中空玻璃的k值
中空玻璃 k值 距离 关系

中空玻璃 k值距离关系(原创实用版)目录1.中空玻璃的概述2.K 值的定义和影响因素3.距离与中空玻璃性能的关系4.结论正文一、中空玻璃的概述中空玻璃,又称双层玻璃、空气隔层玻璃,是由两片或多片平板玻璃之间夹有空气层或其他气体层的复合玻璃。
因其良好的隔热、隔音性能,中空玻璃被广泛应用于建筑、交通等领域。
二、K 值的定义和影响因素K 值,又称传热系数,是指在稳定传热条件下,单位时间、单位面积上通过的热量。
K 值越小,表示材料的保温性能越好。
中空玻璃的 K 值受以下几个因素影响:1.玻璃本身的导热性能:玻璃的导热性能是影响 K 值的主要因素,玻璃的导热系数越低,K 值越小。
2.空气层的厚度:空气层的厚度对 K 值有显著影响。
空气层越厚,K 值越小,保温性能越好。
3.气体种类:中空玻璃空气层中的气体种类对 K 值也有影响。
惰性气体如氦、氩等具有较低的热导率,可以提高中空玻璃的 K 值。
三、距离与中空玻璃性能的关系中空玻璃的性能与玻璃片之间的距离密切相关。
距离过近或过远都会影响中空玻璃的保温、隔音等性能。
1.距离过近:玻璃片之间的距离过近,会导致空气层变薄,从而降低中空玻璃的保温性能。
此外,距离过近还可能导致玻璃片间的空气流动,影响隔音性能。
2.距离过远:玻璃片之间的距离过远,虽然可以提高空气层的厚度,但会增加中空玻璃的成本。
同时,距离过远可能导致玻璃片间的支撑结构复杂化,影响中空玻璃的使用寿命。
四、结论综上所述,中空玻璃的性能受 K 值、空气层厚度、气体种类和玻璃片间距离等多种因素影响。
真空玻璃的U值、K值、R值

真空玻璃具有优异的隔热保温性能和和良好的隔声降噪性能,并且已经开始在国内外得到广泛的应用。
在对比真空玻璃的隔热性能时,国内和国外的业界所用的表述有所不同,中国和欧洲用K值,美国用U值,还有的用R值。
那么U值、K值、R值三者到底有什么区别呢?U值和K值的概念和定义完全相同,都是衡量材料传热性能的物理量,即传热系数。
真空玻璃的U值和K值都定义为:在标准条件下,真空玻璃两侧在一定的温差下,单位时间通过单位面积传递到另一侧的热量。
U值和K值的公制单位都是W/㎡·K。
但U值与K值又不完全相同,其不同在于,各自所采用的测试标准所要求的边界条件是不一样的。
中国K值的测试依据是中国GB10294标准,欧洲K值的测试依据是欧洲EN673标准,美国U值的测试依据是美国ASHRAE标准,且美国ASHRAE标准将U值的测试条件分为冬、夏季两种。
三种传热系数的测试条件对比如下表所示:所以,同一片真空玻璃,采用不同的标准测得的传热系数,在数值上具有不同的结果。
欧美国家习惯使用英制单位,传热系数U值(或K值)的英制单位是BTU/h·ft2·℉。
传热系数(U值或K值)的公制单位和英制单位之间的换算关系为:1 BTU/h·ft2·℉=5.678 W/㎡·K或1 W/㎡·K=0.176 BTU/h·ft2·℉欧美国家习惯于使用玻璃的热阻值(R值)来对比不同玻璃材料的隔热性能。
热阻值R,是用来反映隔热材料阻止热量穿过的能力。
材料的热阻值R越大,其阻止热量穿过的能力就越强,就越适合作为保温材料。
热阻值R与传热系数U值(或K值)互为倒数关系,即:U=1/R或R=1/U热阻值R的公制单位是㎡·K/W,英制单位是:ft2·h·°F/BTU。
下表列举了几个U值数据的公制、英制及相应热阻值R(英制)的对应关系:兰迪真空玻璃产品的U值及R值兰迪全钢化真空玻璃U值为0.4W/(㎡·K)注:T——钢化玻璃,L——Low-E镀膜,V——真空层,A——空气层。
论述中空玻璃K值和气体间层的关系

论述中空玻璃K值与气体间层的关系1前言目前,我国建筑能耗(其中包括建造能耗和利用能耗)约为全国能源总耗量的1/4,就建筑利用能耗而言,主要体此刻冬季保温和夏日降温,達筑外围护结构的四大部件(门窗幕墙、墙体、屋顶、地面)中,门窗幕墙的传热系数最大,是建筑保温、隔热最薄弱环节,据统计,门窗幕墙的能耗要占围护结构总能耗的1/2。
在冬季采暖或空调的条件下,单玻窗所要损失的能耗量要占总的供热负荷的30%〜50%,夏日因太阳的辐射而透过单层玻璃窗的热量造成室内空调冷量的损失,约占空调负荷的20〜30%,可以看出增强门窗幕墙的保温隔热性能,是减小建筑能耗,改善室内生活环境的重要部份。
造成门窗能量损失的因素有三方面:门窗窗框及玻璃本身的传热与空气对流造成的能量损失;门窗缝隙使室内外空气流通造成的能量损失;辐射热透过玻璃及框料造成的能量损失。
门窗的传热面积,玻璃占75%左右,所以,要控制整个门窗的K值,玻璃是关键。
2 K值的计算在门窗的传导与对流传热迸程中,传热系数K值是衡量传热量大小的一个重要指标,所谓传热系数是在稳定传热的条件下,保护结构双侧空气温差lK,lh 内通过1听面积传递的热量,单位(W/nf.I<)。
与导热系数的概念不同,所谓导热系数入是在稳定传热的条件下,厚的物体双侧表面温差为l°C,lh内通过1 nf 面积传递的热量,单位&7。
二者的槪念是有区别的,不要混淆。
K=l/R0(2-l)K——传热系数何7昕-K)R0——总热阻(nf • K/W)RO=Ri +ZR +Re (2-2)Ri ---- 内表面换热阻(nf・K/W)R—一材料层热阻(nf・K/W)Re——外表面换热阻(m2-K/W)R=6/A (2-3)6一一材料厚度(m)入一一导热系数(W/m-K)Ri=l/aiai 一一内表面换热系数(W/m2-K)玻璃取ai =8 W/m\KRi=l/8=耐・K/WRe=l/aeae ---- 外表面换热系数(W/m2-K)夏日取ae=19 W/nf・K冬季取ae=23 W/nT・K夏日:Re=l/19= m2.K/W冬季:Re=l/23= m2-K/W3气体间层的热阻(R‘)肯定数学模型气体间层的热阻大小,取决于间层两个界面之间的厚度和之间的辐射换热强度,对流换热在间层总的传热量中,也占有必然的比例。
不同类型玻璃的k值

不同类型玻璃的k值一、普通玻璃的热传导系数(k值)普通玻璃是一种常见的建筑材料,其热传导系数(k值)是衡量其保温性能的重要指标之一。
普通玻璃的k值一般在0.8-1.1 W/(m·K)之间,具体数值取决于玻璃的制作工艺和成分。
普通玻璃的k值相对较高,说明其热传导能力较强,不利于保温。
在冬季,外界寒冷的空气通过玻璃传导到室内,导致室内温度下降。
而在夏季,室外的高温则通过玻璃传导到室内,加重了室内的热负荷。
因此,在建筑中采用普通玻璃作为窗户材料时,需要通过其他方式来提高保温性能,如增加窗户的层数、使用双层或三层玻璃等。
二、低辐射玻璃的热传导系数(k值)为了改善普通玻璃的保温性能,低辐射玻璃应运而生。
低辐射玻璃是在玻璃表面涂覆一层低辐射膜,通过减少红外线的传导和辐射,降低热传导系数,提高保温性能。
低辐射玻璃的k值一般在0.6-0.8 W/(m·K)之间,相对于普通玻璃有了明显的改善。
低辐射玻璃在保温性能上的改进主要体现在两个方面。
首先,低辐射膜可以阻挡红外线的传导和辐射,减少热量的损失。
其次,低辐射膜还可以降低玻璃的表面温度,减少室内外温差,避免冷凝现象的发生。
三、中空玻璃的热传导系数(k值)中空玻璃是在两块玻璃之间注入干燥空气或稀有气体制成的一种特殊玻璃。
中空玻璃的热传导系数(k值)主要取决于玻璃之间的间隔距离和填充气体的种类。
一般来说,中空玻璃的k值在0.3-0.6 W/(m·K)之间,相对于普通玻璃和低辐射玻璃有了进一步的降低。
中空玻璃通过两层玻璃之间的空气或稀有气体形成的隔热层,有效地阻挡了热传导。
同时,中空层还可以吸收一部分声波,达到隔音的效果。
因此,中空玻璃在保温性能和隔音性能上都具有明显优势,广泛应用于建筑中。
四、真空玻璃的热传导系数(k值)真空玻璃是一种近年来新兴的高性能建筑材料,其热传导系数(k 值)非常低,一般在0.004-0.007 W/(m·K)之间。
中空玻璃的k值

中空玻璃的k值引言2000年2月18日国家建设部俞正声部长签署了《关于民用建筑节能管理规定》中华人民共和国建设部令。
该规定对包括建筑门窗的节能标准,政策及实施的时间作了政策性的规定。
在实践中,如何具体测试影响中空玻璃节能性能的指标即热传导值K值(或U值),人们的认识是比较混乱的。
有的认为中空玻璃的K值(或U值)应该是中央玻璃的K值,有的认为中空玻璃K值应该是中空玻璃上几处不同点的平均值。
结果,对同一中空玻璃,采用不同方法测试所得到的K值却是不同的。
可见,实践迫切需要理论给予指导。
我们认为,测试中空玻璃K值的方法必须同时满足准确和科学两个基本条件。
准确,要求K值必须而且能够反应出某一中空玻璃的确切的热传导值。
比如,使用温暖边缘隔条制成的中空玻璃与传统的铝隔条中空玻璃的热传导值是不同的。
科学,要求测试中空玻璃的方法必须有实践和理论方面的依据,反应实际情况。
实际情况是,玻璃边缘的热传导系数与玻璃中央的热传导系数是不同的。
本文拟对北美中空玻璃协会对中空玻璃的K值(即热传导值)的规定及其测试方法作以下介绍,抛砖引玉。
一、基本概念首先应明确几个彼此相关但又不同概念,它们是中空玻璃的综合K值(或U值),中空玻璃中央的K 值,中空玻璃边缘的K值,及中空玻璃间隔条的K值。
中空玻璃综合K值是中空玻璃中央、边缘和间隔条K值的加权平均数。
1.中空玻璃边缘K值中空玻璃边缘定义为距离间隔条内侧63.5mm(21/2英寸)间隔的条形面积。
中空玻璃边缘K值是在此面积上所测试得到的。
2.中空玻璃间隔条K值中空玻璃间隔条K值是间隔条本身的K值。
不同的隔条的K值不同。
铝隔条K值>不锈钢隔条>舒适胶条>超级间条。
3.中空玻璃的面积中空玻璃面积是可视面积和镶嵌在窗框内的面积之合。
4.中空玻璃中央的K值中空玻璃中央定义为整个中空玻璃的面积减去中空玻璃边缘的条形面积。
(如图1)图片附件:t1.jpg 36.72K5.K值之间的关系在中空玻璃的几个K值之间,中央K值最大,间隔条的K值最小,边缘K值受间隔条K值影响最直接也最大,中空玻璃综合K值是它们的加权平均数。
夹胶中空玻璃k值

夹胶中空玻璃k值夹胶中空玻璃是一种常用于建筑和工业领域的高性能玻璃产品。
它由两片玻璃之间夹有一层特殊的中空层,并通过夹胶剂将两片玻璃牢固地粘合在一起。
夹胶中空玻璃具有良好的隔热性能,其主要指标之一就是k值。
k值是用来衡量材料导热性能的指标,也被称为热传导系数。
它表示单位厚度下单位面积的材料在单位时间内传导的热量。
k值越小,材料的隔热性能越好。
对于夹胶中空玻璃来说,其k值取决于玻璃和夹胶层的热传导性能。
我们来看一下夹胶中空玻璃的结构。
夹胶中空玻璃由两片玻璃之间夹有一层夹胶层构成。
玻璃具有较高的热传导性能,而夹胶层则具有较低的热传导性能。
通过夹胶剂将两片玻璃牢固地粘合在一起,形成了一个中空的夹胶层。
这个中空层不仅可以阻断热量的传导,还可以通过填充气体或稀有气体来增强隔热效果。
夹胶中空玻璃的k值取决于多个因素。
首先是玻璃的热传导性能。
一般来说,玻璃的热导率较高,因此玻璃的k值也相对较大。
但是,在夹胶中空玻璃中,由于玻璃之间有一层夹胶层,可以有效减少热量的传导,从而降低了整体的k值。
其次是夹胶层的热传导性能。
夹胶层一般采用高分子材料或有机硅等材料制成,这些材料具有较低的热导率,可以有效地隔离玻璃之间的热传导。
因此,夹胶层的热传导性能对夹胶中空玻璃的k值起到了重要的影响。
中空层的填充气体也会对夹胶中空玻璃的k值产生影响。
常见的填充气体有空气、氩气等。
由于氩气具有较低的导热性能,相对于空气来说,使用氩气填充中空层可以进一步降低夹胶中空玻璃的k值。
夹胶中空玻璃的k值取决于玻璃的热导率、夹胶层的热导率以及中空层的填充气体。
通过选择合适的玻璃材料、夹胶层材料和填充气体,可以调节夹胶中空玻璃的k值,从而达到不同的隔热效果。
夹胶中空玻璃由于其良好的隔热性能,在建筑和工业领域得到了广泛的应用。
它可以有效地阻断室内外热量的传导,降低室内的能耗,提高室内的舒适度。
同时,夹胶中空玻璃还具有良好的隔声性能和安全性能,能够有效地减少噪音传播和防止玻璃碎裂。
遮阳系数取值参考表

中国建筑科学研究院软件所节能中心
外窗的传热系数及遮阳系数取值
很多设计师都很关注外窗传热系数和遮阳系数取值问题,下表为《住宅建筑围护结构节能应用技术规程》(DG/TJ08)中附录F的某玻璃生产厂家所提供的数据,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。
注:上列数据由上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司技术中心提供。
参考标准:ISO10292,ISO9050
电话:(021)53964607 53964581 传真:53964839 Email:chec@
地址:上海市打浦路88号海丽大厦26楼。
6+12+6中空玻璃传热系数k值

6+12+6中空玻璃传热系数k值6+12+6中空玻璃的传热系数K值具体取决于各个层中的玻璃和中间隔热层的厚度和导热系数、密封气体的种类和压力等多方面因素。
一般而言,其总传热系数K值大约在2.8-2.9W/(m²·K)左右,以下将介绍其计算方法。
传热系数k值的计算公式是:K=1/(1/h1+A/h2+σ/h)+δs/V+R其中,h1、h2分别表示玻璃的导热系数,A表示中间玻璃层的面积,σ表示中间隔热层的导热系数,h表示气体的导热系数,δs表示密封间隙的厚度,V 表示密封间隙的体积,R表示表面辐射传热系数。
对于6+12+6中空玻璃,假设两层玻璃厚度均为6毫米,则中间的12毫米为玻璃层之间的隔热层。
一般情况下,铝隔条的厚度为6毫米,隔热层为气体(如空气或氩气),密封间隙的厚度为16毫米。
根据上述条件,经过计算可得到其传热系数K值大约在2.8-2.9W/(m²·K)左右。
以下是将6+12+6中空玻璃的具体数值带入计算公式,得到传热系数K值的具体计算过程:1.计算玻璃导热系数首先,需要计算两层6毫米厚度的玻璃的导热系数。
根据标准资料,普通玻璃的导热系数在0.8-1.2W/m·K之间,可取平均值1W/m·K。
因此,h1 = h2 = 1W/m·K。
2.计算隔热层的导热系数和面积中间隔热层一般为气体,常见的有空气、氩气等。
在此假设中间隔热层为氩气,导热系数为0.017W/m·K。
此时,隔热层的面积为中空玻璃的总面积减去两层玻璃面积,即:A = (1m×1m) - 2×(0.6m×0.6m) = 0.76m²3.计算气体导热系数和密封间隙的体积对于氩气,其导热系数约为0.02W/m·K。
根据题意可知,密封间隙的宽度为16毫米,可算出密封间隙的体积为:V = 0.16m×0.76m×1m = 0.1216m³4.计算密封间隙的厚度、表面辐射传热系数根据题意,铝隔条的厚度为6毫米。
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中空玻璃的k值
点击数:606加拿大联合太平洋有限公司王铁华
引言
2000年2月18日国家建设部俞正声部长签署了
《关于民用建筑节能管理规定》中华人民共和国建
设部令。
该规定对包括建筑门窗的节能标准,政策
及实施的时间作了政策性的规定。
在实践中,如何具体测试影响中空玻璃节能性能的
指标即热传导值K值(或U值),人们的认识是比较
混乱的。
有的认为中空玻璃的K值(或U值)应该是中央玻璃的K值,有的认为中空玻璃K值应该是中空玻璃上几处不同点的平均值。
结果,对同一中空玻璃,采用不同方法测试所得到的K值却是不同的。
可见,实践迫切需要理论给予指导。
我们认为,测试中空玻璃K值的方法必须同时满足准确和科学两个基本条件。
准确,要求K值必须而且能够反应出某一中空玻璃的确切的热传导值。
比如,使用温暖边缘隔条制成的中空玻璃与传统的铝隔条中空玻璃的热传导值是不同的。
科学,要求测试中空玻璃的方法必须有实践和理论方面的依据,反应实际情况。
实际情况是,玻璃边缘的热传导系数与玻璃中央的热传导系数是不同的。
本文拟对北美中空玻璃协会对中空玻璃的K值(即热传导值)的规定及其测试方法作以下介绍,抛砖引玉。
一、基本概念
首先应明确几个彼此相关但又不同概念,它们是中空玻璃的综合K值(或U值),中空玻璃中央的K值,中空玻璃边缘的K值,及中空玻璃间隔条的K值。
中空玻璃综合K值是中空玻璃中央、边缘和间隔条K 值的加权平均数。
1.中空玻璃边缘K值
中空玻璃边缘定义为距离间隔条内侧63.5mm(21/2英寸)间隔的条形面积。
中空玻璃边缘K值是在此面积上所测试得到的。
2.中空玻璃间隔条K值
中空玻璃间隔条K值是间隔条本身的K值。
不同的隔条的K值不同。
铝隔条K值>不锈钢隔条>舒适胶条>超级间条。
3.中空玻璃的面积
中空玻璃面积是可视面积和镶嵌在窗框内的面积之合。
4.中空玻璃中央的K值
中空玻璃中央定义为整个中空玻璃的面积减去中空玻璃边缘的条形面积。
(如图1)
5.K值之间的关系
在中空玻璃的几个K值之间,中央K值最大,间隔条
的K值最小,边缘K值受间隔条K值影响最直接也最
大,中空玻璃综合K值是它们的加权平均数。
二、测试方法
测试中空玻璃K值的方法有二:通过测试中空玻
璃窗户来取得中空玻璃的综合K值和测试中空玻璃
本身的K值取得中空玻璃的综合K值。
本文采取测试
中空玻璃的综合K值的方法。
采用WINDOW3.1和FRAME3.0软件对不同间隔条、
LOW-E玻璃和氩气等变量对中空玻璃K值的影响进
行计算机模拟。
三、测试结果
1.中空玻璃密封结构
检测的中空玻璃的密封结构是中空玻璃行业广
泛使用
的。
按间隔条分类有温暖边缘隔条和传统的金属隔条两大类,按密封结构分为单道密封和双道密封。
(详见表1)
表1 计算机模拟的密封中空玻璃系统一览表
表二按不同间隔条的高度合密封胶最小厚度给出中空玻璃的相应的不同密封结构(详见表2)。
表2 间隔条规格
2.不同节能窗技术对中空玻璃综合U 值改善程度
图三给出不同节能窗技术对中空玻璃综合U 值改善程度的几种情况。
从图中可见,LOW -E 镀镆对中空玻璃综合U 值的改善贡献最大,间隔条最小,惰性气体氩气位于二者之间(详见图二、三、四)。
3.中空玻璃窗的综合U 值是玻璃规格的函数 图四表示中空玻璃窗的综合U 值是玻璃规格的函数。
玻璃规格越大,中空窗的综合K 值就越接近玻璃中央的K 值。
不同的中空玻璃技术对中空玻璃综合K 值的改善也是玻璃规格大小的函数。
4.不同间隔条对中空玻璃密封系统的K 值影响是不同的
使用不同间隔条的中空玻璃密封系统的K 值由表三给出。
表3 中空玻璃综合K 值 规格:610mm*1219mm ,空气层 16mm
表中列出白玻、两种不同LOW-E玻璃充惰性气体和
补充惰性气体等五种情况。
中空玻璃的规格为
610mm×1219mm,空气层:16mm。
LOW-E玻璃分硬镀
膜和软镀镆两种硬镀镆的辐射率等于0.20,软镀馍
辐射率是0.10。
LOW-E玻璃镀镆面放在中空玻璃的
第三面(从外数)。
中空玻璃的中央U值、边缘U值和
边缘密封面积的U值见附表(详见附表:中空玻璃U
值和K值)。
5.不同间隔是导致中空玻璃边缘处温度不同的最主
要的原因
附表:中空玻璃U值和K值
表四列出各种节能技术条件下中空玻璃室内一侧边缘处的平均温度,并将此与中央处的温度比较。
表中的平均温差的变化是随间隔条的不同而变化的。
平均边缘温度取值方法有二:中空玻璃垂直边缘线的中点或边缘处温度的平均值。
中空玻璃底边缘处的温度较表中列出的平均温度高。
6.间隔条对改善中空玻璃边缘的K 值影响最大 图六表示不同中空玻璃节能技术对边缘处的平
均温度改善的贡献大小。
LOW -E 和氩气对边缘处的温度改善影响很小,该处温度的改善的绝大程度来自间隔条的贡献。
LOW-E镀镆对中空玻璃的边缘面积的影响可清楚地
从图七看出。
LOW-E镀镆在中央玻璃附近对温度升
面看,温暖间隔条在边缘处对温度影响最大。
四、结论
从附表不难得出以下结论:
中空玻璃边缘密封处的K值(或U值)最低,中央
玻璃K值(U值)最高,边缘处K值(U值)处于二者之
间,综合值为它们的加权平均值。
所以,笼统地说中
空玻璃的K值等于多少是不准确的。
必须搞清楚所说
的中空玻璃K值,是指玻璃中央的K值,边缘密封处
的K值,玻璃边缘处的K值,还是中空玻璃综合K值。
当中空玻璃的玻璃种类一定的条件下,无论采用何种
间隔条,中空玻璃的中央玻璃K值(或U值)是相等的。
当玻璃种类一定的情况下,虽然使用不同隔条制作的
中空玻璃中央玻璃处的K值(或U值)是相同的,但是
在玻璃的边缘处和边缘密封处的K值(或U值)却相差
很大。
当玻璃种类一定条件下,中空玻璃的综合K值
(或U值)的改善可以部分地通过采用温暖边缘间隔
条来实现。
当中空玻璃的间隔条一定的条件下,中空玻璃的
综合K值(或U值)大小随玻璃的种类不同而不同。
一
般地说,LOW-E玻璃较之普通白玻的节能效果要好,
LOW-E加充惰性气体(如氩气)较之LOW-E和空气的
效果好。
采用温暖边缘技术替代铝隔条可以大大改善玻
璃边缘的热传导系数,进而不同程度地减少或消除边
缘的冷凝现象。
表4 中空玻璃边缘线的平均温度(o F)
(结露或上霜)。
与惰性气体氩气相比,LOW -E 玻璃对中空玻璃的中央K 值进而综合K 值的贡献要大得多。
与氩气相比,采用温暖间隔条对改善中空玻璃边缘的K 值或(U 值)即提高该处的温度的贡献要大得多。