镀膜玻璃的隔热特性及其参数
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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。
Low-E玻璃的参数解释如下:
1. 热反射玻璃:在玻璃表面上镀膜,使玻璃的遮阳系数Sc从0.98(6mm透明玻璃)降低到0.2~0.6。
它可以将远红外热辐射反射回室内,起到隔热和防晒的作用。
2. SHGC值:太阳得热系数,指标越小表示室外热量通过玻璃传递进来的越少,隔热效果越强。
3. K值:传热系数,数值越低表示室内热量向外部流失的能力越小,保温效果越好。
4. 可见光透射比:越高代表自然采光效果越好,居住舒适度增强。
5. Low-E层数:层数越多,隔热和保温效果越好,但增幅效果递减。
6. Low-E玻璃的遮阳系数Sc可从0.2至0.7,可根据需要调控进入室内的太阳直接辐射能。
7. 在中国南方和北方安装Low-E玻璃有不同的方式:南方主要是防晒,所以膜在从外数第2个面上;北方主要起到冬季防止暖气外逃,膜大部分都放在从外数第3个面上。
8. Low-E玻璃是在玻璃表面上镀膜,使玻璃的辐射率E由0.84降低到0.15以下形成的。
它具有红外反射率高、表面辐射率低、遮阳系数范围广等特点。
9. 不同地区对Low-E玻璃的要求不同:严寒、寒冷地区要求玻璃的保温效果好;夏热冬冷地区要求玻璃的隔热和保温效果适中;夏
热冬暖地区则要求玻璃的隔热效果好。
10. 在选用Low-E玻璃时,需要根据当地的气候条件、室内采光需求、节能要求以及个人偏好等因素进行综合考虑。
以上是Low-E玻璃的一些参数解释,希望对你有帮助。
遮光隔热的玻璃———阳光控制镀膜玻璃根据玻璃成分及厚度的不同,普通透明玻璃的可见光透过率在80%~85%之间,太阳辐射能的反射率为13%,透射率为87%左右。
在实际生活中,夏天射入室内及交通工具中的阳光让人感到刺眼、灼热,也造成空调设备的能量消耗大;在寒冷地区的冬天,又会有太多的热能通过窗户散失掉,实测表明采暖热能的40%~60%是由窗户散失掉。
如何减弱摄入室内及交通工具中的阳光强度,使射入的光线柔和而又舒适;如何降低玻璃太阳能的透射率以便降低空调消耗;又如何减少冬天室内热能从窗户的散失,以提高采暖效能。
未解决这些问题,最早人们采用在玻璃表面镀上一层薄膜的方法,以赋予玻璃各种新的性能。
一、镀膜玻璃的发展历史镀膜玻璃的真正发展很难追溯到准确的年代,比如玻璃上第一个减反射膜是1817年Fraunhofer在德国用浓硫酸或硝酸处理抛光玻璃时偶然得到的,但当时并没有找到技术应用。
而目前大家公认的开始年代是1835年德国化学家利比格手工涂镀玻璃银镜的发明。
之后,20世纪相继发明了各种无力的、化学的或物理化学的镀膜方法。
在玻璃上镀膜的目的是为了是玻璃产生可以控制光学、电学、化学和力学性质的特殊变化。
目前,我国拥有各类镀膜玻璃生产线570多条,全国生产能力14000万平方米。
能够生产阳光控制镀膜玻璃、LOW-E玻璃、导电膜玻璃、自洁净玻璃、电磁屏蔽玻璃、吸热镀膜玻璃及减反射玻璃等多种产品。
二、阳光控制镀膜玻璃的定义及分类阳光控制玻璃又称热反射镀膜玻璃,也就是通常所说的镀膜玻璃(Reflective glass)也称反射玻璃。
热反射镀膜玻璃是在玻璃表面涂镀一层或多层金属、合金或金属化合物薄膜,已达到大量反射太阳辐射热和光的目的,热反射镀膜玻璃具有良好的遮光性能和隔热性能。
热反射镀膜玻璃的种类按颜色划分,有金黄色、珊瑚黄色、茶色、古铜色、灰色、褐色。
按生产工艺划分,有限镀膜和离线镀膜两种,在线以硅质膜玻璃为主,离线则所有膜系产品均有。
镀膜玻璃的检验标准
镀膜玻璃是一种经过特殊处理的玻璃制品,具有防紫外线、防眩光、隔热等功能,广泛应用于建筑、汽车等领域。
为了确保镀膜玻璃的质量,需要对其进行严格的检验。
下面将介绍镀膜玻璃的检验标准。
首先,对镀膜玻璃的外观进行检验。
外观检验包括观察玻璃表面是否平整,有
无气泡、裂纹、划痕等缺陷。
同时还要检查镀膜层的均匀性和透明度,确保镀膜玻璃的外观符合要求。
其次,进行光学性能检验。
光学性能是镀膜玻璃的重要指标之一,包括透光率、反射率、透射率等参数。
透光率是指光线穿过玻璃的比例,反射率是指光线被玻璃反射的比例,透射率是指光线穿过玻璃后的剩余比例。
这些参数直接影响镀膜玻璃的使用效果,因此需要进行精确的测试和检验。
另外,还需要对镀膜玻璃的耐候性进行检验。
镀膜玻璃通常用于户外环境,需
要具有较强的耐候性能,包括耐紫外线、耐腐蚀等特性。
通过模拟自然环境的测试,可以评估镀膜玻璃在不同环境条件下的性能表现。
此外,还要对镀膜玻璃的机械性能进行检验。
机械性能包括抗冲击性能、抗弯
曲性能等指标。
在使用过程中,镀膜玻璃可能受到外部冲击或受力,因此需要具有一定的机械强度,以确保使用安全。
最后,对镀膜玻璃的环保性能进行检验。
镀膜玻璃在生产过程中可能使用一些
化学物质,因此需要对其进行环保性能检验,确保符合相关的环保标准和法规要求。
综上所述,镀膜玻璃的检验标准涉及外观、光学性能、耐候性、机械性能和环
保性能等多个方面。
只有严格按照标准进行检验,才能保证镀膜玻璃的质量和性能符合要求,从而满足不同领域的应用需求。
低辐射镀膜玻璃
低辐射镀膜玻璃是一种使用特殊的薄膜涂层技术在玻璃表面涂层一层特殊的多层金属薄膜,以降低玻璃对热辐射和紫外线的透射,从而达到隔热、隔紫外线的效果。
低辐射镀膜玻璃的主要特点包括以下几点:
1. 高效隔热:低辐射镀膜玻璃能够阻挡室内热量向外散发,减少冬季室内空调供热能力的损失,提高室内的节能效果。
2. 优秀的隔热性能:低辐射镀膜玻璃能够阻挡室外的热辐射传入室内,降低夏季室内温度的升高,减少室内空调的用能,提高室内的舒适度。
3. 高效隔紫外线:低辐射镀膜玻璃能够有效过滤掉大部分紫外线,减少紫外线对家具、地板、窗帘等物体的损坏,延长物体的使用寿命。
4. 保持良好的透光性:低辐射镀膜玻璃不会对室内的透光性造成明显影响,保持良好的采光效果。
5. 抗粉化和抗氧化:低辐射镀膜玻璃表面涂层采用耐磨损材料制成,具有较强的耐磨性、抗粉化性和抗氧化性,保持较长时间的使用寿命。
低辐射镀膜玻璃广泛应用于建筑和汽车领域,可以提高建筑物
的能源效率,降低空调的能耗,同时也可以保护车内的乘客免受紫外线的伤害。
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。
关于玻璃产品的相关说明—普通着色玻璃、LOW-E玻璃(在线高温热解沉积法、离线真空溅射法)一、一般了解:1、着色玻璃加工工艺就是在浮法加工中玻璃原料加入离子以显颜色,之所以有颜色其实就是他对可见光谱选择性透过不透过的被反射后就出现颜色了。
2、Low-E玻璃,即低辐射镀膜玻璃。
这种玻璃的最大特点是能强烈反射远红外线,可以很好阻挡三种传热方式中的辐射传热,所以有比普通玻璃更好的隔热性能。
3、Low-E玻璃较普通及传统镀膜玻璃具有以下明显优势:1)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。
如果使用Low-E玻璃,由于热损失的降低,可大幅减少因采暖所消耗的燃料,从而减少有害气体的排放。
2)良好的光学性能:Low-E玻璃对太阳光中可见光有高的透射比,可达80%以上,而反射比则很低,这使其与传统的镀膜玻璃相比,光学性能大为改观。
从室外观看,外观更透明、清晰,即保证了建筑物良好的采光,又避免了以往大面积玻璃幕墙、中空玻璃门窗光反射所造成的光污染现象,营造出更为柔和、舒适的光环境。
Low-E玻璃的上述特性使得其在发达国家获得了日益广泛的应用。
我国是一个能源相对匮乏的国度,能源的人均占有量很低,而建筑能耗已经占全国总能耗的27.5%左右。
因此,大力开发Low-E玻璃的生产技术并推广其应用领域,必将带来显著的社会效益和经济效益。
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。
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。
对流传导透过太阳直接辐射透过图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,辐射、对流传导透过图.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)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。