对比数据,当风速从测试标准采用的5m/s加大到15m/s时,白玻中空的K值增加了0.16W/(m2·K),LowE中空的K值增加了0.1W/(m2。K)。贵州门窗系统对于窗墙比数值较小的高层建筑结构,上述K值的变化对节能效果不会产生大的影响,但对于纯幕墙的高层建筑来说,为了使顶层房间也能保持良好的热环境,就应该考虑高空风速变大对节能效果的影响。贵州门窗系统通过以上对中空玻璃的原片组合、间隔类型、使用环境的详细数据分析可以看出,影响中空玻璃节能特性的重要因素是玻璃原片的类型和间隔层的厚度及种类。
传导传递是通过物体分子的运动,带动能量进行运动达到传递的目的,而中空玻璃对能量的传导传递是通过玻璃和其内部的空气来完成的。贵州门窗系统玻璃的导热系数是0.77W/(m2·K),而空气的导热系数是0.028W/(m2·K),玻璃的热传导率是空气的27倍。空气中的水分子等活性分子的存在,是影响中空玻璃能量的传导传递和对流传递性能的主要因素,因而提高中空玻璃的密封性能,是提高中空玻璃隔热性能的重要因素。贵州门窗系统中空玻璃具有极好的隔声性能,其隔声效果通常与噪声的种类和声强有关,一般可使噪声下降30~44dB,对交通噪声可降低31~38dB。
中空玻璃性能特点:中空玻璃的隔热、隔声性能。能量的传递有三种方式:即辐射传递、对流传递和传导传递。贵州门窗系统辐射传递是能量通过射线以辐射的形式进行的传递,这种射线包括可见光、红外线和紫外线等的辐射,就像太阳光线的传递一样。合理配置的中空玻璃和合理的中空玻璃间隔层厚度,可以最大限度地降低能量通过辐射形式的传递,从而降低能量的损失。贵州门窗系统对流传递是由于在玻璃的两侧具有温度差,造成空气在冷的一面下降而在热的一面上升,产生空气的对流,而造成能量的流失。
不论填充何种气体,相同厚度情况下,中空玻璃的SC值和可见光透过率基本保持不变。贵州门窗系统气体间隔层的厚度。常用的中空白玻中空,空气玻璃间隔层厚度为6m、9m、12mm等。气体间隔层的厚薄与传热阻的大小有着直接的联系。在玻璃材质、密封构造相同的情况下,气体间隔层越大,传热阻越大。但气体层的厚度达到一定程度后,传热阻的增长率就很小了。贵州门窗系统因为当气体层厚度增达到一定程度后,气体间隔层厚度对K值的影响在玻璃之间温差的作用下就会产生一定的对流过程,从而减低了气体层增厚的作用。
不同颜色类型、不同深浅程度的吸热玻璃,都会使玻璃的SC值和可见光透过率发生很大的改变。但各种颜色系列的吸热玻璃,其辐射率都与普通白玻相同,约为0.84。贵州门窗系统所以在相同厚度的情况下,组成中空玻璃时传热系数K值是相同的。选取不同厂商的几种有代表性的6mm厚度吸热玻璃,中空组合方式为吸热玻璃+12mm空气+6mm白玻。贵州门窗系统计算结果表明,吸热玻璃仅能控制太阳辐射的热量传递,不能改变由于温度差引起的热量传递。阳光控制镀膜玻璃是在玻璃表面镀上一层金属或金属化合物膜,膜层不仅使玻璃呈现丰富的色彩。
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