常规镀膜玻璃的节能特性和参数(精)
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LOW-E 玻璃的节能特性现代建筑设计倾向于使用大面积玻璃自然采光, 然而普通的单片玻璃夏季无法阻挡阳光中的热能向室内传递,冬季也无法阻挡室内热能的外泄,保持室内适宜的温度的代价只能是大量消耗能源,例如:空调、暖气等。
由此导致的直接后果是整个建筑的节能性的极大损失。
如何在保证室内采光良好的前提下,将玻璃能量损失减至最低。
由此,低辐射镀膜玻璃 (即 Low-E 玻璃,为 Low Emissivity Glass 的简称应上述功能而开发使用,并取得了良好的效果,成为当今玻璃市场上的主要发展的产品之一。
就我国情况而论,我国纬度跨度较大,北方地区冬天气候严寒,南方地区夏热冬暖。
我国建筑能耗占总体能耗的 35%,建筑节能滞后,能耗高,污染重,成为制约我国经济可持续发展的突出问题。
中国建筑外墙热损失是加拿大和北美同类建筑的 3-5倍,窗的热损失在 2倍以上;门窗面积占建筑面积的 20%-30%,玻璃占门窗面积 70%-80%;建筑能耗的 70%是通过门窗流失的,其中 1/3是通过玻璃流失的; 辐射传热是热传导的主要方式,占 60%低辐射镀膜玻璃根据用途主要分为以下类型 :①高透型低辐射镀膜玻璃这种玻璃具有传热系数低和反射远红外热辐射的特点 , 它可将冬季室内暖气、家用电器和人体发出的热量反射在室内 , 并降低玻璃的热传导 , 从而获得极佳的保温效果。
适用于北方寒冷地区使用的这种玻璃还具有较高的太阳能透过率 , 可使太阳中近红外热辐射进入室内而增加室内的热量 , 从而有效地降低暖气的能耗。
②遮阳型低辐射镀膜玻璃这种玻璃除具有传热系数低和反射远红外热辐射的特点外 , 还具有反射太阳中近红外热辐射的特性。
这种玻璃只允许太阳光中的可见光进入室内而阻挡其中的热辐射 , 因而特别适合于南方地区和过渡地区使用。
使用这种玻璃后 , 即使有太阳照射也不会有热感 , 它既能保证冬季室内的热能不外泄 , 又可保证阻挡夏季阳光中的热能进入室内。
常规镀膜玻璃的节能特性和参数常规镀膜玻璃是一种具有节能特性的玻璃产品,它通过在玻璃表面上进行特殊处理,形成一层薄膜,以实现节能效果。
常规镀膜玻璃的节能特性主要体现在隔热、防紫外线和隔音等方面。
以下将详细介绍常规镀膜玻璃的节能特性和相关参数。
首先是常规镀膜玻璃的隔热特性。
常规镀膜玻璃通过在玻璃内外两侧镀上不同的金属薄膜,形成中间空气层,有效减少了热量传导。
这种金属薄膜可以有效地反射、吸收和传导热量,降低了室内外温度的传递速率,从而起到了隔热的作用。
根据膜层的不同,常规镀膜玻璃的隔热性能也有所区别。
常见的常规镀膜玻璃有单银、双银、三银和夹层银等类型,其中银层的反射率较高,隔热效果也较好。
其次是常规镀膜玻璃的防紫外线特性。
紫外线是太阳辐射中的一种有害组成部分,对人体皮肤和眼睛有一定的危害。
常规镀膜玻璃在制造过程中加入了防紫外线层,有效地过滤了大部分的紫外线,减少了紫外线对室内环境和人体健康的影响。
一般来说,常规镀膜玻璃的紫外线阻隔率可以达到70%以上,能够显著地保护室内物品和人体。
同时,常规镀膜玻璃还具有较好的隔音性能。
它通过金属膜层的反射和吸收,减少了声波的传递,降低了噪音的进入。
这对于居住在繁华城市或者噪音环境较差的地区的人们来说,是一种很好的选择。
常规镀膜玻璃的隔音效果主要取决于金属薄膜的类型和厚度。
一般来说,银层较厚的常规镀膜玻璃隔音效果较好。
除了上述节能特性外,常规镀膜玻璃还具有一些其他的参数性能。
首先是透光性能,常规镀膜玻璃可以有效地控制光线透过的强度,减少室内的日照量。
其次是耐候性能,常规镀膜玻璃经过特殊的工艺处理,使其表面具有较好的耐候性和抗腐蚀性能,可以长期保持良好的外观和性能。
此外,常规镀膜玻璃还具有较高的光学透射率和低的热传导率,兼具美观和热保护的特点。
总的来说,常规镀膜玻璃是一种具有节能特性的玻璃产品,具有隔热、防紫外线和隔音等特点。
它不仅能够提高室内的舒适度和环境品质,还可以降低空调和暖气的使用频率,从而减少能源消耗和环境污染。
镀膜玻璃单位产品能源消耗限额随着科技的进步和节能减排的需求,我国对各类产业单位的能源消耗限额标准日益严格。
镀膜玻璃作为一种具有优良节能性能的建筑材料,其单位产品能源消耗限额标准也备受关注。
本文旨在探讨镀膜玻璃单位产品能源消耗限额的标准及其对行业的影响。
一、镀膜玻璃生产工艺与能源消耗镀膜玻璃是指在玻璃表面涂覆一层或多层金属或金属化合物薄膜,以改善玻璃的物理、化学性能。
镀膜玻璃生产工艺主要包括溶胶凝胶法、化学气相沉积法、物理气相沉积法等。
在生产过程中,能源消耗主要集中在熔炉、窑炉、烧结炉等设备。
能源消耗限额的设定旨在提高生产效率,降低能耗,减少对环境的影响。
二、镀膜玻璃单位产品能源消耗限额标准根据国家《GB/T26925-2011镀膜玻璃单位产品能源消耗限额》标准,镀膜玻璃单位产品能源消耗限额分为以下几个等级:1.先进值:能耗最低的等级,代表了行业内能耗水平最高的生产企业。
2.限定值:能耗水平较为合理的等级,适用于大部分生产企业。
3.准入值:能耗水平相对较高的等级,适用于新建企业或改造项目。
三、镀膜玻璃单位产品能源消耗限额标准对行业的影响1.促进行业技术进步:能源消耗限额标准的实施,鼓励企业采用先进生产工艺和设备,提高生产效率,降低能耗。
2.引导产业升级:能源消耗限额标准的设定,有助于产业结构调整,引导企业转型升级,发展绿色产业。
3.降低生产成本:通过提高生产效率,降低能耗,企业可以降低生产成本,提高市场竞争力。
4.环境保护:降低能源消耗,减少污染物排放,有利于环境保护和可持续发展。
四、企业应对策略1.技术创新:研发新型生产工艺和设备,提高生产效率,降低能耗。
2.管理优化:加强能源管理,提高能源利用率,降低能源消耗。
3.结构调整:优化产品结构,发展高附加值、低能耗产品。
4.人才培养:培养专业技术人才,提高企业整体创新能力。
总之,镀膜玻璃单位产品能源消耗限额标准的实施,有利于推动行业技术进步、引导产业升级、降低生产成本和保护环境。
热反射镀膜玻璃热反射镀膜玻璃,又称“阳光控制玻璃”,是在优质浮法玻璃表面用真空磁溅射的方法镀一致多层金属或其化合物组成的薄膜而成。
薄膜的主要功能是按需要的比例控制太阳直接辐射的反射、透过和吸收(即对太阳光中的可见光部分保持较高的透过率;对于太阳光中的红外部分有较高的反射率;对太阳光中紫外部分有很高的吸收率),并产生需要的反射颜色。
产品特性:●有效限制太阳直接辐射的入射量,遮阳效果明显。
●丰富多彩的反射色调和极佳的装饰效果。
●对室内物体和建筑构件具有良好的视线遮蔽功能。
●较理想的可见光透过比和反射比。
●减弱紫外光的透过。
功能:建筑美学的不断发展,对建筑玻璃提出了越来越高的要求。
即要求它具有适当的采光功能和良好的视线遮蔽效果,又要求它具有一定的节能性和色彩缤纷、绚丽的装饰效果。
普通透明玻璃或着色玻璃显然无法满足这些要求。
在烈日如火的夏季,如果采用的是透明玻璃,太阳强烈的热辐射将几乎毫无阻挡地进入室内,室内的生态环境无异于火域。
热反射镀膜玻璃的诞生解决了这一难题。
常用热反射镀膜玻璃性能参数说明:1、以上数据由“Window 4.1”软件计算得出。
2、基片玻璃厚度为6毫米,膜面位于第二面。
3、在选择镀膜玻璃时,除涉及风载荷、门窗尺寸分幅等因素需对基片强化处理外,还必须考虑因玻璃吸热不均匀,引起的热应力裂。
基片强化处理选择原则:绿色一可使用退火基片镀膜,也可选用经钢化、半钢化处理的基片镀膜。
4.以上数据仅供参考,如有变动恕不另行通知,最终产品的参数以南玻针对该产品提供的参数表为准。
说明:1、以上数据由“Window 4.1”软件计算得出。
2、计算值均依据ASHRAE标准条件得出,其中太阳光谱范围:300nm至2500nm:可见光谱范围:380nm至780nm;冬季U值的条件:室外气温为-18℃,室内温度为2l℃;风速为67m/s:无阳光。
镀膜玻璃应用技术标准
镀膜玻璃技术标准
1. 介绍
镀膜玻璃是一种在玻璃表面涂覆薄膜的技术,用于改变玻璃的光学、导电、隔热等性能。
本文介绍了镀膜玻璃的应用技术标准。
2. 膜层厚度
镀膜玻璃的膜层厚度是影响其性能的关键因素。
根据不同的应用要求,膜层厚度需要满足一定的标准。
例如,对于隔热玻璃,膜层厚度应符合节能要求;对于导电玻璃,膜层厚度应满足导电性能的要求。
3. 光学性能
镀膜玻璃的光学性能主要包括透光性、反射性、透射性等参数。
透光性指的是膜层对可见光的透过程度,反射性指的是膜层对可见光的反射程度,透射性指的是膜层透过的光线的能量损失程度。
这些光学性能需要符合国家相关标准。
4. 化学稳定性
镀膜玻璃需要具有良好的化学稳定性,能够抵抗酸碱侵蚀和湿度等外界环境的影响。
特别是在户外应用中,镀膜玻璃需要具有较高的耐候性和耐腐蚀性。
5. 耐磨性
由于外界环境的摩擦,镀膜玻璃容易出现划痕和磨损。
因此,
镀膜玻璃的耐磨性也是评价其质量的重要指标。
耐磨膜层能够提高镀膜玻璃的使用寿命和维护成本。
6. 标准测试方法
为了确保镀膜玻璃的质量,需要制定相应的标准测试方法。
例如,透光性可以通过分光光度计测量,耐磨性可以通过模拟摩擦测试来评估。
这些测试方法需要准确、可重复,并符合国际标准。
总结:
以上提到的几个方面是镀膜玻璃应用技术标准的重要内容。
在实际应用中,还需要根据具体需求制定更详细的技术标准,以保证镀膜玻璃的质量和性能。
镀膜玻璃的节能特性及其参数一、概述现代建筑,不论是商厦还是住宅,都趋向于大面积采光。
但是,普通透明玻璃对太阳能辐射和远红外热辐射没有控制,其面积越大,夏季进入室内的热量越多,冬季室内散失的热量越多。
为此,必须对玻璃表面进行处理,于是产生了有节能功能的镀膜玻璃。
早期的镀膜玻璃主要是热反射镀膜玻璃(或称阳光控制膜玻璃),其作用是限制太阳能辐射直接进入室内。
用于建筑幕墙玻璃时,除具有亮丽的外观装饰效果外,还可降低冷气设备的运行费用。
但这种玻璃与普通玻璃一样,会吸收远红外热辐射而使其自身的温度升高,最终仍有相当部分的热能透过了玻璃,其隔热性能也受到了极大的限制。
选用什么材料?采用何种工艺镀膜才能有效地阻挡远红外热辐射?研究的结果诞生了低辐射镀膜玻璃(简称Low-E玻璃)。
这种玻璃的最大特点是将远红外热辐射反射出去,使其不能透过玻璃从而起到节能隔热的作用。
因此,目前世界上公认Low-E 玻璃是最理想的窗玻璃材料。
Low-E玻璃在国外已有近二十年的使用历史,我国因受到设备和生产工艺技术方面限制,同时也因节能观念的落后而起步较晚。
可喜的是,自南玻集团于1997年推出Low-E玻璃并在全国范围内大力推介后,目前已为众多设计师和用户所认同并采用。
规模化采用Low-E玻璃时代已经到来,这必将对我国的建筑节能材料应用产生影响并作出贡献。
关于镀膜玻璃,包括LOW-E玻璃的节能特性,已有许多文章或专著论述过,在大多数文章或企业的产品介绍中都列出了完整的参数,但理解这些参数须具备一定的专业知识。
对用户来说更关心的是:哪些参数与节能性直接相关?怎样才能区别不同玻璃之间节能性的优劣?如何根据这些参数选择适用的玻璃?本文拟深入浅出地回答这些问题。
二、热能的形式及窗玻璃组件的传热1、自然环境中的热能自然环境中的热能主要是太阳辐射能,其能量的98%分布在0.3至3µm波长之间。
除了太阳直接辐射的能量外(能量分布在),还存在着大量的远红外线热辐射能,其能量分布在3至40µm 波长之间。
镀膜玻璃有什么好处镀膜玻璃特点有哪些
玻璃使用的范围比较广泛,比如家居用品门窗、汽车等。
如今,镀膜玻璃更加受欢迎,主要是它自身独特的优点,例如隔热、防紫外线、防爆等等。
那家里门窗安装镀膜玻璃有什么好处?同时,镀膜玻璃特点有哪些?大家一起来了解下吧。
一、镀膜玻璃有什么好处
镀膜玻璃是在玻璃表面镀一层或多层金属,合金或金属化合物,以改变玻璃的性能。
按特性不同可分为热反射玻璃和低辐射玻璃。
它主要好处有:
1、有效隔热,节约能源,提高人体舒适度。
2、隔紫外线,防止地板、家具、窗帘等物品褪色,延长了物品的使用寿命。
3、防爆,增强玻璃硬度,防止玻璃破裂伤到人。
4、私密,加强隐私效果,外面看不见里面,看外面比较柔和,为房间增添美化效果。
二、镀膜玻璃特点有哪些
1、耐高温。
玻璃镀膜能有效反射阳光将外部的热辐射进行有效反射,有效降低车内温度。
2、防划痕。
镀膜能更好的保护玻璃不受沙砾的伤害。
3、易清洗。
镀膜不易沾附灰尘、污泽,清洗时只用清水即可,使玻璃保持高清洁度。
4、超强的拨水性。
雨水落在玻璃上的瞬间收缩成水珠滑落有效地防止水垢的形成。
总的来说,家里门窗安装镀膜玻璃的话,可以营造更加舒适的生活环境,比如保护隐私、隔热、防紫外线等等,好处非常多。
所以,根据以上的内容,家庭装修可以选择镀膜玻璃,美观又耐用。
D镀膜玻璃光学和热学性能简介镀膜玻璃光学和热学性能简介镀膜玻璃光学和热学性能简介当今世界上使用镀膜玻璃的建筑已经越来越普遍,从我国沿海地区到内陆省份,从南方暖湿地带到北方寒冷地区您都可以欣赏到装饰高雅华丽、赏心悦目的建筑。
镀膜玻璃是用于高层建筑最理想的墙体材料,镀膜玻璃不仅具装饰功能,而且有降低建筑物内的能量消耗的作用,镀膜玻璃的装饰效果和节能功能主要由其光学性能决定的。
镀膜玻璃的光学和热学性能参数主要有反射率、透射率和吸收率以及镀膜玻璃的色度,实际上使用镀膜玻璃的常用指标有:可见光透射、反射比、紫外线透射、反射比,太阳能总透射比、遮阳系数和传热系数(U值)以及辐射率。
可见光透射比表示镀膜玻璃可以透射的可见光的比例,可见光反射比表示了镀膜玻璃反射的可见光的比例,又可以分为膜面反射比,玻璃面反射比。
紫外线透射、反射比分别表示了镀膜玻璃透射和反射的紫外线比例。
太阳能总透射比表示总的可透射的太阳光谱的能量比例。
遮阳系数考察玻璃能透过的总的太阳能的多少。
传热系数(U值)表示了镀膜玻璃的热传递能力。
辐射率是用指定玻璃的辐射能量与标准黑体全辐射能量之比来表示的。
在日常生活中,人们注意到同一物体在不同光源照射下,会呈现不相同的颜色。
光学性能测试必须统一规定各种测试条件,如照明光源,照明与控测的几何条件等,这样我们才可以度量和比较各种指标。
当玻璃表面有薄膜时,由于膜与玻璃本体的折射率的不同,则在反射时就产生由薄膜和玻璃界面与表面反射出的光的干涉现象。
综合反射光线的强度与玻璃没有镀膜时表面的反射光强度相比,可能提高,也可能降低。
由此产生了许多不一般的光学和热学性能。
由于镀膜玻璃对太阳辐射光的吸收或反射作用,改变了太阳辐射热能穿过玻璃窗进入房间的情况,因此建筑师和交通工具设计师在考虑采光装饰选择玻璃品种时,除用透射反射比外,还常常用到太阳能总透射比、遮阳系数和传热系数等。
太阳能总透射比,等于太阳光直接透射比与玻璃吸收了太阳辐射热之后,向室内侧的二次热传递系数之和。
镀膜玻璃的节能特性及其参数一、概述现代建筑,不论是商厦还是住宅,都趋向于大面积采光。
但是,普通透明玻璃对太阳能辐射和远红外热辐射没有控制,其面积越大,夏季进入室内的热量越多,冬季室内散失的热量越多。
为此,必须对玻璃表面进行处理,于是产生了有节能功能的镀膜玻璃。
早期的镀膜玻璃主要是热反射镀膜玻璃(或称阳光控制膜玻璃),其作用是限制太阳能辐射直接进入室内。
用于建筑幕墙玻璃时,除具有亮丽的外观装饰效果外,还可降低冷气设备的运行费用。
但这种玻璃与普通玻璃一样,会吸收远红外热辐射而使其自身的温度升高,最终仍有相当部分的热能透过了玻璃,其隔热性能也受到了极大的限制。
选用什么材料?采用何种工艺镀膜才能有效地阻挡远红外热辐射?研究的结果诞生了低辐射镀膜玻璃(简称Low-E玻璃)。
这种玻璃的最大特点是将远红外热辐射反射出去,使其不能透过玻璃从而起到节能隔热的作用。
因此,目前世界上公认Low-E 玻璃是最理想的窗玻璃材料。
Low-E玻璃在国外已有近二十年的使用历史,我国因受到设备和生产工艺技术方面限制,同时也因节能观念的落后而起步较晚。
可喜的是,自南玻集团于1997年推出Low-E玻璃并在全国范围内大力推介后,目前已为众多设计师和用户所认同并采用。
规模化采用Low-E玻璃时代已经到来,这必将对我国的建筑节能材料应用产生影响并作出贡献。
关于镀膜玻璃,包括LOW-E玻璃的节能特性,已有许多文章或专著论述过,在大多数文章或企业的产品介绍中都列出了完整的参数,但理解这些参数须具备一定的专业知识。
对用户来说更关心的是:哪些参数与节能性直接相关?怎样才能区别不同玻璃之间节能性的优劣?如何根据这些参数选择适用的玻璃?本文拟深入浅出地回答这些问题。
二、热能的形式及窗玻璃组件的传热1、自然环境中的热能自然环境中的热能主要是太阳辐射能,其能量的98%分布在0.3至3µm波长之间。
除了太阳直接辐射的能量外(能量分布在),还存在着大量的远红外线热辐射能,其能量分布在3至40µm 波长之间。
低辐射镀膜玻璃的节能优势及设计方案1 概述能源短缺是全世界面临的两大危机之一,它已成为我国实现可持续发展战略目标的一大瓶颈,一方面是能源紧缺,另一方面却存在严重的能源浪费。
我国是建筑业大国,建筑业已经成为国民经济的重要支柱之一。
目前,建筑能耗约占全国总能耗的三分之一以上,民用建筑和公共建筑单位能耗水平是欧洲的四倍,美国的三倍,不节能的建筑占到95%,这与国家倡导的和谐社会、节能政策是不相匹配的!按照国家节能目标和"十一五十大重点节能工程实施意见"的要求,新增建筑将实施50%的节能目标,北方严寒地区以及四大直辖市将实施65%的节能目标。
《节能中长期专项规划》、《政府机构节能工程》等政策法规的实施,必将极大的推动Low-E中空玻璃等节能玻璃的应用。
中高档次的建筑门窗及幕墙玻璃正向单银Low-E中空玻璃以及更高层次的双银Low-E镀膜中空玻璃方向发展。
为响应国家法改委《中国节能技术政策大纲》的精神,实现国家节约能源和保护环境的战略,实施建筑节能势在必行。
低辐射玻璃,具有优异的隔热、保温性能,在目前全世界能源紧缺、节能和绿色环保呼声日高的形势下,是建筑节能中不可缺少的主要建筑材料之一。
信义玻璃走在了时代的前列,深切领会了节能环保产品的生产和开发的重要性,加大了研发投入力度,每年拿出销售额的1%投入研发新产品,信义玻璃开发的系列节能环保产品,如可钢化的单银Low-E玻璃、双银Low-E玻璃、阳光控制膜玻璃等各种品种,同时具备开发其它镀膜玻璃产品的能力,如减反射膜玻璃、高反射膜玻璃、自清洁玻璃等。
2 低辐射膜玻璃生产工艺及发展现状2.1低辐射膜玻璃的生产工艺[1]低辐射镀膜玻璃的生产方法从工艺上可分为"在线"和"离线"两种。
"在线"是指在浮法玻璃生产线上利用高温热解法生产镀膜玻璃。
高温热解法分为热喷涂法和化学气相沉积法(CVD),目前多采用CVD 法。
Low-E镀膜玻璃综合介绍一、前言:中国是能耗大国,其中建筑能耗每年达5亿吨标准煤左右,占全社会能耗总量的27%,而建筑门窗的能耗又占建筑能耗的50%左右。
中国既有440多亿平米的建筑中,93%以上是不节能的窗框和玻璃。
每年新增加20亿平米左右的建筑,也多不节能。
2008年4月1日,中国《节能法》将全面落实实施。
这从法律层面将节约资源确定为中国的基本国策。
2005年建设部发布了《公共建筑节能设计标准》、《关于新建居住建筑严格执行设计标准的通知》,各地也相继出台新的建筑节能设计标准,政府的节能政策将是节能建筑建设和节能建材应用市场发展的主要推动力。
如瑞典1998年节能法规出台后,2000年Low-E中空玻璃的市场份额就占到窗用玻璃市场份额的45%.德国1995年实施新节能法,Low-E 中空玻璃的市场占有率直线上升,目前我国已有建筑,需进行节能改造的约130亿平方米,若10年完成,每年将有13亿平方米进行改造,预计年需外门窗及幕墙玻璃3.3亿平方米以上,若30%使用Low-E中空玻璃,那么每年就会有近1亿平方米的市场需求。
中国节能玻璃市场将面临广阔的发展空间。
然而优质节能效果的Low-E玻璃,近年来,尽管产量逐年增加,但2005、2006年年产量分别也只有590和920万平米,不到美国2004年年产量六分之一。
生产线主要集中在南玻、耀华玻璃、耀皮玻璃、威海蓝星玻璃、福耀玻璃等生产企业。
近两年越来越多的玻璃生产企业引进这类玻璃生产线,到2010年底中国Low-E玻璃的产量将达5000万平方米,而到时的需求量将达9700万平方米。
与庞大的需求相比,我国Low-E玻璃存在非常大的产能缺口。
二、 建筑玻璃与节能的关系太阳辐射能量的97%集中在波长为0.3-2.5um范围内,这部分能量来自室外;100℃以下物体的辐射能量集中在2.5um以上的长波段,这部分能量主要来自室内。
若以室窗为界的话, 冬季或在高纬度地区我们希望室外的辐射能量进来,而室内的辐射能量不要外泄。
节能性好、装饰性强的低辐射镀膜玻璃(Low-E玻璃)节能性好、装饰性强是现代建筑对玻璃功能要求的两大部分。
低辐射镀膜玻璃(Low-E玻璃)是在玻璃表面镀上多层金属或其它金属化合物组成的膜系产品。
该产品对可见光有较高的透射率,对波长范围4.5μm~25μm的远红外线有很高的反射比,因此具有良好的隔热性能,在夏季防止过多的阳光能进入室内,冬季阻挡室内的热能外溢,满足了节能性要求。
此外,其多种颜色的选择,则满足了建筑物装饰上的要求。
通过合理配搭加工成中空玻璃使用,其优良的隔热、隔音、保温、采光特性,是现代建筑不可多得的选择。
低辐射镀膜玻璃(Low-E玻璃)品种包括:高透型Low-E玻璃、遮阳型Low-E玻璃、双银Low-E玻璃和可异地加工Low-E玻璃。
LOW-E玻璃玻璃是重要的建筑材料,随着对建筑物装饰性要求的不断提高,玻璃在建筑行业中的使用量也不断增大。
然而,当今人们在选择建筑物的玻璃门窗时,除了考虑其美学和外观特征外,更注重其热量控制、制冷成本和内部阳光投射舒适平衡等问题。
这就使得镀膜玻璃家族中的新贵——Low-E玻璃脱颖而出,成为人们关注的焦点。
Low-E玻璃又称低辐射玻璃,是在玻璃表面镀上多层金属或其他化合物组成的膜系产品。
其镀膜层具有对可见光高透过及对中远红外线高反射的特性,使其与普通玻璃及传统的建筑用镀膜玻璃相比,具有以下明显优势:优异的热性能外门窗玻璃的热损失是建筑物能耗的主要部分,占建筑物能耗的50%以上。
有关研究资料表明,玻璃内表面的传热以辐射为主,占58%,这意味着要从改变玻璃的性能来减少热能的损失,最有效的方法是抑制其内表面的辐射。
普通浮法玻璃的辐射率高达0.84,当镀上一层以银为基础的低辐射薄膜后,其辐射率可降至0.1以下。
因此,用Low-E玻璃制造建筑物门窗,可大大降低因辐射而造成的室内热能向室外的传递,达到理想的节能效果。
室内热量损失的降低所带来的另一个显著效益是环保。
寒冷季节,因建筑物采暖所造成的CO2、SO2等有害气体的排放是重要的污染源。
低辐射镀膜玻璃的节能优势及选用原则随着人口不断增长,城市化不断推进,建筑业也在不断发展,但建筑物的能耗也越来越高,而能源的消耗与环境的污染正逐渐凸显。
因此,建筑能源效率的提高变得至关重要。
低辐射镀膜玻璃在节能方面具有明显的优势,本篇文章主要探讨该玻璃的节能优势及选用原则。
低辐射镀膜玻璃是一种特殊的玻璃材料,其基本原理是在玻璃表面镀上一层金属或金属氧化物的多层膜,以减少玻璃的热传导和红外线辐射能量,从而实现减少室内外温差,避免冬季室内热量外泄,夏季室内热量外进的效果。
低辐射镀膜玻璃具有以下节能优势:1. 降低能耗:低辐射镀膜玻璃表面的多层膜能够减少进入建筑物的太阳辐射和红外线辐射,减少室内外热能交换,降低冬季供暖和夏季空调消耗的能源。
2. 提高热舒适度:低辐射镀膜玻璃具有很好的隔热性能,能减少室内外温差对人体健康的影响,提高室内空气质量和舒适度,优化人们的生活环境。
3. 减少室内反射光线:低辐射镀膜玻璃能有效减少室内的反射光线,改善室内环境,避免反射光线对人眼和显示器等电子产品的干扰和伤害。
在选用低辐射镀膜玻璃时,以下几点应当注意:1. 规格和尺寸:低辐射镀膜玻璃的规格和尺寸要与建筑物的窗户大小相匹配,以确保安装后的效果能达到预期的节能效果。
2. 材质和厚度:一般来说,低辐射镀膜玻璃是通过在玻璃表面镀上金属或金属氧化物的多层膜来实现隔热效果。
因此,其材质的选择和厚度对其隔热效果有很大影响,建筑物的环保和人身安全性也需要考虑进去。
3. 安装方式和位置:安装方式和位置也非常重要,需要考虑它与墙壁的结合和密封性,并且应避免长期受到强烈阳光和降雨的影响。
总之,低辐射镀膜玻璃在节能方面具有很好的优势,能有效地减少室内外热量交换,减少能源消耗,提高室内热舒适度,并减少反射光线对人类健康的影响。
在选择低辐射镀膜玻璃时,需要注意材质、厚度、规格和尺寸等各个方面,以秒扯建筑物窗户一致性,确保其能够达到预期的隔热效果,保证建筑物的能源效率和人身安全性。
常规镀膜玻璃的节能特性和参数一、概述现代建筑,不论是商厦还是住宅,都趋向于大面积采光。
但是,普通透明玻璃对太阳能辐射和远红外热辐射没有控制,其面积越大,夏季进入室内的热量越多,冬季室内散失的热量越多。
为此,必须对玻璃表面进行处理,于是产生了有节能功能的镀膜玻璃。
早期的镀膜玻璃主要是热反射镀膜玻璃(或称阳光控制膜玻璃,其作用是限制太阳能辐射直接进入室内。
用于建筑幕墙玻璃时,除具有亮丽的外观装饰效果外,还可降低冷气设备的运行费用。
但这种玻璃与普通玻璃一样,会吸收远红外热辐射而使其自身的温度升高,最终仍有相当部分的热能透过了玻璃,其隔热性能也受到了极大的限制。
选用什么材料?采用何种工艺镀膜才能有效地阻挡远红外热辐射?研究的结果诞生了低辐射镀膜玻璃(简称Low-E玻璃。
这种玻璃的最大特点是将远红外热辐射反射出去,使其不能透过玻璃从而起到节能隔热的作用。
因此,目前世界上公认Low-E 玻璃是最理想的窗玻璃材料。
Low-E玻璃在国外已有近二十年的使用历史,我国因受到设备和生产工艺技术方面限制,同时也因节能观念的落后而起步较晚。
可喜的是,自南玻集团于1997年推出Low-E玻璃并在全国范围内大力推介后,目前已为众多设计师和用户所认同并采用。
规模化采用Low-E玻璃时代已经到来,这必将对我国的建筑节能材料应用产生影响并作出贡献。
关于镀膜玻璃,包括LOW-E玻璃的节能特性,已有许多文章或专著论述过,在大多数文章或企业的产品介绍中都列出了完整的参数,但理解这些参数须具备一定的专业知识。
对用户来说更关心的是:哪些参数与节能性直接相关?怎样才能区别不同玻璃之间节能性的优劣?如何根据这些参数选择适用的玻璃?本文拟深入浅出地回答这些问题。
二、热能的形式及窗玻璃组件的传热1、自然环境中的热能自然环境中的热能主要是太阳辐射能,其能量的98%分布在0.3至3µm波长之间。
除了太阳直接辐射的能量外(能量分布在,还存在着大量的远红外线热辐射能,其能量分布在3至40µm 波长之间。
常规镀膜玻璃的节能特性和参数一、概述现代建筑,不论是商厦还是住宅,都趋向于大面积采光。
但是,普通透明玻璃对太阳能辐射和远红外热辐射没有控制,其面积越大,夏季进入室内的热量越多,冬季室内散失的热量越多。
为此,必须对玻璃表面进行处理,于是产生了有节能功能的镀膜玻璃。
早期的镀膜玻璃主要是热反射镀膜玻璃(或称阳光控制膜玻璃,其作用是限制太阳能辐射直接进入室内。
用于建筑幕墙玻璃时,除具有亮丽的外观装饰效果外,还可降低冷气设备的运行费用。
但这种玻璃与普通玻璃一样,会吸收远红外热辐射而使其自身的温度升高,最终仍有相当部分的热能透过了玻璃,其隔热性能也受到了极大的限制。
选用什么材料?采用何种工艺镀膜才能有效地阻挡远红外热辐射?研究的结果诞生了低辐射镀膜玻璃(简称Low-E玻璃。
这种玻璃的最大特点是将远红外热辐射反射出去,使其不能透过玻璃从而起到节能隔热的作用。
因此,目前世界上公认Low-E 玻璃是最理想的窗玻璃材料。
Low-E玻璃在国外已有近二十年的使用历史,我国因受到设备和生产工艺技术方面限制,同时也因节能观念的落后而起步较晚。
可喜的是,自南玻集团于1997年推出Low-E玻璃并在全国范围内大力推介后,目前已为众多设计师和用户所认同并采用。
规模化采用Low-E玻璃时代已经到来,这必将对我国的建筑节能材料应用产生影响并作出贡献。
关于镀膜玻璃,包括LOW-E玻璃的节能特性,已有许多文章或专著论述过,在大多数文章或企业的产品介绍中都列出了完整的参数,但理解这些参数须具备一定的专业知识。
对用户来说更关心的是:哪些参数与节能性直接相关?怎样才能区别不同玻璃之间节能性的优劣?如何根据这些参数选择适用的玻璃?本文拟深入浅出地回答这些问题。
二、热能的形式及窗玻璃组件的传热1、自然环境中的热能自然环境中的热能主要是太阳辐射能,其能量的98%分布在0.3至3µm波长之间。
除了太阳直接辐射的能量外(能量分布在,还存在着大量的远红外线热辐射能,其能量分布在3至40µm 波长之间。
在室外,这部分热能是由太阳照射到物体上被物体吸收后再辐射出来的,夏季成为来自室外的主要热源之一。
在室内,这部分热能是由暖气、家用电器、被阳光照射后的家具及人体所产生的,冬季成为来自室内的主要热源。
需要说明的是,在通常情况下来自室内、室外的热辐射可同时存在,只不过夏季来自室外的热辐射远大于室内的热辐射,而冬季来自室内的热辐射又远大于室外的热辐射。
因此,选择玻璃时必须考虑建筑物所处的地理环境,以便所选择的玻璃能有效地阻挡来自主要热源的热能。
2. 热量的传递过程照射到玻璃上的太阳辐射能,一部分被玻璃所吸收或反射,另一部分透过玻璃成为直接透过的能量(图1。
当玻璃吸收太阳能后温度升高,吸收的能量通过与空气对流及向外辐射远红外线(即热辐射而散失。
因此,被吸收的能量最终仍有约50%透过了物体,这可归结为对流传导形式的传递。
图1.远红外热辐射也能透过物体或被物体所吸收。
一般工程材料,例如普通平板玻璃,不能透过远红外热辐射,只能反射它或吸收它,反射和吸收能力因材料而不同。
吸收率(=辐射率E 低的物体,则必然反射率高(反射率+吸收率=1,这种物体不易吸收外来的热辐射能量,其隔热性能就好。
辐射率E 高的物体吸收的热辐射多,图.2 远红外热辐射透过玻璃示意它再次向外辐射出的热量也多,相当于透过该物体的热量多。
因此,远红外热辐射透过物体物体的传热,是通过对流传导传体现的。
低辐射玻璃正是限制了这一部分的传热。
通过对两类热源传热过程的分析,可将热量的传递可归结为两种方式:辐射直接透过传热、对流传导传热。
3.窗玻璃传热的定量表达对流传导所传递的热能为Q1,这其中还包括玻璃吸收各波段的辐射后再放出的热量。
太阳能直接辐射透过的热能为Q2,这部分热能仅指可见光、近红外辐射直接透过的能量。
透过玻璃传递的总热能Q可由下式表示:Q = U ⨯(T内—T外 + 太阳辐射系数⨯ Sc (式-1↑↑Q1对流传导部分Q2太阳直接辐射部分U-----玻璃的传热系数,单位为W/m2℃。
在相同的室内外温差下,U值越低则通过对流传导传递的热能越少。
玻璃的U值与玻璃的辐射率E有关,辐射率E越低U 值也越低。
降低U值的两种有效方法是:在玻璃表面上镀低辐射膜,或将窗玻璃合成中空玻璃结构。
Sc-----玻璃的遮阳系数,反映玻璃对阳光的遮蔽效果。
Sc高则意味着透过玻璃的太阳能多,反之则少。
控制玻璃Sc的有效方法是:在玻璃表面上镀膜,或在制造玻璃的过程中加入色剂形成着色玻璃。
但着色玻璃属于吸热玻璃,其吸收率偏高因而U值也高,所以它是以增大对流传导传热为代价来降低太阳能直接透过的。
太阳辐射系数-----为一常数630w/m2,可理解为太阳照射到地面的能量强度(注:实际强度为783 w/m2,透过3mm普通白玻璃后为630 w/m2,Sc的定义如此。
T内—T外---玻璃两侧的温度差,即室内、室外的的温度差。
从上式可看出,玻璃节能性的优劣由U和Sc这两个参数就完全可以判定,但实际上考虑到玻璃的透光率,Sc不可能选的太低,否则室内采光极差。
U和Sc是玻璃的重要参数,在产品说明书中一般是给出的。
特殊结构的产品如中空玻璃、夹层玻璃等需个别测量并计算得出。
中国南玻集团置有测量仪器和计算软件包,可提供实测参数。
根据供应商提供的U、Sc值,及设定室内外的温度条件后,可由上式计算出玻璃的传热量,从而比较各种玻璃的节能特性。
三、不同玻璃的传热特性及参数1、几种玻璃的参数对比以下列出几种玻璃的传热系数U、遮阳系数Sc,随后对比说明各自的传热特性及其优劣。
其它参数暂不论及。
表-1 几种玻璃的主要光热参数型号,CEB12是Low-E玻璃型号。
U是ASHERA标准条件下的传热系数。
2、单片透明玻璃单片透明玻璃的遮阳系数Sc=0.99,这意味着它对阳光辐射阻挡能力很差,绝大部分的太阳辐射热能透过玻璃进入了室内,夏季白天进入室内的太阳辐射热能远大于玻璃向外辐射散发的热能,因此使室内温度升高。
单片透明玻璃的传热系数U冬=6.17w/m2℃,若室内外温差为25℃,则因对流传导而透过每平方米玻璃的热能就达154瓦。
冬季夜间和阴雨天气,由于没有阳光辐射,玻璃吸收室内热辐射后向外散热成为主流,因此使室内温度降低。
即使在冬季的阳光天气,虽然阳光辐射的透过率相当高,但由于室内外温差大,对流传导散热仍是主流,室内大量的热辐射会透过玻璃泄向室外。
3、透明中空玻璃(白玻中空与单片透明玻璃相比,透明中空玻璃仅改善了对流传导部分的传热,即通过降低U值而使对流传导热Q1减少,但对辐射直接透过和吸收部分没有明显的改善。
由于玻璃表面没有镀膜,故U值的降低也是有限的。
因此,采用中空玻璃的结构来增加隔热性能只能隔绝一部分的传热,其效果是有限的。
需要说明的是,中空玻璃的U值与其空气层的厚度关系密切,且随厚度的变化比较明显。
在空气层小于13mm时,空气层越厚U值越低,在13mm左右达到最低极限,此后U值随厚度增加。
这是由于在13mm以上的厚度下,内部空气会形成闭环对流,增大了热量的传递。
若在中空玻璃中充入Ar气等惰性气体还会更进一步地降低U值。
4、单片热反射镀膜玻璃热反射镀膜玻璃是在玻璃的表面镀上介质、金属或金属氧化物膜,在使玻璃呈显不同色彩的同时,还具有了新的光、热性能。
它的主要作用就是降低玻璃的遮阳系数Sc,限制太阳辐射的直接透过,因此称其为阳光控制玻璃更为确切。
由于所镀的膜仍是一般工程材料,故对改善U值没有大的贡献。
在夏季白天和光照强的地区,其隔热作用十分明显,可有效限制进入室内的太阳热能。
但在不存在阳光的环境中,如夜晚或阴雨天气,其隔热作用与白玻璃无异。
由此可见它不适用于寒冷地区,因为这些地区需要阳光进入室内采暖。
在北方寒冷地区采用这种玻璃的唯一目的就是追求装饰效果。
需要指出的是,热反射镀膜玻璃在有效降低Sc的同时,也大大地降低了玻璃的透光率,从而影响到室内的采光。
若要提高透光率就不得不损失隔热性,这是个矛盾的选择,而这一矛盾是热反射玻璃镀膜玻璃所无法解决的。
5、热反射中空玻璃将热反射镀膜玻璃合成中空玻璃后,可集两种优点于一身,即不但对太阳直接辐射有所控制,同时也限制了对流传导传热。
这种玻璃结构是一种比较理想的搭配,基本上可适用于我国的绝大部分地区。
需要说明的是,这种玻璃U值的降低是通过中空玻璃结构实现的,因而也是有限的。
6、LOW-E中空玻璃Low-E玻璃的表面辐射率低E 0.15、红外线(热辐射反射率高,这意味着它同室内外空气接触后吸热少、升温低、再放出的热量少,即隔热性能好;仅单片LOW-E 玻璃的U值就低于热反射玻璃,合成LOW-E中空玻璃后这一优势更加突出,因此这是最理想的玻璃结构搭配。
Low-E玻璃的另一特点是透光率偏高(33%~72%,而遮阳系数Sc选择范围大(0.25~0.68。
与热反射玻璃相比,在同样的透光率下Low-E玻璃具有更低的Sc,这解决了热反射玻璃所遇到的矛盾,即在保证室内高透光的前提下不损失隔热性(见表-1。
冬季Low-E玻璃可有效地阻止室内暖气和人体发出的热辐射泄向室外,夏季则可有效地阻挡室外道路及建筑物发出的热辐射进入室内。
Low-E玻璃的这种阻挡热辐射透过的作用与季节无关。
换句话说,Low-E玻璃是一种良好的绝热材料。
7、传热量对比在以下条件下对上述几种玻璃的传热量按(式-1进行计算,计算结果列入表-2中:夏季白天室外35℃、室内20℃,冬季夜晚室外-10℃、室内温度15℃。
表-2 透过玻璃传递的热能(功率从表中数据可以看出,在夏季白天,采用Low-E中空玻璃比采用同样透光率的热反射中空玻璃,可使透过每平方米玻璃进入室内的热能减少102W。
而在冬季则可使透过每平方米玻璃泄出室内的热能少23W。
若整个建筑物朝南向的采光窗为1000m2,全天太阳的平均照射功率为最大功率的1/3,每天开机10小时,夏季开机3个月,则一个夏季可节省25500度电(未考虑电致冷转换率,节能效率达30%以上。
冬季也可用同样方法估算出节能量。
与其它玻璃的比较可按同样的计算方式得出。
由此可见Low-E玻璃优良的节能特性。
四、传热系数U与K的区别传热系数是重要的热工设计参数之一,我国的设计师已习惯于用K值进行热工计算。
自20世纪80年代中期引进国外镀膜玻璃生产技术及产品后,目前较多技术资料提供的传热系数已不是中国国家标准GB10294条件下的K值(等同采用日本标准,而是美国ASHREA标准条件下的U值,或欧洲标准EN673条件下的K值。
这三种传热系数之间有什么区别?各有什么特点?相互之间是否存在换算关系?以下就此进行说明。
1、传热系数的定义传热系数(导热系数是衡量物体导热性能的物理量,它的定义是:在规定的标准温度条件下,单位时间内从单位面积的玻璃组件一侧空气到另一侧空气所传输的热量。