угловых комнат, одно- и многоэтажных строений.

Потери тепла через внешнюю оболочку

Для эффективного использования энергетических ресурсов надо создать сплошную защиту объекта недвижимости с хорошими изоляционными характеристиками. Ниже приведены особенности отдельных частей зданий, которые необходимо учитывать при проектировании.

Существенные потери через конструкцию кровли заставляют уделять повышенное внимание расчету. Сложнее всего работать с деревянными элементами, форма которых нестабильна при изменении влажности (температуры)

Стены лучше утеплять снаружи, чтобы не сдвигать внутрь точку росы. Полы, как правило, изолируют сверху. Однако вполне допустимы исключения. Так, при монтаже заливного фундамента можно устанавливать соответствующую защиту снизу.

Тепловые потери через окна уменьшают многокамерными рамами. Из специальных стекол собирают пакеты с безвоздушными промежутками. Отдельно проверяют характеристики вентиляции. Доступ свежего воздуха необходим. Однако корректная регулировка таких систем при соблюдении санитарных норм поможет повысить энергетическую эффективность на 10-15%.

Способы оценки теплопотерь дома

Примерные места утечек определяют съемкой термографической карты с помощью специализированного оборудования. Для действующего строения и нового дома можно сделать расчет. Профессионалы применяют сложные методики вычислений с учетом особенностей конвекционного нагрева, других факторов. Как правило, вполне достаточно использовать упрощенный калькулятор теплопотерь на специализированном сайте online.

Типовые методики расчета:

  • по усредненным значениям для конкретного региона;
  • суммирование теплопотерь основных элементов (стен, полов, кровли) с добавлением данных по дверным и оконным блокам, вентиляции;
  • вычисление параметров каждого помещения.

Основные факторы теплопотерь

Чтобы точно рассчитать теплопотери дома, необходимо знать, что на них влияет. Учитывая факторы потерь, домовладелец сможет максимально точно определить искомую величину. Есть два основных показателя, от которых зависят размеры теплопотерь:

  1. Тепловые потери через домовое ограждение. Сюда входит учёт потерь через стены, пол, потолок, оконные и дверные проёмы.
  2. Затраты энергии на нагрев воздуха при вентиляции. Вычисляются расходы при открытии окон, дверей и вентиляционных каналов.

В этом видео вы увидите удобную программу для расчета теплопотерь и мощности котла:

Кроме основных величин, на конечный результат влияет:

  • точное геодезическое положение дома;
  • климатические условия местности;
  • материалы, из которых построено здание.

Теплопотери теплопроводных включений

Согласно п. 6.5.1 ДБН В.2.6-31:2016, приведенное сопротивление теплопередаче R∑ПР ограждающей конструкции при проверке выполнения условия R∑ПР ≥ RQ min рассчитывают согласно ДСТУ Б В.2.6-189.

Согласно п. 5.6 ДСТУ Б В.2.6-189:2013, для расчета приведенных сопротивлений из условия R∑ПР ≥ RQ min учитывают только теплопроводные включения, характерные для данной ограждающей конструкции. Там же не учитываются теплопроводные включения, определяющиеся конструктивными особенностями здания. К последним относятся межэтажные и балконные перекрытия, колонны, пилоны, угловые премыкания и т.п.

Таким образом, к теплопотерям комнат нужно добавить потери через примыкания стен и межэтажных перекрытий.

Я добавлю теплопотери следующих примыканий (из таблю Г.1 Приложения Г ДСТУ Б В.2.6-189:2013):

стен и пола на грунте k = 0.9 Вт/(м⋅К) (строка 35);
перекрытия между первым и вторым этажом (разделю между этажами поровну) k = 0.175 Вт/(м⋅К) (строка 4);
балконного перекрытия (разделю между этажами поровну) k = 0.616 Вт/(м⋅К) (строка 7);
угловые примыкания стен друг к другу k = 0.0,066 Вт/(м⋅К) (строка 13).

Формула расчета коэффициента потерь тепла

Способ, как рассчитать теплопотерю здания вручную.

Чтобы вычислить общие потери тепловой энергии дома, по отдельности определяют потери через каждую ограждающую конструкцию отдельно, а после все складывают. Расчет делается поэтапно.

Согласно нормативам снип формируется некая база данных под каждое помещение, лучше всего это выполнять в виде таблицы. Первый столбец содержит вычисленную площадь дверных и оконных блоков, перекрытий, пола и наружных стен. Во втором столбце записывается толщина конструкции. В третьем – коэффициенты теплопроводности соответствующих материалов.

В таблице предоставлены нормативные значения для регионов РФ, которые потребуются при дальнейших расчетах:

Материал Коэффициент теплопроводности, λ, Вт
Дерево 0,14
ДСП 0,15
Кирпич, цементная кладка 0,52
Гипсовая штукатурка 0,35
Минеральная вата 0,051

Чем выше λ, тем больше тепла уходит сквозь метровую толщину данной поверхности.

Определите теплосопротивление каждой прослойки:

Выполните расчет теплопотерь каждого конструктивного элемента по формуле:

Конечно, в течение отопительного сезона погода меняется (температура колеблется от 0 до -25°C), а в доме нужно поддерживать температуру, например, около +20 °C. Тогда разность (Тв-Тн) варьируется от 25 до 45. Для расчетов потребуется средняя разница температур на протяжении отопительного сезона.

Для этого в СНиП 23-01-99 находят среднюю температуру отопительного периода для конкретного города. Например, в Москве это показатель равен -26о. Таким образом, в этом случае разница будет составлять 46 оС.

  1. Для вычисления расхода тепла через каждую конструкцию складывают теплопотери всех слоев. Для стен учитывается штукатурка, материал, используемый для кладки, внешняя теплоизоляция и облицовка.
  2. Подсчитывают итоговые теплопотери, определяя, как сумму Q внешних стен, дверей, пола, перекрытий и окон.
  3. Вентиляция. К полученным результатам сложения добавляется 10-40% потерь на вентиляцию (инфильтрацию). Если в доме установить хорошие стеклопакеты, и не злоупотреблять проветриванием, это значение можно принять за 0,1. Некоторые источники говорят, что в таком случае здание вообще не теряет тепло, так как утечки компенсируются бытовыми тепловыделениями и солнечной радиацией.

Данная методика вычислений более точная, однако и намного сложнее.

Знать коэффициент потерь тепла нужно, чтобы организовать эффективную систему отопления или утеплить жилище. Вручную делать все вычисления очень долго и сложно. Гораздо проще воспользоваться нашим онлайн калькулятором, чтобы сделать укрупненный расчет теплопотерь жилого дома. Однако стоит учитывать, что точные вычисления с учетом всех дополнительных факторов могут сделать только специалисты.

Полезное видео по теме:

https://youtube.com/watch?v=tR2aQYxJ_IY

Необходимость расчета теплопотерь

Обустройство комфортного жилища требует строгого контроля процесса на каждом из этапов выполнения работ. Поэтому организацию системы отопления, которой предшествует выбор самого метода обогрева помещения, нельзя упускать из виду. Работая над возведением дома, немало времени придется уделить не только проектной документации, но и расчету теплопотери дома. Если в дальнейшем вы собираетесь работать в области проектирования, то инженерные навыки расчета теплопотерь вам точно пригодятся. Так почему бы не потренироваться выполнять эту работу на опыте и сделать подробный расчет теплопотерь для собственного дома.

Важно! Выбор способа и мощности системы отопления напрямую зависит от проведенных вами расчетов. Вычислив показатель теплопотери неверно, вы рискуете мерзнуть в холодное время или изнемогать от жары из-за чрезмерного обогрева помещения

Необходимо не только правильно выбрать прибор, но и определить количество батарей или радиаторов, способное обогреть одну комнату.

Потери тепла через потолки

Потери тепла через потолки рассчитываются по той же формуле:
Qпотолка = kпотолка * Fпотолка (tвн — tнар),
где Qпотолка — теплопотери, Вт;
kпотолка — коэффициент теплопередачи потолка, Вт/(м2*град.C);
Fпотолка — площадь потолка;
tвн — температура воздуха внутри, град. C; можно принимать 20 град.С

tнар — температура воздуха снаружи, град. C; для Киева — минус 22 град.С, Минска — минус 25, Москвы — минус 26, для других городов — по справочнику

kпотолка рассчитывается по формуле:
где k — коэффициент теплопередачи потолка, Вт/(м2*град.C);
d1 — толщина первого слоя потолка (например, дерева), м;
λ1 — коэффициент теплопроводности первого слоя потолка, Вт/(м*K); дает производитель материала или по таблице коэффициентов теплопроводности

d2 — толщина второго слоя потолка (например, минваты), м;
λ2 — коэффициент теплопроводности второго слоя потолка, Вт/(м*K); по принципу λ1.

dn, λn — если есть еще слои — по принципу d1 и λ1;
αвн — коэффициент теплоотдачи от внутреннего воздуха к потолку; принимаем равным 8,7.

αнар — коэффициент теплоотдачи от потолка к наружному воздуху; для потолка мансарды воздушной прослойки принимаем равным 23; для потолка мансарды с просветами между крышей и потолком, а также при наличии неотапливаемого чердака, принимаем равным 12.

P. S. (25.02.2016)

Почти через год после написания статьи удалось разобраться с вопросами, озвученными чуть выше.

Во-первых, программа расчета теплопотерь в Excel по методике А.Г. Сотникова считает все правильно — точно по формулам А.И. Пеховича!

Во-вторых, внесшая сумятицу в мои рассуждения формула (3) из статьи А.Г. Сотникова не должна выглядеть так:

R27=δусл/(2*λгр)=К(cos((hH)*(π/2)))/К(sin((hH)*(π/2)))

В статье А.Г. Сотникова — не верная запись! Но далее график построен, и пример рассчитан  по правильным формулам!!!

Так должно быть  согласно А.И. Пеховичу (стр 110, дополнительная задача к п.27):

R27=δусл/λгр=1/(2*λгр)*К(cos((hH)*(π/2)))/К(sin((hH)*(π/2)))

Отсюда:

δусл=R27*λгр=(½)*К(cos((hH)*(π/2)))/К(sin((hH)*(π/2))) 

Целесообразность вычислений

Действительно, зачем знать коэффициенты теплопотерь жилого дома?

Термин «жилое» подразумевает помещение, в котором в течение отопительного сезона будут проживать люди. Дачные дома, в которых отопление в холодный период бывает обычно по выходным, к данной категории не относятся. Для того чтобы достичь оптимального теплового режима в них, понадобится больше времени, которое зависит от конструкции здания и большая мощность отопительной системы.

Теплопотери здания нужно знать, чтобы организовать эффективную систему отопления, правильно подобрав мощность теплового агрегата.

Этот показатель учитывается при выборе и проектировании системы отопления, кондиционирования, технологии «теплый пол» и мощности обогревательных приборов.

При термической изоляции строений также нужно вычислить мощность тепловых потерь, ведь от этого зависит тип используемого изолятора, способ и толщина его монтажа.

Данный показатель зависит от многих факторов. Прежде всего, это материал перекрытий – панель, кирпич, газобетон, брус и т.д. Для каждого строения – свои показатели расчета теплопотерь дома, с учетом региона проживания, средней температуры, количества окон и дверей, наличия чердака или подвальных помещений и других факторов.

Вне зависимости от конструкции любое здание пропускает тепло сквозь ограждения. Теплопотери в окружающую среду восстанавливаются с помощью отопительной системы. Необходимая мощность источника обогрева дома является сумма теплопотерь с нормируемым запасом.

Для того чтобы в помещении были максимально комфортные условия учитываются такие факторы как: ориентация по сторонам света, физические качества строительных материалов и теплоизоляции, устройство здания, планировка помещений, направление ветров и средняя мягкость климата в холодное время года.

По результатам теплотехнического расчета выбирается отопительный котел, уточняется количество секций радиаторов отопления, расчет мощности и длины труб теплого пола, выбирается теплогенератор, позволяющий компенсировать теплопотери.

По большому счету определение потерь тепловой энергии нужно для экономного отопления помещения, без лишних запасов мощности системы отопления.

Существует два способа, как рассчитать теплопотери дома – вручную, используя формулы или более простой вариант, используя онлайн калькулятор с укрупненными данными.

Энергосберегающие стёкла

Для уменьшения теплоотдачи путем инфракрасного излучения разработаны энергосберегающие стекла. Часто их называют теплосберегающими, селективными, низкоэмиссионными. Это обозначает низкую теплопроводность, защиту от теплопотерь.

Тонированное стекло для окна

Качества достигаются тем, что для производства используются высококачественные листы, отливаемые в горизонтальные формы. По сравнению с вытягиваемыми из расплава вертикально, они более оптически чистые, однородные, прозрачные. После полировки лист помещают в камеру, где наносят тончайший слой оксида металла, полимерные соединения. По различию в нюансах изготовления, выделяют виды с “твердым”, “мягким” покрытиями.

Ударопрочное стекло для окна

К – стекло (твёрдое покрытие)

Материал с твердым покрытием называют К—стекло. Разработано первым, более дорогое в производстве. Слой металла наносится во время отлива листа. Используют соединения олова. Преимущество материала – защита от теплопотерь, высокая механическая прочность, стойкость металлического включения к износу. Можно применять в однокамерных пакетах.

Устройство 1—камерного и 2—камерного стеклопакетов

I—стекло (мягкое покрытие)

Отличается большей степенью снижения теплопотерь, дешевле. Минус — низкая прочность покрытия (соединения серебра, сложные органические полимеры). Материал используют в двухкамерных пакетах. Помещают в середину конструкции. I—стекло более распространено, чем его аналог — К—стекло.

Шумоизоляционное стекло для окна