Теплоизоляция – как защита от конденсата

04 ноября 2025

007-3 (12).jpg

Почему возникает конденсат

С каждым годом стоимость энергии, необходимой для отопления и горячего водоснабжения, растёт. Современные технологии позволяют сделать дом максимально герметичным и энергоэффективным, фактически превращая его в «термос». Однако снижение естественной циркуляции воздуха приводит к появлению другой проблемы — выпадению конденсата на холодных поверхностях труб систем холодного водоснабжения, хладоснабжения и дренажной канализации.

Воздух содержит водяной пар, и чем выше его температура, тем больше влаги он способен удерживать. При соприкосновении с холодной поверхностью воздух охлаждается до точки, при которой водяной пар конденсируется в капли. Этот момент называется точкой росы.

Например, при температуре воды в трубах +6…8 °C и температуре воздуха в помещении +20 °C конденсат начнёт образовываться уже при относительной влажности около 40 %. Чем выше влажность — тем интенсивнее образование влаги и «лужи» под трубами.

Чем вреден конденсат

Образующийся на трубах конденсат приводит к ряду проблем:

  • коррозия металлических труб и фитингов;
  • порча отделочных материалов (вздутие, трещины, пятна);
  • создание идеальной среды для развития плесени;
  • негативное влияние на здоровье человека (аллергия, астма, кашель и другие проявления).

Первый сигнал появления плесени — характерный запах сырости. Сама по себе влага не пахнет, этот запах создают колонии микрогрибов. Даже если плесень визуально ещё не видна, она может активно развиваться. Поэтому с конденсатом нужно бороться заранее.

Как предотвратить образование конденсата на трубопроводах

Самое очевидное решение — улучшить вентиляцию. Но на практике это не всегда возможно: ограниченный объём помещений, конструктивные особенности и рост теплопотерь при увеличении воздухообмена часто делают этот путь не самым удобным.

Эффективным решением проблемы становится применение теплоизоляции. В стандартных условиях конденсат начинает образовываться уже при относительной влажности около 40 % — достаточно, чтобы кто-то принял душ или на улице повысилась влажность, и под трубой появились капли воды. Однако если установить на холодные трубы полимерную изоляцию толщиной всего 6 мм, образование конденсата начнётся лишь при влажности порядка 80 %. Такое решение значительно улучшает условия эксплуатации системы.

В помещениях с повышенной температурой и влажностью (сауны, помывочные комплексы, прачечные, душевые и т.п.) для предотвращения образования конденсата требуется теплоизоляция большей толщины.

Нужно ли защищать от конденсата трубы в квартире

В панельных домах прошлого поколения трубы, как правило, не изолировали, и заметных проблем с конденсатом не возникало, так как присутствовала естественная вентиляция через стыки плит и зазоры в сантехнических кабинах. В современных зданиях квартиры максимально изолированы друг от друга, дополнительно устанавливаются герметичные пластиковые окна и двери. В таких условиях конденсат может образовываться не только на открытой холодной трубе, но и внутри стен, там, где проложена неутеплённая труба.

Ответ на вопрос «нужно ли изолировать трубы в квартире?» — да, нужно. Стоимость теплоизоляции несопоставимо ниже стоимости отделочных материалов и работ по устранению последствий потёков и плесени.

Возможно ли «запотевание трубы» под слоем теплоизоляции

Иногда возникает ситуация, когда труба изолирована, но вода всё равно «откуда-то капает». При вскрытии теплоизоляции обнаруживается, что труба «запотела» под изоляцией. Часто делается вывод, что теплоизоляция якобы «дышит» и пропускает водяной пар. На самом деле, это неверно.

Структура полимерной теплоизоляции — это закрытые воздушные ячейки, изолированные друг от друга, и такой материал не пропускает воду и пар. Проблема, как правило, связана с тем, что:

  • между трубой и изоляцией есть зазор;
  • стыки, начало и конец участка не были герметично проклеены;
  • внутренний диаметр трубки-изоляции не совпадает с наружным диаметром трубопровода.

Чтобы исключить образование конденсата на холодной трубе под изоляцией, необходимо обеспечить плотное и герметичное прилегание теплоизоляции к поверхности трубы. Для этого используются специальные клеи и монтажные ленты. При наличии зазоров изоляцию рекомендуется приклеить хотя бы в начале и конце изолируемого участка.

Чем лучше изолировать холодные трубы: минеральная вата, каучук или полиэтилен

На современных объектах строительства для изоляции холодных трубопроводов и воздуховодов применяются минеральная вата, вспененный полиэтилен и каучук. По теплопроводности они близки и способны обеспечить такую температуру поверхности, при которой конденсат не образуется.

Однако при выборе и монтаже каждого материала необходимо учитывать дополнительные свойства:

  • Паропроницаемость. Минеральная вата способна пропускать водяной пар. При разности давлений и температур пар движется от тёплого помещения к более холодной зоне вблизи трубы, и вата начинает накапливать влагу. Чтобы этого избежать, необходимо устраивать непрерывный пароизоляционный слой (фольга, металлический кожух).
  • Органические материалы (каучук, вспененный полиэтилен) сами являются хорошими пароизоляторами, поэтому дополнительных мер по защите от пара обычно не требуют.
  • Устойчивость к механическим воздействиям и удобство очистки. Каучуковая изоляция чувствительна к механике, поэтому даже протирать её от пыли нужно аккуратно.
  • Плотность и раскрой. Трубки из полиэтилена требуют аккуратного раскроя и соответствующего инструмента, чтобы обеспечить плотное прилегание без зазоров.

Как правильно теплоизолировать трубы и фитинги из разных материалов

Трубы и фитинги из ПНД

Главный критерий здесь простой: если на поверхности трубы или узла образуются капли конденсата (труба «плачет») — узел необходимо изолировать. Материал труб (в том числе ПНД) от этого правила не освобождает.

Теплоизоляция труб и фитингов из полипропилена (PPR)

Теплопроводность нержавеющей стали — около 45 Вт/м·K, а полипропиленовой трубы — примерно 0,22 Вт/м·K, то есть в 200 раз меньше. Кажется, что этого уже достаточно, чтобы не утеплять полипропиленовую трубу. Но если сравнить теплопроводность самой трубы (0,22 Вт/м·K) и теплоизоляции (около 0,039 Вт/м·K), разница уже в пользу изоляционного материала.

Кроме того, при работе системы температура на поверхности трубы будет всего на 8–10 °C ниже, чем температура теплоносителя. Например: воздух +20 °C, теплоноситель +65 °C, поверхность полипропиленовых трубы +56,5 °C. Добавляем 9 мм изоляции из пенополиэтилена — и температура поверхности падает примерно до +30 °C. То есть применение теплоизоляции для полипропиленовых труб позволяет дополнительно снизить теплопотери и повысить энергоэффективность системы.

Согласно своду правил «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов», уголки, тройники и отводы из полипропилена являются частью трубопровода и на них распространяются требования по теплоизоляции.

В своде правил сказано: «Трубопроводы для отопления и горячей воды (кроме подводок к водоразборным приборам) из полимерных труб должны иметь тепловую изоляцию». То есть формально фитинги также подлежат утеплению. На практике для их изоляции требуются трубки большего диаметра, дополнительные операции и время. Решение, как правило, принимается с учётом бюджета и требований заказчика.

Реальные преимущества теплоизоляции

Вопрос «зачем утеплять, если тепло всё равно остаётся в доме?» логичен, но важно понимать: тепло, которое не контролируется, можно считать потерянным.

Например, металлопластиковая труба диаметром 20 мм с теплопроводностью стенки 0,45 Вт/м·K, проложенная в помещении с температурой +20 °C и теплоносителем +65 °C, теряет около 31,6 Вт с каждого метра.
Если одеть эту трубу в полиэтиленовую изоляцию толщиной всего 6 мм, потери снижаются почти вдвое — до 16,33 Вт с метра. При изменении параметров (материал, диаметр, температуры) абсолютные значения меняются, но соотношение остаётся аналогичным.

Теплоизоляция позволяет:

  • существенно снизить теплопотери и нагрузку на систему отопления;
  • избежать перегрева пола и стен (особенно при прокладке трасс в стяжке и конструкциях);
  • сохранить отделочные материалы от локального перегрева, трещин, вздутий и скрипов;
  • защитить латунные и бронзовые фитинги от контакта с щелочными соединениями в цементе;
  • повысить комфорт и безопасность эксплуатации инженерных систем.

Как выбрать правильную толщину теплоизоляции

Определить необходимую толщину теплоизоляции можно несколькими способами:

  • «На глаз». Часто рекомендуют использовать 6–9 мм для труб водоснабжения и дренажной канализации и 9–20 мм — для труб отопления. Это быстрый, но приблизительный вариант.
  • По нормативным документам. Воспользоваться СП 61.13330.2012 и рассчитать толщину по соответствующим формулам с учётом условий эксплуатации.
  • С помощью программ расчёта. Все крупные производители теплоизоляции предоставляют бесплатные программы и онлайн-калькуляторы, позволяющие быстро и точно подобрать толщину под конкретные условия.

Теплоизоляция без секретов: разбираем частые вопросы

1. Можно ли укладывать трубы в изоляции в землю

В своде правил указано: «Конструкция тепловой изоляции трубопроводов при бесканальной прокладке должна обладать прочностью на сжатие не менее 0,4 МПа». При этом изоляция из полиэтилена имеет предел прочности на сжатие 0,1–0,15 МПа.

Это значит, что без дополнительной защитной оболочки укладывать такую изоляцию непосредственно в грунт не рекомендуется. Обычно защиту выполняют из канализационных труб или гофрированных оболочек. Такой способ прокладки защищает изоляцию от сдавливания и предотвращает попадание влаги в стыки изоляционных трубок и, как следствие, в помещение.

2. Изоляция сложных узлов: гидроаккумуляторы, фильтры и другое оборудование

Сложные узлы системы водоснабжения — гидроаккумуляторы, колонные и картриджные фильтры, насосы — также являются холодными поверхностями, на которых возможно образование конденсата.

При наличии времени и навыков можно изготовить индивидуальные чехлы из рулона вспененного полиэтилена или каучука. Однако в эксплуатации это не всегда удобно: фильтры и гидробаки требуют регулярного обслуживания, а частое снятие и надевание самодельного чехла может привести к его повреждению.

На практике чаще используют готовые прочные и мягкие чехлы из многослойного неопрена. У нас возможен заказ быстросъёмных чехлов ТехноТэп по индивидуальным размерам. Такие чехлы идеально подходят для гидробаков, фильтров, насосов и другого оборудования, обеспечивая надёжную защиту от конденсата, удобство обслуживания и аккуратный внешний вид системы.

3. Не замёрзнет ли труба в изоляции в неотапливаемом помещении

Грунт сам по себе является хорошим утеплителем для трубопроводов систем холодного водоснабжения. При правильной глубине заложения трубы в земле в дополнительной изоляции, как правило, не нуждаются.

Другое дело — неотапливаемое подполье и участки подъёма трубы при вводе в здание. Здесь замерзание реально возможно, и оно грозит не только образованием ледяной пробки, но и разрушением труб из-за расширения воды.

В своде правил сказано: «Для участков трубопроводов, эксплуатируемых при отрицательных температурах, следует предусматривать мероприятия, предотвращающие промерзание трубопроводов». Проще говоря, такие участки необходимо изолировать и/или подогревать.

4. Клеить или не клеить стыки трубок

В стандарте организации СТО 59705183-001-200 (на примере изделий Energoflex Super) указано: «Для крепления трубок Energoflex Super на трубопроводах продольные и поперечные швы изделий следует склеить клеем Energopro. Также рекомендуется дополнительно проклеить швы изделий армированной самоклеящейся лентой Energopro.

В качестве альтернативы допускается использование универсального клея «Момент 88», который также обеспечивает надёжное сцепление с поверхностью изоляции и помогает добиться герметичного прилегания без потери прочности.

ChatGPT Image 4 нояб. 2025 г., 16_36_15.png

Клеевое соединение, как правило, прочнее самого материала изоляции. Если использовать только монтажную ленту, при первом серьёзном нагреве возможно расхождение стыков и «оголение» трубопровода.

5. Нужно ли утеплять запорно-регулирующую арматуру (ЗРА)

В своде правил указано: «Толщину теплоизоляционного слоя в конструкциях тепловой изоляции приварной, муфтовой и фланцевой арматуры следует принимать равной толщине изоляции трубопровода».

То есть с точки зрения норм запорно-регулирующая арматура подлежит утеплению наравне с трубопроводом. На практике это требует дополнительных ресурсов — материала, времени, работы монтажника и, соответственно, согласованного решения заказчика.

Для упрощения этой задачи доступны быстросъёмные чехлы для стандартных решений, а также возможность изготовления чехлов под индивидуальные размеры. Такие изделия позволяют изолировать арматуру без трудоёмких операций, обеспечивая аккуратный внешний вид, удобство обслуживания и надёжную защиту от потерь тепла и образования конденсата.

6. Как влияет стяжка на теплоизоляцию

Щелочные соединения, входящие в состав гипса, цемента и других строительных материалов, не разрушают теплоизоляцию из полиэтилена. Этот материал химически нейтрален и не вступает в реакцию ни с щелочами, ни с кислотами.

Стоит вспомнить, что большинство труб, применяемых в системах тёплого пола, — это также полиэтилен (чаще всего сшитый), и он без проблем работает в составе стяжки.

7. Не сдавит ли изоляцию в стяжке

Изоляция из вспененного полиэтилена имеет прочность на сжатие порядка 0,1–0,15 МПа. Этого достаточно, чтобы выдержать массу бетонной стяжки при заливке и последующей эксплуатации.

8. Нужно ли изолировать трубы в котельной

В небольших котельных длина открыто проложенных труб может составлять 25–40 м. Зачастую эти трубы смонтированы аккуратно и выглядят очень эстетично, поэтому заказчики сомневаются, стоит ли закрывать их изоляцией. Однако с точки зрения теплотехники неизолированные горячие трубы — это по сути мощный радиатор, работающий круглосуточно.

Тепло от таких труб нагревает небольшое помещение котельной, которое нередко одновременно служит прачечной или кладовой. В результате там может быть слишком жарко и некомфортно. Поэтому даже «красивые» трубы в котельной логично утеплить, аккуратно выполнив теплоизоляцию.

Где купить техническую теплоизоляцию

Переходите в каталог и выбирайте современные материалы для теплоизоляции — вспененный полиэтилен, минеральная вата, изоляцию для запорной арматуры, комплектующие и другие решения для ваших инженерных систем.

Техническая теплоизоляция — это не просто «утепление трубы». Это инструмент комплексной защиты инженерных систем:

  • от образования конденсата и коррозии;
  • от разрушения отделочных материалов;
  • от развития плесени и повышенной влажности;
  • от избыточных теплопотерь и перегрева поверхностей.

Грамотно подобранная и смонтированная теплоизоляция увеличивает ресурс оборудования, снижает эксплуатационные расходы и помогает сохранить комфортный микроклимат в доме.

В нашем каталоге вы можете приобрести всё необходимое для эффективной теплоизоляции:


Грамотно подобранная и смонтированная теплоизоляция увеличивает ресурс оборудования, снижает эксплуатационные расходы и помогает сохранить комфортный микроклимат в доме.

Все современные материалы для теплоизоляции труб вы можете найти в нашем каталоге. Мы поможем подобрать решения, которые защитят ваши системы и продлят срок их службы.

Контакты для связи с нами