门窗节能技术

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门窗节能工程技术交底

门窗节能工程技术交底

门窗节能工程技术交底引言概述:门窗节能工程技术是一种重要的节能措施,能够有效减少能源消耗,改善室内环境,并提高建造的整体能效。

本文将详细介绍门窗节能工程技术的五个部份,包括材料选择、设计原则、施工过程、检测方法和维护保养。

一、材料选择1.1 玻璃材料的选择:选择具有较低导热系数和较高光透过率的低辐射玻璃,以减少热量传输和室内照明能耗。

1.2 窗框材料的选择:优先选择导热系数低、密封性好的材料,如塑料、铝合金和木材,以减少能量损失。

1.3 绝缘材料的选择:在门窗框架中使用绝缘材料,如聚氨酯泡沫,以增强隔热性能。

二、设计原则2.1 优化门窗布局:合理布置门窗位置,以最大程度地利用自然光和通风,减少对人工照明和空调的依赖。

2.2 采用隔热结构设计:通过增加窗户的隔热层和减少热桥效应,降低能量传输和能耗。

2.3 考虑气密性和防水性:确保门窗的密封性和防水性能,避免冷气或者热气的泄漏,提高室内舒适度。

三、施工过程3.1 严格执行施工规范:按照门窗创造商的要求进行施工,确保门窗的安装质量和密封性能。

3.2 采用专业施工工具:使用合适的工具和设备,确保门窗的准确安装和调整,避免损坏和能量损失。

3.3 加强质量监控:在施工过程中进行质量检查,确保门窗的隔热性能和密封性能符合设计要求。

四、检测方法4.1 热工性能测试:通过热工性能测试仪器,测量门窗的导热系数、传热系数和透光率,评估其节能效果。

4.2 气密性测试:使用气密性测试仪器,检测门窗的气密性能,确保其密封性能符合要求。

4.3 防水性测试:进行水压测试,检测门窗的防水性能,避免水分渗透导致能量损失和建造物损坏。

五、维护保养5.1 定期清洁门窗:定期清洁门窗表面,保持其透光率和外观,避免灰尘和污垢影响其性能。

5.2 检查密封胶条:定期检查门窗的密封胶条,如发现老化或者损坏,及时更换,以保持门窗的密封性能。

5.3 维护门窗操作系统:定期润滑门窗的操作系统,确保其正常运行和密封性能。

门窗节能工程技术交底

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门窗节能工程技术交底一、背景介绍随着能源资源的日益紧缺和环境保护意识的提高,节能已成为当前建造行业的重要方向。

在建造中,门窗是能量损失的主要部份之一。

因此,进行门窗节能工程技术交底对于提高建造节能性能至关重要。

二、节能门窗的定义和特点1. 节能门窗的定义节能门窗是指具备较高的隔热性能、保温性能温和密性能的门窗产品。

通过优化门窗结构和选用合适的材料,可以减少能量的传递和损失,从而实现节能效果。

2. 节能门窗的特点(1)隔热性能优越:采用优质隔热材料和隔热玻璃,有效减少热量的传递。

(2)保温性能良好:门窗框体采用断桥铝合金材料,具备优异的保温性能。

(3)气密性能强:通过采用高效密封条和合理的门窗结构设计,确保门窗与墙体的密切结合,防止冷风和热风的侵入。

(4)抗风压性能好:采用强度高、刚度大的材料,确保门窗在强风环境下的稳固性。

三、节能门窗的应用领域节能门窗广泛应用于各类建造,特殊是住宅和商业建造。

通过使用节能门窗,可以有效降低建造物的能耗,提高室内舒适度,并减少对供暖和制冷系统的依赖。

四、节能门窗的技术要求1. 门窗材料选择(1)门窗框材料:采用断桥铝合金材料,具备良好的保温性能和强度。

(2)玻璃选择:选用中空隔热玻璃或者低辐射玻璃,具备较低的热传导系数和较高的隔热性能。

(3)密封条材料:选择高弹性、耐老化的密封条材料,确保门窗的气密性能。

2. 门窗结构设计(1)断桥设计:门窗框体采用断桥设计,减少热量传导。

(2)多腔结构:门窗采用多腔结构设计,增加隔热层,提高保温性能。

(3)合理的密封结构:门窗采用多重密封结构,确保门窗与墙体的密切结合。

3. 门窗安装要求(1)门窗安装应符合国家标准和相关规范要求。

(2)门窗与墙体之间应采用高弹性密封胶进行密封,确保气密性能。

(3)门窗安装后,应进行检测,确保门窗的性能符合设计要求。

五、节能门窗工程的质量控制1. 材料质量控制(1)门窗材料应具备相关的质量检测报告,确保达到国家标准要求。

门窗节能工程技术交底

门窗节能工程技术交底

门窗节能工程技术交底一、背景介绍随着人们对节能环保意识的提高,门窗节能工程在建造领域中变得越来越重要。

为了提高建造物的能效,减少能源消耗,门窗节能技术被广泛应用于建造工程中。

本文将对门窗节能工程技术进行详细交底,包括节能原理、节能材料、节能设备以及施工要求等方面。

二、节能原理1. 保温性能:门窗的保温性能对于建造物的能效至关重要。

采用高效保温材料,如聚氨酯发泡材料、岩棉等,可以显著提高门窗的保温性能,减少热量传递。

2. 隔热性能:门窗的隔热性能主要取决于窗框和玻璃的材料选择。

采用低导热系数的材料,如塑钢、铝合金等,以及双层或者多层中空玻璃,可以有效隔离室内外温度,降低能量损失。

3. 气密性能:门窗的气密性能对于防止室内外空气交换和热量流失至关重要。

采用高质量的密封材料,如橡胶密封条、硅胶密封胶等,可以有效提高门窗的气密性能。

4. 光照性能:门窗的光照性能对于室内采光和节约照明能耗具有重要影响。

选择透光性好的玻璃,如低辐射玻璃、夹层玻璃等,可以提高门窗的光照性能。

三、节能材料1. 窗框材料:常见的节能窗框材料有塑钢、铝合金和木材等。

塑钢窗框具有优异的保温性能温和密性能,适合于寒冷地区;铝合金窗框具有较高的强度和稳定性,适合于大型建造;木材窗框具有良好的保温性能和装饰效果,适合于高档住宅。

2. 玻璃材料:常见的节能玻璃材料有低辐射玻璃、夹层玻璃和空气隔热玻璃等。

低辐射玻璃具有较低的热传导系数,可以减少热量流失;夹层玻璃具有良好的隔音和安全性能;空气隔热玻璃采用空气层隔离室内外温度,具有较好的隔热效果。

3. 密封材料:常见的节能密封材料有橡胶密封条、硅胶密封胶和聚氨酯发泡材料等。

橡胶密封条具有较好的弹性和耐老化性能,适合于门窗的密封;硅胶密封胶具有良好的耐候性和耐高温性能,适合于高温地区;聚氨酯发泡材料具有良好的保温性能和密封性能,适合于门窗的填充和隔热。

四、节能设备1. 热回收系统:热回收系统可以利用门窗排放的废热进行再利用,减少能源浪费。

建筑门窗设计中的绿色节能技术

建筑门窗设计中的绿色节能技术

建筑门窗设计中的绿色节能技术随着人们对环保意识不断增强,绿色节能技术在建筑门窗设计中的应用也越来越受到重视。

在建筑设计中,门窗的设计不仅仅是为了美观和实用,更应当考虑到绿色节能的要求,以减少能源消耗并降低对环境的影响。

本文将探讨建筑门窗设计中的绿色节能技术,并介绍一些常见的绿色节能技术在门窗设计中的应用。

一、双层玻璃双层玻璃是一种常见的绿色节能技术,其原理是在门窗的玻璃中间夹入一层绝缘玻璃和空气层,以增强隔热性能。

这种设计能够有效减少室内和室外温差,提高门窗的隔热性能,减少采暖和空调的能耗,从而达到节能环保的目的。

二、低辐射玻璃低辐射玻璃是一种具有良好隔热性能的玻璃材料,其特点是能够有效阻挡紫外线和红外线的传播,减少室内和室外温差,提高门窗的隔热性能。

在夏季,低辐射玻璃还能减少室内的紫外线辐射,有效降低室内温度,减少空调的使用,达到节能环保的效果。

三、智能玻璃智能玻璃是一种新型的门窗材料,其特点是可以根据室内和室外的光照强度自动调节透光率,实现自动调节室内光照和隔热效果。

通过智能玻璃的应用,可以减少室内灯光的使用,减少空调的能耗,达到节能环保的效果。

四、隔热材料在门窗的设计中,隔热材料是非常重要的,可以有效减少室内和室外温差,提高门窗的隔热性能。

常见的隔热材料包括聚氨酯材料、聚苯乙烯材料、岩棉材料等,这些材料具有良好的隔热性能和耐候性能,能够有效减少能源消耗,达到节能环保的效果。

五、通风设计通风是建筑门窗设计中非常重要的一环,能够有效改善室内空气质量,减少室内污染物的积累。

在门窗的设计中,应当考虑到通风效果,合理设置通风口和通风设施,以保证室内空气的新鲜和清洁。

通过合理的通风设计,可以有效减少室内污染物的浓度,提高室内空气质量,减少空调的使用,达到节能环保的效果。

六、可再生材料在建筑门窗的设计中,应当考虑到材料的可再生性,选择使用可再生材料,如木材、竹材、玻璃纤维等,能够有效减少对自然资源的消耗,降低对环境的影响。

门窗节能工程技术交底

门窗节能工程技术交底

门窗节能工程技术交底一、背景介绍门窗节能工程是指通过改进和优化门窗的设计、材料和安装,以减少能量损失,提高建造物的能源效率。

本次技术交底旨在向相关工作人员详细介绍门窗节能工程的技术要求和操作流程,以确保工程的顺利进行并达到预期的节能效果。

二、技术要求1. 门窗材料选择门窗材料应具备良好的隔热性能和密封性能。

常见的节能门窗材料包括塑钢门窗、铝合金门窗和复合材料门窗等。

根据实际情况选择合适的门窗材料。

2. 玻璃选择选择具有良好隔热性能的节能玻璃,如中空玻璃、夹层玻璃等。

玻璃的选择应根据建造的朝向、气候条件和节能要求进行合理搭配。

3. 密封性能要求门窗的密封性能对节能效果影响较大。

门窗与墙体之间应采用密封胶条进行密封,确保门窗与墙体之间无漏风、漏水现象。

4. 气密性能要求门窗的气密性能对室内外空气流通和保温效果有直接影响。

门窗的气密性能应符合相关标准要求,确保室内外空气交流合理,并减少能量损失。

5. 热桥效应处理热桥是指在建造中导热性能较高的部位,容易形成能量损失的通道。

门窗的安装位置和细节处理应避免热桥效应的产生,减少能量损失。

6. 开启方式选择根据实际使用需求和节能要求,选择合适的门窗开启方式,如推拉门、平开门、卷帘门等。

开启方式的选择应考虑到使用便利性和节能效果的平衡。

三、操作流程1. 设计阶段在门窗的设计阶段,应根据建造的朝向、气候条件和节能要求确定合适的门窗材料、玻璃选择和开启方式。

设计人员应对门窗的细节进行优化,避免热桥效应的产生。

2. 材料采购与加工根据设计要求,采购合适的门窗材料和节能玻璃。

门窗材料加工应严格按照创造商提供的要求进行,确保门窗的质量和密封性能。

3. 安装施工门窗安装施工应由专业的施工队伍进行,施工人员应具备相关的技术知识和经验。

在安装过程中,应严格按照施工图纸和技术要求进行操作,确保门窗的安装质量和密封性能。

4. 现场检验与调试安装完成后,应进行现场检验和调试,确保门窗的开启、闭合、密封等功能正常。

门窗节能工程技术交底

门窗节能工程技术交底

门窗节能工程技术交底一、工程概述本次门窗节能工程旨在提高建筑物的能源利用效率,减少能源浪费,降低能源消耗,以达到节能减排的目的。

本工程包括以下内容:门窗材料的选择、安装方法、密封性能要求、保温隔热措施等。

二、门窗材料的选择1. 铝合金门窗铝合金门窗具有重量轻、强度高、耐腐蚀等优点,适用于各类建筑。

材料应符合国家相关标准,表面处理采用阳极氧化或粉末涂装,以提高耐候性和美观度。

2. PVC门窗PVC门窗具有隔音、保温、防水等特性,适用于住宅和商业建筑。

材料应符合国家相关标准,具备良好的耐候性和抗老化性能。

3. 玻璃选择低辐射、中空、夹层玻璃等具有隔热、隔音、防紫外线等特性的玻璃,以提高门窗的保温隔热性能。

三、安装方法1. 门窗框架安装根据建筑设计图纸,确定门窗的位置和尺寸,进行准确的开槽、打孔等工作。

确保门窗框架与建筑墙体紧密连接,采用膨胀螺栓或焊接等方式固定。

2. 玻璃安装采用专业的安装胶条或密封胶条,确保玻璃与门窗框架的密封性。

同时,注意避免玻璃受到外力冲击,以免破裂。

四、密封性能要求1. 门窗框架密封门窗框架与墙体之间应采用密封胶条进行密封,确保门窗与墙体之间无漏风、无渗水现象。

2. 玻璃密封玻璃与门窗框架之间应采用密封胶条进行密封,确保门窗的隔音、保温性能。

3. 门窗开闭密封门窗的开闭应灵活顺畅,且能够紧密贴合门窗框架,避免漏风、渗水等现象。

五、保温隔热措施1. 确保门窗框架的保温性能门窗框架应采用断桥铝合金或塑钢型材,具备良好的隔热性能,减少热量传导。

2. 采用保温玻璃选择具有较低热传导系数的保温玻璃,如中空玻璃、夹层玻璃等,以提高门窗的保温效果。

3. 密封胶条的选择选用具有良好弹性和耐候性的密封胶条,确保门窗与墙体、玻璃之间的密封性,减少热量的散失。

4. 保温隔热材料的使用在门窗框架与墙体之间填充保温隔热材料,如聚苯板、岩棉等,以减少热量的传递。

六、工程验收门窗节能工程的验收应符合以下要求:1. 材料验收检查门窗材料的质量、规格、数量等是否符合合同要求,包括门窗框架、玻璃、密封胶条等。

门窗节能工程技术交底

门窗节能工程技术交底

门窗节能工程技术交底一、背景介绍随着社会的不断发展和人们对环境保护的日益重视,节能减排成为了当今社会的热门话题。

在建造领域中,门窗是建造物中最容易导致能量损失的部份之一。

因此,门窗节能工程技术交底变得至关重要。

本文将详细介绍门窗节能的概念、原理、技术要求以及应用案例,以期提高大家对门窗节能工程的认识和理解。

二、门窗节能的概念门窗节能是指通过采用节能材料、结构和技术手段,降低门窗的传热、透光和透声性能,从而减少能源的消耗,提高建造物的能源利用效率。

门窗节能旨在减少建造物的能量损失,降低室内外温差,提高室内舒适度,减少空调和供暖系统的运行负荷,达到节能减排的目的。

三、门窗节能的原理1. 传热原理门窗的传热主要包括热传导、热辐射和热对流。

为了降低门窗的传热损失,可以采取以下措施:- 选择低导热系数的材料,如隔热玻璃、塑料框架等;- 采用中空结构,填充隔热材料,如气体或者泡沫塑料;- 安装隔热层,如窗框周边的密封胶带等。

2. 透光原理门窗的透光性能对于室内采光和节能效果有重要影响。

为了提高门窗的透光性能,可以采取以下措施:- 选择高透光率的材料,如普通玻璃、夹层玻璃等;- 合理设计门窗的开窗面积和布局,充分利用自然光;- 安装遮阳设施,如百页窗、窗帘等,以减少夏季的日射热量。

3. 透声原理门窗的透声性能对于室内的噪声控制和舒适度有重要影响。

为了提高门窗的透声性能,可以采取以下措施:- 选择具有良好隔音效果的材料,如中空玻璃、夹层玻璃等;- 采用多层玻璃、中空玻璃等结构,增加隔音效果;- 安装密封胶条,减少噪声的传递。

四、门窗节能的技术要求1. 窗户的热传导系数应小于或者等于国家规定的节能标准;2. 窗户的紫外线透过率应小于或者等于国家规定的节能标准;3. 窗户的可见光透过率应符合国家规定的节能标准;4. 窗户的空气渗漏量应小于或者等于国家规定的节能标准;5. 窗户的水密性能应符合国家规定的节能标准;6. 窗户的抗风压性能应符合国家规定的节能标准。

门窗节能技术的措施

门窗节能技术的措施

门窗节能技术的措施1. 密封性能的提升门窗的密封性能对于室内能效和舒适性非常重要。

所以,在设计和制造门窗时,需要采取一些措施来提升其密封性能。

以下是一些提升门窗密封性能的技术措施:•框架材料的选择:选择具有良好密封性能的材料,例如聚氨酯、橡胶等。

•安装密封条:在门窗框架的接缝处安装密封条,以防止冷、热空气和噪音透过缝隙进入室内。

•使用玻璃胶:在玻璃和框架之间涂抹透明玻璃胶,增强密封性能。

•采用双层玻璃:双层玻璃具有良好的隔热和隔音性能,能有效减少热传导和噪音的传播。

•安装防风条:在门窗的外侧安装防风条,避免风雨侵入室内。

2. 热传导的减少门窗的热传导对于室内的能效影响较大。

因此,在设计和制造门窗时,需要采取一些措施来减少热传导。

以下是一些减少门窗热传导的技术措施:•选择断热性能好的材料:选择具有低热传导特性的材料,如塑料、铝合金等。

•采用断桥铝型材:断桥铝型材具有良好的隔热性能,可有效降低热传导。

•使用断热胶条:在门窗的框架和玻璃之间安装断热胶条,减少热桥效应。

•安装窗帘、百叶窗等遮挡物:窗帘、百叶窗等遮挡物可以减少室内外热量交换,降低热传导。

3. 隔音性能的提升门窗的隔音性能对于室内的舒适性和隐私保护非常重要。

因此,在设计和制造门窗时,需要采取一些措施来提升其隔音性能。

以下是一些提升门窗隔音性能的技术措施:•选择厚度较大的玻璃:厚度较大的玻璃可以吸收更多的声音,提升隔音效果。

•使用夹层玻璃:夹层玻璃由两片玻璃之间夹层薄膜组成,具有良好的隔音性能。

•安装双层门窗:双层门窗能够有效减少噪音的传播。

•采用密封性能好的材料:密封性能好的材料能够减少噪音的渗入。

•采用振动隔离措施:在门窗的框架上采用振动隔离措施,减少噪音的传递。

4. 视野与采光的优化门窗除了保持室内的能效外,还要满足室内的视野需求和提供足够的自然采光。

以下是一些优化门窗视野与采光的技术措施:•采用大面积玻璃:采用大面积的玻璃可以提供更好的视野和室内的自然采光。

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门窗节能技术在墙体、屋面、地面以及门窗四大建筑外围护部件中,门窗的绝热性能最差,是影响建筑保温隔热性能主要因素之一。

目前,在我国典型的围护部件中(表1),门窗的能耗损失约占建筑围护结构总能耗的40%~50%,是地面的20倍、屋面的5倍、墙体的4倍。

据统计,在空调或采暖的条件下,夏季因通过门窗进入室内的太阳辐射热消耗的冷量约占空调负荷的20%~30%,冬季则有30%~50%的供热负荷是来自门窗损失的热量。

从建筑节能的角度看,建筑外门窗一方面是热量流失大的构件,另一方面也成为得热的构件,也就是太阳热能通过门窗传入室内,因此,根据不同地区的建筑气候条件、功能要求以及其它环境、经济等因素来选择适当的外门窗材料、窗型和相应的节能技术,因地制宜地选择节能措施,发挥节能的效果。

门窗的设计中不管是普通门窗或是新型的节能门窗,都要满足以下功能上的要求:第一要满足室内足够的采光要求;第二要满足隔热保温性能,也就是冬天要保温,减少热量的流失,夏天要隔热,防止室内温度过高;第三就是要满足住户的视野开阔,同时达到良好的通风效果;最后就是满足建筑的美观性。

表1 我国目前典型围护部件的传热系数一、控制窗墙面积比窗户的热阻比墙体的热阻小很多,如单玻钢窗的传热系数约为240 mm 厚砖墙的3 倍,因此,窗户面积的大小及其保温性能的优劣,对建筑能耗有相当大的影响,故需要一个合理的窗墙面积比.根据《民用建筑热工设计规范》规定,北向不大于0.25,东西向不大于0.3,南向不大于0.35.考虑到冬天的采暖,很多地方根据建筑的实际情况和人们的生活习惯,对东西向窗墙比控制严格,而南向较松.如湖南规定,南向不大于0.5。

二、改善外窗的保温能力玻璃的导热系数很大, 薄薄的一层玻璃热量很容易传入或传出, 因此必须考虑采用双层玻璃、中空玻璃、低辐射玻璃等保温性能较好的玻璃来做窗户。

此外窗户的框材也要加以考虑, 如果是铝型材或钢型材的框, 则必须对型材做断热处理, 即将型材朝室内部分和朝室外部分断开, 用导热系数较低的材料将两者连接起来。

1. 选好型材材料和断面形式型材材料和断面形式是影响门窗保温性能的重要因素之一。

门窗型材有金属型材、非金属型材和复合型材。

金属与非金属型材的热工特性差别很大,目前,我国门窗常用的型材以木、塑、钢、铝、玻璃钢等为主,不同材料的传热系数见表2.1,采用这些材料制造成的窗户的保温性能见表2.2。

表1.1 不同材料的传热系数表1.2 各类窗户的保温性能从表2.1和表2.2中可以看出,木材、塑料、玻璃钢的传热系数要低于钢材、铝合金等,但铝合金经断热处理后,其制作的窗户的传热系数有得到明显降低。

型材断面最好设计为多腔型材,腔壁垂直于热流方向分布。

主要是增加型腔数量, 减少型腔宽度。

在选用钢塑门窗材料时应注意型材质量和型材的断面结构形式, 型材的断面结构形式不同其传热系数差别很大, 腔室对热流能起到阻隔作用, 可以削弱热量对流及辐射强度。

型腔数量越多, 辐射传热强度就会随着腔室数量增加而等比减少, 而减少腔室宽度则可减少热对流。

通过实践已经确认, 双腔塑料型材、三腔塑料型材和四腔塑料型材的传热系数分别为: 2.1W/(m2·K)、1.8W/(m2·K)和1.6W/(m2·K), 型腔宽度小于8mm 时, 极少有热对流现象。

可见, 将钢塑门窗由双腔变为三腔、四腔或多腔并增加型材的厚度、减少型腔宽度是提高建筑节能效果的一项重要途径。

对于金属型材(如铝型材),虽然也是多腔,保温性能的提高并不理想,为了减少金属框的传热,可用非金属材料作断热桥进行断热处理,或者将带腔的金属和非金属型材复合构成复合型材。

这里需要指出的是断热桥应有足够的长度(指金属断开的距离),才能保证断热桥有足够大的热阻。

对于复合型材,非金属型材应有足够厚度,才能保证它有足够大的热阻。

我国目前采用的铝合金断热桥长度一般为5mm,由于长度偏小导致铝合金断热窗保温性能不理想(断热桥一般不宜小于15mm)。

另外,铝合金断热平开窗保温性能不理想的另一个原因,是使用了与铝合金断热型材不配套的五金配件,使被断热桥断开的铝型材又被里外联通。

选用平开窗时,应解决五金件及安装上存在的问题。

2. 玻璃材料玻璃是非金属材料,虽然它的导热系数仅为0.8-1.0W/(m·K),但由于窗玻璃厚度很薄,一般为3-6mm,所以热阻非常小。

玻璃面积占窗户面积的70%-90%,因此,提高窗玻璃热工质量是改善窗户保温性能的重要途径之一。

①增加玻璃层数。

窗户玻璃由单层变双层(或中空玻璃)或3 层(或两玻加膜),其保温性能会明显提高。

②玻璃镀膜。

2.1热反射玻璃热反射玻璃又称镀膜玻璃,一般是在玻璃表面镀一层或多层诸如金、银、铜、铬、镍、铁等金属或金属氧化物薄膜或非金属氧化物薄膜的节能玻璃。

热反射玻璃具有较高的反射率和较低的总透射率,可较好地隔绝太阳辐射能,降低室内空调费用。

此外,热反射玻璃可以获得多种反射光,可以将四周建筑及自然景物映射到彩色的玻璃上,使整个建筑物显得缤纷绚丽,宏伟壮观,使工作及居住环境更加舒适。

其性能特点及适用范围见表 2.1。

表 2.1 热反射镀膜玻璃的类别、性能特点及适用范围2.2 吸热玻璃吸热玻璃通过在玻璃当中加入某些成分,从而提高了对太阳辐射的吸收率,降低红外线的透射率,使得其能大量吸收红外线辐射能,又能保持良好的可见光透过率。

应用于玻璃幕墙时,可以大大减少太阳辐射传入室内的热量,在夏季有利于降低室内温度,有效降低空调能耗,达到节省费用的目的。

吸热玻璃因配料加入色料不同,故产品颜色多种多样,如蓝、天蓝、茶,灰、蓝灰、金黄、蓝绿、黄绿、深黄、古铜、青铜色等。

吸热玻璃有如下特点:(1)吸收太阳的辐射热。

吸热玻璃的厚度和色调不同,对太阳辐射的吸收程度也不同(见表 2.2)。

因此,应当依据各地区的日照情况,选择最适宜该地区的吸热玻璃种类,以达到节能的目的。

(2)吸收太阳可见光。

吸热玻璃比普通玻璃吸收可见光多一些,所以能使刺目的阳光变得柔和,它能减弱射入太阳光线的强度,达到防止眩光的作用。

(3)吸热玻璃透明度比普通玻璃平板玻璃稍微低一些,能清晰观察室外景物。

(4)吸热玻璃除了能吸收红外线,还有显著减少紫外线透过的作用,可以防止紫外线对室内物品的辐射,而防止褪色、变质。

(5)吸热玻璃绚丽多彩,能增加建筑物的美观效果。

表 2.2 普通玻璃与吸热玻璃太阳透过热值及透射率2.3 中空玻璃中空玻璃是当前国家力推的节能产品,有些地区已作为强制性建筑规范,如北京、天津等。

中空玻璃是将两片或多片玻璃其周边用间隔框分开,并用密封胶密封,使玻璃间形成有干燥气体空间的一种复合玻璃制品,可以将多种节能玻璃复合在一起,产生很好的节能效果。

优质的中空玻璃和具有优良的保温性能的门窗型材制成的节能门窗的效果更佳,部分不同结构玻璃的节能效果见表2.3。

表 2.3 部分不同结构玻璃的节能效果单位:W/m2下面将分析玻璃厚度、间隔气体的类型、气体间隔层的厚度对中空玻璃传热系数(K)、太阳得热系数(SHGC)的影响。

图 2.1、图 2.2 分别为中空玻璃传热系数、太阳得热系数与厚度的关系,图 2.3 为气体间隔层厚度对 K 值的影响。

(1)玻璃厚度从图 2.1 中可以看出,中空玻璃的传热系数随着玻璃厚度的增加而降低,但变化较小,基本为直线关系。

按照《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》(151-2008)中对玻璃传热系数的计算方法,分别计算白玻玻璃组成的 3mm+12mm+3mm 普通中空玻璃(两片白玻玻璃厚度为3mm,空气间隔层厚度为 12mm)和 10mm+12mm+10mm 普通中空玻璃(两片白玻玻璃厚度为10mm,空气间隔层厚度为 12mm)的传热系数。

计算得,玻璃厚度都为 3mm 时,传热系数为2.745 W/(m2·h);玻璃厚度都为 10mm 时,传热系数为 2.64 W/(m2·h)。

通过比较,传热系数值降低了 3.8%左右,变化不大。

从图 2.2 中可以看出,影响中空玻璃 SHGC 的主要因素是膜层的类型,玻璃厚度的影响相对较小。

对于两片白玻组成的中空玻璃,单片玻璃厚度由 3mm 增加到 10mm,SHGC 值降低了 16%;由绿玻(选用典型参数)+白玻组成中空时,则降低了 37%左右,是前者的一倍多。

图 2.1 中空玻璃 K 值与厚度的关系图 2.2 中空玻璃 SHGC 值与厚度的关系(2)间隔气体类型一般,中空玻璃的热导率要比单片玻璃低一半左右,主要是气体间隔层的阻热作用。

中空玻璃间隔层内充入气体类型一般为空气,以及氪气、氩气等惰性气体。

由于这些气体的传热系数都很低(氩气为 0.016 W/(m2·h)、空气为 0.024W/(m2·h)),不易导热,因此在充入间隔层后,能有效阻隔热量的传递。

对白玻 6mm+12mm+6mm 中空玻璃的传热系数进行计算,当气体间隔层内分别充入空气、90%氩气、100%氩气、100%氪气时,其传热系数分别为 2.7 W/(m2·h)、2.55 W/(m2·h)、2.53 W/(m2·h)、2.47W/(m2·h)。

一般,玻璃的传热系数越低,其阻热能力越强,节能效果越好。

可见,充入氪气的节能效果最好、氩气次之,空气最差。

但由于氩气在空气中的含量丰富,提取比较容易,使用成本低,因此应用较为广泛。

(3)间隔层的厚度由前面的内容知道,中空玻璃的的热阻性能好,是因为充入了传热系数比玻璃较低的气体。

因此,在玻璃材质以及密封构造都相同的情况下,中空玻璃的整体的传热系数是随着气体厚度的变化变化的(在其他条件都相同时,气体层厚度越大,充入的低传热系数的气体的量就越大)。

图 2.3 气体间隔层厚度对 K 值的影响从图 2.11 中可以看出,中空玻璃的的传热系数随着间隔层厚度的增加而减小。

间隔层厚度在增加到 12mm 前,传热系数增长明显;12mm 后,变化较小。

对于 12mm 后,传热系数变化小的原因是:气体间隔层层厚度增大到约 12mm 后,由于玻璃之间存在温差,使得气体产生对流现象,从而降低了厚度增加的作用。

因此,对于中空玻璃气体间隔层度,选择 12mm 时,效果相对明显。

另外,中空玻璃还可以采用钢化玻璃、夹层玻璃等安全玻璃为原片加工,可以达到保温节能与安全使用玻璃相结合,其效果更好。

(4)真空玻璃真空玻璃的结构如图 2.4 所示,是将两片玻璃的四周密封,中间抽成“真空”(基本上可以说已无气体),真空层的厚度为 0.1~0.2mm,其中用排列规则的微小支撑物来承受大气压力以保持间隔。

由于真空玻璃消除了气体对流和导热产生的传热,若再配之以高性能低辐射膜,很容易将传热系数减小到 1 以下。

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