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中空玻璃节能增效选择

图 1 射 线 光 谱 波段 百 分 比
按 2 1 的 目标 计算 ,今后 几年 将新 增节 能建筑 面 0 0年 积约 3 O亿 m , 以普 通 中空 玻璃 和低 辐 射 节能 中空 玻 璃 为主 , 及节 能玻 璃 面积 约 6亿 m , 均 每年新 增 涉 平 节能玻璃约 1 . 2亿 m ,o E玻 璃 市 场前 景 十 分 广 L w—
在整个 能量 的传递 过程 中 , 能量 传递分 为 三种方 式 : 射传递 、 辐 传导 传递 和对流传 递 。 辐射 传递 是 能 量通 过 射 线 以辐 射 的形 式 进行 的
传 递 , 种射 线包 括 可见 光 、 外线 和 紫外 线 等 的辐 这 红
一
传导 传递 是通 过物 体分 子 的运 动 , 带动能 量进 行 运动 , 而达到 传递 的 目的 。中空玻 璃对 能量 的传导 传
3 中空玻璃 节能 增效 选择 途径 中空玻 璃是 一 种节 能产 品 , 中空 玻璃 的节 能 性是 通过 构 造玻 璃 的空 间结 构 实现 的 , 中空 玻璃 结构 由玻 璃 、 封胶 、 密 间隔框 及 干燥 剂组 合 形 成 充 满 中 间介 质
1 8一
建筑 玻璃 与工 业玻璃 2 1, o 0 0N l
递 是通 过玻璃 和其 内部 的介 质气 体来 完成 的。 璃 的 玻
夏热冬暖地区公共建筑中空玻璃的节能问题分析

的 分析, 空玻 对中 璃节能 效率进行综合 权重 和定量化研究。
21 热增益 量 的分 析 .
分析。 在本例中外窗玻璃的能量交换分为 2 种状态, 1 第 种状
态是白天状况, 有太阳辐射得热, 室内空调制冷系统处于运行
热增益量是反映玻璃综合节能的指标, 指室内外温差为 状态; 2 第 种是夜间状况, 无太阳辐射得热, 室内空调制冷系 1 ℃时透过单位面积玻璃 (m 5 3 m透明,m) 12 在地球纬度 3。 统处于关闭状态。 0 所以外窗玻璃的总热增益量为2 种状态下 处海平面, 直接从太阳接受的热辐射与通过玻璃传入室内的 得热量之和。 热量之和。相对热增益量越大, 说明在夏季外界进入室内的 热量越多, 玻璃的节能效果越差。玻璃真实的热增益量是由 计算条件:1白天::01:0室外温度为 3.℃, () 70 80, 1 1 室 内温度为 2 ℃, 6 太阳辐射得热量为: 南向 16 m、 西向 35 z东、 W/
GO NG  ̄a c o g Y eig n h n , ANG Xu l n
( n n P ltc nc n t ue Na y n 3 0 He a Chn ) He a oye h i Isi t, n a g 47 0 9, n n, ia t
0 前
言
通风、 隔热, 对外窗玻璃的主要要求以隔绝太阳辐射为主, 中 空玻璃应用的前提要求和外部条件都发生了一定的变化。
NE BUIDI W NG ATE I 5 L M R AL ・43・
龚健冲, 夏热冬暖地 区公共建筑中空玻璃的节能问题分析 等:
用中空遮阳型Lw E玻璃具有较好的节能效果;5南、 o— ( ) 北朝 1. 6 %, 6 %、. 而东西向的基本持平。说明夏热冬暖地区办公建 7 3
CTC-中空玻璃产品节能认证实施规则

中国建筑材料检验认证中心实施规则中空玻璃产品节能认证实施规则CTC/TVg-OP06 /3.0实施日期:2009年8月1日目录1 适用范围2 认证模式3 认证实施的基本环节4 认证申请4.1 认证单元的划分4.2 申请文件5 产品检验5.1 检测原则5.2 样品要求与数量5.3 检验样品的处置5.4 产品检测、计算依据、项目方法及判定5.5 产品检验时限5.6 受控关键原材料6 初始工厂检查6.1 工厂检查时间6.2 工厂检查内容7 认证结果的评价与批准8 证后监督8.1 监督频次8.2 监督内容8.3 监督结果的评价9 认证证书的保持和变更9.1 认证证书的保持9.2 认证证书的变更9.3 认证的暂停、注销和撤消10 认证标志的使用规定11 收费附件1:中空玻璃产品节能认证工厂保证能力要求1 适用范围本规则适用于浮法玻璃、夹层玻璃、钢化玻璃、半钢化玻璃、着色玻璃、镀膜玻璃和压花玻璃等玻璃制品组成的中空玻璃产品节能认证。
2 认证模式产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督3 认证实施的基本环节a)认证申请b)产品检验c)初始工厂检查d)认证结果评价与批准e)获证后监督4 认证申请4.1认证单元的划分参照热工气候分区,按节能中空玻璃的适用地区划分为严寒A(B)区用节能中空玻璃;寒冷地区用节能中空玻璃;夏热冬冷(暖)地区用节能中空玻璃三个单元。
在每个认证单元中再按照组成中空玻璃的玻璃种类(按使用的不同膜系镀膜玻璃、不同牌号的着色玻璃、无色玻璃分别划分)、间隔层气体种类、间隔层层数、间隔层厚度、间隔条材料种类、玻璃厚度划分为不同的产品系列。
注:此处无色玻璃指除镀膜玻璃、着色玻璃以外的其他玻璃,包括浮法玻璃、夹层玻璃、钢化玻璃、半钢化玻璃、压花玻璃等无色玻璃均视为普通无色玻璃。
同一制造商不同生产场地生产的中空玻璃应视为不同的认证单元。
4.2 申请文件申请文件包括由CTC制订的正式申请书及其它证明性资料,包括:a)加盖申请方公章的申请书,包括有关认证一致性的企业声明、申请单位情况调查表、主要生产设备及检测设备清单、关键原材料清单和拟申请认证的产品描述表;b)申请方、制造商、生产工厂的营业执照、组织机构代码证复印件f) 企业质量管理文件(如质量手册正本和程序文件清单);g)证实产品能符合GB/T11944质量要求的检验报告或CCC认证证书复印件;h)中空玻璃露点检测仪测试证书;i)当申请方与制造商或工厂不同时,需提供申请方与生产厂签订的ODM/OEM委托加工合同或协议副本;j)当使用注册商标作为产品认证的品牌时,需提交商标注册证明;k)如有时,提供代理人的授权委托书其中已获本机构CCC认证的企业可免于提交重复资料5 产品检验5.1检测原则认证中心委派的检查组负责选取指定样品,原则上对每种密封方式的中空玻璃进行一组质量指标检测(如该密封方式的安全中空玻璃已通过CCC 认证,可免于质量指标检测);对所有单元内的所有系列的产品均应进行节能指标检测。
low-e中空玻璃节能原理的简述

low-e中空玻璃节能原理的简述
Lowe中空玻璃是一种具有节能特性的玻璃,其节能原理是利用玻璃中的气体层隔离了室内外空气的热量传输,形成了隔热层,从而减少了传递热量的能力,避免了室内外热量的交换。
具体来说,Lowe中空玻璃的玻璃片之间有一层无色透明的气体,通常是气体或混合气体,这些气体具有良好的隔热和隔音性能。
当室外的气温高于室内时,玻璃层的中空气层能够阻碍热量从高温侧传递到低温侧,从而减少了建筑内部的热量损失。
此外,Lowe中空玻璃采用了高透明性的玻璃面板,并覆盖一层低反射、高透光率的膜层,即可在保持窗户通透的同时,有效地阻挡室内外的紫外线和红外线。
这样,可以降低空调的使用频率,减少能源的消耗,节能效果显著。
建筑中空玻璃节能特性分析

L o w — E 玻璃的传热 系数与其膜面 的辐 射率有着 直接的联系 。辐 射 率越 小时 ,对远红 外线的反射 率越高 ,玻璃 的传热 系数 也会越低 。单 片玻璃 K 值 的变化 必然会 引起 中空 玻璃 K 值 的变化 ,所 以L o w — E 中空 玻璃 的传热 系数会随着低辐射膜层辐射率的变化而改变。图 2 所示 的数 据 为 白玻与 L o w — E 玻璃采 用6 + 1 2 + 6 的组合 时 ,中空 K 值受 膜面辐射率 变化 的情况 。
圈2 L o w— E 璇璃 K值受辐射率影响程度
4 、L o w — E玻璃镀膜面位 置:
由于 L o w — E 玻璃膜 面所具 有的独特 的低 辐射 特性 ,所 以在组成 中 空玻 璃时 ,镀膜面放置位置的不 同将使 中空玻璃产生不 同的光学 特性。 膜面 位置 在 2 # 或3 # 时的 中空玻 璃 K 值 最小 ( 室外 为 1 # 位嚣 ,室 内为 4 # 位置 ) ,即保 温隔热性 能最好 。3 } } 位 置时 的太阳得热 系数要 大于 2 } } 位置 ,这一 区别 是在不 同气候条件 下使用 L o w - E 玻璃时要 注意 的关 键
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姆个单片玻璃的厚度 ( m m )
2 . 5 5 W/ m K ,充 填 1 0 0 %氩气 时 K 值约 为 2 . 5 3 W/ m K ,充 填 1 0 0 %氪气 时 K 值约 为2 . 4 7 W/ m K 。两种惰 性气体 相 比,氩气 在空气 中的含量 丰富 , 提取 比较容易 ,使用成本低 ,所 以应用 较为广 泛。不论填充何种气体 , 相同厚度情况下 ,中空玻璃 的S H G C 值和可见光透过率基本保持不变 。 6 、室外风速的变化 : 在 按照 国 内外 标准 测试或 计算 一块 中空 玻璃 的传热 系数 时 ,~ 般都将室 内表面 的对流 换热设置为 自然对流状态 ,室外表面为 风速在 3 ~ 5 m / s 左 右 的强 制对 流状态 。 当风速 从测 试标 准 采用 的 5 m / s ] /  ̄ 大 到 1 5 m / s 时 ,白玻 中空 的K 值 增 加 了0 . 1 6 W/ m K, ow L — E 中空 的 K 值增 加
节能(中空玻璃)

外窗的传热系数及遮阳系数取值
表为《住宅建筑围护结构节能应用技术规程》(DG/TJ08)中附录F提供的数据,供大家参考。
表中的传热系数为玻璃的单一传热系数,而不是配上窗框之后的值。
外窗的传热系数取值也可参照规程中的取值。
中空玻璃热学参数表
类别中空玻璃结构遮阳系数
传热系数
K值[W/(m²·K)
普通中空玻璃3+6A+3 0.90 3.4 3+9A+3 0.90 3.1 3+12A+3 0.90 3.0 4+6A+4 0.87 3.3 4+9A+4 0.87 3.1 4+12A+4 0.87 2.9 5+6A+5 0.84 3.3 5+9A+5 0.84 3.1 5+12A+5 0.84 2.9 6+6A+6 0.83 3.3 6+9A+6 0.83 3.1 6+12A+6 0.83 2.9
低辐射中空玻璃6+12A+6高透低辐射玻璃0.64 1.7 6+12A+6中透低辐射玻璃0.57 1.8
注:上列数据由青岛万和装饰门窗工程有限公司技术部提供。
参考标准:ISO10292,ISO9050
外窗传热系数参照值
窗户类型窗框材料窗玻璃窗框窗洞面
积比(%)
传热系数
K[W/(m2K)]
单层窗
铝合金
普通中空玻璃20~30 3.6~4.2
低辐射中空玻璃20~30 2.7~3.4 断热铝合金
普通中空玻璃20~30 3.3~3.5
低辐射中空玻璃20~30 2.3~3.0 PVC塑料或玻
璃钢
普通中空玻璃30~40 2.7~3.0
低辐射中空玻璃30~40 2.0~2.4。
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关于中空玻璃的节能2011年3月31日据统计,在整个建筑围护结构能量损失的分布中,通过门窗的能量损失约占50%,其中通过玻璃的损失又在整个门窗中占到了75%。
而在能源日益紧张的今天,兼有节能和环保功能的中空玻璃受到越来越多的关注。
中空玻璃的节能性能包括保温性能和隔热性能,保温性能反映的是中空玻璃降低传导传热及对流传热的特性,以U值表示,指在稳定传热条件下,玻璃两侧空气温度差为1°C时,单位时间内通过1 m2中空玻璃的传热量,以W/m2K 表示。
隔热性能反映的是中空玻璃对太阳热能辐射的遮蔽特性,控制的是辐射传热,一般以Sc值表示。
Sc称为遮阳系数,其含义是透过玻璃的太阳辐射总透射比与3mm厚无色透明浮法玻璃的太阳辐射总透射比的比值。
U值主要衡量的是由于温度差而产生的传热过程,Sc值主要衡量的是由太阳辐射产生的热量传递,因此我们可以将两者结合起来综合考察中空玻璃的保温隔热性能,定量计算节能效果的公式为:RHG=Q T+Qe分析过程将采用Window5.2软件对各种类型玻璃的U值和SHGC值等相关参数进行模拟计算,采用NFRC 100-2001 Summer标准的环境条件设置数据。
从中空玻璃结构角度考虑,影响中空玻璃节能性能的主要因素有:玻璃、间隔条和气体。
下面以SYP生产的实际产品(没有特殊说明的情况下,以下使用的白玻(也称无色透明浮法玻璃)、吸热玻璃(也称本体着色玻璃)、镀膜玻璃、中空玻璃均使用SYP产品)为例分析各种因素对中空玻璃节能指标的影响。
2.1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1m·K/W)和玻璃厚度的乘积有着直接的联系。
当玻璃厚度增加时,必然会增大其对热传递的阻挡能力,从而降低整个中空玻璃系统的传热系数。
当对4C(白片)+12+4C(白片)中空玻璃,采用NFRC 100-2001 Summer标准进行计算时,玻璃中部U=2.873W/m2K;当使用SYP的15mm白玻时,U=2.697 W/m2K,降低了6.1%。
中空玻璃间距多少最节能

中空玻璃间距多少最节能中空玻璃很节能,但是你知道,玻璃间距多少的时候,节能效果最好吗?常用的中空玻璃间隔层厚度有6mm、9mm、12mm、15mm等规格。
气体间隔层的厚薄与热阻的大小有着直接的联系。
在玻璃材质、密封构造相同的情况下,气体间隔层越大,热阻越大。
但气体层的厚度达到一定程度后,热阻的增长率就很小了。
因为当气体层厚度增到一定程度后,气体在玻璃之间温差的作用下,就会产生一定的对流,从而减低了气体层增厚的作用。
如图所示,气体层从1mm增加到9mm时,白玻中空充填空气时的K值下降37%,Low-E中空玻璃充填空气时的K值下降53%,充填氩气时下降59%。
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的气体间隔层厚度不会产生明显的节能效果。
产生以上现象的原因是什么?当间隔层厚度小于10mm时,间隔层内热量以传导传递为主。
当间隔层厚度超过13mm时,对流传热开始逐步增大,抵消了空气层因增厚带来的热阻。
中空玻璃的隔热系数,整体反而变化不大了。
综合考虑以上因素,合理的中空玻璃间隔层厚度,应该是12mm 左右。
从上面的图中,我们同时还能看到:气体间隔层厚度增加时,Low-E中空玻璃的K值下降速度比普通中空玻璃要块。
玻璃间隔层填充氩气,能明显提高节能效果。
这里就要说下了,中空玻璃间隔层内部充填的气体,除空气外,还有氩气、氪气等惰性气体。
空气的导热系数为0.024W/(m·K),氩气的导热系数为0.016W/(m·K)。
由于气体的导热系数很低,因此极大地提高了中空玻璃的热阻性能。
以6mm+12mm+6mm的白玻中空组合为例:当充填空气时,K值为2.7W/(㎡·K)充填90%氩气时,K值约为2.55W/(㎡·K)充填100%氩气时K值约为2.53W/(㎡·K)充填100%氪气时K值约为2.47W/(㎡·K)。
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关于中空玻璃的节能
2011年3月31日
据统计,在整个建筑围护结构能量损失的分布中,通过门窗的能量损失约占50%,其中通过玻璃的损失又在整个门窗中占到了75%。
而在能源日益紧张的今天,兼有节能和环保功能的中空玻璃受到越来越多的关注。
中空玻璃的节能性能包括保温性能和隔热性能,保温性能反映的是中空玻璃降低传导传热及对流传热的特性,以U值表示,指在稳定传热条件下,玻璃两侧空气温度差为1°C时,单位时间内通过1 m2中空玻璃的传热量,以
W/m2K 表示。
隔热性能反映的是中空玻璃对太阳热能辐射的遮蔽特性,控制的是辐射传热,一般以Sc值表示。
Sc称为遮阳系数,其含义是透过玻璃的太阳辐射总透射比与3mm厚无色透明浮法玻璃的太阳辐射总透射比的比值。
U值主要衡量的是由于温度差而产生的传热过程,Sc值主要衡量的是由太阳辐射产生的热量传递,因此我们可以将两者结合起来综合考察中空玻璃的保温隔热性能,定量计算节能效果的公式为:RHG=Q T+Qe
分析过程将采用Window5.2软件对各种类型玻璃的U值和SHGC值等相关参数进行模拟计算,采用NFRC 100-2001 Summer标准的环境条件设置数据。
从中空玻璃结构角度考虑,影响中空玻璃节
能性能的主要因素有:玻璃、间隔条和气体。
下
面以SYP生产的实际产品(没有特殊说明的情况下,以下使用的白玻(也称无色透明浮法玻璃)、吸
热玻璃(也称本体着色玻璃)、镀膜玻璃、中空
玻璃均使用SYP产品)为例分析各种因素对中空玻璃节能指标的影响。
2.1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1m·K/W)和玻璃厚度的乘积有着直接的联系。
当玻璃厚度增加时,必然会增大其对热传递的阻挡能力,从而降低整个中空玻璃系统的传热系数。
当对4C(白片)+12+4C(白片)中空玻璃,采用NFRC 100-2001 Summer标准进行计算时,玻璃中部U=2.873W/m2K;当使用SYP的15mm白玻时,U=2.697 W/m2K,降低了6.1%。
另一方面,当玻璃厚度增加时,太阳光穿透玻璃进入室内的能量将会随之而减少,从而导致中空玻璃太阳得热系数的降低。
单片玻璃厚度由4mm增加到15mm时,SHGC值降低了19%。
2.2玻璃的类型
中空玻璃通常由白玻、吸热玻璃、镀膜玻璃相互配对组合而成,它们的热工性能直接决定中空产品的节能特性。
吸热玻璃的节能是通过太阳光透过玻璃时将光能转化为热能而被玻璃吸收,热能以对流和辐射的形式散发出去从而减少太阳能进入室内。
镀膜玻璃包括阳光控制镀膜玻璃和低辐射镀膜玻璃两类。
阳光控制镀膜玻璃是在玻璃表面镀上金属、非金属及其氧化物薄膜使其具有一定的反射效果,能将太阳能反射回大气中而达到阻挡太阳能进入室内使太阳能不在室内转化为热能的目的。
低辐射玻璃节能效果的重要指标是辐射率。
辐射率越低,反射太阳辐射中远红外辐射的能力越强,玻璃的节能效果越好。
随着吸热玻璃的颜色加深,中空产品的SHGC值在不断减小。
这是因为玻璃颜色越深,其对红外波段能量吸收越强,即对太阳光能量的吸收率越大,所以太能光能量的透过率在减小,即SHGC在减小。
由于吸热玻璃与普通白玻的辐射率相同,因此在相同厚度的情况下,构成中空产品的U值是相同的。
阳光控制镀膜玻璃的主要作用就是降低玻璃的太阳得热系数SHGC值,而不同类型的膜层会使玻璃的SHGC值和可见光透过率发生很大的变化,但对远红外热辐射没有明显的反射作用,所以阳光控制镀膜玻璃单片或中空使用时,U值与白玻相近。
Low-E玻璃可以将温度高的一侧传递过来的80%以上的远红外热辐射反射回去,从而避免了由于自身温度提高产生的二次热传递,所以 Low-E玻璃具有很低的传热系数。
2.3间隔条的类型
一般铝合金的热导率为160W/m·K,所以铝质间隔条的Σ(d·λ)一般为0.1120W/K。
厚度不超过0.20mm的热导率为20 W/m·K不锈钢(SSFF09间隔条,其Σ(d·λ)=0.0068 W/K,另外,由热导率为0.22 W/m·K的聚合物与热导率为20 W/m·K 不锈钢(SS)复合而成的间隔条的Σ(d·λ)= 0.0020 W/K,根据EN 10077《窗、门和百叶窗的热工性能》中整窗U值的计算公式: Uw=Σ(Agi·Ugi + Afi·Ufi+Lgi·ψgi)/Aw
Uw—整窗的传热系数 Uf —型材的热传导系数 Ug—玻璃的热传导系数
Aw—整窗面积 Af—型材面积 Ag—玻璃面积
Lg—玻璃的周长ψg—玻璃边缘线性传热系数
在玻璃和型材相同的条件下,Uw值将由玻璃边缘线性传热系数ψg决定。
由于密封系统与玻璃紧密接触,因此中空玻璃边部的传热为传导传热,而采用暖边技术降低间隔条的导热率将直接减低ψg值。
铝间隔条:6A,9A,12A,16A,20A(黑色)不锈钢间隔条(黑色)
德国泰诺风集团——TGI暖边间隔条聚丙烯材料和不锈钢薄膜
美国艾杰公司——Super Spacer 超级间隔条干燥剂粉末和微孔材料
0.22聚丙烯≤0.16
微孔材料
17不锈钢160铝热导率(W/mK )
材料名称
2.6采用不用标准的影响
中空玻璃传热系数和SHGC值的测试或模拟计算条件在各个国家的标准中略有不同。
美国采用NFRC100和NFRC200,国际ISO标准为 ISO15099,欧洲的prEN ISO 10077和prEN 13363标准主要采用了ISO的有关规定,我国的玻璃传热系数测试标准为GB8484,在JGJ113-2003中加入了等效于
ISO10292的传热系数计算条件,按照GB/T2680可以测试或计算玻璃的光学热工性能。
这些标准在测试或模拟计算的环境条件设置上,主要是在室内外温度差、对流换热系数(或风速)、太阳辐射强度等方面不完全相同。
通过以上对影响中空玻璃节能特性因素的分析,可以看出,填充氩气的Low-E中空玻璃比传统中空玻璃的热工性能更加优异,节能效果更好。
近年来,在同时满足玻璃高透光性及更低的SHGC值的条件下,研制成功了双银和三银Low-E玻璃。
其中,双银Low-E中空玻璃的U值可以达到
1.4 W/m2K以下,再配合暖边技术,将实现更高的节能目
标。
另外,通过将两平板玻璃(至少一片玻璃为Low-E玻璃)间的气压降低到低于10-1Pa的真空状态,制备出的间距只有0.1mm-0.2mm的真空玻璃,由于其能够隔绝气体传热,并且热工参数取决于Low-E玻璃的参数,因此保温隔热性能更好,真空Low-E玻璃的U值可以达到1.2 W/m2K。