气体层从1mm增加到9mm时,白玻中空充填空气时K值下降37%,IowE中空玻璃充填空气时K值下降53%,充填氩气时下降59%。银川铝合金门窗从9mm增加到13mm时,下降速度都开始变缓。13mm以后,K值反而有轻微的回升。所以,对于6mm厚度玻璃的中空组合,超过13mm的气体间隔层厚度再增大不会产生明显的节能效果。可以看出,气体间隔层增加时,Low-E中空玻璃K值的下降速度比普通中空玻璃要快。银川铝合金门窗这种特性使得在组成三玻中空玻璃时,如果必须采用两个气体层不一样厚度的特殊组合时,Iow-E部位的间隔层厚度应不小于白玻部位的间隔层厚度。
在中空玻璃使用过程中,不断吸附通过密封胶进入可隔层内的水分,以保持中空玻璃内气体的干燥。银川铝合金门窗干燥剂的有效吸附能力指的是干燥剂被密封于间隔层之后所具有的吸附能力。它受分子筛的性能、空气湿度、装填量以及在空气中放置的时间等因素的影响,干燥剂的有效吸附能力的高低很大程度上影响着中空玻璃的使用寿命。银川铝合金门窗中空玻璃炸裂。导致中空玻璃炸裂的原因既有生产、选材方面的,也有安装方面的。选择干燥剂的型号不当,使中空玻璃密封后,间隔层气体产生负压。
实际生活环境中两种影响同时存在,所以在各建筑节能设计标准中,是通过限定K和SC的组合条件来使窗户达到规定的节能效果。银川铝合金门窗中空玻璃节能指标的影响因素分析。玻璃的厚度。中空玻璃的传热系数,与玻璃的热阻(玻璃的热阻为lm2·K/W)和玻璃厚度的乘积有着直接的联系。银川铝合金门窗当增加玻璃厚度时,必然会增大该片玻璃对热量传递的阻挡能力,从而降低整个中空玻璃系统的传热系数。通过对具有12mm空气间隔层的普通中空玻璃进行计算,当两片玻璃都为3mm白玻时,K=2.745W/(m2·K)。
中空玻璃的安装角度。一般情况下,中空玻璃都是垂直放置使用,但目前中空玻璃的应用范围越来越广泛,如果应用于温室或斜坡屋顶时,其角度将会发生改变。银川铝合金门窗当角度变化时,内部气体的对流状态也会随之而改变,这必将影响气体对热量的传递效果,最终导致中空玻璃的传热系数发生变化。以常用的6+12+6白玻空气填充组合形式为例,显示了不同角度的中空玻璃K值变化情况(受不同角度范围采用不同的计算公式影响,数据仅供分析参考),银川铝合金门窗常用的垂直放置(90°)状态K值为2.70W/(m2·K),水平放置(0°)时K值为3.26W/(m2·K),增加了21%。
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