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中空玻璃性能参数表_罗茨鼓风机

时间:2021-05-12 00:12  来源:万豪原创

中空玻璃性能参数表:11年专注特种玻璃生产研发企业厂家直销、质量保障、服务优质

  现代建筑的趋势是采用大面积玻璃甚至玻璃墙体,但单片玻璃在采光、减重、华丽方面的优点却掩盖不住其采暖、制冷耗能大的致命弱点,中空玻璃是解决这—矛盾的唯一途径。

  所谓中空玻璃是两层或多层平板玻璃由灌注了干燥剂的铝框用丁基波和聚硫胶粘结而成。另外还有采用空腔内抽真空或充氩气,而不只是干燥空气。

  中空玻璃的最大优点是节能与环保,现代建筑能耗主要是空调和照明,前者占55%, 后者占 23%,玻璃是建筑外墙中最薄、最易传热的材料。中空玻璃由于铝框内的干燥剂通过框上面缝隙使玻璃空腔内空气长期保持干燥,所以隔温性能极好。

  它还具有高度隔音的功能。此外,在室内外温差过大的情况下,传统单层玻璃会结霜。中空玻璃则由于与室内空气接触的内层玻璃受空气隔层影响,即使外层接触温度很低,也不会因温差在玻璃表面结霜。中空玻璃的抗风压强度是传统单片玻璃的15倍。

中空玻璃性能参数表:两种常用中空玻璃节能参数比较

  不同结构的中空玻璃节能指标传热系数K,太阳得热系数SHGC、透光率Tvis的比较。

  LOW-E中空玻璃的K值小于等于三玻两腔中空玻璃的K值,K值越小舒缓温差传热越有效,降低门窗玻璃热量损失效果越好,那么它的节能效果越显著。另一个影响节能特性的指标SHGC值,三玻两腔中空玻璃的SHGC值大于LOW-E中空玻璃的SHGC值,意味着可以与更多的太阳辐射热量进入室内使室内温度升高。冬季,太阳辐射有利于建筑节能,而夏季,太阳辐射热成为空调降温的负荷,因此不能的单纯的从SHGC值的高低来判断门窗玻璃的节能效果,而要根据地区气候环境来限定K值与SHGC值的合理组合达到规定的节能效果。

  中空玻璃的隔音性能表中数据是按质量定律来计算的计权隔音量。从理论上看,三玻两腔中空玻璃的隔声值与LOW-E中空玻璃隔声值相差2-3dB,依据“建筑外窗空气声隔声性能”隔音等级4级的指标值:35dB小于等于Rw小于40dB,他们处于同一个隔声等级。另外低辐射镀膜玻璃具有显著减少或阻挡紫外线透射的作用,由它制成的中空玻璃具有防紫外线的特性,可以防止室内家具等物品因紫外线照射而产生褪色现象。从以上分析中,LOW-E中空玻璃的节能效果略好于三玻两腔中空玻璃。

中空玻璃性能参数表:常用建筑玻璃的K值、Sc等光热参数汇总表(2020版)

  门窗中最大占比的是玻璃,它的光热参数直接影响着整窗的节能效果,我们通过一系列玻璃类型的光热参数让大家直观的看到各类型玻璃的性能效果,增加了LOW-E膜,多层腔体结构的玻璃,其K值和光热效果远远的超过了普通的单层玻璃,其效果相差甚至达到几十倍。为便于读者查阅,中国幕墙网ALwindoor.com引用权威专业的《建筑光学》公众号中一文,全面介绍和分析各种玻璃的红外热能总透射比、遮阳系数、可见光反射比等参数,在文末给出了节能玻璃的热工参数分布图,供广大读者参考。

  单片玻璃

  双玻中空玻璃

  三玻两腔单Low-E中空玻璃

  三玻两腔双Low-E中空玻璃

  真空复合中空玻璃

  Note:1.该表格数据为WINDOW7.3和GlasSmart1000 3.3计算所得,边界条件依据中国标准JGJ/T 151;

  2.符号说明:A-空气,Ar-氩气。

  3.以上数据为该类某一个具体产品的计算参数,所得数值仅具有一定的代表性,仅供参考,不同厂家不同型号的产品参数不尽相同。

  为了方便大家了解玻璃的热工参数分布,分享四种镀膜类型玻璃在三种典型玻璃组成结构条件下的K-LSG数据分布图如下,以供大家参考。大家可以更方便的在图中了解到,不同结构及玻璃镀膜种类对热工参数的影响。

  建筑玻璃在决定建筑节能效果中,往往判别其优劣的参数就是K值、Sc值等,具有良好光热参数的玻璃结构,需要在加工及制作工艺上增加成本,其增加的多层结构及在线、离线结构,覆膜结构等根据实际工程案例应用情况的不同,可以根据上述表格中的参数进行基础判断并选择。当然,一樘最优秀的门窗,最佳的选择必然是光热参数最佳的玻璃来构成。特别鸣谢《建筑光学》公众号,及原创作者:许海凤、苑静

  来源:《建筑光学》

  延伸阅读:

  两种常用中空玻璃参数的比较分析

  判别中空玻璃节能特性的主要指标:传热系数K 和太阳的热系数SHGC。

  中空玻璃的传热系数K 是指在稳定传热条件下,玻璃两侧空气温度差为1℃时,单位时间内通过1 平方米中空玻璃的传热量,以W/m2·K 表示。太阳得热系数SHGC 是指在太阳辐射相同的条件下,太阳辐射能量透过窗玻璃进入室内的量与通过相同尺寸但无玻璃的开口进入室内的太阳热量的比率。在K 值与SHGC 值之间,前者主要衡量的是由于温度差而产生的传热过程,后者主要衡量的是由太阳辐射产生的热量传递,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SHGC 的组合条件来使窗户达到规定的节能效果。

  1.两种玻璃节能参数的比较

  不同结构的中空玻璃节能指标传热系数K、太阳得热系数SHGC、透光率Tvis 的比较。

  Low-E 中空玻璃的K 值小等于三玻两腔中空玻璃的K 值,K 值越小抑制温差传热越有效,降低门窗玻璃热量损失效果越好,那么它的节能效果越显著。下面再来看一下影响节能特性的另一个指标SHGC 值,三玻两腔中空玻璃的SHGC 值大于Low-E 中空玻璃的SHGC 值,意味着可以有更多的太阳辐射热量进入室内使室内温度升高。冬季,太阳辐射有利于建筑节能;而夏季,太阳辐射热成为空调降温的负荷,因此不能单纯从SHGC 值的高低来判断门窗玻璃的节能效果,而要根据地区气候环境来限定K 值与SHGC 值的合理组合达到规定的节能效果。

  中空玻璃的隔音性能表中数据是按质量定律来计算的计权隔音量。从理论上看,三玻两腔中空玻璃的隔声值与Low-E 中空玻璃隔声值相差2~3dB,依据“建筑外窗空气声隔声性能”隔音等级4 级的指标值:35dB≤Rw<40dB,它们处于同一个隔声等级。

  另外,低辐镀膜玻璃具有显著减少或阻挡紫外线透射的作用,由它制成的中空玻璃具有防紫外线的特性,可以防止室内家具等物品因紫外线照射而产生退色现象。

  从以上分析中,Low-E中空玻璃的节能效果略好于三玻两腔中空玻璃。

  2.重量及五金件承受能力的比较

  因中空玻璃的结构不同,窗框及五金件承重会有所不同。

  三玻两腔中空玻璃的重量是Low-E 中空玻璃重量的1.5倍,窗框及五金件承重会很大,在长期重载作用下,因开关疲劳,窗框型材的性能会有不同程度的改变、五金配件损坏、固定处及玻璃压条松脱等而影响窗的使用功能,给住户生活带来不便。在三玻两腔中空玻璃门窗中,为了减小窗框及五金件承重,设计师们将气窗和门设计成单腔中空玻璃(K≤2.7 W/m2·K),无形中将门窗增加一个热洞效应,降低了门窗玻璃的隔热保温性能,玻璃窗的高效节能遭到破坏。为保证门窗的保温隔热性能,设计师们又以通过改变型材的型号和增加钢衬的厚度来增强型材的强度,成本势必增加,同性能高价位的门窗也不会受到欢迎。

  3.门窗安装难易程度的比较

  从玻璃的组成上看,三玻中空的玻璃数量是两玻中空玻璃数量的1.5 倍,重量会相差很大,以1 万平方米且单块均面积为1 平方米的中空玻为例:4+12A+4LOW-E中空玻璃的总重量为207 吨,4+7A+9+7A+4 中空玻璃的总重量为311吨玻璃到工地,从卸车、运上楼到安装,门窗工人的劳动力付出至少多出104 吨的量,相当于5200 平方米两玻中空玻璃,这个惊人的数据意味着安装工期的延长和劳动力工资的多支出,无形中增加了开发商和建筑商的成本。玻璃是易碎品,因重量的差异,三玻中空玻璃的破损会高于两玻中空玻璃,因工地补片又将增加门窗玻璃的费用,一个精明的建筑商不可能抬高成本去运营。

  4.材料消耗对比

  据了解,近年来我国每年门窗需求量约为2.2 亿平方米,节能窗占有率按70%来计算,制作两种中空玻璃所消耗的材料。

  经计算,使用Low-E 中空玻璃每年可节约建筑材料42亿元,折合103 万吨标准煤或70 万吨石油。也就是说,Low-E中空玻璃取代三玻中空玻璃节约的建筑材料相当于每年每平米玻璃节省57 度电;因此,从材料消耗上讲,Low-E窗是首选。

  5.两种中空玻璃价格对比

  在不考虑荷载因素,以同种材料的型号、厚度、相同或相近性能的基础上进行对比。

  现在的民商用建筑特点是采用大的窗墙比,不但使室内更加明亮还能使人们更好的沐浴阳光。为了视觉的美观,在荷载规定范围内,玻璃樘数越少越好,即节约型材,又降低繁繁琐安装。随着玻璃板块的增大,对型材的抗弯强度要求相对增高,对于大板面的三玻窗,60 型塑钢型材已不能满足要求,应采用65 型塑钢型材,从表中数据看,三玻窗比Low-E 窗至少贵25 元/ m2,而保温性能又相对较低。即便采用60 型塑钢型材,在K 值相同情况下,三玻窗比Low-E窗贵了5 元/ m2。在K 值不同的情况下,虽然4+12A+4LOW-E的价格与4+7A+4+7A+4 的相同,但K=2.1 W/m2·K 与K=1.9 W/m2·K 是处于不同的节能等级,三玻窗已经处于劣势。

  通过以上对两种中空玻璃的性能、价格等数据分析可以得出,Low-E 中空玻璃以其高节能性、易安装、质量轻、低价位等优势将倍受欢迎,成为近年来市场需求增长最快的节能玻璃,三玻两腔中空玻璃以其相对的弱势逐渐受到冷落。

  目前,世界很多国家正在立法鼓励使用Low-E玻璃,日本和美国的行业协会都采取一定的措施,鼓励加大Low-E玻璃的普及程度。我国建筑行业Low-E中空玻璃的应用也处于迅猛发展的势头,由耀华和旭硝子生产的在线Low-E系列产品和由南玻、耀皮生产的离线Low-E 产品已经在实际应用中实现了良好的节能效果。随着可持续发展观念和建筑节能意识的逐步深入,高性能的Low-E 中空玻璃必将得到不断的发展和拥有更加广阔的市场前景。【完】

中空玻璃性能参数表:常见中空玻璃的性能参数及节能评价.doc

  常见中空玻璃的性能参数及节能评价

  随着人们生活水平的提高,人们对家居办公环境的舒适性提出了更高的要求。但是建筑物一般采用的普通单片玻璃隔热性能差,需大量采用空调和取暖器,由此造成能源的大量消耗。如何解决这个问题,采用中空玻璃是比较好的选择。

  一、玻璃相对增热的计算方法

  如何评价不同品种中空玻璃的节能效果使用的相对增热(RHG),是比较客观的评价标准,因其是标征玻璃组件对太阳能辐射的遮蔽性能和对隔绝性能的综合指标。相对于简单地以U值,标征热传导的程度大小,SC值标征太阳能辐射的遮蔽程度的评价节能效果方法,显得较为客观。RHG值量纲为W/m2

  RHG=U×ΔT+SC×SHGF (1)

  上述公式(1)中:

  U值:代表玻璃组件的保温或隔热性能,量纲为W/m2K,在本文中U值统一根据美国ASHRAE标准条件来计算,通常分夏季白天U值(Us)和冬季夜间U值(Uw)。

  SC值(遮阳系数):在相同条件下,通过玻璃组件的阳光辐射增热与通过3mm透明玻璃的阳光辐射增热之比,标征玻璃组件对太阳辐射的遮蔽程度。

  ΔT:表示室外温度和室内温度差。

  SHGF:表示阳光辐射增热系数,在计算RHG时夏季SHGF=630 W/m2。

  ASHRAE标准条件:冬季U在室外温度-180C,室内温度210C,风速24Kph,没有日光条件下进行计算:夏季U值是在室外温度320C,室内温度240C,日光强度为789W/sqm,风速12Kph条件下进行计算。

  按上述,在ASHRAE标准条件下要据公式(1),得出夏季白天的相对增热RHGs和冬季夜间相对增热RHGw可用下面公式分别求得:

  RHGs=Us×8+SC×630 (2)

  RHGw=-39×Uw (3)

  二、国内常用玻璃品种的性能参数

  表1 单片玻璃性能参数

  称 厚

  (mm) 可见光 太阳能 U值 遮

  数 RHG 透过率% 反射率% 透过率% 反射率% 冬晚 夏日 冬季 夏季 透

  4 89 8 81 7 6.25 5.85 0.98 -243 664 5 89 8 80 7 6.25 5.85 0.97 -243 658 6 88 8 78 7 6.19 5.85 0.95 -241 645 8 87 8 73 7 6.08 5.85 0.91 -237 620 10 86 8 70 7 6.02 5.79 0.88 -235 601 12 84 8 64 6 5.91 5.73 0.83 -230 569 16 82 8 59 6 5.79 5.68 0.79 -226 543 19 81 8 55 6 5.68 5.62 0.75 -221 517

  表2 、外片为非镀膜玻璃、内片为浮法白玻的中空玻璃性能参数

  称 厚

  (mm) 可见光 太阳能 U值 遮

  数 RHG 透过率% 反射率% 透过率% 反射率% 冬晚 夏日 冬季 夏季 透明

  浮法 4 80 15 67 13 2.78 3.12 0.86 -108 567 5 79 15 65 12 2.78 3.12 0.84 -108 554 6 78 15 61 12 2.73 3.12 0.81 -106 535 兰绿着色 6 67 12 40 8 2.73 3.24 0.58 -106 391

  表3 、外片为Energy Advantage 在线Low-e (#2表面)、内片为浮法白玻的中空玻璃性能参数。

  称 厚

  (mm) 可见光 太阳能 U值 遮

  数 RHG 透过率% 反射率% 透过率% 反射率% 冬晚 夏日 冬季 夏季 Energy

  Advantage

  Low-e(#2) 4 74 16 55 14 1.87 2.04 0.73 -73 476 5 74 17 54 14 1.87 2.04 0.72 -73 470 6 73 16 52 13 1.87 2.04 0.71 -73 464

  表4 、外片为浮法白玻、内片为离线Low-e (#3) 中空玻璃性能参数。

  称 厚

  (mm) 可见光 太阳能 U值 遮

  数 RHG 透过率% 反射率% 透过率% 反射率% 冬晚 夏日 冬季 夏季 Super-ETM 6 75 16 56 23 1.82 1.87 0.76 -71 495 Super-EⅡ(N) 6 78 13 59 21 1.84 1.90 0.78 -72 509 Super-E Ⅲ 6 69 12 51 18 1.

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