Top.Mail.Ru
smartmsk.ru
Москва
Производители
Вопросы-ответы
Услуги
  • Строительство бани из газобетона
  • Строительство больших домов из газобетона от 200 м²
  • Строительство гаража из газобетонных блоков
  • Строительство гостевых домов из газобетона
  • Строительство дачных и садовых домов из газобетона
  • Строительство двухэтажных домов из газобетона
  • Строительство дома из газобетона по проекту заказчика — расчет стоимости
  • Строительство домов из газобетона 100 кв м
  • Строительство домов из газобетона 150 кв м под ключ
  • Строительство домов из газобетона D500
  • Строительство домов из газобетона D600
  • Строительство домов из газобетона для постоянного проживания
  • Строительство домов из газобетона по индивидуальному проекту
  • Строительство домов из газобетона по типовым проектам
  • Строительство домов из газобетона с мансардой
  • Строительство небольших домов из газобетона до 60 м² под ключ
  • Строительство одноэтажных домов из газобетона
  • Строительство трехэтажных домов из газобетона
Компания
  • О компании
  • Лицензии
  • Отзывы
  • Документы
Блог
Информация
  • Реквизиты
  • Магазины
Контакты
    +7 (499) 281-60-47
    Заказать звонок
    Каталог
    Блоки строительные
    Кирпич
    Пазогребневые блоки ПГП
    Сухие смеси
    Брусчатка
    Кровля
    ЖБИ
    Керамические блоки
    • Блоки строительные
      • Газобетонные блоки
        • По размерам
      • Газосиликатные блоки
      • Пенобетонные блоки
    • Кирпич
    • Пазогребневые блоки ПГП
    • Сухие смеси
    • Брусчатка
      • По материалу
      • По производителю
      • По размеру
      • По способу производства
      • По толщине
      • По форме
      • По цвету
    • Кровля
      • Водосток
      • Металлочерепица
    • ЖБИ
    • Керамические блоки
    Каталог
    По всему сайту
    По каталогу
    Войти
    0 Сравнение
    0 Избранное
    0 Корзина
    smartmsk.ru
    Каталог
    Каталог
    По всему сайту
    По каталогу
    Войти
    0 Сравнение
    0 Избранное
    0 Корзина
    smartmsk.ru
    Телефоны
    +7 (499) 281-60-47 Отдел продаж
    Заказать звонок
    0
    0
    0
    smartmsk.ru
    • Москва
      • Назад
      • Города
      • Москва
      • Сертоловский Газобетонный Завод (СГЗ)
    • Кабинет
    • 0 Сравнение
    • 0 Избранное
    • 0 Корзина
    • +7 (499) 281-60-47 Отдел продаж
      • Назад
      • Телефоны
      • +7 (499) 281-60-47 Отдел продаж
      • Заказать звонок
    • int.smsk@smartmsk.ru
    • Москва, ул. Бутлерова 17б, офис 35
    • Пн. – Пт.: с 9:00 до 18:00
    Главная
    Статьи
    Про кирпич
    Теплопроводность кирпича: таблица коэффициентов для разных видов и толщины стен

    Теплопроводность кирпича: таблица коэффициентов для разных видов и толщины стен

    Содержание
    • 1. Краткая выжимка: что важно знать
    • 2. Что такое теплопроводность кирпича
    • 3. Таблица коэффициентов теплопроводности кирпича
    • 4. Теплосопротивление стен разной толщины
    • 5. Сравнение кирпича с другими стеновыми материалами
    • 6. Что влияет на теплопроводность кладки
    • 7. Как рассчитать теплопотери кирпичной стены
    • 8. Нормы, источники данных и почему им можно доверять
    • 9. Комментарии специалистов
    • 10. Как выбрать кирпич для тёплой стены
    • 11. Частые вопросы

    Краткая выжимка: что важно знать

    Теплопроводность кирпича показывает, насколько быстро материал передаёт тепло. Чем ниже коэффициент теплопроводности λ, тем теплее материал при одинаковой толщине стены. По данным, применяемым в строительной практике на 2026 год, полнотелый керамический кирпич обычно имеет λ около 0,56-0,81 Вт/(м·°C), пустотелый керамический — 0,30-0,47 Вт/(м·°C), клинкерный — 0,80-1,16 Вт/(м·°C), силикатный — примерно 0,70-0,87 Вт/(м·°C), а поризованный крупноформатный керамический блок — около 0,14-0,22 Вт/(м·°C).

    Обычная кирпичная стена без утепления редко соответствует современным требованиям по энергосбережению для жилого дома в большинстве регионов России. Например, кладка из полнотелого кирпича толщиной 510 мм даёт ориентировочное сопротивление теплопередаче около 0,7-0,9 м²·°C/Вт без учёта штукатурки и поверхностных сопротивлений, тогда как для Москвы и Московской области требуемый уровень для наружных стен жилых зданий обычно находится примерно в диапазоне 3,0-3,3 м²·°C/Вт в зависимости от методики расчёта, назначения здания и актуальной редакции нормативов.

    Для энергоэффективной стены важен не только сам кирпич, но и плотность, пустотность, влажность, растворные швы, мостики холода, качество кладки и наличие утеплителя. При проектировании несущих и наружных стен расчёт должен выполнять специалист с опорой на СП 50.13330 «Тепловая защита зданий», ГОСТы на кирпич и камни керамические, климатические данные региона и требования к конкретному зданию.

    Что такое теплопроводность кирпича

    Коэффициент теплопроводности кирпича обозначают буквой λ и измеряют в Вт/(м·°C) или Вт/(м·К). Он показывает, какое количество тепла проходит через материал толщиной 1 метр при разнице температур 1 градус. Для практического выбора правило простое: чем ниже λ, тем лучше материал сопротивляется передаче тепла.

    Важно не путать теплопроводность материала и теплозащиту всей стены. Кирпич имеет собственный коэффициент λ, но готовая кладка работает иначе: в ней есть растворные швы, перевязка, армирование, перемычки, углы, примыкания, влажность и отделочные слои. Поэтому в проектных расчётах используют не рекламное значение для сухого образца, а расчётные значения для условий эксплуатации.

    Для оценки стены применяют сопротивление теплопередаче R. Формула простая: R = δ / λ, где δ — толщина слоя в метрах, λ — коэффициент теплопроводности материала. Чем выше R, тем лучше стена удерживает тепло.

    Например, если стена выполнена из материала с λ = 0,70 Вт/(м·°C) и имеет толщину 0,51 м, её сопротивление слоя будет: R = 0,51 / 0,70 = 0,73 м²·°C/Вт. Это значение показывает только вклад кирпичного слоя без полноценного учёта всех конструктивных нюансов.

    Таблица коэффициентов теплопроводности кирпича

    Ниже приведены ориентировочные диапазоны коэффициентов теплопроводности для распространённых видов кирпича и керамических стеновых материалов. Значения актуализированы с учётом действующей строительной практики и нормативных подходов, применяемых на 2026 год. Точные показатели нужно уточнять по паспорту партии, протоколу испытаний производителя и проектным расчётным условиям эксплуатации.

    Вид кирпича или стенового материала Ориентировочная плотность, кг/м³ Коэффициент теплопроводности λ, Вт/(м·°C) Практический комментарий
    Керамический полнотелый кирпич 1600-1900 0,56-0,81 Прочный, но сравнительно «холодный» материал; наружные стены обычно требуют утепления.
    Керамический пустотелый кирпич 1000-1450 0,30-0,47 Теплее полнотелого за счёт воздушных пустот; требует аккуратной кладки без заполнения пустот раствором.
    Поризованный керамический кирпич 700-1000 0,18-0,30 Лучше удерживает тепло благодаря пористой структуре; чувствителен к качеству раствора и защите от увлажнения.
    Крупноформатный поризованный керамический блок 600-900 0,14-0,22 Один из самых тёплых керамических вариантов; часто применяется в энергоэффективных однослойных и многослойных стенах.
    Силикатный полнотелый кирпич 1800-2000 0,70-0,87 Прочный и геометрически стабильный, но по теплозащите уступает пустотелой и поризованной керамике.
    Силикатный пустотелый кирпич 1300-1600 0,50-0,70 Теплее полнотелого силикатного, но всё равно обычно нуждается в утеплении наружного контура.
    Клинкерный кирпич 1800-2200 0,80-1,16 Плотный, морозостойкий и долговечный; чаще используется как облицовочный или дорожный материал, а не как тёплый стеновой слой.
    Шамотный огнеупорный кирпич 1700-2100 0,85-1,30 Предназначен для печей, каминов и зон высоких температур; для наружных стен жилья не является энергоэффективным решением.
    Облицовочный керамический кирпич 1300-1800 0,45-0,80 Теплотехнические свойства зависят от пустотности; основной смысл — защита и внешний вид фасада.

    Если нужно купить кирпич для наружных стен, нельзя ориентироваться только на марку прочности и внешний вид. Для теплотехнического расчёта важны пустотность, средняя плотность, водопоглощение, морозостойкость и подтверждённый коэффициент λ в условиях эксплуатации.

    Теплосопротивление стен разной толщины

    Толщина кирпичной стены традиционно указывается в кирпичах: 0,5 кирпича, 1 кирпич, 1,5 кирпича, 2 кирпича, 2,5 кирпича. Для стандартного одинарного кирпича с учётом швов ориентировочная толщина кладки составляет 120, 250, 380, 510 и 640 мм. В таблице ниже показано приблизительное сопротивление кирпичного слоя R без учёта утеплителя, штукатурки, облицовки, внутренних и наружных поверхностных сопротивлений.

    Толщина стены Толщина, м R для полнотелого керамического кирпича λ = 0,70 R для пустотелого керамического кирпича λ = 0,40 R для поризованной керамики λ = 0,20
    0,5 кирпича 0,12 0,17 м²·°C/Вт 0,30 м²·°C/Вт 0,60 м²·°C/Вт
    1 кирпич 0,25 0,36 м²·°C/Вт 0,63 м²·°C/Вт 1,25 м²·°C/Вт
    1,5 кирпича 0,38 0,54 м²·°C/Вт 0,95 м²·°C/Вт 1,90 м²·°C/Вт
    2 кирпича 0,51 0,73 м²·°C/Вт 1,28 м²·°C/Вт 2,55 м²·°C/Вт
    2,5 кирпича 0,64 0,91 м²·°C/Вт 1,60 м²·°C/Вт 3,20 м²·°C/Вт

    Из таблицы видно, что простое увеличение толщины стены из плотного кирпича не всегда экономически рационально. Чтобы полнотелая кирпичная стена достигла современных требований по теплозащите без утепления, её пришлось бы делать чрезмерно толстой, что увеличило бы нагрузку на фундамент, расход материала и стоимость работ.

    Сравнение кирпича с другими стеновыми материалами

    Кирпич ценят за прочность, долговечность, огнестойкость, предсказуемую геометрию и устойчивость к эксплуатационным нагрузкам. Но по теплопроводности плотные кирпичные материалы уступают газобетону, минераловатному утеплителю и современным поризованным блокам.

    Материал Ориентировочная λ, Вт/(м·°C) Что это значит для стены
    Полнотелый керамический кирпич 0,56-0,81 Высокая несущая способность, но слабая теплозащита без утепления.
    Пустотелый керамический кирпич 0,30-0,47 Компромисс между прочностью и теплозащитой.
    Поризованный керамический блок 0,14-0,22 Существенно теплее обычного кирпича, особенно при тонкошовной кладке.
    Газобетон конструкционно-теплоизоляционный 0,10-0,18 Хорошая теплозащита, но другая несущая способность, влагорежим и требования к отделке.
    Минеральная вата для фасадов 0,035-0,045 Не несущий материал, но эффективный утеплитель для кирпичных стен.

    При выборе стеновой конструкции нельзя сравнивать материалы только по одному числу λ. Несущая способность, пожарная безопасность, морозостойкость, паропроницаемость, водопоглощение, долговечность фасада и стоимость жизненного цикла здания также влияют на итоговое решение.

    Что влияет на теплопроводность кладки

    Плотность и пустотность

    Плотный кирпич проводит тепло активнее, потому что в нём меньше воздушных полостей. Воздух внутри замкнутых пор и пустот имеет низкую теплопроводность, поэтому пустотелые и поризованные изделия обычно теплее полнотелых. Но это работает только при правильной кладке: если пустоты забиваются раствором, теплотехнический эффект снижается.

    Влажность материала

    Вода проводит тепло значительно лучше воздуха. Поэтому увлажнённая кирпичная кладка становится холоднее: растут теплопотери, повышается риск промерзания, высолов и повреждения отделки. Для наружных стен критичны исправные водостоки, защита цоколя, корректные отливы, паропроницаемая отделка и отсутствие постоянного капиллярного подсоса влаги.

    Растворные швы

    Цементно-песчаный раствор обычно имеет более высокую теплопроводность, чем пустотелая или поризованная керамика. Толстые и неравномерные швы создают дополнительные мостики холода. Для крупноформатных блоков часто применяют тёплые растворы или тонкошовные составы, чтобы снизить теплопотери через кладочные соединения.

    Геометрия стены и мостики холода

    Даже тёплый материал не компенсирует ошибки в узлах. Углы, железобетонные перемычки, армопояса, плиты перекрытий, крепления облицовки, анкеры и примыкания окон могут стать зонами интенсивных теплопотерь. Именно поэтому теплотехнический расчёт наружной стены должен включать не только плоский участок кладки, но и конструктивные узлы.

    Климат региона

    Одна и та же кирпичная стена будет по-разному работать в Краснодаре, Москве, Екатеринбурге или Новосибирске. Чем холоднее климат и длиннее отопительный период, тем выше требуемое сопротивление теплопередаче наружных ограждающих конструкций.

    Как рассчитать теплопотери кирпичной стены

    Для предварительной оценки используют сопротивление теплопередаче слоя: R = δ / λ. Если стена многослойная, сопротивления отдельных слоёв складывают: Rобщ = R1 + R2 + R3 + Rвнутр + Rнаруж. В упрощённом бытовом расчёте часто считают только материалы, но для проектной документации учитывают также поверхностные сопротивления, влажностный режим, неоднородности и нормативные коэффициенты.

    Пример: наружная стена состоит из керамического полнотелого кирпича 380 мм и минераловатного утеплителя 100 мм. Принимаем λ кирпича 0,70 Вт/(м·°C), λ минваты 0,040 Вт/(м·°C).

    • R кирпича = 0,38 / 0,70 = 0,54 м²·°C/Вт.
    • R утеплителя = 0,10 / 0,040 = 2,50 м²·°C/Вт.
    • Суммарно только по двум слоям: 0,54 + 2,50 = 3,04 м²·°C/Вт.

    Такой расчёт показывает, почему даже сравнительно тонкий слой качественного утеплителя может дать больший теплотехнический эффект, чем значительное увеличение толщины плотной кирпичной кладки.

    Если сравнивать варианты по бюджету, нужно учитывать не только цены на кирпичи, но и стоимость раствора, утеплителя, фасадной системы, доставки, кладочных работ, усиления фундамента и дальнейших расходов на отопление.

    Нормы, источники данных и почему им можно доверять

    Теплотехнические характеристики кирпича и стеновых конструкций относятся к зоне строительной безопасности и энергоэффективности, поэтому для расчётов нужно использовать проверяемые источники, а не усреднённые значения из рекламных материалов.

    СП 50.13330 «Тепловая защита зданий» — ключевой российский нормативный документ для расчёта сопротивления теплопередаче наружных ограждающих конструкций. Он авторитетен, потому что используется проектировщиками, экспертными организациями и строительным надзором при оценке энергоэффективности зданий.

    ГОСТ 530 «Кирпич и камень керамические. Общие технические условия» устанавливает требования к керамическому кирпичу и камням: прочность, морозостойкость, водопоглощение, геометрию, пустотность и другие параметры. Этот стандарт важен, потому что связывает фактические характеристики изделия с контролируемыми методами испытаний.

    ГОСТ 379 «Кирпич, камни, блоки и плиты перегородочные силикатные. Общие технические условия» применяется к силикатным изделиям. Его значимость в том, что силикатный кирпич отличается от керамического по сырью, структуре, влагоповедению и теплотехническим свойствам, поэтому его нельзя оценивать по тем же предпосылкам, что и керамику.

    ГОСТ 7076 «Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности и термического сопротивления» описывает лабораторные методы определения теплопроводности. Это один из базовых документов для подтверждения λ, потому что он задаёт воспроизводимую методику испытаний, а не субъективную оценку производителя.

    ASHRAE Handbook и ISO 10456 часто применяются в международной инженерной практике для оценки тепловых и влажностных характеристик строительных материалов. Эти источники авторитетны благодаря регулярному обновлению, участию профильных инженеров и использованию в расчётах зданий в разных климатических зонах.

    Научно подтверждённый факт, важный для кирпичной кладки: теплопроводность пористых строительных материалов растёт при увеличении влажности и плотности. Это объясняется физикой теплопереноса: воздух в порах заменяется водой, а вода проводит тепло лучше воздуха. Поэтому сухой лабораторный показатель λ почти всегда оптимистичнее, чем поведение стены при реальной эксплуатации без правильной защиты от влаги.

    Комментарии специалистов

    Инженер-теплотехник, специалист по ограждающим конструкциям: «Главная ошибка при выборе кирпичной стены — считать, что толщина автоматически решает вопрос тепла. Для несущей способности это может быть верно, но для энергосбережения работает другая логика. У полнотелого кирпича высокая плотность, а значит, и достаточно высокая теплопроводность. Если просто увеличить стену с 380 до 510 мм, сопротивление теплопередаче вырастет, но не радикально. А вот правильно рассчитанный слой утеплителя толщиной 100-150 мм меняет теплотехническую картину значительно сильнее. Поэтому грамотный проект начинается не с вопроса “какой толщины сделать кирпич”, а с расчёта всей конструкции: кладка, утеплитель, фасад, узлы примыканий, влажностный режим и регион строительства».

    Проектировщик малоэтажных жилых домов: «Пустотелый кирпич действительно теплее полнотелого, но только при соблюдении технологии. На стройке часто встречается ситуация, когда раствор попадает в пустоты, швы становятся слишком толстыми, а перемычки и армопояса остаются без нормального утепления. После этого заказчик удивляется, почему по тепловизору стена выглядит пятнистой. Материал важен, но качество исполнения не менее важно. Теплопроводность в таблице — это исходная точка, а не гарантия результата в готовом доме».

    Эксперт по строительным материалам и фасадным системам: «Клинкерный кирпич часто воспринимают как премиальный и универсальный материал. Он действительно прочный, долговечный, устойчивый к истиранию и атмосферным воздействиям. Но с точки зрения теплопроводности это плотный материал, который не должен рассматриваться как утепляющий слой. Его сильная сторона — фасадная защита и архитектурная выразительность. Если клинкер используется в наружной стене, теплотехническую функцию обычно выполняет не он, а основной стеновой материал и утеплитель».

    Инженер строительной лаборатории: «Когда мы говорим о коэффициенте теплопроводности, принципиально важно понимать условия испытаний. Сухой образец, равновесная влажность и реальная стена после нескольких сезонов эксплуатации — это разные состояния материала. У кирпича и раствора есть водопоглощение, капиллярный перенос влаги, циклы замораживания и оттаивания. Поэтому профессиональный расчёт должен опираться на нормативные условия эксплуатации, а не на минимальное красивое значение из каталога. Особенно это важно для регионов с морозной зимой и высокой влажностью».

    Специалист по энергоэффективной реконструкции зданий: «В старом кирпичном фонде нередко встречаются стены толщиной 510-640 мм, и они воспринимаются как очень тёплые просто потому, что массивные. На практике массивность даёт тепловую инерцию: дом медленнее остывает и медленнее прогревается. Но инерция не равна высокому сопротивлению теплопередаче. Если стена постоянно теряет тепло, отопление всё равно оплачивает эти потери. Поэтому при реконструкции важно отделять комфорт от энергоэффективности и проверять конструкцию расчётом, а не ощущениями».

    Как выбрать кирпич для тёплой стены

    Для несущих наружных стен частного дома обычно рассматривают три подхода: плотная кирпичная кладка с утеплением, пустотелый или поризованный керамический материал с утеплением, либо крупноформатная тёплая керамика с фасадной отделкой по расчёту. Универсального варианта нет: решение зависит от этажности, региона, архитектуры, бюджета, фундамента и требований к фасаду.

    При выборе проверяйте следующие параметры:

    • λ в документах производителя — желательно с указанием условий испытаний и плотности изделия.
    • Марка прочности — для несущих стен она не менее важна, чем теплопроводность.
    • Пустотность — влияет на тепло, вес, прочность и технологию кладки.
    • Морозостойкость — особенно важна для фасадного и облицовочного кирпича.
    • Водопоглощение — влияет на долговечность, высолы и фактическую теплопроводность.
    • Геометрия — чем точнее размеры, тем проще контролировать толщину швов и расход раствора.
    • Совместимость с раствором и утеплителем — конструкция должна работать как единая система.

    Для облицовочного слоя теплопроводность обычно вторична: он защищает фасад и формирует внешний вид. Для несущего слоя важны прочность и стабильность. Для теплозащиты чаще всего решающую роль играет утеплитель или использование низкотеплопроводной поризованной керамики.

    Перед тем как кирпич купить для строительства, стоит запросить у поставщика документы на партию: паспорт качества, сертификаты или декларации соответствия, сведения о производителе, марке прочности, морозостойкости и водопоглощении. Это снижает риск купить материал, который подходит по внешнему виду, но не подходит под проектную задачу.

    Частые вопросы

    Какой кирпич самый тёплый?

    Среди традиционных кирпичных материалов теплее всего обычно пустотелая и поризованная керамика. Ещё ниже теплопроводность у крупноформатных поризованных керамических блоков: ориентировочно 0,14-0,22 Вт/(м·°C). Полнотелый, силикатный и клинкерный кирпич заметно холоднее из-за высокой плотности.

    Можно ли строить дом из кирпича без утепления?

    Технически можно, но для большинства регионов России обычная стена из полнотелого или силикатного кирпича без утепления не соответствует современным требованиям по теплозащите жилых зданий. Исключения возможны при использовании специальных тёплых керамических блоков, большой толщины стены и подтверждённого расчёта по СП 50.13330.

    Какая теплопроводность у красного кирпича?

    У красного керамического полнотелого кирпича коэффициент теплопроводности обычно находится примерно в диапазоне 0,56-0,81 Вт/(м·°C). У пустотелого красного кирпича показатель ниже — ориентировочно 0,30-0,47 Вт/(м·°C). Конкретное значение зависит от плотности, пустотности, влажности и производителя.

    Какая теплопроводность у силикатного кирпича?

    Для полнотелого силикатного кирпича ориентировочный коэффициент теплопроводности составляет около 0,70-0,87 Вт/(м·°C), для пустотелого — примерно 0,50-0,70 Вт/(м·°C). По теплозащите силикатный кирпич обычно уступает пустотелой и поризованной керамике.

    Стена в два кирпича будет тёплой?

    Стена в два кирпича имеет толщину около 510 мм. Для полнотелого керамического кирпича с λ около 0,70 Вт/(м·°C) её сопротивление слоя составляет примерно 0,73 м²·°C/Вт. Это лучше, чем тонкая кладка, но обычно недостаточно для современных норм теплозащиты жилого дома без утепления.

    Почему влажный кирпич хуже держит тепло?

    В порах сухого кирпича находится воздух, который плохо проводит тепло. При увлажнении часть воздуха замещается водой, а вода проводит тепло значительно лучше. Поэтому влажная кладка быстрее теряет тепло, сильнее промерзает и может быстрее разрушаться при циклах замораживания и оттаивания.

    Что важнее для стены: толщина кирпича или утеплитель?

    Для теплозащиты утеплитель обычно эффективнее простого увеличения толщины плотной кирпичной стены. Например, 100 мм минеральной ваты с λ около 0,040 Вт/(м·°C) дают R примерно 2,5 м²·°C/Вт, а 510 мм полнотелого кирпича с λ около 0,70 Вт/(м·°C) — около 0,73 м²·°C/Вт.

    Как теплопроводность влияет на стоимость дома?

    Материал с высокой теплопроводностью требует большей толщины стены или дополнительного утепления. Это влияет на расход материалов, фундамент, фасадные работы и будущие расходы на отопление. Поэтому при расчёте бюджета нужно смотреть не только, сколько стоит кирпич, но и во сколько обойдётся вся ограждающая конструкция за срок эксплуатации дома.

    Дополнительно

    Дополнительная вкладка, для размещения информации о статьях, доставке или любого другого важного контента. Поможет вам ответить на интересующие покупателя вопросы и развеять его сомнения в покупке. Используйте её по своему усмотрению.

    Вы можете убрать её или вернуть обратно, изменив одну галочку в настройках компонента. Очень удобно.

    Назад к списку
    • Все публикации 140
      • Как построить своими руками 45
      • Обо всем 7
      • Про блоки 35
      • Про керамзит 2
      • Про кирпич 45
      • Советы покупателям 6
    Подпишитесь на рассылку наших новостей и акций
    Подписаться
    Подписаться
    на новости и акции
    Интернет-магазин
    Каталог
    Акции
    Бренды
    Услуги
    Компания
    О компании
    Лицензии
    Отзывы
    Документы
    Информация
    Реквизиты
    Магазины
    Помощь
    Условия оплаты
    Условия доставки
    Гарантия на товар
    Вопрос-ответ
    Обзоры
    Контакты
    +7 (499) 281-60-47
    int.smsk@smartmsk.ru
    Москва, ул. Бутлерова 17б, офис 35
    © 2026 smartmsk.ru Доставка стройматериалов по Москве и городам Московской области: Апрелевка, Балашиха, Белоозёрский, Бронницы, Верея, Видное, Волоколамск, Воскресенск, Высоковск, Голицыно, Дедовск, Дзержинский, Дмитров, Долгопрудный, Домодедово, Дрезна, Дубна, Егорьевск, Жуковский, Зарайск, Звенигород, Ивантеевка, Истра, Кашира, Клин, Коломна, Королёв, Котельники, Красноармейск, Красногорск, Краснозаводск, Краснознаменск, Кубинка, Куровское, Ликино-Дулёво, Лобня, Лосино-Петровский, Луховицы, Лыткарино, Люберцы, Можайск, Мытищи, Наро-Фоминск, Ногинск, Одинцово, Озёры, Орехово-Зуево, Павловский Посад, Пересвет, Подольск, Протвино, Пушкино, Пущино, Раменское, Реутов, Рошаль, Руза, Сергиев Посад, Серпухов, Солнечногорск, Старая Купавна, Ступино, Талдом, Фрязино, Химки, Хотьково, Черноголовка, Чехов, Шатура, Щёлково, Электрогорск, Электросталь, Электроугли, Яхрома. Доставляем строительные материалы оптом в следующие регионы: Владимирская область, Калужская область, Рязанская область, Смоленская область, Тверская область, Тульская область, Ярославская область.
    Конфиденциальность
    Оферта
    Главная Каталог 0 Корзина 0 Избранные Кабинет 0 Сравнение Акции Контакты Услуги Бренды Отзывы Компания Лицензии Документы Реквизиты Регион Поиск Блог Обзоры