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LowE玻璃使用误区.doc


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Low-E玻璃的使用误区
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Low-E玻璃的使用误区
误区一:离线Low-E玻璃的膜层破坏是因为氧化而引起在好多场合我们的一些专家学者或工程技术人员把离线Low-E玻璃膜层被破坏的原由归纳为膜层中的银与空气中的氧气发
生氧化反应的结果。实质上一般状况下这个氧化作用其实不快,其实其大多数的破坏来自硫化
作用。
因为离线Low-E玻璃采纳银为功能层,银与硫之间有很大的亲和力,银在空气中遇到硫化
氢气体或硫离子时很简单生成一种极难溶解的银盐(Ag2S)(银盐就是辉银矿的主要成分)。
这类化学变化可以在极微量的状况下发生,银在空气中只要碰上几万亿至几十万亿分之一的
硫化氢气体或硫离子,就会发生以下化学反应;4Ag+2H2S+O2=2Ag2S(黑色产物)+2H2O这类
化学反应要远比单纯的氧化反应激烈得多,快速得多。这才是大多数状况下以致膜层性能降
低的主要原由。别的离线Low-E玻璃在储运、切割、磨边、冲刷、加工、使用等过程中未及时除去的残留和吸附的水分存在,更加速这一化学反应。因为水可以大批吸附空气中的硫化
物,富积的硫化物浓度比空气中的浓度高数百倍,以致硫化反应更加激烈,膜层性能劣化更
加快速。所以离线Low-E玻璃的加工应该放在大气环境条件比较好的地区加工,才能最大限
度地保证膜层性能。
误区二:厚玻璃的K值比薄玻璃明显降低,夹层玻璃K值比同厚度玻璃明显降低对于普
通浮法玻璃来说单片玻璃厚度的增添对建筑物的保温性能提升其实不大,
,,
倍,%.采纳这两种玻璃各自构成12mm厚的充氩中空玻璃,二者对比K
%.所以单纯经过增添玻璃厚度来提升玻璃的保温性能是很不经济的。从后边
的玻璃性能计算可知5mmC++,
%,扣除厚度影响夹层玻璃对玻璃实质K值的降低也就在
1%多一点。所以经过夹层玻璃的方法是不可以大幅度降低玻璃K值的。
误区三:中空玻璃气体层越厚,其节能成效越好答案自然能否定的。中空玻璃内部充填的气体除空气之外,还有氩气、氪气等惰性气体,因为气体的导热系数很低(、、),所以极大地提升了中空玻璃的热阻性能。常用的中空
玻璃间隔层厚度为6mm、9mm、12mm、16mm等。气体层从1mm增添到9mm时,白玻充填空气时K值降落37%,Low-E充填空气时K值降落53%,充氩气降落59%.从9mm增添到12mm时,降落速度都开始变缓。14mm今后,充氩气的玻璃K值反而有稍微的上涨。气体间隔层的厚
薄与传热阻的大小有着直接的联系。
在玻璃材质、密封构造相同的状况下,气体间隔层越大,传热阻越大。但当气体层厚度
增达到必定程度后,气体在玻璃之间温差的作用下就会产生必定的对流过程,从而减低了气
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体层增厚的作用。在技术服务过程中,有一些设计师以为在相同构成的中空玻璃中,采纳
16mm的气体层的中空玻璃比12mm气体层的中空玻璃节能,因此直接设计采纳16mm气体层
的中空玻璃用做建筑物的窗户,对于气体层厚度为12mm的中空玻璃而不予考虑。
假如两片6mm厚的一般浮法白玻构成的中空玻璃采纳空气为气体层,则两种不一样气体层
厚度的中空玻璃的K值差不多,%的K值;但假如采纳氩气为气体层,%,-E玻璃,%,其余辐射率的Low-E玻璃也基本在
这个范围。所以对于充氩气的中空玻璃和采纳Low-E玻璃的中空玻璃最好采纳12mm气体层
厚度,而不要采纳16mm的气体层厚度,这4mm的减薄不但了降低铝材、分子筛、玻璃胶、
框材等的耗费同时又降低能源耗费。
误区四:三玻两腔玻璃比一般Low-E中空玻璃性能更好、更节能、更经济前段时间黑龙
江地区推行三玻两腔玻璃,有听闻说三玻两腔玻璃比一般Low-E中空玻璃更节能,下边针对
这个问题进行谈论,-E中空玻璃与之比较
6mmC+9Ar+6mmC+9Ar+6mmC构造的玻璃比一般Low-%,但其U值仅比Low-%,并且其遮阳系数也比Low-E中空玻璃低,其性能明显不
如Low-E中空玻璃,所以其节能性能在此就不再谈论了;对于6mmC+12Ar+6mmC+12Ar+6mmC
构造的玻璃比一般Low-%,玻璃重量增添了50%,玻璃胶及铝间隔条用量增添了一倍,其U值比一般Low-/m2K,
%,那么我们还不可以得出它比一般Low-E中空玻璃节能的结论。
在冬天,一方面因为室内温度高于室外,经过玻璃要向外传达热量造成室内热量的流失;同时还要获取来自太阳的辐射得热。为了简化计算并说明问题,我们引入日照标准时间的看法(为了和NFRC-1997环境条件中的太阳得热强度783W/m2相一致,)。假定黑龙江地区的冬天均匀日照时间为两个标准小
时(该假定与国家宣告的哈尔滨市最冷三个月的总太阳辐射热数据基本吻合,为596MJ/m2),
室外温度为-21℃,室内温度为18℃,经过下边的公式即可算出单位面积、单位时间内经过
(6mmC+12Ar+6mmC+12Ar+6mmC玻璃的相对太
阳得热为477W/m2,一般Low-E中空玻璃的相对太阳得热为508W/m2),N是太阳日照率通
%,U为综合传热值,T内为室内温度,T外为室外温
度。
Q=HtGainN+U(T外-T内)
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Q3-2代表6mmC+12Ar+6mmC+12Ar+6mmC玻璃的热量得失,QLow-E代表一般Low-E中空玻
璃的热量得失。
QLow-E=508×%+×(-21-18)=-(W/m2)
Q3-2=477×%+×(-21-18)=-(W/m2)
经过以上计算比较得出在寒冷地区应该是一般Low-E中空玻璃比三玻两腔玻璃更节能。
三玻两腔玻璃比一般Low-%,玻璃重量增添了50%,玻璃胶及铝间隔条用量增添了一倍。%%以上,同时因为玻璃重量的增添,窗用五金器件的质量要乞降尺寸要求也加
大了。我们知道高质量的五金件的价格是特别贵的,假如建筑商为了降低成本而采纳不吻合
质量要求的和尺寸缩水的五金件,会对窗户的使用带来好多问题,特别玻璃开启窗的变形加大,玻璃下坠,轻的以致窗户关不严,建筑能耗增添,严重的可能以致窗户零落造成事故。
此刻市场上窗用一般双钢Low-E中空玻璃和三玻两腔全钢玻璃的价格已基本凑近都在220~
250元左右,作为整窗来说,Low-E双钢中空玻璃窗要比三玻两腔全钢玻璃窗还要廉价。跟着Low-E中空玻璃的普及其价格还会降低,Low-E中空玻璃在寒冷地区的使用优势将进一步
加大。所以不论从建筑节能和窗户整体造价来说Low-E中空玻璃窗要比三玻两腔中空玻璃窗
更经济。
误区五:离线Low-E比在线Low-E性能好应该说离线Low-E和在线Low-E各有优弊端。
浮法在线Low-E玻璃是在锡槽部位玻璃的成型过程中采纳先进的CVD(化学汽相堆积)技术
进行镀膜的。这时玻璃处于650℃以上的高温,保持新鲜状态拥有较强的反应活性,膜层同
玻璃的结合是经过化学键结合的,所以同玻璃的结合特别坚固,膜层所有由半导体氧化物构
成,拥有很好的化学稳固性和热稳固性。
在浮法玻璃生产过程中,直接将原料气体喷涂到高温的玻璃表面上,堆积产生功能膜层。
功能膜层为掺***的二氧化锡,与玻璃经过化学键结合,膜层成为了玻璃的一部分。所以,在线功能玻璃属于“硬镀膜”,膜层坚固耐用,可以进行各种冷加工以及热弯、钢化、夹层、
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合中空,并且在合中空过程中不需要去边部膜层,可直接合中空,可以单片使用,同一般玻
璃寿命相同。
在线Low-E玻璃弊端是设备投资大、生产控制要求高,只有浮法玻璃生产厂家才能生产;
离线生产使用的是真空磁控溅射工艺,玻璃经切割、冲刷等预加工后,送入溅射室,在玻璃表面镀上单层或双层纯银的功能膜。双侧需加上多层介质膜,一般膜系由几层到十几层膜层
构成,银层起低辐射作用,其余膜层所有为保护和过渡膜层。膜层属于“软镀膜”。
离线Low-E玻璃镀膜拥有设备投资少,颜色种类多的长处,在世界各国对建筑节能的重
视下获取了亘古未有的发展。分为单银及双银两种,所谓双银不过增添了一层银功能膜,一
~,~
线Low-E玻璃为单银产品,双银产品还未进入大规模商业使用阶段。
离线Low-E玻璃采纳金属银作为长波热辐射反射的功能膜层,这既是离线Low-E玻璃镀
膜拥有较低辐射率的长处又成为其致命的弊端,因为银在空气中是要起化学变化的,银与硫
元素反应后生成的化合物的膨胀系数与银不一样,加剧了膜层性能恶化。离线Low-E玻璃不具
有耐酸碱和耐磨性,保有期短,单片输送过程中一定对玻璃进行真空包装,开封以后一般必
须在48小时内加工成中空玻璃,并且要求在合成中空玻璃时一定除去膜层边部。假如膜层
边部不可以获取很好的办理,就要造成玻璃膜层从边部开始向中心腐化,以致玻璃低辐射性能
的逐渐丧失,使玻璃变花,由这类状况造成玻璃报废的例子好多。
因为离线双银Low-E玻璃拥有较低的辐射率,。
现比较双银Low-E与一般Low-E玻璃的节能效率,从玻璃性能计算表查到
6mmC+12Ar+、相对太阳得热为349W/
线的6mmC+12Ar+-、相对太阳得热为508W/m2,如
果将这两种玻璃都用于寒冷地区(如哈尔滨),则在线Low-E中空玻璃比这类辐射率更低的
离线双银Low-E玻璃节能。假如将这类双银Low-E做成双Low-E中空玻璃其只好低到U值为
,与单Low-E中空U值差异不大。-E做成双
Low-,比离线的低,因为可将在线Low-E玻璃第二块膜面放
在第四周而离线的却不可以,假如将离线双银Low-E玻璃与在线Low-E玻璃做成双Low-E中空
玻璃则其U值更低,。从这一点讲就能极好的解说它们各有优
势,重要的是更好地利用这些优势。
跟着Low-E玻璃市场的普及和在线Low-E玻璃的大批使用,它们在市场的价格也已基本
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凑近,对于窗用双钢6mmC+12A+6mmLLow中-E空玻璃的价格基本在220~250元之间。离线
Low-E玻璃在颜色种类和在小批量生产上拥有优势;因为在线Low-E玻璃可一次大规模生产
及玻璃膜层性能稳固长久对于建筑物窗面积为上万平米的大型建筑来说,其在加工、安装、使用和价格上更具优势。
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