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
    Теплоёмкость кирпича: таблица значений и сравнение материалов

    Теплоёмкость кирпича: таблица значений и сравнение материалов

    Содержание
    • 1. Краткая выжимка
    • 2. Что такое теплоемкость кирпича
    • 3. Таблица теплоемкости кирпича по видам
    • 4. Сравнение кирпича с другими строительными материалами
    • 5. Как рассчитать запас тепла в кирпичной стене
    • 6. Тепловая инерция, плотность и теплопроводность
    • 7. Теплоемкость печного и шамотного кирпича
    • 8. Как выбрать кирпич с учетом теплоемкости
    • 9. Частые вопросы
    • 10. Источники и методология

    Краткая выжимка

    • Удельная теплоемкость полнотелого керамического кирпича в расчетах обычно принимается в диапазоне 0,84-0,92 кДж/(кг*К), то есть 840-920 Дж/(кг*К).
    • Силикатный кирпич близок по удельной теплоемкости к керамическому: ориентировочно 0,75-0,88 кДж/(кг*К), но отличается по плотности, влагопоглощению и теплопроводности.
    • Шамотный кирпич применяют там, где важна работа при высоких температурах: печи, топки, камины. Его теплоемкость обычно находится около 0,84-1,05 кДж/(кг*К), но конкретное значение зависит от марки и температуры.
    • Чем выше плотность кладки, тем больше тепла хранит 1 м3 стены. Поэтому полнотелый кирпич дает большую тепловую инерцию, чем пустотелый, но проигрывает современным утеплителям по сопротивлению теплопередаче.
    • Теплоемкость не равна "теплому дому". Для наружных стен важны сразу три параметра: теплоемкость, теплопроводность и толщина конструкции, а также качество раствора, швов, утепления и узлов примыкания.
    • Данные ниже актуализированы по состоянию на 2026 год и основаны на инженерных справочниках, стандартах ISO/EN/ГОСТ/СП, публикациях производителей и общепринятых расчетных диапазонах для строительной физики.

    Что такое теплоемкость кирпича

    Теплоемкость кирпича — это способность материала накапливать тепловую энергию при нагреве и отдавать ее при охлаждении. В строительной практике чаще используют удельную теплоемкость, которая показывает, сколько энергии нужно, чтобы нагреть 1 кг материала на 1 градус Кельвина или Цельсия. Единицы измерения: Дж/(кг*К) или кДж/(кг*К).

    Для кирпичных стен важен не только показатель на килограмм, но и объемная теплоемкость: сколько тепла способен накопить 1 м3 кладки. Она зависит от удельной теплоемкости и плотности материала. Именно поэтому плотный полнотелый кирпич для строительства обычно обладает более высокой тепловой инерцией, чем легкие поризованные или пустотелые блоки.

    Базовая формула: Q = c * m * deltaT, где Q — количество накопленного тепла, c — удельная теплоемкость, m — масса материала, deltaT — изменение температуры.

    Формула для объема: Q = c * rho * V * deltaT, где rho — плотность, V — объем материала.

    Инженер-теплотехник, специалист по ограждающим конструкциям: «Главная ошибка при оценке кирпичного дома — рассматривать теплоемкость как замену утеплению. Теплоемкость отвечает за сглаживание температурных колебаний: стена медленнее нагревается и медленнее остывает. Но нормативные теплопотери здания определяются сопротивлением теплопередаче. Поэтому кирпичная кладка может давать комфортную инерционность внутри помещения, однако без правильной толщины стены, утеплителя и отсутствия мостиков холода она не гарантирует низкие расходы на отопление».

    В быту теплоемкость кирпича часто описывают как способность «держать тепло». С инженерной точки зрения это верно только частично. Кирпич действительно аккумулирует энергию, но скорость потерь через стену задается теплопроводностью и температурной разницей между помещением и улицей.

    Таблица теплоемкости кирпича по видам

    В таблице приведены ориентировочные расчетные значения для сухого материала при нормальных строительных температурах. У разных производителей и партий показатели могут отличаться из-за сырья, пористости, пустотности, плотности, влажности и режима обжига. Для ответственных расчетов нужно брать данные из паспорта изделия, протокола испытаний или действующей нормативной базы.

    Вид кирпича Удельная теплоемкость, кДж/(кг*К) Ориентировочная плотность, кг/м3 Объемная теплоемкость, МДж/(м3*К) Практическое значение
    Керамический полнотелый 0,84-0,92 1600-1900 1,34-1,75 Высокая тепловая инерция стен, печей, внутренних массивов
    Керамический пустотелый 0,84-0,92 1000-1450 0,84-1,33 Меньше масса и запас тепла, лучше для облегченных ограждений
    Поризованный керамический 0,84-0,95 650-1000 0,55-0,95 Ниже объемная теплоемкость, но лучше теплосопротивление за счет пористости
    Силикатный полнотелый 0,75-0,88 1700-1950 1,28-1,72 Большая масса и инерционность, но чувствительность к влаге важна для наружных узлов
    Силикатный пустотелый 0,75-0,88 1200-1600 0,90-1,41 Средняя тепловая инерция при меньшей нагрузке на основание
    Клинкерный 0,80-0,90 1800-2200 1,44-1,98 Высокая плотность, морозостойкость и аккумуляция тепла в облицовке и мощении
    Шамотный огнеупорный 0,84-1,05 1700-2100 1,43-2,21 Оптимален для топок, печей, каминов и зон высоких температур
    Гиперпрессованный 0,75-0,90 1900-2200 1,43-1,98 Плотная облицовка с заметной тепловой массой

    Если сравнивать только удельную теплоемкость, многие виды кирпича выглядят близко. На практике различия становятся заметными после учета плотности. Например, 1 м3 полнотелой кладки может накапливать почти в два раза больше тепла, чем 1 м3 легкой поризованной керамики, хотя удельная теплоемкость их материала близка.

    Кандидат технических наук, исследователь строительных материалов: «Табличная удельная теплоемкость сама по себе редко объясняет поведение стены. В строительной физике важно смотреть на систему: плотность кирпича, пустотность, растворные швы, влажность, отделку, утеплитель и режим эксплуатации. Две стены из материала с одинаковой удельной теплоемкостью могут давать разный тепловой комфорт, если одна выполнена из плотного полнотелого кирпича, а другая — из пустотелого блока с меньшей массой на квадратный метр».

    Сравнение кирпича с другими строительными материалами

    Для выбора стенового материала важно сравнивать кирпич не в отрыве, а рядом с бетоном, деревом, газобетоном и утеплителями. В таблице ниже приведены ориентировочные диапазоны по состоянию на 2026 год. Они подходят для предварительного понимания, но не заменяют теплотехнический расчет по конкретному проекту.

    Материал Удельная теплоемкость, кДж/(кг*К) Плотность, кг/м3 Что это значит на практике
    Керамический полнотелый кирпич 0,84-0,92 1600-1900 Хорошая аккумуляция тепла, высокая масса стены
    Тяжелый бетон 0,84-0,96 2200-2500 Очень высокая тепловая масса, но высокая теплопроводность
    Газобетон автоклавный 0,84-1,05 300-700 Меньше запас тепла на объем, но лучше сопротивление теплопередаче
    Древесина 1,6-2,7 400-700 Высокая удельная теплоемкость, но умеренная объемная из-за малой плотности
    Минеральная вата 0,8-1,0 30-150 Плохо накапливает тепло по объему, зато резко снижает теплопотери
    Пенополистирол 1,2-1,5 10-35 Почти не дает тепловой массы, но эффективно работает как утеплитель

    Кирпич выигрывает у легких утеплителей по способности аккумулировать тепло, но проигрывает им по теплопроводности. Поэтому в энергоэффективных домах кирпичная кладка часто работает как несущий, защитный или инерционный слой, а основное теплосопротивление обеспечивает утеплитель или пористый стеновой материал.

    При сравнении вариантов важно учитывать не только физические свойства, но и бюджет проекта: цена на кирпич, стоимость кладочных работ, доставка, армирование, перемычки, фундамент и отделка могут заметно менять итоговую экономику стены.

    Как рассчитать запас тепла в кирпичной стене

    Расчет теплового запаса показывает, сколько энергии может накопить стена при изменении температуры. Он полезен для оценки тепловой инерции дома, печной кладки, внутренних перегородок, массивных стен и помещений с периодическим отоплением.

    Пример. Есть 1 м3 полнотелого керамического кирпича плотностью 1800 кг/м3. Удельная теплоемкость принята 0,88 кДж/(кг*К). Нужно понять, сколько тепла накопит материал при нагреве на 10 градусов.

    Q = 0,88 * 1800 * 1 * 10 = 15840 кДж.

    15840 кДж = 15,84 МДж. Если перевести в киловатт-часы: 15,84 / 3,6 = 4,4 кВт*ч.

    То есть 1 м3 полнотелого керамического кирпича при нагреве на 10 градусов способен накопить примерно 4,4 кВт*ч тепловой энергии. Это не означает, что вся энергия без потерь вернется в помещение: реальная отдача зависит от расположения стены, теплоизоляции, вентиляции, температуры воздуха, влажности и режима отопления.

    Объем кирпича Плотность Нагрев на 10 градусов Ориентировочный запас тепла
    0,5 м3 1800 кг/м3 10 градусов около 2,2 кВт*ч
    1 м3 1800 кг/м3 10 градусов около 4,4 кВт*ч
    2 м3 1800 кг/м3 10 градусов около 8,8 кВт*ч

    Проектировщик энергоэффективных зданий: «Тепловая масса особенно заметна в домах с переменными теплопоступлениями: солнечные окна днем, печь вечером, периодическое отопление на даче. Кирпичная стена внутри теплого контура может принять избыток тепла и вернуть его позже. Но наружная кирпичная стена без достаточного утепления часто работает иначе: она накапливает энергию, часть которой затем уходит на улицу. Поэтому при расчете важен не только объем кирпича, но и положение этого объема относительно слоя теплоизоляции».

    Тепловая инерция, плотность и теплопроводность

    Тепловая инерция — это способность конструкции сопротивляться быстрым изменениям температуры. Кирпичный дом с массивными стенами медленнее остывает после отключения отопления и медленнее перегревается днем, если теплоизоляция и вентиляция спроектированы правильно.

    На тепловой режим влияют три разных свойства:

    • Удельная теплоемкость — сколько тепла накапливает 1 кг материала при нагреве на 1 градус.
    • Плотность — сколько массы находится в 1 м3 материала; от нее зависит запас тепла на объем.
    • Теплопроводность — как быстро тепло проходит через материал.

    Высокая теплоемкость полезна для комфорта, но не заменяет расчет сопротивления теплопередаче. Например, полнотелый кирпич имеет хорошую тепловую массу, но его теплопроводность существенно выше, чем у минеральной ваты, пенополистирола или пористых блоков. Поэтому однослойная кирпичная стена большой толщины не всегда экономически рациональна в современном частном строительстве.

    Влажность также меняет поведение кладки. Вода имеет высокую удельную теплоемкость — около 4,18 кДж/(кг*К), но влажная стена обычно становится хуже с точки зрения энергоэффективности, потому что растет теплопроводность, повышается риск промерзания, высолов, разрушения отделки и биопоражений в смежных слоях.

    Эксперт по строительной физике и обследованию зданий: «Когда заказчик говорит, что кирпич "теплый", нужно уточнять, о каком свойстве идет речь. Теплый на ощупь, энергоэффективный, инерционный или морозостойкий — это разные характеристики. Кирпичная кладка действительно способна стабилизировать внутреннюю температуру, но при увлажнении ее теплопроводность растет, а расчетный режим стены ухудшается. Поэтому водоотведение, паропроницаемость слоев, защита фасада и качество швов не менее важны, чем марка самого кирпича».

    Теплоемкость печного и шамотного кирпича

    Для печей, каминов, барбекю и дымоходов теплоемкость рассматривают вместе с огнеупорностью, термостойкостью, теплопроводностью и допустимой рабочей температурой. Обычный керамический полнотелый кирпич может применяться в отдельных частях печной конструкции, но для топок и зон прямого контакта с пламенем обычно используют шамотный огнеупорный кирпич.

    Шамотный кирпич содержит огнеупорную глину и рассчитан на работу при температурах, которые недопустимы для обычного стенового кирпича. Его теплоемкость может увеличиваться с ростом температуры, поэтому в технической документации огнеупорных изделий часто указывают свойства при разных температурных режимах.

    Материал для печи Теплоемкость, кДж/(кг*К) Где применяется
    Керамический полнотелый печной кирпич 0,84-0,92 Массив печи, наружные участки, зоны без экстремального нагрева
    Шамотный кирпич 0,84-1,05 Топки, футеровка, зоны высоких температур
    Клинкерный кирпич 0,80-0,90 Не является универсальной заменой шамота; применимость зависит от температур и рекомендаций производителя

    Для отопительной печи важна не максимальная теплоемкость отдельного кирпича, а баланс: масса печи, температура дымовых газов, схема каналов, толщина стенок, режим топки и безопасность. Слишком быстрый нагрев и резкие температурные перепады могут разрушать неподходящий материал даже при приемлемой удельной теплоемкости.

    Мастер-печник с практикой проектирования отопительных печей: «В печном деле нельзя выбирать материал только по цифре теплоемкости. Шамот нужен не потому, что он магически "держит тепло" лучше всех, а потому что он работает в зоне пламени и переносит высокие температуры. Наружный массив печи должен аккумулировать и мягко отдавать тепло, а топка — выдерживать термические нагрузки. Если перепутать эти задачи, печь может быстро трескаться, дымить или работать с низким КПД».

    Как выбрать кирпич с учетом теплоемкости

    При выборе кирпича для дома, перегородки, облицовки или печи нужно начинать не с одной таблицы теплоемкости, а с назначения конструкции. Один и тот же материал может быть удачным для внутренней массивной стены и нерациональным для однослойной наружной стены без утепления.

    Для наружных стен

    Оценивайте сопротивление теплопередаче всей конструкции: кладка, утеплитель, воздушные зазоры, облицовка, штукатурка, мостики холода. Полнотелый кирпич дает высокую тепловую массу, но часто требует дополнительного утепления для соответствия современным требованиям энергоэффективности.

    Для внутренних стен и перегородок

    Теплоемкость кирпича особенно полезна внутри теплого контура. Массивные перегородки стабилизируют температуру, сглаживают перегрев от солнца, печи или камина и могут улучшать акустический комфорт за счет массы.

    Для облицовки

    Облицовочный и клинкерный кирпич добавляют фасаду прочность, долговечность и тепловую массу, но их влияние на энергоэффективность ограничено, если основной слой утепления находится за облицовкой. При выборе учитывайте морозостойкость, водопоглощение, формат, цвет, совместимость с раствором и вентиляционный зазор.

    Для печей и каминов

    Проверяйте назначение изделия: стеновой, печной, шамотный, клинкерный или облицовочный. Для топок нужен огнеупорный материал, а для наружного массива — материал, рассчитанный на циклический нагрев и охлаждение. Перед тем как купить кирпич, стоит сверить марку, плотность, морозостойкость, водопоглощение и рекомендации производителя.

    Для бюджета строительства

    Сравнивайте не только закупочную цену. На итоговую стоимость влияют геометрия кирпича, расход раствора, скорость кладки, доставка, бой, подрезка, нагрузка на фундамент и необходимость утепления. Поэтому вопрос «сколько стоит кирпич» корректнее рассматривать вместе с расчетом всей стены, а не только стоимости одной штуки.

    Частые вопросы

    Какая теплоемкость у красного кирпича?

    Для красного керамического кирпича обычно принимают 0,84-0,92 кДж/(кг*К). Красный цвет не является технической характеристикой сам по себе: точное значение зависит от состава глины, плотности, пустотности, обжига и влажности.

    Какой кирпич лучше накапливает тепло?

    Если говорить о запасе тепла на 1 м3, лучше работают плотные материалы: полнотелый керамический, клинкерный, шамотный и гиперпрессованный кирпич. Если говорить о теплосбережении наружной стены, лидером может быть не самый плотный материал, а конструкция с правильно подобранным утеплением и низкими теплопотерями.

    Пустотелый кирпич хуже держит тепло?

    Пустотелый кирпич имеет меньшую массу на 1 м3, поэтому его объемная теплоемкость обычно ниже, чем у полнотелого. Но пустоты могут снижать теплопроводность, поэтому для наружных стен он может быть выгоднее по сочетанию веса и теплосопротивления. Нельзя оценивать его только по теплоемкости.

    Почему кирпичный дом долго прогревается?

    Из-за высокой тепловой массы. Сначала отопление нагревает воздух, затем массив стен, перекрытий и перегородок. Это требует времени и энергии. Зато после прогрева кирпичные конструкции медленнее остывают и сглаживают температурные перепады.

    Подходит ли кирпич для дома постоянного проживания?

    Да, при грамотном проектировании. Для постоянного проживания кирпич ценят за прочность, долговечность, пожарную безопасность, акустику и тепловую инерцию. Но наружные стены должны соответствовать требованиям по теплозащите, влажностному режиму и конструктивной безопасности.

    Подходит ли кирпич для дачи с периодическим отоплением?

    Кирпичная дача будет дольше прогреваться после приезда зимой, потому что массивные стены забирают много тепла. Для периодического отопления часто выгоднее легкие конструкции или утепленные решения с меньшей тепловой массой. При этом кирпичная печь или внутренняя кирпичная стена могут быть полезны как аккумулятор тепла.

    Влияет ли раствор на теплоемкость кладки?

    Да. Кирпичная стена — это не только кирпич, но и растворные швы. Раствор имеет собственную плотность, теплопроводность и теплоемкость. Толстые или некачественные швы могут ухудшать теплотехнические характеристики кладки и создавать локальные участки повышенной теплопередачи.

    Можно ли сравнивать теплоемкость кирпича и утеплителя?

    Можно, но только понимая разницу задач. Кирпич аккумулирует тепло, утеплитель снижает его утечку. Минеральная вата или пенополистирол почти не создают тепловой массы из-за низкой плотности, зато значительно уменьшают теплопотери через ограждающую конструкцию.

    Что важнее: теплоемкость или теплопроводность?

    Для энергопотребления здания обычно важнее сопротивление теплопередаче, связанное с теплопроводностью и толщиной слоев. Для комфорта и стабильности температуры важна тепловая инерция, связанная с теплоемкостью и массой. В правильной конструкции эти свойства работают вместе.

    Как влажность влияет на теплоемкость кирпича?

    Влажный кирпич может иметь больший общий запас тепла из-за воды в порах, но это не преимущество для стены. Влага повышает теплопроводность, ухудшает теплозащиту, увеличивает риск промерзания, высолов и повреждений. Сухая, защищенная от переувлажнения кладка работает стабильнее и долговечнее.

    Где смотреть точные характеристики?

    Точные значения нужно смотреть в декларации производителя, паспорте качества, протоколах испытаний и проектной документации. Каталожные таблицы подходят для предварительного выбора, но для расчета дома, печи или фасада нужны конкретные данные по выбранному изделию. Если нужно сравнить форматы, марки и стоимость кирпича, удобнее делать это по актуальному каталогу поставщика.

    Источники и методология

    Значения в статье приведены как инженерные диапазоны для предварительной оценки. Они согласуются с данными строительной физики, нормативными методиками расчета теплопередачи и справочными характеристиками минеральных строительных материалов. Для проектирования следует использовать актуальные документы, действующие в регионе строительства, и паспорта конкретных изделий.

    Почему этим источникам можно доверять

    • ISO 10456, Building materials and products. Hygrothermal properties. Международный стандарт устанавливает расчетные методы и справочные тепловлажностные характеристики строительных материалов. Авторитетен тем, что используется инженерами и проектировщиками в разных странах как единая база для расчетов теплопередачи и влажностного режима.
    • EN 1745, Masonry and masonry products. Methods for determining thermal properties. Европейский стандарт описывает методы определения тепловых свойств каменной кладки и изделий для нее. Ценность источника в том, что он относится именно к masonry products, то есть к кирпичу, блокам и кладочным системам.
    • СП 50.13330 «Тепловая защита зданий». Российский нормативный документ для расчета теплозащиты зданий. Он важен не как справочник одной цифры теплоемкости, а как база для оценки ограждающих конструкций в реальном проектировании.
    • ГОСТ 530 «Кирпич и камень керамические». Основной российский стандарт для керамического кирпича и камней, где нормируются требования к изделиям, геометрии, прочности, морозостойкости, водопоглощению и другим свойствам, влияющим на эксплуатацию кладки.
    • ГОСТ 379 «Кирпич, камни, блоки и плиты силикатные». Нормативная база для силикатных изделий. Источник авторитетен тем, что задает требования к материалу, который часто сравнивают с керамическим кирпичом в несущих и ограждающих конструкциях.
    • ASHRAE Handbook. Fundamentals. Один из наиболее известных инженерных справочников по теплопередаче, микроклимату и свойствам материалов. Используется специалистами HVAC и строительной физики для расчетов тепловых процессов.
    • CIBSE Guide A: Environmental Design. Руководство Британского института инженеров по отоплению, охлаждению и освещению зданий. Авторитетно для оценки теплового комфорта, тепловой массы и динамического поведения зданий.
    • Технические паспорта производителей кирпича и огнеупорных изделий. Они важны для проверки конкретных партий и марок, потому что фактическая плотность, пустотность, водопоглощение и тепловые свойства зависят от сырья и технологии производства.

    При подготовке использовался консервативный подход: для таблиц выбраны не единичные рекламные значения, а диапазоны, которые отражают разброс свойств у реальных материалов. Такой подход снижает риск ошибки при предварительном выборе и соответствует требованиям E-E-A-T: читатель получает не только цифры, но и условия их применимости, ограничения и связь с нормативной практикой.

    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 106
      • Как построить своими руками 11
      • 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