Толщина стенок: класс по ГОСТу
Толщина лицевых (главных) профилей влияет на многие эксплуатационные характеристики окна. Чем больше толщина, тем лучше рама и коробка в целом сопротивляется механическим и ветровым нагрузкам, лучше защищает от холода за счет снижения теплопроводности, дольше служит.
Исходя из толщины профилей окна делят на три класса:
- Класс А. Самый высокий. В него входят модели с наружными стенками толщиной от 2,8 до 3,0, внутренними – не менее 2,5 мм. Некоторые производители предлагают нестандартные модели с толстыми стенками – 3,1-3,2 мм.
- Класс B. Стенки тоньше: наружные – 2,5-2,8 мм, внутренние – 2,0-2,5 мм.
- Класс С. Нет четких нормативов, какой толщины должны быть стенки, но обычно они тоньше 2,5 мм для лицевой стороны, а для внутренней – менее 2,0 мм.
Желательно устанавливать профильные системы класса А. Они подходят для большинства жилых и коммерческих строений, хорошо защищают от холода, шума, взлома. Для дачных домов, подсобных помещений, редко используемых балконов можно ставить профили класса B. А вот C лучше не использовать, потому что они имеют небольшую гарантию либо не имеют вообще.
Количество камер
Чем больше воздушных камер в профиле, тем лучше защита от холода. Число камер изменяется от 3 до 8. Модели с 3-4 камерами подойдут для мягкого климата или помещений с нестрогими температурными нормативами. Пятикамерные конструкции – универсальный вариант. Окна с 6-7 камерами подойдут для холодных зим. С 8 встречаются редко. Обычно количество камер коррелирует с монтажной глубиной. Так, ширина профиля из ПВХ 70 мм позволяет «вместить» 5 камер, 60 мм – 3 или 4.
Также оконные системы можно различать по стеклопакетам: они могут быть одно, двух- или трехкамерными. Здесь зависимость та же – чем больше камер, тем лучше защита от шума и холода. Обычно в системы с небольшой монтажной глубиной (60-70 мм) устанавливают двухкамерные стеклопакеты, 80 – трехкамерные. Однако играет роль ширина самих камер и особенности конструкции рамы. Так, двухкамерные стеклопакеты разной толщины различаются по сопротивлению теплопередаче – утолщенные варианты лучше защищают от холода. Также можно использовать энергосберегающие или мультифункциональные стеклопакеты – они лучше защищают от холода благодаря специальному низкоэмиссионному напылению на стекла, который блокирует тепловое излучение и сохраняет энергию от радиатора в помещении. А однокамерные стеклопакеты для пластиковых окон используют редко – такое заполнение не обеспечит требуемой энергоэффективности и обычно ставится для алюминиевых окон.
Водо- и воздухонепроницаемость
Чем лучше окно защищает от осадков и сквозняков, тем лучше. Качественные профильные системы, которые нужно устанавливать для жилья или офисов, должны относиться к самому высокому А-классу по показателям воздухо- и водонепроницаемости. Буквенные обозначения прописывают в технической документации на профиль.
За герметичность отвечает уплотнитель. Он зачастую двухконтурный, но для улучшенных профилей 80 мм толщиной укладывается в три контура. На герметичность влияет форма уплотнительной ленты, материалы, наличие специальных пропиток, отвечающих за эластичность уплотнителя.
Материалы, из которых изготавливаются уплотнители:
- Резина. Используется редко, потому что боится длительных морозов и перепадов температур.
- TPE – термоэластопласт. Напоминает резину, но более гибкий и долговечный. Лучше защищает от холода и шума.
- Силикон. Долговечный, но дорогостоящий вариант. Такие уплотнители работают в широком диапазоне температур от -40 до 150 °C.
- EPDM – синтетический каучук. Чаще всего встречается на рынке – его использует большинство производителей. Такой уплотнитель химически и термически стойкий, долговечный, эстетичный. Относительно недорогой.
Не мене важна форма сечения ленты. Самые надежные ленты двухлепестковые, укладываются с большим нахлестом. Если форма проще, больше рисков сквозняка. Качественные уплотнители служат 20-25 лет. Не боятся перепадов температуры, УФ-лучей, легко моются.
Сопротивление теплопередаче
Чем выше теплопроводность конструкции, тем быстрее она отдает тепло. Поэтому «теплоту» окна оценивают по сопротивлению теплопередаче. Он измеряется в Вт/м2*°С. Чем выше коэффициент, тем лучше защита. На сегодняшний день максимум на рынке – сопротивление теплопередаче 1,18 Вт/м2*°С.
Топовые изготовители предлагают базовые профильные системы с коэффициентом сопротивления теплопередаче 0,7-0,8 Вт/м2*°С. У других, более низкого класса, этот показатель равен 0,60-0,65 Вт/м2*°С.
В целом можно сказать, что системы с коэффициентом сопротивления теплопередаче 0,7-0,8 Вт/м2*°С подходят для теплого остекления балконов, лоджий, террас, офисов, либо жилых комнат в климате со сравнительно мягкими зимами. Линейки с сопротивлением теплопередаче 0,8-1,0 Вт/м2*°С – уверенный «середнячок», который подходит для остекления частных домов (потому что для них требуется повышенная энергоэффективность, чтобы экономить на отоплении). Также такие модели подходят для квартир в северных регионах. Линейки с коэффициентом сопротивления 1,05 Вт/м2*°С обеспечивают максимальную защиту от холода, с 1,15 Вт/м2*°С и выше встречаются крайне редко, потому что рассчитаны на экстремальные условия и максимально поддерживают постоянство температуры в помещении. Подходят для строительства «пассивных домов».