1. Введение: Вопрос, который задают снова и снова
«Могут ли шторы действительно блокировать шум?»
Этот вопрос возникает почти в каждом обсуждении, посвящённом снижению уровня шума в помещениях. Жители городов неоднократно вводят его в поисковые системы. Закупщики отелей поднимают его на встречах по выбору продукции. Офис-менеджеры задают его, сталкиваясь с жалобами на шум в офисных помещениях открытого типа.
Ответ неоднозначен. Это не простое «да» и не простое «нет» — всё зависит от того, как вы определяете «звуконепроницаемость» и какие именно шторы вы выбираете.
В этой статье рассматриваются акустические принципы, раскрываются реальные механизмы снижения шума с помощью штор, а также с использованием данных и логики даётся ответ на, казалось бы, простой, но при этом глубоко многогранный вопрос.
2. Быстро растущий рынок
Прежде чем перейти к акустическим принципам, стоит проанализировать реакцию рынка. Если снижение шума с помощью штор было бы всего лишь маркетинговым трюком, оно не смогло бы поддерживать индустрию стоимостью в несколько миллиардов долларов.
Мировой рынок звукоизоляционных штор оценивался примерно в 2,34–3,53 млрд долларов США в 2025 году , причём различные аналитические компании приводят разные цифры. Согласно данным The Business Research Company, объём рынка вырастет с 2,34 млрд долларов США в 2025 году до 2,52 млрд долларов США в 2026 году и достигнет 3,43 млрд долларов США к 2030 году. Компания 360iResearch™ прогнозирует более оптимистичный сценарий: 3,53 млрд долларов США в 2025 году и рост до 9,22 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста (CAGR) 14,68 %. OG Analysis оценивает объём рынка в 2025 году в 2,9 млрд долларов США и прогнозирует его увеличение до 5,5 млрд долларов США к 2033 году.
Несколько реальных факторов стимулируют этот рост: ухудшение шумового загрязнения из-за урбанизации, растущий спрос на тихую домашнюю обстановку в связи с переходом на удалённую работу и повышенное внимание к акустическому комфорту в гостиницах и медицинских учреждениях. Распространение гибридного формата работы превратило «отсутствие помех от уличного шума во время работы из дома» из роскоши в повседневную необходимость.
Рынок выражает своё мнение реальными деньгами. Однако остаётся вопрос: как именно работают эти шторы?
3. Что такое звук? — Исходная точка
Чтобы понять, как шторы снижают уровень шума, необходимо сначала разобраться, что такое звук.
Звук по своей сути представляет собой колебания, передаваемые через воздух . Когда источник звука (например, проезжающий автомобиль, разговор или компрессор кондиционера) вибрирует, он создаёт колебания давления в окружающем воздухе — это и есть звуковые волны. Эти волны распространяются во все стороны, пока не встретят препятствие.
Когда звуковая волна сталкивается с поверхностью, происходит одно из трёх следующих явлений: отражение, поглощение или пропускание .
-
Жесткие поверхности (стекло, бетон, плитка) в первую очередь отражение звуковые волны. Именно поэтому пустая комната без мебели звучит особенно «громко» — звук отражается туда и обратно между твёрдыми поверхностями, создавая эхо и реверберацию.
-
Мягкие поверхности (ковёр, поролон, ткань) в первую очередь поглощать звуковые волны. При попадании звуковых волн в поры материала трение воздуха преобразует часть акустической энергии в тепло.
-
Плотные материалы (толстые стены, многослойные конструкции) могут блок звуковые волны, затрудняя их прохождение.
Основной механизм шумоподавления штор заключается в совместном применении обоих впитываемость и блокировка принципов за счёт выбора материалов и конструктивного исполнения.
4. Акустические принципы звукоизоляционных штор
Типичная звукоизоляционная штора состоит из нескольких слоев, каждый из которых выполняет определённую акустическую функцию:
| Слой | Материал | Акустическая функция |
|---|---|---|
| Внешний слой (декоративный) | Ткань | Защищает внутреннюю структуру, направляет звуковые волны в слой поглощения |
| Средний слой (поглощающий) | Пористые материалы (волокна, фетр) | Поглощает звуковую энергию, снижает отражение и эхо |
| Внутренний слой (барьерный) | Материалы высокой плотности | Добавляет массу, препятствует прохождению звуковых волн |
Трубы пористый слой поглощения работает по простому принципу: когда звуковые волны проникают в мельчайшие поры материала, воздушный поток встречает сопротивление трения, преобразуя часть акустической энергии в тепло. Именно поэтому тяжёлые, плотные, многослойные шторы работают лучше лёгких — они обеспечивают больше «возможностей для трения», рассеивая звуковую энергию.
Трубы барьерный слой высокой плотности действует согласно закону массы: чем больше масса материала, тем труднее звуковым волнам вызвать его колебания, и, следовательно, меньшая часть звуковой энергии проходит сквозь него.
5. Поглощение звука и звукоизоляция: два разных подхода
Это самый важный этап понимания снижения шума с помощью штор. Звукопоглощение и звукоизоляция являются двумя разными понятиями — они решают разные задачи и измеряются по разным стандартам.
| Размер | Звукопоглощение | Звукоизоляция |
|---|---|---|
| Ворота | Улучшение качества звука внутри помещения | Предотвращение проникновения звука в помещение или его выхода из него |
| Проблема решена | Эхо, реверберация, разборчивость речи | Проникновение внешнего шума, утечка внутреннего звука |
| Принцип работы | Преобразует звуковую энергию в тепло | Использует массу для блокирования передачи звуковых волн |
| Метрика измерения | NRC (коэффициент снижения шума) | STC (класс передачи звука) |
| Типичные материалы | Пористые материалы (волокна, поролон, ткань) | Материалы высокой плотности (гипсокартон, винил с повышенной массой) |
Звукопоглощение решает задачу «насколько комфортно звучит звук внутри помещения» — снижает эхо и реверберацию, повышая разборчивость речи и создавая более тихую атмосферу. Звукоизоляция решает задачу «внешние звуки остаются снаружи, внутренние — внутри» — для этого требуются герметичные конструкции и достаточная масса.
Шторы хорошо работают при звукопоглощении, но играют лишь вспомогательную роль при звукоизоляции.
Причина проста: шторы не могут быть герметичными. Звук всегда находит путь вокруг шторы через щели между тканью и стеной или между карнизом и потолком. Настоящая звукоизоляция требует герметичных стен, акустических окон и герметичных дверей — шторы не могут заменить эти элементы.
Таким образом, более точное описание звучит следующим образом: шторы являются инструментами «снижения шума», а не инструментами «звукоизоляции». Они могут значительно улучшить акустическую обстановку в помещении, однако не способны превратить комнату рядом с автострадой в студию звукозаписи.
6. Как измеряется акустическая эффективность штор?
Если эффект снижения шума шторами поддаётся измерению, то какие метрики для этого используются?
6.1 NRC (коэффициент снижения шума)
NRC является основной метрикой для оценки способности материала звукопоглощение поглощать звук. Он определяет коэффициент поглощения на четырёх частотах — 250, 500, 1000 и 2000 Гц — и представляет собой их среднее значение.
-
NRC = 0: материал полностью отражает звук (например, стекло, полированный бетон)
-
NRC = 1: материал полностью поглощает звук (теоретический идеальный поглотитель)
-
Типичные затемняющие шторы: NRC около 0.2–0.3
-
Профессиональные акустические шторы: NRC до 0.66–0.85
Стандартная затемняющая штора для комнаты имеет коэффициент звукопоглощения (NRC) 0,2–0,3, что означает поглощение лишь около 20–30 % звуковой энергии. Специально разработанная акустическая штора может достичь значения NRC выше 0,66 — в два-три раза более эффективна по сравнению с обычными шторами. Акустические шторы промышленного класса могут достигать значений NRC от 0,70 до 0,85.
Согласно акустическим измерениям, бархатные шторы имеют коэффициент поглощения 0,31–0,47, шторы из ткани со средним волокном — 0,15–0,27, а двухслойные бархатные портьеры могут достигать показателя до 0.69–0.82.
Например, акустическая штора HALCYON с тройным плетением обеспечивает лабораторно подтверждённый коэффициент NRC 0.66.
6,2 STC (класс индекса звукоизоляции)
STC — основной показатель, используемый для оценки способности материала звукоизоляция препятствовать прохождению звука сквозь него.
-
STC 20–25: обычная речь слышна чётко
-
STC 30–35: громкая речь слышна, но разборчивость низкая
-
STC 40–45: громкая речь почти неслышна
-
STC 50 и выше: уровень звукоизоляции профессиональной шумоизолирующей перегородки
Профессиональные акустические шторы обычно имеют показатели STC в диапазоне 27–32 . По сравнению со стандартной гипсокартонной перегородкой (STC около 35–40) звукоизоляционные свойства шторы ограничены. Однако с учётом простоты монтажа и экономической выгоды это разумный компромисс.
Ключевым моментом шторы эффективнее поглощают звуки высоких и средних частот (речь, телевизор, уличный шум) и менее эффективны против низкочастотных звуков (двигатели грузовиков, сабвуферы). Низкочастотные волны имеют большую длину и несут больше энергии, для их эффективного блокирования требуются больший вес материала и более плотные стыки.
7. Основные факторы, влияющие на эффективность штор в снижении шума
Даже при отличных акустических характеристиках монтаж и способ эксплуатации существенно влияют на реальные результаты.
7.1 Плотность и масса ткани (г/м²)
Основной принцип: чем тяжелее, тем лучше. Акустические шторы обычно изготавливаются из плотных тканей и имеют многослойную структуру для повышения поверхностной плотности. Например, акустическая штора HALCYON имеет вес ткани 280GSM , и благодаря тройному переплетению достигает лабораторно подтверждённого коэффициента звукопоглощения (NRC) 0,66. Некоторые промышленные акустические шторы могут весить до 1,50 фунта/кв. фут (около 7300 г/м²).
7.2 Полный объём (коэффициент сборки)
Коэффициент сборки напрямую влияет на площадь поверхности, доступную для поглощения звука. Более глубокие складки обеспечивают большую площадь ткани, соприкасающуюся со звуковыми волнами, что приводит к более эффективному поглощению.
7.3 Расстояние от стены
Размещение штор на расстоянии от стены значительно повышает их звукопоглощающие свойства. Воздушный зазор создаёт дополнительное пространство, в котором звуковые волны ослабляются при многократном прохождении через ткань.
Профессиональные испытания показывают, что акустические шторы могут повысить звукоизоляцию на 8–12 дБ (низкие частоты) , при общем звукоизолирующем эффекте до 20 дБ при использовании в одиночку. На частоте 200 Гц (низкие частоты) шторы поглощают около 20 % падающей звуковой энергии. Однако выше 500 Гц — в диапазоне средних и высоких частот, где слух человека наиболее чувствителен (3000–4000 Гц) — шторы способны поглощать примерно 75 % падающей звуковой энергии.
7.4 Площадь покрытия и герметизация краёв
Чем больше площадь, закрытая шторами, и чем меньше зазоры между краями штор и стенами, тем выше снижение уровня шума. Если шторы закрывают только окно, оставляя открытыми большие участки стекла и стены, эффект значительно снижается.
8. Эффективность в реальных условиях: на сколько децибел можно снизить уровень шума?
Это самый практичный вопрос.
В идеальных условиях — тяжёлые многослойные шторы, полностью сборчатые, установленные на стене и закрывающие всю стену — профессиональные акустические шторы могут обеспечить примерно на 10–15 дБ снижения уровня шума. При использовании в одиночку звукоизоляция может достигать до 20 дБ.
Что означает снижение на 10–15 дБ?
Шкала децибелов логарифмическая. Снижение на 10 дБ воспринимается человеческим ухом примерно как половина громкости . Таким образом, снижение на 10–15 дБ означает, что поступающий шум воспринимается как более чем вдвое сниженный — это весьма значительное улучшение.
Однако следует подчеркнуть, что 15 дБ — это наилучший возможный результат при идеальных условиях фактические результаты зависят от качества штор, способа их установки, акустических характеристик помещения и частотного состава шума.
9. От науки к продукту: что делает «настоящую» акустическую штору?
На основе приведённого выше анализа по-настоящему эффективная штора для снижения уровня шума должна соответствовать следующим критериям:
| Особенность | Почему это важно |
|---|---|
| Высокий показатель GSM (масса ткани) | Большая масса затрудняет прохождение звуковых волн |
| Многослойная конструкция | Различные слои поглощают и блокируют звуковые волны разных частот |
| Плотное переплетение волокон | Снижает передачу звуковых волн через поры ткани |
| Достаточное соотношение глубины сборки | Увеличивает площадь поверхности для поглощения звука |
| Рекомендуемая установка с зазором между стеной и полотном | Обеспечивает пространство для ослабления звуковых волн |
В производстве штор лишь немногие изделия одновременно соответствуют всем этим условиям. Трехнитевое плетение является эффективным методом достижения высокой плотности и высокого значения GSM — за счет плотного переплетения трех слоев нитей уже на стадии ткачества формируется плотный акустический барьер без использования химических покрытий или дополнительных слоев с массовой загрузкой. При достижении значения GSM выше 280 коэффициент звукопоглощения (NRC) может составлять 0,66; при превышении GSM значения 400 акустические характеристики становятся еще более впечатляющими.
Среди линеек продукции Foulola серии, отмеченные как Тройное ткачество художественного дизайна — использование трёхслойного плотного переплетения нитей для достижения высокого значения GSM и компактной структуры, обеспечивающей физическую основу для шумоподавления. Некоторые модели достигают 428 GSM или даже 500 GSM, а в сочетании с трёхслойной физической конструкцией создают многофункциональный слой, обеспечивающий шумоподавление, звукоизоляцию и тепловую изоляцию. Разумеется, реальная эффективность шумоподавления по-прежнему зависит от факторов монтажа — как показывают акустические принципы, расстояние до стены, степень сборки (коэффициент сборки) и герметизация краёв имеют не меньшее значение.
10. Заключение: реальное назначение шумоподавляющих штор
Вернёмся к исходному вопросу: способны ли шторы действительно блокировать шум?
Ответ: да, но с определёнными ограничениями.
Что они могут делать:
-
Значительно снижать эхо и реверберацию в помещениях (коэффициент звукопоглощения NRC до 0,66–0,85)
-
Эффективно снижать шумы средних и высоких частот (речь, телевизор, уличный шум)
-
Обеспечивать снижение уровня шума на 10–20 дБ в идеальных условиях
-
Улучшение акустической среды по стоимости, составляющей лишь небольшую долю от затрат на конструктивные изменения
Чего они не могут делать:
-
Заменять звукоизолирующие стены или окна
-
Полностью блокировать низкочастотный шум (гул двигателя, сабвуферов)
-
Достигать идеальных результатов при наличии больших зазоров
Ценность шумоподавляющих штор заключается в том, что они обеспечивают недорогое, простое в установке и обратимое решение для улучшения акустических характеристик. Оно не является идеальным, однако в большинстве случаев — домашние офисы, гостевые номера отелей, дополнительная обработка студий звукозаписи, открытые офисные пространства — оно оказывается достаточно эффективным.
Когда вы закрываете окно в своей городской квартире и задёргиваете тяжёлые шторы из тройного плетения, уличный шум заметно ослабевает. Это не магия. Просто звуковые волны теряют свою энергию в виде трения и тепла, проходя через волокна высокой плотности. Вот в чём состоит наука. И именно это способны делать шторы.
Дополнительная информация
-
Коллекция штор Foulola из тройного плетения с эффектом полного затемнения
-
Акустические шторы Foulola с высокой поверхностной плотностью
References
-
The Business Research Company. (2026). Отчет о рынке звукоизоляционных штор на 2026 год .
-
360iResearch™. (2026). Рынок звукоизоляционных штор — глобальный прогноз на 2026–2032 гг. .
-
OG Analysis. (2025). Звукоизоляционные шторы: анализ доли рынка и роста по типу, материалу и применению .
-
Mordor Intelligence. (2025). Размер и доля рынка звукоизоляционных штор, отчет о тенденциях до 2031 года .
-
Свобода. HALCYON Акустические шторы .
-
Baidu Baike. Шторы с шумоизоляцией .
-
Baidu Baike. Звукоизолирующие шторы — принципы работы .
-
BIMobject. Промышленные шторы для борьбы с шумом — звуковой барьер с индексом STC 27 .
-
Акустические измерения: коэффициенты звукопоглощения штор из бархата и шелкового бархата.
Содержание
- 1. Введение: Вопрос, который задают снова и снова
- 2. Быстро растущий рынок
- 3. Что такое звук? — Исходная точка
- 4. Акустические принципы звукоизоляционных штор
- 5. Поглощение звука и звукоизоляция: два разных подхода
- 6. Как измеряется акустическая эффективность штор?
- 7. Основные факторы, влияющие на эффективность штор в снижении шума
- 8. Эффективность в реальных условиях: на сколько децибел можно снизить уровень шума?
- 9. От науки к продукту: что делает «настоящую» акустическую штору?
- 10. Заключение: реальное назначение шумоподавляющих штор
- Дополнительная информация
- References