Отправляя эту форму, я выражаю свое согласие на обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности
Ответы на вопросы придут на указанный e-mail
Отправляя эту форму, я выражаю свое согласие на обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности
Теплоизоляционные характеристики оконных конструкций влияют на комфорт и затраты на отопление. При выборе между деревянными и пластиковыми окнами важно понимать, какие из них лучше удерживают тепло. Ошибочное решение на этапе выбора приведёт к постоянным теплопотерям, увеличению коммунальных расходов. Рассмотрим, от чего зависит теплосбережение, а также какие конструкции действительно теплее.

Конструктивные особенности
Пластиковые и деревянные окна различаются по материалу рамы, технологии изготовления, комплектующим элементам. Это сказывается на их теплоизоляционных свойствах.
- Пластиковые изготавливаются из многокамерного профиля на основе ПВХ. Внутренние камеры заполняются воздухом и образуют барьер на пути теплопередачи. Количество камер — от трёх до восьми. Важную роль играет армирование: металлический вкладыш обеспечивает жёсткость, но может ухудшить показатели теплопроводности, если не соблюдена термоизоляционная вставка.
- Деревянные производятся из клеёного бруса. Используется древесина хвойных или лиственных пород. Конструкция цельная, внутри нет воздушных камер, но древесина обладает естественной способностью удерживать тепло. Чтобы повысить герметичность, современные деревянные окна оснащаются уплотнителями и стеклопакетами, как и пластиковые.
Конструктивно современные окна из дерева или пластика могут оснащаться аналогичной фурнитурой, уплотнителями. Разница — в физико-химических свойствах материала профиля, а также стабильности геометрии со временем.
Коэффициенты теплопередачи
Объективно сравнить, какие окна теплее можно по коэффициенту теплопередачи. Он обозначается буквой R (м²·°C/Вт) и отражает способность конструкции сопротивляться потере теплого воздуха.
Средние значения коэффициента теплопередачи для разных типов профиля:
- пластиковые с 5-камерным профилем: R ≈ 0,75–0,85 м²·°C/Вт
- пластиковые с 6–7 камерами: R ≈ 0,9–1,0 м²·°C/Вт
- деревянные из сосны толщиной 78 мм: R ≈ 0,75 м²·°C/Вт
- деревянные из лиственницы толщиной 78–92 мм: R ≈ 0,8–0,9 м²·°C/Вт
Значения сопоставимы. Однако в пластиковом профиле коэффициент теплопередачи растёт за счёт увеличения числа воздушных камер и дополнительных термовставок. В деревянных рамах тепло сохраняется благодаря низкой теплопроводности древесины, особенно если используются плотные породы.
Важно учитывать, что итоговое значение R зависит не только от профиля, но и от всей конструкции в сборе, включая стеклопакет и монтажный шов.
Роль стеклопакета в сохранении тепла
Независимо от того, из чего изготовлен оконный профиль, ключевую роль в теплоизоляции играет именно стеклопакет. Он занимает до 80% общей площади окна, и именно через стеклом теряется большая часть тепла. Без применения энергоэффективных технологий потери могут достигать 60–70%, особенно при установке простых однокамерных окон без покрытия и инертного газа.

Современные стеклопакеты представляют герметичную конструкцию из двух, трёх или четырёх стекол, между которыми находятся воздушные или газонаполненные камеры. Уровень теплосбережения зависит от конфигурации стеклопакета, качества уплотнения, типа использованного стекла. Даже при одинаковом профиле эффективность может отличаться в разы именно за счёт стеклопакета.
Основные технологии, повышающие энергоэффективность:
- Мультифункциональное или энергосберегающее стекло с напылением оксида серебра отражает тепловое излучение обратно в помещение, снижая теплопотери без ущерба для светопропускания.
- Заполнение камер аргоном или криптоном уменьшает теплопередачу благодаря низкой теплопроводности этих газов по сравнению с воздухом.
- Тёплая дистанционная рамка из композитных материалов предотвращает образование мостиков холода по периметру, снижает вероятность выпадения конденсата.
Для сравнения:
- Одинарный стеклопакет (2 стекла, без энергосберегающих слоёв и газа): коэффициент теплопередачи R ≈ 0,35 м²·°C/Вт
- Однокамерный стеклопакет с энергосберегающим стеклом и аргоном: R ≈ 0,55 м²·°C/Вт
- Двухкамерный стеклопакет с двумя покрытиями и аргоном: R ≈ 0,65–0,75 м²·°C/Вт
- Трёхкамерный стеклопакет с тёплой рамкой и мультифункциональным стеклом: R ≈ 0,8 м²·°C/Вт и выше
Для достижения максимального теплосберегающего эффекта пластиковые и деревянные окна комплектуются стеклопакетами с одинаковыми характеристиками. Однако стоит учитывать, что в базовых комплектациях, особенно у деревянных моделей эконом-сегмента, могут использоваться простые стеклопакеты без покрытий, инертных газов.
Качественный стеклопакет способен в два-три раза повысить сопротивление теплопередаче по сравнению с базовым решением. При этом его эффективность сохраняется при условии качественной установки и герметичности контура. Именно стеклопакет определяет, насколько теплее окажется окно при идентичном профиле из дерева или пластика.
Дополнительные параметры выбора
Теплопроводности материала профиля и стекла — важные, но не единственные параметры, определяющие, насколько теплее окажется окно в эксплуатации. Существенное влияние на итоговые показатели оказывает комплекс дополнительных факторов, которые часто недооцениваются на этапе покупки.
Геометрия профиля
- Толщина профиля, глубина монтажной зоны определяют, какое стеклопакетное заполнение можно установить. Чем глубже профиль, тем больше камер допускается использовать без потери прочности конструкции.
- Важен контур уплотнения. Современные окна оснащаются двумя или тремя контурами — чем их больше, тем выше защита от продувания, утечки тепла через створки.
- У пластиковых систем наличие дополнительных перегородок в профиле снижает общую теплопроводность. В деревянных конструкциях повышенную термозащиту обеспечивают массив и плотность древесины.
Монтаж
- Даже самое энергоэффективное окно не обеспечит нужного результата при некачественном монтаже. Ошибки при установке — частая причина теплопотерь, сквозняков, образования конденсата.
- Нарушения технологии — несоблюдение ширины монтажного шва, отсутствие защитных лент, негерметичное заполнение монтажной пеной — ведут к появлению мостиков холода.
- Надёжная теплоизоляция требует применения профессиональных материалов: пароизоляционных лент со стороны помещения и гидроизоляционных — с внешней стороны. Это защищает монтажный шов от увлажнения, разрушения.
Качество сборки оконного блока
- Оконная система должна быть изготовлена с соблюдением нормативов геометрии, герметичности. Отклонения по диагонали или неплотное прилегание створок резко снижают теплосберегающие характеристики.
- У деревянных окон существует риск коробления из-за неустойчивой влажности или неправильной сушки. Это приводит к деформации и образованию зазоров.
- Пластиковые также могут терять форму при резких колебаниях температур, особенно если отсутствует качественное армирование в профиле или использован несертифицированный пластик.
Уход, износостойкость
- Дерево требует регулярной защиты: нанесения лакокрасочных покрытий, контроля за влажностью, состоянием уплотнителей. При отсутствии ухода снижается не только внешний вид, но и герметичность, а значит — теплоизоляция.
- Пластик менее прихотлив, однако со временем под воздействием ультрафиолета и перепадов температур может терять эластичность уплотнительных резинок. Это также отражается на сопротивлении теплопередаче.
- Замена изношенных элементов, фурнитуры, регулировка створок — обязательная часть эксплуатации для обоих типов окон.
Стоимость энергоэффективной комплектации
- Стеклопакеты с тёплой дистанционной рамкой, мультифункциональным стеклом и инертным газом существенно повышают уровень теплоизоляции, но и стоимость конструкции возрастает пропорционально.
- В пластиковых конструкциях расширенные комплектации чаще идут в стандартной линейке, тогда как у деревянных — энергоэффективные решения могут быть доступны только в премиум-сегменте.
- При выборе стоит учитывать не только цену, но и ожидаемую экономию на отоплении. Окупаемость более тёплой комплектации может наступить в течение нескольких отопительных сезонов.
Все перечисленные параметры прямо влияют на то, насколько тёплым будет окно в реальной эксплуатации, независимо от того, выполнено оно из дерева или пластика. Комплексный подход к выбору обеспечивает максимальную эффективность оконной конструкции.

Итоги сравнения: какие окна теплее
При равных условиях — использовании качественного стеклопакета, корректном монтаже, соблюдении всех норм — разница в теплоизоляции между пластиковыми и деревянными окнами минимальна. Однако некоторые особенности могут повлиять на итог:
- Пластиковые с многокамерным профилем и термозащитными вставками обеспечивают более стабильные характеристики теплопередачи при больших перепадах температур.
- Деревянные с аналогичной толщиной и качественным стеклом могут быть не менее тёплыми, но требуют большего внимания к уходу, защите от деформации.
Преимущества по теплосбережению:
Параметр | Пластиковые окна | Деревянные окна |
---|---|---|
Стабильность геометрии | Высокая | Средняя |
Теплоизоляция профиля | Высокая (при 5–7 камерах) | Высокая (при толщине 78–92 мм) |
Возможность установки стеклопакетов с низкой теплопередачей | Есть | Есть |
Влияние влаги и температур | Минимальное | Высокое |
Таким образом, с точки зрения теплопроводности, современная система из качественного пластика с энергосберегающим стеклом может быть немного теплее.