Почему зимой в домах на Коста-дель-Соль так холодно?

График расчётной температуры внутренней поверхности стекла: одинарное 10,7 °C, стеклопакет 4-6-4 14,6 °C, камера 16 мм 15,6 °C, низкоэмиссионное 17,9 °C

Это одно из самых частых удивлений у тех, кто переезжает на Коста-дель-Соль из страны с более холодным климатом. Едешь с мыслью, что на юге Испании хорошая погода круглый год, а первая же зима преподносит противоречие, которое трудно понять: на улице январский полдень и яркое солнце, а дома не обойтись без свитера, пледа и тёплых носков. Нередко можно услышать, что на родине дома было теплее, чем здесь.

Вам не кажется, и это не преувеличение. У этого холода есть конкретные физические причины, почти все их можно измерить, и понимание этих причин — первый шаг к тому, чтобы решить проблему, не тратя деньги там, где это не нужно.

Если коротко: многие дома на побережье строили с расчётом на летнюю жару, а не на зимний холод. У них массивные неутеплённые стены, которые долго прогреваются, полы из керамики или камня, которые забирают тепло при касании, щели, через которые проникает воздух, и очень часто окна с одинарным стеклом или алюминиевыми рамами без терморазрыва, которые становятся самой холодной поверхностью в комнате. К тому же центральное отопление на юге никогда не было нормой. Уличный термометр показывает мягкую температуру, но дом просто не приспособлен удерживать тепло, которое в нём производится.

Дальше — подробности: почему так происходит в каждом случае, что говорят нормы для Малаги и какие меры действительно помогают, в порядке эффективности.

Дома, построенные для лета

Чтобы понять январский холод, начинать нужно с августа. По климатическим нормам AEMET (Государственного метеорологического агентства Испании) для станции Малага-Аэропорт (период 1981–2010) средняя температура января — 12,1 °C, средний минимум — 7,4 °C, средний максимум — 16,8 °C. Цифры мягкие, и именно поэтому десятилетиями при строительстве старались защититься от солнца, а не сохранить тепло.

Тепловая инерция: союзник в августе, противник в январе

Традиционные дома на юге строили из тяжёлых материалов: толстые стены из кирпича, камня или блоков, бетонные перекрытия, полы из керамической плитки или мрамора. У таких материалов большая тепловая инерция: они накапливают много тепла и очень медленно меняют температуру.

Летом это явное преимущество. Масса дома медленно впитывает дневное тепло, и в самые жаркие часы внутри прохладнее, чем на улице.

Зимой тот же механизм работает наоборот. После нескольких прохладных ночей вся эта масса остывает и остаётся холодной. Когда включаешь радиатор или тепловой насос, воздух прогревается быстро, но стены, потолки и полы остаются холодными ещё часами, а то и днями. Воздух может быть прогрет до 20 °C, и всё равно холодно, потому что тело отдаёт тепло излучением всем этим поверхностям. А если отопление включают лишь ненадолго по вечерам, масса так и не прогревается до конца.

Есть и ещё один нюанс: в солнечный полдень на улице бывает приятнее, чем дома. Улица получает прямое солнце, а квартира с окнами на север или с опущенными по привычке рольставнями остаётся при температуре своей холодной массы.

Почему центральное отопление так и не стало нормой на юге

На севере Европы центральное отопление закладывают в дом ещё на этапе проекта: холодный сезон длинный, и альтернативы нет. На побережье Малаги, с короткой зимой и мягкими средними температурами, логика была другой. Долгое время застройщики и покупатели ставили на первое место то, что бросается в глаза при продаже дома на юге: террасы, виды, прохладу летом, а позже и кондиционеры. Система отопления ради нескольких недель в году приоритетом не считалась.

В результате в жилом фонде обычны локальные источники тепла (электрические радиаторы, обогреватели, сплит-системы с тепловым насосом), которые прогревают одну комнату на несколько часов, но не поддерживают стабильную температуру во всём доме. В жилье с большой массой и слабой теплоизоляцией такой способ обогрева наименее эффективен из всех возможных.

Что требовали (и чего не требовали) строительные нормы

Нормативы во многом объясняют проблему:

  • До 1979 года в Испании не было ни одной обязательной нормы по теплоизоляции. Первой стала NBE-CT-79, утверждённая королевским декретом (Real Decreto) 2429/1979. Любой дом, спроектированный раньше, строился без каких-либо теплотехнических требований.
  • Первая редакция испанского строительного кодекса Código Técnico de la Edificación (CTE) 2006 года оставалась очень мягкой для климатической зоны Малаги. В её таблице 2.1 максимально допустимый коэффициент теплопередачи (U — чем он ниже, тем меньше тепла уходит) в зоне A для «стёкол и рам» составлял 5,70 Вт/(м²·К), а для наружных стен — 1,22 Вт/(м²·К). Значение 5,70 совпадает с показателем алюминиевого окна без терморазрыва с одинарным стеклом по техническому руководству IDAE (Института диверсификации и экономии энергии Испании), на которое мы ссылаемся ниже. Другие требования того же документа могли оказаться строже в зависимости от доли проёмов на каждом фасаде, но для любого окна потолок был именно таким.
  • Сегодня требования заметно выше. Действующий раздел кодекса CTE об энергосбережении DB-HE (консолидированная редакция с изменениями по Real Decreto 450/2022) ограничивает коэффициент теплопередачи световых проёмов в зоне A значением 2,70 Вт/(м²·К) и коэффициент стен и полов, контактирующих с наружным воздухом, — значением 0,70 Вт/(м²·К).

Иными словами, дом на побережье, спроектированный до 1979 года, не обязан был соответствовать никаким требованиям по теплоизоляции, а в доме, спроектированном по первой редакции CTE, могли стоять окна, которые сегодня и близко не уложились бы в действующий предел.

Климатическая зона A3: что требует строительный кодекс в Малаге

CTE делит территорию Испании на климатические зоны, обозначенные буквой и цифрой. Буква показывает суровость зимы (от α, самой мягкой, до E, самой холодной), цифра — суровость лета (от 1 до 4). Согласно таблице a-Anejo B раздела DB-HE, зона зависит от провинции и высоты над уровнем моря: в провинции Малага населённые пункты на небольшой высоте, в том числе на побережье, относятся к зоне A3, а по мере подъёма вглубь провинции зона меняется на B3, C3 и D3.

Схема климатической зоны по CTE: буква обозначает суровость зимы, цифра — суровость лета; в провинции Малага зона меняется с высотой от A3 до D3
Схема: собственная разработка по данным CTE (DB-HE, приложение B).

Таким образом, A3 означает мягкую зиму и жаркое лето. Вот предельные значения коэффициента теплопередачи, которые действующий DB-HE (таблица 3.1.1.a-HE1) устанавливает для зоны A:

Элемент ограждающей конструкцииМаксимальный коэффициент теплопередачи (Ulim) в зоне A
Стены и полы, контактирующие с наружным воздухом0,70 Вт/(м²·К)
Покрытия (кровли), контактирующие с наружным воздухом0,50 Вт/(м²·К)
Световые проёмы (рама, стекло и, если есть, короб рольставни)2,70 Вт/(м²·К)

Кроме того, таблица 3.1.3.a-HE1 ограничивает воздухопроницаемость окон в зоне A значением 27 м³/ч·м² при перепаде давления 100 Па, что соответствует классу 2 по стандарту UNE-EN 12207 (испанская версия европейского стандарта EN 12207).

Что это значит на практике:

  • Это минимум, а не цель. Окно с коэффициентом 2,70 Вт/(м²·К) соответствует закону, но всё равно заметно холоднее хорошо утеплённой стены. Это видно и по самой таблице: предел для проёмов почти в четыре раза выше, чем для стен.
  • При реконструкции предел касается того, что меняют. DB-HE устанавливает, что при реконструкции значения таблицы применяются к элементам, которые заменяют, добавляют или существенно изменяют. Если меняются окна, новые должны укладываться в 2,70 Вт/(м²·К).
  • Пределы не гарантируют комфорта в старом доме. Они касаются только того, что строится или обновляется. В доме 1970-х или 1980-х годов без ремонта стены, кровля и окна могут значительно превышать эти значения.

Требования к маркировке CE, коэффициенту теплопередачи Uw и технической документации для профессиональных проектов собраны на нашей странице Для архитекторов и застройщиков.

Окна и мостики холода: почему окно — самое холодное место

В большинстве домов на побережье окно — элемент ограждающих конструкций, который хуже всего сохраняет тепло в пересчёте на квадратный метр. Это не единственный источник холода, но именно здесь он сосредоточен: из-за низкого термического сопротивления, стыков и щелей и примыканий к стене. Поэтому окну стоит уделить больше внимания.

Что такое мостик холода

Мостик холода (в строительной терминологии — тепловой мост) — это участок ограждающей конструкции, через который тепло уходит гораздо легче, чем через остальную её часть: теплопроводный материал, прорезающий утеплитель, плохо решённый узел примыкания двух элементов или изменение геометрии. В доме самые типичные мостики холода — торцы перекрытий, колонны в плоскости фасада, углы и, главное, периметр окон и сами окна.

У мостика холода два последствия: дом теряет больше тепла, а внутренняя поверхность на этом участке холоднее, чем в остальных местах. Именно второе ощущается на ощупь, создаёт ощущение сквозняка и приводит к конденсату.

Рама: алюминий, алюминий с терморазрывом и ПВХ

Материал рамы важен, потому что теплопроводность у материалов очень разная. По каталогу строительных элементов CTE (Catálogo de Elementos Constructivos, официальный справочник материалов и конструкций) теплопроводность составляет у алюминиевых сплавов 160 Вт/(м·К) и у ПВХ 0,17 Вт/(м·К): алюминий проводит тепло почти в тысячу раз лучше.

Поэтому цельная алюминиевая рама, где между наружной и внутренней стороной нет разрыва, — хрестоматийный мостик холода: уличный холод почти без потерь доходит до внутренней стороны профиля. Техническое руководство IDAE по остеклению принимает для таких металлических рам справочный коэффициент теплопередачи 5,7 Вт/(м²·К).

Терморазрыв (в испанских сметах — rotura de puente térmico, сокращённо RPT) прерывает эту непрерывность. Наружную часть профиля отделяют от внутренней вставками из малотеплопроводного материала, обычно полиамида, армированного стекловолокном (0,30 Вт/(м·К) по тому же каталогу CTE). Алюминий перестаёт быть прямым путём для тепла. По данным руководства IDAE, металлическая рама с терморазрывом даёт от 4 до 2,5 Вт/(м²·К) в зависимости от ширины этой вставки, а профили ПВХ — от 2,2 до 1,0 Вт/(м²·К) в зависимости от числа камер.

Подробное сравнение алюминия с терморазрывом и ПВХ на побережье, включая тепловое расширение на солнце и коррозию у моря, — в нашей статье «Алюминий или ПВХ на побережье». Для темы этой статьи достаточно одной мысли: алюминий без терморазрыва зимой холодный; алюминий с терморазрывом или качественный ПВХ — нет.

Сечение алюминиевого профиля без терморазрыва и с полиамидными вставками, показан путь тепла
Схема: собственная разработка по данным каталога строительных элементов CTE и IDAE.

Стекло: одинарное, двойное и низкоэмиссионное

Стекло занимает большую часть площади окна, поэтому его роль даже важнее, чем роль рамы. Вот справочные значения из руководства IDAE:

  • Одинарное (монолитное) стекло: около 5,7 Вт/(м²·К), практически независимо от толщины. Стекло 4 мм и стекло 8 мм изолируют почти одинаково.
  • Двойное остекление, или однокамерный стеклопакет: два стекла, разделённые герметичной камерой с сухим воздухом. Неподвижный воздух очень плохо проводит тепло, и коэффициент теплопередачи снижается до 3,3 Вт/(м²·К) в самой простой формуле (4-6-4, то есть стекло 4 мм, камера 6 мм и стекло 4 мм) и примерно до 2,7 Вт/(м²·К) с камерой 16 мм. Расширение камеры улучшает результат примерно до 17 мм; дальше воздух внутри начинает двигаться, и выигрыш пропадает.
  • Двойное остекление с низкоэмиссионным стеклом: одно из стёкол несёт покрытие из оксидов металлов толщиной в нанометры, которое отражает обратно в комнату значительную часть теплового излучения. С камерой 16 мм коэффициент теплопередачи снижается до 1,3 Вт/(м²·К). Одним лишь расширением камеры такого скачка не добиться.

В итоге переход от одинарного стекла к двойному остеклению с низкоэмиссионным стеклом снижает коэффициент теплопередачи стекла более чем в четыре раза.

Сечение одинарного стекла, стеклопакета и низкоэмиссионного стеклопакета с их коэффициентами теплопередачи
Схема: собственная разработка по данным IDAE.

Сравнительная таблица: окно целиком

Рама и стекло работают вместе. Руководство IDAE рассчитывает коэффициент теплопередачи окна целиком для типового окна 1,2 × 1,2 м, где 30 % площади приходится на раму и 70 % на стекло:

СочетаниеКоэффициент теплопередачи окна, Вт/(м²·К)Укладывается в предел зоны A (2,70)?
Алюминий без терморазрыва + одинарное стекло5,7Нет
Алюминий без терморазрыва + стеклопакет 4-16-43,8Нет
Алюминий без терморазрыва + низкоэмиссионный стеклопакет 4-16-42,7Ровно на пределе
Алюминий с терморазрывом + стеклопакет 4-16-43,1Нет
Алюминий с терморазрывом + низкоэмиссионный стеклопакет 4-16-42,1Да
ПВХ (5 камер) + одинарное стекло4,4Нет
ПВХ (5 камер) + низкоэмиссионный стеклопакет 4-16-41,5Да

Значения руководства IDAE для рамы с терморазрывом 12 мм и более (3,0 Вт/(м²·К)) и пятикамерной рамы из ПВХ (1,3 Вт/(м²·К)). Современные системы высокого класса могут показывать лучшие цифры.

Из таблицы следуют два полезных вывода. Первый: у замены одного лишь стекла в алюминиевой раме без терморазрыва есть чёткий потолок; даже с лучшим стеклопакетом из таблицы окно оказывается ровно на законодательном пределе, а рама остаётся холодной полосой. Второй: хорошая рама с одинарным стеклом тоже не решает проблему, потому что большая часть площади — по-прежнему холодное стекло.

Насколько остывает поверхность стекла

Коэффициент теплопередачи — абстрактное число, а температура внутренней поверхности — нет. Это то, что чувствуешь, поднося руку к стеклу или садясь рядом с ним.

Упрощённый расчёт в стационарном режиме с сопротивлением теплообмену внутренней поверхности 0,13 м²·К/Вт, которое для вертикальных ограждений приводит вспомогательный документ DA DB-HE/1 (одно из официальных методических пособий к CTE), позволяет оценить температуру внутренней стороны стекла. Возьмём 20 °C внутри и 7,4 °C снаружи — это средний минимум января в Малаге-Аэропорту по данным AEMET:

Тип остекленияКоэффициент теплопередачи, Вт/(м²·К)Расчётная температура внутренней поверхности
Одинарное стекло5,7≈ 10,7 °C
Стеклопакет 4-6-43,3≈ 14,6 °C
Стеклопакет с камерой 16 мм2,7≈ 15,6 °C
Низкоэмиссионный стеклопакет с камерой 16 мм1,3≈ 17,9 °C

Наша собственная оценка на основе значений коэффициента теплопередачи IDAE. Расчёт выполнен для центра стекла; у краёв и на металлических рамах без терморазрыва поверхность ещё холоднее.

График расчётной температуры внутренней поверхности стекла: одинарное 10,7 °C, стеклопакет 4-6-4 14,6 °C, камера 16 мм 15,6 °C, низкоэмиссионное 17,9 °C
Схема: собственная разработка по данным IDAE, AEMET и CTE (DA DB-HE/1).

Алюминиевая рама без терморазрыва со справочным коэффициентом 5,7 Вт/(м²·К) остаётся примерно при тех же 10,7 °C, что и одинарное стекло.

Почему поверхность с температурой 11 °C ощущается, даже если воздух прогрет до 20 °C. Тело обменивается теплом не только с воздухом, но и — излучением — со всеми окружающими поверхностями. Поэтому, когда речь идёт о тепловом комфорте, говорят об оперативной температуре. Согласно технической записке NTP 501 испанского Национального института охраны и гигиены труда (INSST), при слабом движении воздуха (менее 0,2 м/с) эту температуру можно с достаточной точностью считать средним между температурой воздуха и средней радиационной температурой поверхностей. Большое окно с одинарным стеклом при 11 °C тянет это среднее вниз: термостат показывает 20 °C, а человек, сидящий в метре от стекла, ощущает заметно меньше.

К этому добавляется эффект, который многие принимают за сквозняк: воздух у холодного стекла охлаждается, становится плотнее и опускается к полу, образуя нисходящий поток, который расходится по комнате на уровне ног. Окно плотно закрыто, ни одной щели, а ощущение, что «откуда-то дует», остаётся.

Конденсат и плесень: обратная сторона холодной поверхности

Когда влажный воздух комнаты касается поверхности, температура которой ниже его точки росы, водяной пар конденсируется. Руководство IDAE прямо говорит об этом, описывая окна с одинарным стеклом: в самые холодные часы конденсат на стекле — обычное явление.

С формулой давления насыщенного пара из вспомогательного документа DA DB-HE/2 к CTE расчёт несложен: при воздухе в помещении 20 °C и относительной влажности 60 % точка росы — около 12,0 °C. Одинарное стекло при температуре около 10,7 °C оказывается ниже неё: на нём выступают капли. Низкоэмиссионный стеклопакет при температуре около 17,9 °C — нет.

Для плесени даже не нужны видимые капли. DA DB-HE/2 устанавливает упрощённый критерий ограничения поверхностного конденсата: среднемесячная относительная влажность у поверхности не должна превышать 80 %. При тех же условиях в помещении это происходит на любой поверхности холоднее примерно 15,4 °C. Иначе говоря, алюминиевые рамы без терморазрыва, одинарные стёкла, холодные откосы и плохо утеплённые углы — естественные кандидаты на чёрные пятна плесени, даже если воды там никогда не видно.

Схема точки росы (12,0 °C) и порога образования плесени (15,4 °C) в сравнении с температурой разных типов остекления при воздухе 20 °C и влажности 60 %
Схема: собственная разработка по данным CTE (DA DB-HE/1 и DA DB-HE/2), IDAE и AEMET.

Короба рольставней, монтажные рамы и примыкания к стене

Окно не заканчивается рамой. Имеет значение и то, что вокруг, и в домах на побережье есть три типичных слабых места:

  • Короб рольставни. Это полый короб над окном, часто с тонкой крышкой из дерева или ПВХ и без утепления. Он одновременно и мостик холода, и путь для проникновения воздуха. DB-HE это признаёт, включая короб рольставни и в коэффициент теплопередачи проёма, и в его воздухопроницаемость.
  • Металлическая монтажная рама и монтажный шов по периметру. Если стык окна со стеной заполнили небрежно или пена и герметики со временем разрушились, остаётся периметр, через который заходит воздух и уходит тепло.
  • Откосы, подоконник и перемычка. Если стена не утеплена или утеплитель прерывается у проёма, контур окна холоднее остальной стены. Именно здесь плесень обычно появляется первой.

Поэтому, если заменить окно на отличное, но не решить вопрос с коробом, швами и примыканием к стене, часть проблемы останется на месте.

Другие факторы, которые тоже имеют значение

Окна концентрируют холод, но не объясняют его целиком. Во многих домах остальные ограждающие конструкции значат столько же или больше, особенно если площадь остекления небольшая.

Неутеплённые стены

В доме, построенном без теплотехнических требований, стены из кирпича или блоков могут быть с пустой воздушной прослойкой или вовсе без неё. Такая стена теряет на квадратный метр гораздо больше тепла, чем утеплённая, и, главное, её внутренняя поверхность холоднее. В угловом доме, в квартире на последнем этаже или в отдельно стоящем доме с четырьмя фасадами и крышей площадь стен и кровли, обращённая наружу, огромна, и их суммарное влияние может превышать влияние окон.

Кровля заслуживает отдельного упоминания. В частном доме или на последнем этаже неутеплённая кровля — это большая холодная поверхность над головой всю ночь.

Полы из керамики, мрамора и камня

Полы на побережье — ещё один фактор, который сразу замечает тот, кто приехал из страны, где привыкли к паркету или ковролину. Разница — в теплопроводности материалов. По каталогу строительных элементов CTE:

Материал полаТеплопроводность, Вт/(м·К)
Мрамор3,50
Керамическая плитка1,00
Древесина лиственных пород средней плотности0,18
Ковролин или текстильное покрытие0,06

Чем выше теплопроводность материала, тем быстрее он отбирает тепло у кожи. Поэтому при одной и той же температуре мрамор «кажется» гораздо холоднее дерева. NTP 501 института INSST отражает это в рекомендуемых диапазонах температуры пола для людей, которые ходят босиком: для мрамора — от 28 до 29,5 °C, для сосны — от 22,5 до 28 °C, для текстиля — от 21 до 28 °C. Мраморный пол при 18 °C, что совершенно обычно для первого этажа в январе, очень далёк от своего диапазона комфорта.

Если квартира на первом этаже над неутеплённым перекрытием или дом стоит прямо на грунте, пол теряет тепло ещё и вниз.

Сквозняки: двери, короба рольставней и щели

Дом со щелями теряет тёплый воздух и заменяет его холодным уличным. Типичные места — уже упомянутые короба рольставней, старые раздвижные окна со стёртыми щёточными уплотнителями, входные и террасные двери без уплотнителей, вводы коммуникаций и камины без заслонки.

Кроме потерь тепла, есть и ощущения: сквозняк по шее или по щиколоткам вызывает дискомфорт, даже если средняя температура вполне приемлемая.

Зимняя влажность на побережье

По данным AEMET, средняя относительная влажность в Малаге-Аэропорту составляет 72 % в декабре, 69 % в январе и 68 % в феврале (нормы 1981–2010). У моря зимний воздух влажный, а в доме к нему добавляется пар от душа, готовки, дыхания и белья, которое сушат в помещении.

Сама по себе влажность воздух не охлаждает, но на холод в доме она влияет двумя путями:

  • Влажные материалы хуже держат тепло. Теплопроводность строительных материалов растёт вместе с их влажностью, поэтому каталог строительных элементов CTE применяет к расчётным значениям поправочные коэффициенты на влажность. Стена или отделка, которая остаётся сырой, теряет больше тепла.
  • Чем выше влажность, тем раньше на холодных поверхностях появляется конденсат. Как мы уже видели, чем больше пара в воздухе, тем выше его точка росы и тем больше поверхностей в доме оказываются ниже неё. Холодные сырые стены, текстиль, который никак не высыхает до конца, и запах сырости — всё это часть того «влажного холода», о котором на побережье говорят очень многие.

Что действительно помогает: по порядку эффективности

Универсального решения нет, и правильный порядок зависит от конкретного дома: квартира 1970-х с алюминиевыми окнами и одинарным стеклом — совсем не то же самое, что новая вилла с хорошими окнами и мраморным полом над гаражом. Эта последовательность — общий ориентир: от мер, которые обычно дают больше всего комфорта относительно своей стоимости и сложности, к тем, что сильнее зависят от конкретного случая.

1. Сначала диагностика, потом расходы

Прежде чем что-то решать, стоит понять, откуда идёт холод. Обследование тепловизором в холодный день при работающем отоплении за несколько минут показывает холодные рамы, короба рольставней, мостики холода в перекрытиях и колоннах и места, где проникает воздух. Без этой информации легко вложиться не в ту меру.

2. Устранить щели и продувание

Это мера с лучшим соотношением затрат и эффекта, если есть явные щели: уплотнители на дверях и распашных окнах, замена стёртых щёточных уплотнителей на раздвижных окнах, герметизация периметра между рамой и стеной, закрытие вводов коммуникаций и неиспользуемых каминов. Короба рольставней можно утеплить и загерметизировать изнутри — с утеплёнными съёмными крышками и уплотнителями.

Важная оговорка: герметизировать не значит перестать проветривать. Герметичному дому нужен воздухообмен, чтобы удалять влагу, иначе растёт риск конденсата. Проветрить несколько минут интенсивно эффективнее, чем часами держать окно приоткрытым.

3. Улучшить или заменить окна, если слабое место — они

Если в доме одинарное стекло, алюминий без терморазрыва или старые раздвижные окна с большими зазорами, окна обычно дают самый большой прирост комфорта: поднимается температура поверхностей, исчезают нисходящий холодный поток и конденсат, уменьшается проникновение воздуха.

Чтобы замена сработала, она должна включать:

  • раму с хорошими теплотехническими характеристиками (алюминий с терморазрывом или ПВХ);
  • двойное остекление с низкоэмиссионным стеклом;
  • хороший класс воздухопроницаемости по UNE-EN 12207;
  • решение вопроса с коробом рольставни и примыканием к стене, а не только замену створки.

Если окна уже с двойным остеклением и тёплой рамой, а дом всё равно холодный, проблема в другом, и повторная замена окон её не решит.

4. Утеплить стены и кровлю

Это самая масштабная мера и, как правило, самая дорогая и сложная. Фасад можно утеплить снаружи (самая эффективная система против мостиков холода, но она меняет внешний вид здания, а в многоквартирном доме требует согласия сообщества собственников — comunidad de propietarios), заполнить утеплителем воздушную прослойку, если она есть, или утеплить изнутри облицовкой с утеплителем, которая немного уменьшает полезную площадь. В частных домах и квартирах на последнем этаже утепление кровли обычно в приоритете, потому что это одна из самых открытых поверхностей.

У утепления есть дополнительный эффект в доме с большой массой: прогревшись, эта масса помогает держать температуру стабильной, а не работает против вас.

5. Полы: ковры и утепление

На мраморном или керамическом полу толстый ковёр полностью меняет ощущения в гостиной и спальне: достаточно сравнить теплопроводность мрамора и текстиля в таблице выше. При ремонте на первом этаже утепление под покрытием пола или по перекрытию над гаражом или подвалом решает проблему в корне.

6. Шторы и рольставни: при правильном использовании помогают

Плотные широкие шторы, задёрнутые с наступлением темноты, создают воздушную прослойку перед стеклом и уменьшают радиационное влияние холодного окна. Днём — наоборот: когда светит солнце, рольставни и шторы на южных и западных фасадах стоит открывать, чтобы зимнее солнце прогревало полы и стены. Мера бесплатная, хотя исправное окно она не заменит.

7. Отопление, подходящее для дома с большой массой

В доме с большой тепловой инерцией греть рывками по несколько часов малоэффективно: энергия уходит на нагрев воздуха, который тут же остывает о холодные стены и полы. Лучше работает более непрерывный режим при умеренной температуре, который даёт массе прогреться. Если в доме есть кондиционер с тепловым насосом, использовать его в режиме обогрева обычно эффективнее, чем электрические радиаторы с нагревательными элементами. При капитальном ремонте тёплый пол особенно хорошо сочетается с керамическими и каменными покрытиями.

8. Контролировать влажность

Проветривать после душа и готовки, включать вытяжку, не сушить бельё дома, а в особенно сырых квартирах пользоваться осушителем воздуха. Более сухой воздух в помещении меньше конденсируется на холодных поверхностях и снижает риск плесени.

Частые вопросы

Почему дом в Малаге внутри может быть холоднее, чем на улице?

Потому что масса стен, перекрытий и полов остыла за несколько ночей подряд и очень долго набирает температуру обратно. В полдень улица получает прямое солнце, а внутри сохраняется температура этой холодной массы. Если в доме нет ни утепления, ни постоянного отопления, такая разница может держаться всю зиму.

Нормально ли, что зимой на побережье на окнах появляется конденсат?

Для окон с одинарным стеклом или алюминиевыми рамами без терморазрыва — да, это обычное дело. При воздухе в помещении 20 °C и относительной влажности 60 % точка росы около 12 °C, и одинарное стекло в обычную январскую ночь может оказаться холоднее. С низкоэмиссионным стеклопакетом внутренняя поверхность стекла остаётся выше этой точки, и конденсат исчезает, кроме ситуаций с очень высокой влажностью.

Достаточно ли поменять стекло и оставить старую алюминиевую раму?

Ситуация улучшится, но у этого есть потолок. По техническому руководству IDAE, алюминиевое окно без терморазрыва с лучшим низкоэмиссионным стеклопакетом из его таблицы выходит на 2,7 Вт/(м²·К) — ровно на предел строительного кодекса для зоны A, а рама остаётся холодной полосой с риском конденсата. К тому же в старые рамы не всегда можно установить стеклопакет нужной толщины.

Какой коэффициент теплопередачи должен быть у окон в Малаге по строительному кодексу?

В климатической зоне A, куда входит побережье Малаги, действующий DB-HE устанавливает максимум 2,70 Вт/(м²·К) для проёма в целом (рама, стекло и, если есть, короб рольставни) и максимальную воздухопроницаемость 27 м³/ч·м², что соответствует классу 2 по UNE-EN 12207. При реконструкции эти значения применяются к заменяемым окнам.

Холодные ли алюминиевые окна?

Зависит от того, есть ли у них терморазрыв. Алюминиевая рама без терморазрыва по данным IDAE имеет справочный коэффициент теплопередачи 5,7 Вт/(м²·К) — как одинарное стекло, и её внутренняя сторона сильно остывает. С терморазрывом рама того же типа опускается до значений от 4 до 2,5 Вт/(м²·К) в зависимости от ширины вставки, а современные системы высокого класса могут показывать и лучшие цифры.

Стоит ли утеплять стены при таком мягком климате?

Во многих домах — да. Мягкий климат уменьшает количество нужной энергии, но физику не меняет: у неутеплённой стены холодная внутренняя поверхность, а холодная поверхность снижает ощущаемую температуру и способствует конденсату. Утепление помогает и летом, потому что уменьшает поступление тепла. Окупится ли оно по сравнению с другими мерами, зависит от конкретного дома, поэтому сначала стоит провести диагностику.

Почему мраморный пол кажется таким холодным, даже когда в доме 20 °C?

Потому что мрамор очень хорошо проводит тепло: по каталогу строительных элементов CTE его теплопроводность — 3,50 Вт/(м·К), тогда как у древесины лиственных пород средней плотности — 0,18. Когда вы на него наступаете, он забирает тепло у стопы гораздо быстрее. NTP 501 института INSST рекомендует для мраморного пола, если ходить босиком, температуру от 28 до 29,5 °C — намного выше, чем у неотапливаемого пола зимой.

Решит ли проблему одно лишь отопление?

Только отчасти. В доме без утепления, с холодными окнами и щелями отопление греет воздух, но поверхности остаются холодными, а тепло быстро уходит. В итоге — большой расход при ограниченном комфорте. Отопление по-настоящему оправдывает себя, когда ограждающие конструкции — окна, стены, кровля и полы — способны удерживать тепло, которое оно производит.

Источники

  1. AEMET. Valores climatológicos normales, Málaga Aeropuerto (1981-2010) — климатические нормы Государственного метеорологического агентства Испании
  2. Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Código Técnico de la Edificación, Documento Básico HE Ahorro de energía (texto consolidado, modificación por el Real Decreto 450/2022, de 14 de junio) — строительный кодекс Испании, раздел об энергосбережении, действующая редакция
  3. Ministerio de Vivienda. Código Técnico de la Edificación, Documento Básico HE Ahorro de energía, versión de febrero de 2006 — первая редакция раздела об энергосбережении, 2006
  4. BOE. Real Decreto 2429/1979, de 6 de julio, por el que se aprueba la norma básica de edificación NBE-CT-79, sobre condiciones térmicas en los edificios — первые теплотехнические нормы для зданий в Испании
  5. IDAE. Guía técnica «Soluciones de acristalamiento y cerramiento acristalado» (Guías IDAE, n.º 5, edición de febrero de 2019) — техническое руководство по остеклению, энергетическое агентство Испании
  6. Catálogo de Elementos Constructivos del CTE (versión 6.3, marzo de 2010) — каталог строительных элементов CTE
  7. Documento de Apoyo DA DB-HE/1. Cálculo de parámetros característicos de la envolvente (enero de 2020) — вспомогательный документ CTE об ограждающих конструкциях
  8. Documento de Apoyo DA DB-HE/2. Comprobación de limitación de condensaciones superficiales e intersticiales en los cerramientos (octubre de 2013) — вспомогательный документ CTE о конденсате
  9. INSST. NTP 501: Ambiente térmico: inconfort térmico local — техническая записка о локальном тепловом дискомфорте, Национальный институт охраны и гигиены труда Испании

Температуры поверхностей, точка росы и приведённые соотношения — наши собственные расчёты на основе этих источников.

Читать дальше

Больше статей в блоге SSE, реальные проекты с технической карточкой в портфолио и нормативная документация, которую мы передаём, — на странице для архитекторов и застройщиков.

Запросите смету без обязательств!

Ищете персонализированные решения по остеклению для дома или бизнеса? Заполните форму, и наш специалист свяжется с вами