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。成都铝合金门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。成都铝合金门计算结果表明,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。
夹层玻璃,就是玻璃与玻璃和/或塑料等材料,用中间层分隔并通过处理使其粘结为一体的复合材料的统称。成都铝合金门中间层是介于玻璃和/或塑料等材料之间起分隔和粘结作用的材料,使夹层玻璃具有抗冲击、阳光控制、隔音等性能。夹层玻璃的中间层可选用材料种类和成分、力学和光学性能不同的材料,如离子性中间层、PVB中间层、EVA中间层等。中间层可以是无色的或有色的、透明的、半透明的或不透明的。成都铝合金门由于有了中间层,玻璃即使碎裂,碎片也会被粘在薄膜,破碎的玻璃表面仍保持整洁光滑。这就有效防止了碎片扎伤和穿透坠落事件的发生,确保了人身安全。
根据结果显示,膜面位置在2#或3#时的中空玻璃K值最小,即保温隔热性能最好。成都铝合金门3#位置时的太阳遮阳系数要大于2#位置这一区别是在不同气候条件下使用Iow玻璃时要注意的关键因素。寒冷气候条件下,在对室内保温的同时人们希望更多地获得太阳辐射热量,此时镀膜面应位于3#位置;炎热气候条件下,人们希望进入室内的太阳辐射热量越少越好,此时镀膜面应位于2#位置。成都铝合金门如果为了建筑节能或颜色装饰的设计需要,在炎热地区采用吸热玻璃与Low-E玻璃组成中空时,膜面在2#或3#位置时的传热系数都是最小,但3#位置的太阳遮阳系数比2#位置小得多,此时Low-E膜层应该位于3#位置。
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。成都铝合金门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成都铝合金门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。
间隔气体的类型。中空玻璃的导热系数比单片玻璃低1半左右,这主要是气体间隔层的作用。成都铝合金门中空玻璃内部充填的气体除空气以外,还有氩气、氪气等惰性气体。由于气体的导热系数很低(空气0.024W/m·K;氩气0.016W/m·K)因此极大地提高了中空玻璃的热阻性能。6+12+6的白玻中空组合,当充填空气时K值约为2.7W/(m2·K),充填90%氩气时K值约为2.55W/(m2·K),充填10%氩气时约为2.53W/(m2·K),充填100%氪气时K值约为247W/(m·K)。成都铝合金门两种惰性气体相比,氩气在空气中的含量丰富,提取比较容易,使用成本低,所以应用较为广泛。
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