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。成都系统门窗气体间隔层的厚度。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。成都系统门窗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。
经气候循环和高温高湿耐久性能试验后,中空玻璃的露点性能应不大于-40℃。成都系统门窗中空玻璃密封胶的相容性。中空玻璃的密封主要靠两道密封胶。内道密封胶是热熔性丁基胶,主要起阻止水汽进入的作用;外道密封胶由聚硫胶或硅酮胶来完成,靠其良好的粘结性和耐候性能,起到密封和保护作用。成都系统门窗如果中空玻璃的二道密封胶与内外片玻璃、铝隔框及丁基胶之间不相容,则二道密封胶就不能起到很好的密封作用,中空玻璃容易透气、透水,起不到很好的保温作用。
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)。成都系统门窗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。成都系统门窗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。
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。成都系统门窗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。成都系统门窗计算结果表明,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。
合理的中空玻璃设计可以降低气体的对流,从而降低能量的对流损失。成都系统门窗造成这种现象的原因有几个:①玻璃与周边的框架系统的密封不良,造成窗框内外的气体能够直接进行交换产生对流,导致能量的损失;②中空玻璃的内部空间结构设计的不合理,导致中空玻璃内部的气体因温度差的作用产生对流,带动能量进行交换,从而产生能量的流失。③成都系统门窗构成整个系统的窗的内外温度差较大,致使中空玻璃内外的温度差也较大,空气借助冷辐射和热传导的作用,首先在中空玻璃的两侧产生对流,然后通过中空玻璃整体传递过去,形成能量的流失。
在由两片白玻组成中空时,单片玻璃厚度由3mm增加到10mm,SC值降低了16%;由绿玻(选用典型参数)+白玻组成中空时,SC值降低了37%左右。成都系统门窗不同厂商不同颜色的吸热玻璃影响程度将会有所不同,但同一类型中,玻璃厚度对SC值的影响都会比较大,同时对可见光透过率的影响也很大。所以,建筑上选用吸热玻璃组成的中空玻璃时,应根据建筑物能耗的设计参数,在满足结构要求的前提下,考虑玻璃厚度对室内获得太阳能强度的影响程度。成都系统门窗在镀膜玻璃组成中空时,厚度会依基片的种类而产生不同程度的影响,但主要的因素将会是膜层的类型。
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