low-e玻璃介绍

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low-e玻璃介绍

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low-e玻璃
一、low-e玻璃的应用
目前,low-e玻璃主要是用在高楼大厦的外墙,高端酒店、别墅的门窗上。

就全球使用的状况来看,欧洲等发达国家早已开始普及,而我国发展的时间要迟一些,发展速度偏慢。

直到近年来在国家及环保人士的大力倡导与支持下,low-e玻璃事业开始迅猛发展。

二、low-e 玻璃的特点
low-e玻璃全称为低辐射玻璃,主要用于幕墙、建筑室外门窗,其玻璃具有保温节能、防紫外线、透光率高等特点。

三、为什么low-e玻璃会有这些特点
下面我们来看看家喻户晓的low-e玻璃的真面目。

low-e玻璃不同于普通玻璃的原因就在于它比普通玻璃多了一层可以制造低辐射的low-e膜(金属氧化物+过渡层+银+金属氧化物)。

low-e玻璃的神奇之处就在于膜的物理性能:
(1):可视光(辐射波长380nm~780nm)基本没有太大的影响透射率可以达到80%以上;
(2):紫外线(辐射波长280nm~380nm)透射率极低;
(3):近红外线(辐射波长780nm~2500nm)透射率较低;
因此,low-e玻璃相比普通玻璃透光性并不会受到太大的影响,且对紫外线有极强的反射能力。

在波长范围780nm~2500nm(居住环境主要辐射范围),low-e玻璃辐射率约为40%,而普通玻璃辐射率高达80%以上。

正是因为low-e玻璃的低辐射性才可以在冬季的时候留住更多的能量,夏季的时候阻挡住室外周围环境的热辐射,实现冬暖夏凉。

低辐射(LOW-E)玻璃

低辐射(LOW-E)玻璃

技术专栏低辐射(LOW-E)玻璃发布时间:2009年5月31日 17时02分. 概述低辐射(LOW-E)玻璃,是指在玻璃表面上镀制一层或多层特定的金属氧化物薄膜层,在保证可见光透过率尽可能高的条件下,阻止室内辐射能量的传递,从而达到节能效果的一种镀膜玻璃。

因其辐射率(E)<15%,因此又称之为低辐射玻璃。

当今,低辐射(LOW-E)玻璃已应用于多种建筑及工业领域,例如:用作为单片低辐射(LOW-E)玻璃,及制造中空、夹层、钢化加工玻璃;汽车风挡玻璃及窗玻璃;工业冷藏柜的中空玻璃厨门;波炉及烤炉的门玻璃;聚光灯及碘钨等各种配套用盖板玻璃;扫描用的复印机面版玻璃、照像制版等玻璃;据报道,60年代末,欧洲的玻璃制造商开始在实验室研究LOW-E,不久获得成功。

1978年,美国英特佩(interqane)公司成功地将LOW-E玻璃首先应用于建筑物上。

到了80年代末期,国外特别是欧洲和美国、日本等国家和地区大量应用低辐射(LOW-E)玻璃作建筑物门窗。

美国在80年代至90年代时,低辐射(LOW-E)玻璃门窗已占整个全美玻璃门窗市场的1/4以上。

欧洲现今年用量已在6500万m2左右,全世界年均用量已达1.2亿m2,欧洲其它国家也正立法鼓励使用低辐射(LOW-E)玻璃,日本和美国的行业协会都采取一定的措施,鼓励使用节能的低辐射(LOW-E)玻璃。

2. 低辐射(LOW-E)玻璃生产工艺简介2.1在线高温热解沉积法(在线LOW-E玻璃)2.1.1国外在线LOW-E发展状况据报道,低辐射(LOW-E)玻璃的生产工艺主要有浮法在线高温热解沉积法和离线磁控溅射法两种生产方法。

国际上在线LOW-E玻璃是由英国皮尔金顿公司于1978年采用浮法在线高温热解沉积法的镀膜工艺首先研制开发成功。

该工艺后经多次试生产,于1985年正式在浮法玻璃生产线上全面实施使用,LOW-E玻璃很快批量投放市场。

据英国皮尔金顿公司介绍,这种在线LOW-E玻璃的膜层系由不同的金属氧化物所组成的“硬膜”膜层玻璃。

low-E中空玻璃简介

low-E中空玻璃简介

Low-E玻璃概述一、电磁波谱概述在光谱家族中,除了可见光之外,还有其他家族成员。

他们统称为电磁波。

从科学的角度来说,电磁波是能量的一种,凡是高于绝对零度的物体,都会释放出电磁波。

正像人们一直生活在空气中而眼睛却看不见空气一样,除光波外,人们也看不见无处不在的电磁波。

电磁波谱可以按照波长或频率的顺序进行排列,如果把每个波段的频率由低至高依次排列的话,它们是工频电磁波、无线电波、红外线、可见光、紫外线、X射线及γ射线。

以无线电的波长最长,宇宙射线的波长最短。

无线电波3000m-0.3mm,微波0.1-100cm,红外线0.3mm-0.75μm(其中:近红外为0.76-3μm,中红外为3-6μm,远红外为6-15μm,超远红外为15-300μm),可见光0.7-0.4μm,紫外线0.4μm-10nm,X射线10-0.1nm,γ射线0.1-0.001nm。

高能射线小于0.001nm,传真(电视)用的波长是3~6m,雷达用的波长更短,3米到几毫米。

电磁波波谱分布图如图1所示。

图1 电磁波波谱分布图图2为太阳辐射能量分布图,从图中可以明显看出,太阳辐射主要集中在可见光部分(380-780nm),波长大于可见光的红外线(>780nm)和小于可见光的紫外线(<380nm)的部分较少。

在全部的太阳辐射中,波长在150-4000nm的占99%以上,且主要分布在可见光区和红外区,前者约占太阳辐射总能量的50%,后者约占43%,紫外区的太阳辐射能很少,只占总量的7%。

图2 太阳辐射能量分布图二、Low-E玻璃1. Low-E玻璃的概念Low-E玻璃——在玻璃表面镀上低辐射材料及金属氧化物膜,使玻璃呈现出不同的颜色。

其主要作用是降低玻璃的U值,同时有选择地降低Sc,全面改善玻璃的节能特性。

Low-E玻璃也叫低温辐射镀膜玻璃,是我国目前推荐的新型节能产品。

镀膜玻璃的节能性是通过改变玻璃表面的热反射特性而实现的,由于选择了不同的镀膜材料和膜结构而形成了两大系列产品,即热反射镀膜玻璃和低温辐射镀膜玻璃。

LOW-E玻璃

LOW-E玻璃

LOW-E(可异地加工)低辐射玻璃是以真空溅射方式,将玻璃表面溅镀多层不同材质镀膜,其中镀银层对红外线光具高反射功能,即高热阻绝,镀银层下之底层镀膜为二氧化锡(SnO2)抗反射镀膜,用以增加透光率,镀银层上镀膜为镍铬全金(NiCr)金属隔离镀膜,用以保护银镀层功能,最顶层镀膜为二氧化锡(SnO2)抗反射镀膜,主要功用是保护整体镀膜层,籍以达到现代建筑玻璃所注重的高透光率,低反光率,高热阻绝的要求。

种类:单银低辐射玻璃。

(SLE)双银低辐射玻璃。

(DLE)热控单银低辐射玻璃。

(LES)特性:接近玻璃的自然原色。

对波长(380nm至780nm)的可见光波段有着高透视率,不致因玻璃对可视光的高反射率而产生严重的反眩光公害。

太阳光中可见光透入室内多,且颜色自然,采光佳,减少室内灯具的使用、节省能源。

对红外线光有较高之反射率(波长780-3000㎜),尤其是对长波之红外线(波长3000㎜以上),几乎是全反射,阻断大量热源进入,使室内觉得凉爽,达到冬暖夏凉的效果。

用途:正确组合方式适合气候较为炎热的亚热带地区(如台湾)现代绿建筑节能玻璃帷幕墙及天窗使用。

规格:厚度:3-19㎜最大尺寸:100″×144″(2540㎜×3658㎜)最小尺寸:12″×36″(305㎜×914㎜)Low-E双层玻璃最大尺寸:98″×138″(2500㎜×3500㎜)设计及施工之注意事项:因Low-E金属镀膜接触大气易起不良反应而必须于极短时间内密封或加工为双层玻璃,无法单片使用。

Low-E双层玻璃这辐射率为0.02~0.11,一般未镀膜玻璃射率为0.84。

亚热带、热带区域镀膜面安装于#2面(由建筑物外侧往内数);寒带区域使用镀膜面安装于#3面(由建筑物外侧往内数)Low-E玻璃成品后不可再作弯曲加工。

Low-E玻璃须于镀膜前作强化加工。

金属框的设计排水性要良好,避免因积水而导致玻璃变质起雾。

Low-E玻璃相关知识介绍

Low-E玻璃相关知识介绍

Low-E玻璃相关知识介绍发布时间:2010-11-16一、Low-E玻璃的总体介绍1、Low-E玻璃的由来及含义在20世纪70年代中期,人们发现双层玻璃窗热传递的大部分,是从一层玻璃向另一层玻璃的红外辐射交换产生的。

因此,只要减小双层玻璃中任何一个表面的发射率,就能大大减少辐射热的传递。

这就是Low-E玻璃的来由。

Low-E玻璃,即LowEmissivityGlass的简称,即低辐射玻璃。

Low-E玻璃,一种镀膜玻璃,是在优质浮法玻璃表面,用真空磁控溅射的方法,镀数层低辐射材料及其它金属化合物薄膜而形成。

这种玻璃不但可见光透过率高,而且具备很强地阻隔红外线的特点,能够发挥自然采光和隔热节能的双重功效。

使用后可以有效地减少冬季室内热量的外散流失,在夏季也能阻隔室外物体受太阳照射变热后的二次辐射,从而发挥节能降耗目的。

同时,Low-E玻璃在可见光波段具有较高的透过率,可以使室内更多地利用自然采光,迎合了现代都市人普通追求回归自然的心理愿望。

2、Low-E玻璃的分类Low-E玻璃又称低辐射玻璃,有多种不同类型,Low-E玻璃系列产品主要有:Low-E中空玻璃、高透型低辐射(Low-E)玻璃、遮阳型低辐射(Low-E)玻璃、双银Low-E玻璃、Low-E镀膜玻璃(低辐射镀膜玻璃)3、Low-E中空玻璃Low-E中空玻璃,是指中空玻璃所用玻璃中其中一片或两片使用了Low-E镀膜玻璃,使中空玻璃的传热系数降低,提高中空玻璃节能效果的一种产品。

Low-E中空镀膜玻璃,具有保温、避免反射光污染诸多优点,因而被称为绿色、节能、环保建材。

二、Low-E玻璃的特点1、具有极低的表面辐射率---优异的热性能。

普通玻璃的表面辐射率在0.84左右,而Low-E玻璃的表面辐射率在0.25以下。

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。

玻璃LOW-E说明

玻璃LOW-E说明

1、热反射镀膜玻璃(1)什么是可见光透过率、反射率?在可见光谱范围(380纳米至780纳米)内,透过玻璃光强度的百分比为可见光透过率,而被玻璃反射光强度的百分比为可见光反射率。

(2)什么是太阳能透过率、反射率?在太阳能光谱范围(300纳米至2500纳米)内,紫外线、可见光和红外光透过玻璃的百分比为太阳能透过率,而紫外光、可见光和红外光被玻璃反射的百分比为太阳能反射率。

(3)什么是ASHRAE标准?ASHRAE是英文American Society of Heating,Refrigerating andAir-conditioning Engineers的缩写,即美国采暖制冷空调工程师协会。

(4)什么是U值?ASHRAE标准条件下,由于玻璃的热传递和室内外的温差,所形成的空气到空气的传热量,U值越低,透过玻璃的传热量越低。

公制单位为W/m2K(瓦每平方米每开氏温度)。

(5)什么是冬季U值条件、夏季U值条件?冬季U值的条件:室外空气温度为-18℃(0℉),室内空气温度为21℃(70℉),室外空气流速为24Km/h(6.7m/S、15mph),室内空气自然对流,阳光强度为0 W/m2(无阳光)(夜间)夏季U值的条件:室外空气温度为32℃(90℉),室内空气温度为24℃(75℉),室外空气流速为12Km/h(3.4m/S、7.5mph),室内空气自然对流,阳光强度为783W/m2(白天)。

(6)什么是相对热增益?即太阳能透过玻璃的瞬间总增热,其中包括阳光辐射增热(遮阳系数Sc)和传导增热(传热系数U值),相对增热值越低,性能越好。

按照ASHRAE标准,在夏季白天,阳光强度为630W/m2,室内外温差为8℃,则相对增热RHG=8*U夏+630*Sc(W/m2)。

(7)什么是热应力破裂?热应力破裂的产生来自于玻璃不同部位的温度不均匀。

镀膜玻璃暴露在阳光直照下,主要吸收阳光的红外光和部分可见光,在玻璃本体内转换为热量,使玻璃本体产生热膨胀,而处于铝框结构内部玻璃部分却不能受到相同的太阳辐射,因此导致玻璃本体整体受热不均匀,内部热应力形成,玻璃中区的热膨胀使玻璃边区产生张应力,此张应力超过边区抗张强度,就会导致玻璃破裂。

什么是lowe玻璃

什么是lowe玻璃

什么是lowe玻璃概述Lowe玻璃是一种具有特殊涂层的玻璃,是由英国创新公司Lowe Technologies 开发并推出的。

它采用了先进的涂层技术,能够提供出色的隔热、隔声和防紫外线的功能。

Lowe玻璃广泛应用于建筑和汽车领域,为用户提供更舒适、节能和环保的生活体验。

特点1. 隔热性Lowe玻璃具有出色的隔热性能。

它的涂层可以有效地阻止热量的传递,减轻室内温度的波动。

在夏季,Lowe玻璃能够阻挡太阳辐射的热量进入室内,降低空调的使用频率,减少能源消耗。

而在冬季,Lowe玻璃可以阻挡室内热量的散失,使室内保持温暖,减少取暖设备的使用,节省能源。

2. 隔声性Lowe玻璃的涂层还具有出色的隔声性能。

它能够有效地吸收噪音,减少室内外的声音传递。

这对于位于嘈杂环境中的建筑物和汽车来说尤为重要。

采用Lowe 玻璃可以提供更加宁静和安静的环境,为用户创造更好的生活和工作条件。

3. 防紫外线Lowe玻璃还具有优异的防紫外线性能。

它的涂层能够阻挡紫外线的穿透,降低紫外线的辐射对人体和物体的损害。

由于长期暴露在紫外线下会导致眼睛、皮肤和家具等物品的损坏,采用Lowe玻璃可以有效地保护人体健康和家居财产。

4. 美观性Lowe玻璃的涂层可以根据需求进行定制,提供不同的外观效果。

无论是透明的还是有色的,Lowe玻璃都具有高透光性和良好的光学性能,能够为建筑和汽车带来良好的观感和视觉体验。

同时,Lowe玻璃还可以有效地控制室内外的光线透过程度,保护视觉隐私。

5. 环保性Lowe玻璃的涂层采用的是无毒和无污染的材料,对环境没有危害。

同时,Lowe玻璃的隔热和隔声性能可以减少对自然资源的消耗,降低碳排放,符合环保理念。

在现代建筑和汽车设计中,环保性越来越受到重视,Lowe玻璃成为了一个理想的选择。

应用领域1. 建筑领域Lowe玻璃在建筑领域中有广泛的应用。

它可以用于建筑外墙、窗户和天花板等部位,有效地提升建筑的隔热、隔声和防紫外线性能。

节能型low-e玻璃

节能型low-e玻璃

LOW-E玻璃前景
随着人们生活质量的不断提高,要求未来建 筑能通过自身材料对太阳光进行控制,达到 隔热、防雾、自洁,以节约资源、净化环境, 创造舒适、安全、功能化空间。 L0W-E玻璃是最理想的替代材料,市场潜力无 限。
其优点是:
•膜层均匀,性能稳定; •色泽清澈,良好的光学美学性能; •可通过调整各种膜层结构来实现各种波长光 的透过率、反射率等性能参数; •离线LOW-E的热工性能得到大幅度提高。
镀膜玻璃制造工艺
在线镀膜: 又称为硬镀膜(hard coating),是采用化学气相沉积法生产镀膜玻 璃的技术,是欧美早期生产热反射玻璃和低辐射玻璃的技术,但皮 尔金顿、圣戈班等国际知名玻璃企业都先后关掉了在先生产线。
(2)紫外线透射率低。许多有机物如毛毯、 植物、纸张、艺术品、字画、家具等暴露在阳 光下都会褪色。这是因为在阳光的紫外线能量 较高,很有可能打破有机物化学键的稳定,从 而导致物品褪色和退化。普通玻璃能阻挡低于 300nm的紫外线,但300~380nm的紫外线能投射 进来,而低辐射玻璃可以阻挡55%左右的紫外 线投射到室内。
适用范围: 不受地区 限制,适 合于不同 气候特点 的广大地 区。
LOW-E玻璃前景
伴随着现代建筑趋向于大面积玻璃采光,建 筑能耗在社会总能耗中所占的比例将越来越 大。目前我国绝大部分的现有和新建建筑还 都是高能耗建筑,单位建筑面积采暖能耗高 达气候相近的发达国家的3倍左右。如果不积 极采用节能材料、采取节能措施,就意味着 要出现更高的建筑能耗损失.。
两种LOW-E玻璃在工程中的选用
建筑玻璃的选用由多种因素决定,例如:技 术水平、法律法规、建筑需要、建筑风格、 业主和设计师的爱好、资金情况及建筑物所 在地气候条件和地理纬度等。 如果节能指标稍高,则一般需采用离线LOW-E 玻璃才能满足要求,否则,可随意选用。因 为离线LOW-E玻璃节能高于在线LOW-E玻璃约8 %的效果。
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7)Low-E中空玻璃1)low-E玻璃的简介在20世纪70年代中期,人们发现双层玻璃窗热传递的大部分,是从一层玻璃向另一层玻璃的红外辐射交换产生的。

因此,只要减小双层玻璃中任何一个表面的发射率,就能大大减少辐射热的传递。

这就是Low-E玻璃的来由。

Low-E玻璃,即Low Emissivity Glass的简称,即低辐射玻璃。

Low-E玻璃,一种镀膜玻璃,是在优质浮法玻璃表面,用真空磁控溅射的方法,镀数层低辐射材料及其它金属化合物薄膜而形成。

这种玻璃不但可见光透过率高,而且具备很强地阻隔红外线的特点,能够发挥自然采光和隔热节能的双重功效。

使用后可以有效地减少冬季室内热量的外散流失,在夏季也能阻隔室外物体受太阳照射变热后的二次辐射,从而发挥节能降耗目的。

同时,Low-E玻璃在可见光波段具有较高的透过率,可以使室内更多地利用自然采光。

2)low-E玻璃的分类Low-E玻璃有多种不同类型,Low-E玻璃系列产品主要有:单银Low-E玻璃、双银Low-E 玻璃。

根据遮阳效果又分为:高透型Low-E玻璃、遮阳型Low-E玻璃。

3)Low-E玻璃的特点①具有极低的表面辐射率——优异的热性能。

普通玻璃的表面辐射率在0.84左右,而Low-E玻璃的表面辐射率在0.25以下。

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。

也就说明了室内热量损失的降低所带来的另一个显著节能效果。

②极高的远红外(热辐射)反射率既可阻挡玻璃吸热升温后以辐射形式从膜面向外散热,也可直接反射远红外热辐射。

低碳、功能、安全幕墙29这种不到头发丝百分之一厚度的低辐射膜层对远红外热辐射的反射率很高,能将80%以上的远红外热辐射反射回去,而普通透明浮法玻璃、吸热玻璃的远红外反射率仅在12%左右,所以Low-E玻璃具有良好的阻隔热辐射透过的作用。

③LOW-E玻璃对可见光部分则有较高的透过率。

与热反射镀膜玻璃相比,当两者具有相同遮阳作用时(Sc相等),Low-E玻璃可获得较高的可见光透过率,可避免室内白天无谓的人工照明和室外所谓的"光污染"。

3mm 厚的普通透明玻璃对太阳辐射能具有87%的透过率,白天来自室外的辐射能量可大部分透过;但夜晚或阴雨天气,来自室内物体热辐射能量的89%被其吸收,使玻璃温度升高,然后再通过向室内、外辐射和对流交换散发其热量,故无法有效地阻挡室内热量泄向室外,Low-E玻璃的可见光反射率一般在11%以下,与普通白玻相近,低于普通阳光控制镀膜玻璃的可见光反射率,可避免造成反射光污染,换句话说,当两者可见光透过率相等时,Low-E玻璃比热反射镀膜玻璃有更好的遮阳效果(Sc 低30%左右)。

Low-E膜的以上三个特点与中空玻璃对热的对流传导的阻隔作用相配合,便构成了K 值极低的Low-E中空玻璃。

它可阻隔热量从热的一端向冷的一端传递。

冬季,它对室内暖气及室内物体散发的热辐射,可以像一面热反射镜一样,将绝大部分反射回室内,保证室内热量不向室外散失,从而节约取暖费用。

夏季,它可以阻止室外地面、建筑物发出的热辐射进入室内,节约空调制冷费用。

正是由于Low-E玻璃的这些优良特性,所以称其为绿色、节能、环保的建材产品。

④Low-E玻璃在南、北方地区的应用通过对膜层的适当调整,可制做出分别适用于北方寒冷地区或南方温热地区、或具有不同颜色或及具有不同光学参数的多种类型的Low-E玻璃。

适用于北方地区使用的Low-E玻璃具有较高的阳光透过率,为的是在冬季白天让更多的阳光直接进入室内。

同时,它仍具有很低的表面辐射率和极高的远红外反射率,Low-E中空玻璃因而也仍具有很低的U值,无论白天和夜晚,都会阻止室内热量泻向室外。

适用于南方地区使用的Low-E玻璃具有较多的阳光遮挡效果(以遮阳系数Sc表示)。

与热反射镀膜玻璃一样,Low-E玻璃的阳光遮挡效果也有多种选择,而且在同样可见光透过率情况下,它比热反射镀膜玻璃多阻隔太阳热辐射30%以上。

与此同时,因Low-E中空玻璃具有很低的U值,故无论白天或夜晚,它同样可阻止室外大量的其它热量传入室内。

其实,适用于南方地区使用的Low-E中空玻璃在冬天同样可将室内的热量保持在室内。

即使因南方冬季不采暖而难以体现直接的节能作用,它也能很好地改善室内舒适度。

低碳、功能、安全幕墙30因为Low-E中空玻璃不论在南北冬夏、有无阳光照射都能起到良好的隔热作用,故是目前世界上公认最理想的窗玻璃材料。

⑤双银Low-E玻璃双银Low-E中空玻璃作为基础性节能产品被广泛用于公建及住宅项目,三银Low-E中空玻璃也已投放市场并得到应用。

以前,国内应用的节能玻璃主要是单银Low-E中空玻璃,但近两年来,采用双银Low-E中空玻璃的公建项目越来越多。

在节能监控越来越严,节能要求越来越高的今天,单银Low-E中空玻璃已不能很好地满足需要,国内建筑节能玻璃也已形成向双银Low-E玻璃发展的趋势。

下面从几个方面来介绍双银Low-E玻璃的特点:Ⅰ.什么是单银Low-E 、双银Low-E一般的Low-E玻璃只含有一层纯银层,加上其他的金属及化合物层,膜层总数达到5层,即是所说的单银Low-E。

随着技术的进步,人们开始在原有的基础上增加一层银层,再加上其他的膜层,膜层总数达到9层以上,即是所说的双银Low-E。

虽然技术工艺要求大大增加,但是双银Low-E玻璃的性能要大大优于单银Low-E玻璃。

Ⅱ.双银Low-E玻璃的优点任何镀膜玻璃在限制太阳热辐射透过的同时也会不同程度地限制可见光的透过。

在同等透光率的前提下,双银Low-E玻璃比单银Low-E玻璃能够阻挡更多的太阳热辐射热能。

换句话说,在透光率相同情况下,双银Low-E具有更低的遮阳系数Sc,能更大限度地将太阳光过滤成冷光源。

例如成都夏季平均太阳辐射强度约为400瓦/平米,用一款外观和透光率相近的双银Low-E玻璃后,太阳能总透过率(即g值)从相应的单银Low-E玻璃的0.41减小到0.3,到达室内的阳光辐射强度只有120瓦。

因此减少了需要拉下窗帘进行遮阳的时间,从而增加了室内的自然采光。

不仅更多地节省了空调制冷能耗,而且提高了室内光舒适感,创造出更为通透亮丽的室内空间。

另一方面,双银Low-E玻璃传热系数较单银Low-E更低,进一步提高了外窗的保温性能,真正达到冬暖夏凉。

简单来说,由于双银Low-E玻璃大大减少了室内外环境通过玻璃进行的热量交换,因此当空调进行制暖或者制冷时,在室内温度达到了设定温度后,空调就能够更长时间的处于待机状态,从而节省耗电量。

低碳、功能、安全幕墙31 规格、型号及结构透过率透过率反射率冬季晚上夏季白天Description of Sample 室外/Outdoor室内/Indoor6毫米单片透明玻璃88%8%8%77%7%5.985.400.930.816CEB14-60+12A+6C54%13%10%32%16%1.871.880.470.416CED12-58+12A+6C52%10 %11%24%22%1.681.630.340.30表一玻璃性能参数表TransmittanceReflectanceTransmittance可见光/Visible Light (%)太阳能/Solar Energy (%)U-值/U-Value (W/m2·oC)反射率ReflectanceWinter NightSummer Daylight 遮阳系数g-值SHGCSC总的来说,双银Low-E玻璃较单银Low-E玻璃在满足良好采光性能的同时,更大程度地提高了室内热舒适性,减少了设备采暖制冷运行时间,更大程度节约了电能。

做个简单的比方,在夏季,用普通玻璃的建筑原本需要空调制冷的有效运行时间为100天,用单银Low-E玻璃后需要的制冷有效运行时间缩短至45天,而如果采用双银Low-E 玻璃,则只需要大约30天,进一步节省了电能。

Ⅲ.单、双银low-E玻璃性能参数对比运用Lamda950光谱仪测量出玻璃的光谱数据,然后通过运用国际上普遍采用的美国劳伦斯-伯克利实验室开发的Windows软件,在美国ASHRAE标准环境条件下进行计算,得出各种玻璃的热工性能参数。

我们选择两款外观和透光率相近的单银和双银玻璃来进行对比,通过表一可以看出两款透光率接近的单、双银Low-E玻璃的性能差别。

2.3.2 玻璃节能效果的模拟计算对比:比较不同玻璃的Sc和U值仅能对玻璃的节能性作出大体的判断,用户更关心的是最终节能的数量及其相对能耗比。

为此可以建立一个简单的计算模型进行计算对比。

①模型及计算公式建筑模型:不考虑建筑结构,仅考虑采光窗的面积和朝向,朝向取正东、正南、正西、正北向。

热源形式:白日室外的热源仅考虑太阳辐射,室内冬季仅考虑暖气,夏季仅考虑空调,室内其它热源不计。

计算中空调的能效系数取1.5,暖气的能效系数取2.2。

环境参数:室外取当地冬季或夏季的典型温度,室内冬季维持在18℃,夏季维持在24℃。

计算公式:以(式-1)为基本公式,加入各项修正值后计算能耗损失量W。

d S 4W s= ———Σ S n [ I n* 0.889*Sc*t n1*COSαn+U(T o-T i)*t2] (式-4)1000 ρ n=1低碳、功能、安全幕墙32d w 4W w= ———Σ S n [ -I n* 0.889*Sc*t n1*COSαn+U(T i-T o)*t2] (式-5)1000 λ n=1式中:W s 、W w——分别是夏季、冬季透过玻璃的热能,单位为千瓦时(kwh);d S、d w——分别是全年中夏季空调、冬季暖气的使用天数;ρ、λ ——分别是空调、暖气的能效系数;n ——表示玻璃朝向的下标,n=1为东向,n=2为南向、n=3为西向等;Sn —— n 方向玻璃的面积,单位为平方米(m2);In —— n方向的平均太阳辐射强度,单位为瓦特每平方米(W/m2);Sc ——玻璃的遮蔽系数;tn1 —— n 方向玻璃照射太阳的时间,单位为小时(h);αn —— n 方向太阳光线与地平线的夹角;U ——玻璃的传热系数,单位为瓦每平方米度(W/m2.k);To ——室外环境的温度,单位为度(℃);Ti ——室内环境的温度,单位为度(℃);t2 ——建筑物全天使用时间,单位为小时(h);②计算条件及结果设整个建筑物共有采光玻璃面积4000m2,东、南、西、北向各有1000m2,建筑物地处北京。

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