16.02.2026 | Служба новостей Росфирм
Теплоизоляционные свойства керамического и силикатного кирпича в сравнении
Введение
Теплый дом начинается со стен. Даже самая продуманная система отопления окажется бесполезной, если тепло свободно уходит сквозь кладку. При выборе материала для строительства многие ориентируются на прочность, внешний вид или цену, упуская из виду один из ключевых параметров — способность удерживать тепло. А ведь именно от этого зависит, насколько уютно будет в доме зимой и какими окажутся счета за отопление.
Кирпич остаётся классикой строительства: надёжный, проверенный временем, эстетичный. Но за привычным названием скрываются принципиальные различия. Керамический и силикатный кирпич производятся по разным технологиям, из разного сырья — и ведут себя в стене по-разному. В этой статье мы честно и без лишней теории сравним их теплоизоляционные свойства: разберём цифры, учтём влияние влажности, структуры материала и климата. Вы узнаете, какой кирпич действительно «теплее», в каких условиях каждый из них раскрывает свои сильные стороны, и как сделать выбор, который оправдает себя годами комфорта и экономии.
Теплопроводность керамического и силикатного кирпича: цифры и анализ
Теплопроводность — это способность материала проводить тепло. Чем ниже этот показатель (измеряется в Вт/(м·°С)), тем лучше кирпич удерживает тепло внутри дома. Простыми словами: низкая теплопроводность = меньше теплопотерь = комфортнее в доме и экономнее отопление.
Керамический кирпич: природная «воздушная подушка»
Делают из обожжённой глины. В процессе обжига внутри материала образуются мелкие поры — как крошечные воздушные карманы. Воздух плохо проводит тепло, поэтому такие поры снижают общую теплопроводность. Особенно заметен эффект у пустотелого керамического кирпича: чем больше пустот (до 45%), тем «теплее» материал.
- Полнотелый керамический: 0,6–0,8 Вт/(м·°С)
- Пустотелый керамический (с 30–45% пустот): 0,3–0,5 Вт/(м·°С)
Чем выше пористость и чем больше пустот — тем ниже цифра. Это не недостаток, а продуманная особенность для улучшения теплоизоляции.
Силикатный кирпич: плотность как особенность
Производится из извести, песка и воды под давлением. Структура у него более плотная, пор меньше и они мельче. Из-за этого силикатный кирпич проводит тепло активнее. Даже пустотелые версии уступают керамическим по теплосберегающим свойствам.
- Полнотелый силикатный: 0,7–0,9 Вт/(м·°С)
- Пустотелый силикатный: 0,5–0,7 Вт/(м·°С)
Плотность даёт прочность и звукоизоляцию, но «платой» становится более высокая теплопроводность.
Сравнение в цифрах
| Тип кирпича | Теплопроводность, Вт/(м·°С) | Практическое значение |
|---|---|---|
| Керамический пустотелый | 0,3–0,5 | Лучшая теплоизоляция среди кирпичей. Часто не требует дополнительного утепления в умеренном климате. |
| Силикатный пустотелый | 0,5–0,7 | Теплее полнотелого, но уступает керамическому. Может потребоваться тонкий слой утеплителя. |
| Керамический полнотелый | 0,6–0,8 | Подходит для несущих конструкций, но для жилых стен желательно утепление. |
| Силикатный полнотелый | 0,7–0,9 | Наименее «тёплый» вариант. Требует обязательного утепления в жилых домах. |
Важно: цифры приведены для сухого материала при стандартных условиях. Реальные значения в стене зависят от кладки, раствора, влажности и региона. Но общая закономерность остаётся: керамический кирпич, особенно пустотелый, теплее силикатного. Это не делает силикатный «плохим» — просто его сильные стороны в других задачах. Выбор зависит от того, для чего именно строится стена: для несущей перегородки в гараже или для наружной стены дома, где важен каждый градус тепла.
Структура материала: как пористость и плотность влияют на теплозащиту
Представьте кирпич не как сплошной камень, а как губку из твёрдого вещества и воздуха. Именно воздух в микропорах становится естественным «тепловым щитом». Чем больше закрытых воздушных камер — тем сложнее теплу пробраться сквозь стену. Плотность здесь работает наоборот: чем выше плотность материала, тем меньше места для воздуха, тем активнее тепло уходит наружу. Разберёмся, как устроены оба кирпича изнутри.
Керамика: поры, рождённые огнём
Глина при обжиге (900–1100 °С) теряет связанную воду, органика выгорает — и внутри материала формируются миллионы микропор. Это не брак, а технология. Пористость качественного керамического кирпича достигает 25–40%. Часть пор — закрытые, они надёжно удерживают воздух и не впитывают влагу. Другая часть — открытые, но именно их совокупность создаёт «лабиринт», замедляющий движение тепла. Чем выше пористость (в рамках нормы), тем ниже теплопроводность. Поэтому пустотелый керамический кирпич — не просто экономия глины, а осознанный шаг к теплу в доме.
Силикат: плотность как результат технологии
Силикатный кирпич формуется из смеси извести (10–15%), кварцевого песка (85–90%) и воды. Затем изделие проходит обработку в автоклаве: пар под давлением запускает химическую реакцию, спекая компоненты в однородную массу. Пор здесь мало — обычно 5–15%, и они преимущественно мелкие, закрытые. Структура получается плотной, почти монолитной. Это даёт высокую прочность и отличную звукоизоляцию, но «забирает» воздух — главный союзник теплозащиты. Даже технологические пустоты в силикатном кирпиче не компенсируют плотность самого материала, поэтому его теплопроводность остаётся выше.
Почему форма пустот тоже важна
Обратите внимание на пустоты в кирпиче: у керамики они часто вертикальные, у силиката — горизонтальные или щелевидные. Вертикальные пустоты меньше нарушают несущую способность стены и лучше удерживают воздух. Горизонтальные пустоты в силикатном кирпиче могут создавать «мостики холода», особенно если раствор попадает внутрь при кладке. Поэтому даже при одинаковом проценте пустот эффективность теплоизоляции будет разной.
Структура — это не абстракция. Она объясняет, почему керамический кирпич «теплее» даже при одинаковой толщине стены. Но жизнь вносит свои коррективы: влага, мороз, перепады температур. Как поведут себя оба материала в реальных условиях — расскажем дальше.
Поведение в условиях влажности и температурных колебаний
Цифры теплопроводности в лабораторных условиях — лишь часть правды. В реальной жизни стены сталкиваются с дождём, конденсатом, талым снегом и резкими перепадами температур. А влага — главный «враг» теплоизоляции: вода проводит тепло в 20–25 раз лучше воздуха. Когда поры кирпича наполняются влагой, его теплозащита резко падает. Разберёмся, как ведут себя оба материала под дождём и морозом.
Керамика: влага не проникает глубоко
Обжиг при высоких температурах создаёт на поверхности керамического кирпича тонкий слой, похожий на глазурь. Он не даёт воде быстро проникать внутрь. Водопоглощение качественной керамики — 6–12%. При этом влага распределяется неравномерно: больше у поверхности, меньше в глубине стены. Закрытые поры не заполняются водой даже при длительном контакте с влагой.
Морозостойкость керамического кирпича высока — марки от F35 до F100 (циклов замораживания-оттаивания). Вода в порах замерзает, расширяется, но прочная структура выдерживает давление льда без разрушения. Стена сохраняет теплоизоляцию даже после десятков зим.
Силикат: склонность к намоканию
Силикатный кирпич «дышит» активнее — его водопоглощение достигает 12–18%. Плотная структура обманчива: мелкие поры легко заполняются влагой при контакте с водой или в условиях высокой влажности воздуха. Особенно это заметно в регионах с частыми дождями и туманами.
Проблема обостряется зимой. Впитавшаяся влага замерзает, расширяется и создаёт внутреннее напряжение. При многократных циклах замораживания-оттаивания материал начинает крошиться, на поверхности появляются высолы. Морозостойкость силиката обычно ниже — от F25 до F50. В сыром климате этот показатель падает ещё больше.
Что происходит с теплопроводностью во влажной стене
| Материал | Теплопроводность сухого, Вт/(м·°С) | Теплопроводность при 5% влажности, Вт/(м·°С) | Потеря теплозащиты |
|---|---|---|---|
| Керамический пустотелый | 0,35 | 0,45–0,50 | ~30% |
| Силикатный пустотелый | 0,60 | 0,80–0,95 | ~45–50% |
Как видно из таблицы, силикатный кирпич теряет теплозащиту сильнее. Его изначально более высокая теплопроводность в сочетании с повышенным водопоглощением превращает стену в «мост холода» в сырую погоду. Керамика тоже страдает от влаги, но в меньшей степени — и быстрее восстанавливает свойства при высыхании.
Температурные скачки: где важна стабильность
При резких перепадах температур (например, оттепель после мороза) влага в порах расширяется и сжимается. Керамический кирпич благодаря пластичности глиняной основы лучше переносит такие нагрузки. Силикатный материал более хрупок — частые циклы нагрева-охлаждения ускоряют появление микротрещин, через которые влага проникает ещё глубже. Это порочный круг: трещины → больше влаги → хуже теплоизоляция → быстрее разрушение.
Вывод простой: в регионах с влажным климатом, частыми оттепелями и обильными осадками керамический кирпич покажет себя надёжнее. Силикатный допустим для внутренних стен или в сухих регионах, но для наружных конструкций в «сложном» климате потребуется качественная гидроизоляция и утепление.
Энергоэффективность стен: долгосрочные различия в теплосбережении
Энергоэффективность — это не про «завтра», а про десятилетия. Хорошая стена не только сохраняет тепло сегодня, но и не теряет своих свойств через 10, 20 или 30 лет. При этом важно учитывать не только сам кирпич, но и всё «поведение» стены в реальной жизни: потребление энергии, необходимость ремонта, стабильность комфорта. Давайте посмотрим честно — без идеализации и без страшилок.
Что происходит со стеной через годы?
Керамический кирпич, особенно пустотелый, сохраняет структуру десятилетиями. Его поры остаются «воздушными», влага не разрушает материал, а значит, теплопотери почти не растут со временем. Стена, возведённая из качественной керамики в умеренном климате, может десятилетиями обходиться без дополнительного утепления — при условии грамотной кладки и защиты от прямого дождя.
Силикатный кирпич ведёт себя иначе. Под воздействием влаги и морозов его поверхность постепенно осыпается, появляются микротрещины. Влага проникает глубже, теплопроводность растёт. То, что изначально требовало утепления, со временем может потребовать его замены или усиления. Особенно заметно это в регионах с влажной зимой и частыми оттепелями.
Сколько стоит «тепло» в долгосрочной перспективе?
Представьте два дома одинаковой площади в Подмосковье:
- Дом А: стены из керамического пустотелого кирпича (толщина 51 см), без утепления.
- Дом Б: стены из силикатного пустотелого кирпича (38 см) + минераловатный утеплитель 10 см.
На старте затраты на строительство могут быть сопоставимы. Но через 15–20 лет:
- В доме А показатели теплопотерь практически не изменились. Стена «работает» стабильно.
- В доме Б утеплитель мог частично отсыреть, деформироваться или потерять плотность прилегания. Требуется диагностика, возможно — частичная замена. А пока этого не сделано, расходы на отопление растут.
По оценкам экспертов, разница в годовых затратах на отопление между такими домами в среднем составляет 15–25%. За 20 лет это превращается в ощутимую сумму — часто сопоставимую со стоимостью самого утепления.
Факторы, которые влияют на долгосрочную эффективность
| Фактор | Керамический кирпич | Силикатный кирпич |
|---|---|---|
| Стабильность теплопроводности со временем | Высокая — структура не разрушается | Снижается — влага и мороз ухудшают свойства |
| Необходимость обслуживания фасада | Минимальная — редко появляются высолы | Чаще — требуется обработка от высолов, заделка трещин |
| Срок службы утеплителя (если применялся) | Часто не требуется или служит дольше | Требуется чаще — из-за большей влажности в кладке |
| Комфорт в доме (равномерность температуры) | Стабильный — меньше «холодных зон» у стен | Зависит от состояния утеплителя и герметичности |
Не только деньги — вопрос комфорта
Энергоэффективность — это ещё и ощущение. Стена из керамики «дышит» естественно: выводит избыточную влагу из помещения, поддерживает стабильную влажность воздуха. В доме из силиката без идеальной вентиляции и герметичного утепления возможны локальные зоны конденсата, особенно в углах. Со временем это может привести к появлению плесени — не только проблема теплопотерь, но и здоровья.
Выбирая кирпич, думайте не только о цене сегодня. Спросите себя: готовы ли вы через 15 лет вкладываться в ремонт фасада или замену утеплителя? Или предпочитаете «поставил и забыл»? Ответ поможет определиться с материалом без сожалений.
Практические рекомендации по выбору кирпича для разных климатических зон
Климат — не фон для стройки, а главный заказчик. То, что отлично работает в Краснодаре, может подвести в Новосибирске. Выбор кирпича без учёта региона — как покупать зимние шины для пустыни: дорого, неуместно и быстро приведёт к разочарованию. Вот как выбрать правильно — без лишних трат и с запасом комфорта на годы вперёд.
Суровые зимы: Сибирь, Урал, Северо-Запад
Здесь главные враги — морозы ниже –30 °С и ветер. Стена должна не просто держать тепло, а не пропускать влагу изнутри наружу (чтобы избежать конденсата в толще кладки).
- Лучший выбор: керамический пустотелый кирпич (пористость 35–45%), плотность 1000–1200 кг/м³. Толщина стены — минимум 51 см (два кирпича).
- Дополнительно: обязательное наружное утепление (минвата 10–15 см) + вентилируемый фасад. Это защитит кладку от ветра и осадков.
- Чего избегать: силикатного кирпича для наружных стен. Даже с утеплителем он быстрее теряет свойства из-за циклов замерзания-оттаивания.
Умеренный климат: Центральная Россия, Черноземье, Поволжье
Зимы мягче, но осадков достаточно, а перепады температур в межсезонье — обычное дело. Здесь есть пространство для манёвра.
- Оптимально: керамический пустотелый кирпич (толщина стены 38 см). В большинстве случаев дополнительного утепления не требуется — только качественная отделка фасада.
- Эконом-вариант: силикатный пустотелый кирпич + тонкослойное утепление (5–8 см). Подходит, если бюджет ограничен, но требует внимания к гидроизоляции цоколя и отмостке.
- Важно: даже в умеренном климате силикат лучше использовать для внутренних несущих стен, а наружные возводить из керамики.
Тёплые регионы: Юг России, Северный Кавказ
Здесь задача иная: не удержать тепло, а защитить дом от перегрева летом. Теплоёмкость материала выходит на первый план.
- Керамика: отлично справляется — «забирает» избыточное тепло днём и отдаёт его ночью, когда прохладнее. Подходит полнотелый и пустотелый варианты.
- Силикат: тоже допустим — его плотность помогает гасить дневной жар. Но следите за вентиляцией: в сочетании с герметичными окнами возможна избыточная влажность.
- Совет: для южных регионов важнее светлая отделка фасада (отражает солнце), чем тип кирпича. Оба материала работают, но керамика предпочтительнее для жилых домов.
Влажный климат: Приморье, Калининградская область
Морской воздух, туманы, частые дожди — испытание для любого материала. Здесь влага в воздухе почти постоянна.
- Только керамика: силикатный кирпич в таких условиях быстро теряет внешний вид и теплозащиту. Высолы появляются уже через 2–3 года.
- Требования к кирпичу: морозостойкость не ниже F50, водопоглощение до 10%. Обязательна гидрофобизирующая пропитка фасада после строительства.
- Дополнительно: широкие свесы крыши (минимум 60 см) — чтобы стена меньше мокла от косого дождя.
Быстрый выбор: таблица-помощник
| Регион | Рекомендуемый кирпич | Толщина стены | Нужно ли утепление |
|---|---|---|---|
| Сибирь, Север | Керамический пустотелый | 51 см | Обязательно (10–15 см) |
| Центральная Россия | Керамический пустотелый | 38 см | По желанию (5 см) |
| Юг России | Керамический (полнотелый/пустотелый) | 38 см | Не обязательно |
| Приморские территории | Керамический (низкое водопоглощение) | 38–51 см | Рекомендуется (5–10 см) |
Помните: кирпич — лишь часть системы. Даже самый «тёплый» материал не спасёт, если плохо утеплён фундамент, подтекает крыша или дует из окон. Но правильный выбор кирпича под климат — это фундамент комфорта. Он сокращает расходы на отопление, избавляет от ремонта фасада каждые пять лет и даёт уверенность: дом будет тёплым не только в этом сезоне, но и через двадцать зим.
Другие статьи по теме
23.12.25 Как выбрать строительные материалы для частного дома: пошаговая инструкция для новичков
14.06.23 Сравнение штукатурки и гибкого кирпича для отделки фасада дома
14.10.19 Натуральное дерево: преимущества отдельных пород для определенных видов мебели
24.09.18 Фундаменты под оборудование: основание из какого материала лучше?
►Все статьи по теме