白玻Low-E中空玻璃技术参数
Low-E玻璃的热工性能评价指标

L o w-E玻璃的热工性能评价指标引言随着全球能源供应危机的日益加剧,能源将成为制约各国经济的主要因素。
我国提出了社会经济和能源可持续发展战略,建设节约型社会,在实现国民经济快速发展的同时努力降低单位GDP的能源消耗。
而建筑行业的节能潜力巨大,在不断提高人们居住环境舒适度的同时,降低建筑耗能总量,有效缓解能源的供需矛盾,既具有实际经济意义,又具有重要的社会意义和环保价值。
建筑物中通过门窗散失的热量约占整个建筑物采暖或制冷能耗的50%,而通过玻璃流失的热量约占整个窗户流失热量的80%。
因此,如何降低经玻璃流失的热量损失对整个建筑物的节能至关重要。
Low-E玻璃由于其对长波红外辐射具有良好的阻挡作用,而紫外及可见光基本通过,具有优异的隔热、保温性能。
是降低建筑物能耗的有效途径。
1Low-E玻璃节能原理1.1 太阳辐射光谱如图1所示,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。
在全部辐射能中,波长在150~4000nm的占99%以上,且主要分布在可见光区和红外区,前者占太阳辐射总能量的约50%,后者占约43%,紫外区的太阳辐射能很少,只占总量的约7%。
图1中NIR是近红外波段,近红外辐射照射到物体(如建筑物、室内家具)上时,将会转换成远红外线再次辐射出来。
IR是远红外区,是22℃黑体的远红外辐射强度,暖气、人体、炎热路面等所发出的热辐射主要集中在此波段上。
1.2 各种Low-E玻璃的透过光谱分析分析图2、图3可知,与普通玻璃相比,镀膜玻璃在近红外波段内的透过相应减少,且从单银到双银再到三银明显减少,从而阻挡热辐射。
尤其是三银Low-E玻璃,具有高的可见光透过率,从而保证了高的采光性,同时具有最低的近红外透过率,从而有效地阻挡了热辐射。
2Low-E中空玻璃的传热原理由于离线Low-E玻璃极易氧化,故不会单片使用。
中空玻璃隔音隔热参数表

中空玻璃是由两块或多块玻璃片之间通过铝合金间隔条形成一定的间隙,形成空气或其他气体层的一种构造。
中空玻璃常用于建筑的窗户、门等部位,它的隔音和隔热性能很大程度上取决于中空层的气体和玻璃的性质。
以下是一个可能包含在中空玻璃隔音隔热参数表中的一些常见参数:
热性能最为重要的两个指标。
较低的U值表示较好的隔热性能,而较高的Rw值表示较好的隔音性能。
SHGC值则反映了中空玻璃对太阳能的透过程度,对于建筑节能也有一定的参考价值。
请注意,具体的参数要求和性能标准可能因地区、国家、玻璃类型和制造商而异。
建议在选择中空玻璃产品时,参考当地或国家的标准和法规,并咨询专业人士的意见。
low e玻璃规格

low e玻璃规格
lowe玻璃是一种高效的玻璃,它采用特殊的涂层技术,在玻璃表面形成了一层微薄的金属氧化物涂层,能够有效地阻挡紫外线和红外线的传递,从而达到节能保温的效果。
目前市场上的low e玻璃规格主要有以下几种:
1.单层low e玻璃:厚度一般为4-12mm,宽度可定制,长度最长可达12米。
2.双层low e玻璃:由两层玻璃中间隔着一层夹层玻璃组成,厚度一般为12-50mm,宽度可定制,长度最长可达12米。
3.中空low e玻璃:由两层玻璃之间填充空气或惰性气体组成,厚度一般为12-50mm,宽度可定制,长度最长可达12米。
4.夹层low e玻璃:由多层玻璃和夹层玻璃交替组成,厚度一般为16-60mm,宽度可定制,长度最长可达12米。
根据不同的需求,选择适合的low e玻璃规格可以达到最佳的保温和隔音效果。
- 1 -。
超白Low-E玻璃产品技术参数

超白Low-E玻璃产品技术参数
文章中需涉及到超白Low-E玻璃产品的特性及其应用、生产工艺、参
数特点以及表现形式等内容。
超白Low-E玻璃是一种多功能的综合性玻璃,它与普通Low-E玻璃相比,具有更高的反射率,它既可以有效保护室内环境温度,而且可以有效
的抑制室内紫外线对室内家具的褪色。
超白Low-E玻璃不仅具有Low-E玻
璃的优点,而且具有高反射率等特点,使玻璃表面获得更强的反光效果,
以达到最大程度的节能效果。
1、高反射性:超白Low-E玻璃的反射率比普通Low-E玻璃要高出
10~30%,给室内环境带来明显的反光,减少室内的热损失,达到最大程
度的反射率可达90%,更有利于环境的节能。
2、隔热性:超白Low-E玻璃具有较好的隔热效果,有效的隔离外界
对室内的潮湿、热量,提高室内的温度,减少室内制冷量,从而节省能源,达到节能环保的效果。
3、低紫外线:超白Low-E玻璃可以有效的抑制室内的紫外线,有效
的阻隔外界的紫外线,有效的保护室内家具和装潢的褪色,保护室内财物
不受损失。
LOW-E参数对比

可见光 品名 透光率 单银Low-E玻璃 IL(CLR-PLE62B-6+12A+CLR-6) 双银Low-E玻璃 IL(CLR-TDE57B-6+12A+CLR-6) 三银中空玻璃 IL(CLR-TTE60A-6+12A+CLR-6) 反光率 冬季 W/m2·K 1.83 1.67 1.63 夏季 W/m2·K 1.80 1.61 1.56 0.50 0.34 0.29 U值 SC
54 54 54
21 18 13
单银,双银与三银在可见好,SC遮阳系数越低,对太阳直接辐射能的阻挡效果越好。 在保证室内相同自然光亮度的情况下,双银比单银节能,三银比双银节能。
节能效果的模拟计算对比
冬季室内温度 夏季室内温度 玻璃A: 6+12A+6 玻璃B: 6+12A+6 玻璃C: 6+12A+6 玻璃D: 6+12A+6 18 25 冬季室外温度 夏季室外温度 白玻中空 单银LOW-E中空 玻璃Sc 双银LOW-E中空 三银LOW-E中空 0.34 0.29 计算结果对比 冬季日照 玻璃朝向 采光顶 东向 南向 西向 北向 合计 面积 时间 0 1000 1000 1000 1000 4000 4 3 3 4 0 角度 75 50 70 50 — 时间 7 3.5 5.5 5 7 角度 85 40 85 40 — 冬耗电 0 104905 132122 85517 163072 485616 夏耗电 0 84971 29239 114057 17105 245372 冬耗电 0 70734 86689 59368 104832 321624 夏耗电 0 51391 18720 68441 11607 150159 冬耗电 0 77613 87624 70482 99008 334728 夏耗电 0 35959 15459 46657 10996 109071 冬耗电 0 49530 77014 49848 95055 283060 夏耗电 0 49530 17043 66484 9971 143043 夏季日照 玻璃A 玻璃B 玻璃C 玻璃D -10 32 冬季天数 夏季天数 130 120 0.87 0.50 玻璃Us 1.61 1.56 冬日照度 夏日照度 300 600 2.8 1.8 玻璃Uw 1.67 1.63 1 冬日用时 夏日用时 16 16 2.8 1.83 电热率 电冷率 1 2.2
LOW-E玻璃的节能特性及其参数(ai)

低辐射LOW-E镀膜玻璃的节能特性及其参数现代建筑,不论是商厦还是住宅,都趋向于大面积采光。
但是,普通透明玻璃对太阳能辐射和远红外热辐射没有控制,其面积越大,夏季进入室内的热量越多,冬季室内散失的热量越多。
为此,必须对玻璃表面进行处理,于是产生了有节能功能的镀膜玻璃。
早期的镀膜玻璃主要是热反射镀膜玻璃(或称阳光控制膜玻璃),其作用是限制太阳能辐射直接进入室内。
用于建筑幕墙玻璃时,除具有亮丽的外观装饰效果外,还可降低冷气设备的运行费用。
但这种玻璃与普通玻璃一样,会吸收远红外热辐射而使其自身的温度升高,最终仍有相当部分的热能透过了玻璃,其隔热性能也受到了极大的限制。
选用什么材料、采用何种工艺镀膜才能有效地阻挡远红外热辐射呢?研究的结果诞生了低辐射镀膜玻璃(简称Low-E玻璃)。
这种玻璃的最大特点是将远红外热辐射反射出去,使其不能透过玻璃从而起到节能隔热的作用。
因此,目前世界上公认Low-E玻璃是最理想的窗玻璃材料。
Low-E玻璃在国外已有近二十年的使用历史,我国因受到设备和生产工艺技术方面限制,同时也因节能观念的落后而起步较晚。
可喜的是,自南玻集团于1997年推出Low-E玻璃并在全国范围内大力推介后,目前已为众多设计师和用户所认同并采用。
规模化采用Low-E 玻璃时代已到来,这必将对我国的建筑节能材料应用产生影响并作出贡献。
关于镀膜玻璃,包括Low-E玻璃的节能特性,已有许多文章或专著论述过,在大多数文章或企业的产品介绍中都列出了完整的参数,但理解这些参数须具备一定的专业知识。
对用户来说更关心的是:哪些参数与节能性直接相关?怎样才能区别不同玻璃之间节能性的优劣?如何根据这些参数选择适用的玻璃?本文拟深入浅出地回答这些问题。
二、热能的形式及幕墙玻璃组件的传热1、自然环境中的热能自然环境中的热能主要是太阳辐射能,其能量的98%分布0.3至3μm波长之间。
除了太阳直接辐射的能量外,还存在着大量的远红外线热辐射能,其能量分布在3至103μm波长之间。
常用外窗热工性能参数

附件九常用外窗热工性能参数附表9-1 常见玻璃热工参数(参考)
附表9-2 常用外窗热工性能参数(参考)
续表
附件十常用建筑材料的热工计算参数
2 本表中的导热系数和蓄热系数仅为参考值,具体数值应以法定检测机构的检测值为准。
附件十一围护结构外表面太阳辐射吸收系数ρ值
附件十二 屋顶和外墙隔热性能的简化验算方法
当屋顶和外墙的传热系数K 值满足节能标准的要求,但热惰性指标D 值不能满足节能标准的要求时,可按如下公式进行隔热验算。
1. 外墙 1
3.80.46
n L K D ρ
ρ≤≥-;
2. 屋顶:实铺屋顶 0.67
4.070.44
n L K D ρ
ρ
≤
≥-
; 架空屋顶 0.070.67
4.070.44
n L K D ρρ
-≤
≥-
();
式中,ρ——屋顶和外墙外表面的太阳辐射吸收系数,查附录A 。
㏑——自然对数,取绝对值.
当验算结果符合上式要求,则可认为屋顶和外墙的热工性能达标。
附件十三遮阳系数计算表。
建筑节能玻璃参数解读

U
ho hi
hg+hr
其中: hr = 4σ T3/(1/E1+1/E2–1)
(式1-3)
式中:ho、hi ---分别是玻璃室外侧、室内侧表面的换热系数;
hg ---- 第n间隔层气体的传热系数(包括对流和传导); hr ----第n间隔层两侧玻璃表面的辐射传热系数;
dm、rm ---分别是第m层玻璃的厚度和热阻; E1、 E2 ----- 第n间隔层两侧玻璃表面的辐射率;
镀膜辐射率的测量 辐射率测量仪
面电阻测量
Ε=0.0129 R-6.7×10-5R2 估算:E=0.013R
2、玻璃热工参数及影响
▪ 传热系数U值(或称K值)
▪ 定义:稳态条件下,围护结构两侧空气温差 为1 ℃,1h内通过1m2面积传递的热量。
▪ 单位:W/M2.K
U值计算公式
1
1
1
n1
m
—— = —— + —— + ——— + dm rm (式1-2)
硅酮结构胶
白色
10.6 g/M2.d
黑色
12.3 g/M2.d
热熔丁基胶 ≤10 g/M2.d
(2) 密封方式:单道密封还是双道密封; 密封胶的厚度 泄露点:插接方式 自动折弯
(3) 干燥剂的选择; 3A分子筛 小直径,灌充完全
中空玻璃专用干燥剂-3A分子筛
分子 筛结 构示 意
只吸收水,不吸收氧气和氮气玻璃变形小
建筑节能玻璃参数解读
目录
1、LOW-E玻璃的辐射率—E值 2、玻璃的热工参数及其影响 3、影响中空玻璃密封性的几个因素
1、LOW-E玻璃的辐射率—E值
热能传输的三种状态: 传导,对流,辐射 材料的辐射能力E:Emissivity LOW-E即低辐射
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基片
颜色
产品
结构
配片
颜色
可见光(%)
太阳能(%)
空气
比
U值(w/m2.k)
U-Value
遮阳
系数
相对增热
U值(w/m2.k)
U-Value
遮阳系数
相对增热
室外
室内
冬季夜晚
夏季白天
冬季夜晚
夏季白天
透明
6LGTS1-60+12A+6C
透明
56.39
19.49
29.58
23.84
1.86
1.87
0.42
276
1.59
1.58
0.41
270
透明
6LETS1-55+12A+6C
透明
51.39
7.57
26.4
34.06
26.14
1.86
1.87
0.46
308
1.59
1.58
0.46
303
透明
solardress-75+12A+6C
透明
70.33
9.34
12.63
44.97
19.84
1.82
1.81
0.59
393
1.53
1.51
0.59
378
透明
solardress-60G+12A+6C
透明
53.57
29.03
15.85
33.67
26.69
1.82
1.81
0.45
296
1.53
1.51
0.44
291
透明
Solardress-70B+12A+6C
透明
3、以上数据仅供参考,如有变动恕不通知,最终产品以金晶针对该产品提供的参数为准。
注:冬季U值标准条件:室外温度-18℃,室内温度21℃,室外空气流速5.6m/s,室内空气自然对流,阳光强度为0w/m2(夜间)。
夏季U值标准条件:室外温度32℃,室内温度24℃,室外空气流速2.8m/s,室内空气自然对流,阳光强度为783w/m2。
2、检测仪器:Lambda 950Uv/Vis/Nir分光光谱仪及Emissometer Model AE1辐射计。
5.42
19.44
36.07
21.67
1.86
1.87
0.49
324
1.59
1.58
0.49
319
透明
6LBTS1-60+12A+6C
透明
56.03
5.79
18.18
34.8
22.34
1.86
1.87
0.47
311
1.59
1.58
0.47
306
透明
6LBTS1-50+12A+6C
透明
47.41
10.35
66.87
14.89
17.33
45.48
24.97
1.80
1.79
0.59
388
1.51
1.48
0.51
385
透明
Solardress-85B+12A+6C
透明
77.04
16.48
17.68
49.89
25.64
1.80
1.79
0.64
419
1.51
1.48
0.64
415
说明:1、上述数据运用LBNL WINDOW 5.2、依据ASHRAE标准条件计算获得。