红外低辐射薄膜的节能原理
低温辐射电热膜 标准

低温辐射电热膜标准低温辐射电热膜。
低温辐射电热膜是一种新型的取暖材料,它利用电热原理,通过辐射方式将热量传导到室内,实现室内温度升高的效果。
与传统的取暖方式相比,低温辐射电热膜具有更高的安全性和舒适性,受到了越来越多消费者的青睐。
低温辐射电热膜的制作材料主要包括导电膜、绝缘膜和铜箔。
导电膜是整个电热膜的核心材料,它具有良好的导电性能,可以将电能转化为热能。
绝缘膜的作用是保护导电膜,防止其受潮、老化,从而影响使用寿命。
铜箔则起到导电和散热的作用,保证了电热膜的稳定性和安全性。
低温辐射电热膜的安装非常简便,只需要将其铺设在墙面或地面,并与电源连接即可。
在安装过程中,需要注意保护导电膜和绝缘膜,避免划伤或损坏,影响使用效果。
另外,为了保证安全使用,建议由专业人员进行安装,确保电源连接正确,避免发生安全隐患。
低温辐射电热膜的使用效果非常显著,它可以快速升温,并且温度分布均匀,不会出现局部温差过大的情况。
与传统的暖气片相比,低温辐射电热膜更加节能,因为它可以将热量直接传导到室内,减少了能量的损失。
而且,由于采用了辐射方式,低温辐射电热膜的表面温度较低,不会造成烫伤的危险,非常适合有老人和小孩的家庭使用。
在日常使用中,低温辐射电热膜的维护保养也非常简单。
只需要定期清洁表面灰尘,避免长时间受潮,保持干燥。
另外,在不使用的时候,及时断开电源,避免长时间空运行,减少能源浪费。
总的来说,低温辐射电热膜作为一种新型的取暖材料,具有安装简便、使用效果显著、维护保养方便等优点,受到了越来越多消费者的喜爱。
随着人们对生活品质的要求不断提高,相信低温辐射电热膜将会在未来取暖市场中占据重要地位,成为取暖领域的新宠。
低辐射薄膜

ZnO , SnO , C dO , C d 2SnO4
性能:可见光高透射, 红外光高反射
Thank you !
低辐射薄膜的原理及分类
1、低辐射薄膜的原理
2、低辐射薄膜的分类
太阳光谱
紫外光(占3%) 300-400nm 可见光(占45%) 400-700nm 红外光(占49%) 700-2100nm
投射到地球表面上太阳光能量的98%,波长在300-2500nm范围。而 普通玻璃透过率最高的区域恰巧也在这个范围。
理想的低辐射率玻璃光谱特性
两类体系(膜系结构) 多层复合膜:以电介质/金属/电介质为主
单层膜:以掺杂宽禁带半导体为主
电介质/金属/电介质多层复合低辐射玻璃 ——最为广泛使用的低辐射玻璃 制备方法:磁控溅射 优点:优异的低辐射性能,辐射率一般小于0.15
缺点:设备投入量大,原料价格昂贵,生产成本较高,难 以普及
膜系结构:介质/Ag/屏蔽层/介质 原理:通过增加银膜厚度或增加银膜外侧屏蔽层的厚度, 可达到降低可见光透射比,增加阳光控制的功能。 与热反射玻璃相比,具有较高的可见光透射比,利于建筑 采光。不但具有低辐射性能,还可以有一定的颜色,是低 辐射与热反射相结合的产品。适用于冬季凉爽,夏季炎热 的地区
半导体单层膜低辐射玻璃
普通的Ag基低辐射膜经不起高温热处理,如热弯曲或热强化, 当温度高于350℃时就容易受到破坏。
在Ag层与介质层之间加入附加稳定剂层,能有效防止膜 在热处理过程中的破坏 C r2 O 3 , S iO 2 , A l 2 O 3
单银低辐射玻璃
常采用ZnO做介质膜 优点:Zn的溅射率高,而且价格便宜 缺点:ZnO的抗湿气能力较差,在高湿度环境下长时间放置, 膜面会出现白斑。
低辐射镀膜玻璃的节能原理和种类

摘要:低辐射镀膜玻璃具有极低的表面发射率和极高的远红外热辐射反射率,较高的近红外反射率和可见光透过率,从而在保证充足的阳光透射到室内的同时,降低传热系数U ,从而降低建筑能耗,提高热舒适性。
在我国节能减排政策的背景下,具有优越的隔热、保温性能的低辐射镀膜玻璃面临着前所未有的发展机遇。
本文着重分析了低辐射镀膜玻璃隔热节能原理,并展望了低辐射玻璃未来的发展前景。
关键词低辐射镀膜玻璃节能原理种类特点前言随着现代建筑对装饰材料要求的提高,人们对作为建筑材料之一的玻璃的要求也越来越高。
玻璃是建筑物和汽车不可缺少的组成部分,承担着许多重要的功能, 包括美化建筑物和汽车的外观、采光及给室内带来开阔的视野。
但是普通玻璃阳光透过率很高、红外反射率很低,大部分太阳光透过玻璃进入室内,从而会加热物体。
而这些室内的能量又会以辐射形式通过玻璃散失掉。
据统计,建筑物中通过门窗散失的热量约占整个建筑采暖或制冷能耗的50% ,而通过玻璃流失的热量就占整个窗户的80%左右。
低辐射膜对远红外(热辐射)的反射率很高,具有阻隔热辐射直接透过的作用。
玻璃镀上低辐射膜,其隔热性大大改善。
普通镀膜玻璃不具备反射远红外线的功能,同样也不能达到隔热保温的目的。
低辐射膜的本质是降低表面的辐射率。
当太阳能通过低辐射玻璃表面时,反射到空间一部分,进入室内的一部分和室内物体发射的红外线,由窗户又反射到室内,使室内热能不易散失。
这一特性使Low-e 玻璃的传热系数大大降低,有效地改善了窗户的隔热性能(1) 。
低辐射镀膜玻璃可以起到控制阳光、调节热量、节约能源,进而保护环境的作用,因而成为目前世界上公认的最理想的窗玻璃材料。
因此研究玻璃窗的节能原理并将其在国内推广应用,对我国的建筑节能有着重要的意义。
一、低辐射镀膜玻璃的节能原理1、自然环境中的热能与传递自然环境中的热能主要由太阳直射热和反射热组成。
其中,太阳直射热的能量98%为远红外热辐射能。
近红外热辐射能直接来自太阳,其热感不明显,但被物体吸收后即可转换成热辐射。
一张薄膜可以令室温狂降17℃?你可能想多了!

一张薄膜可以令室温狂降17℃?你可能想多了!近日,“美国科罗拉多大学的华人教授,发明了一种薄膜据说可令室内温度狂降17度,再也不需要用空调了”的消息火遍了科研圈。
发明者杨荣贵教授的那篇引起庞大争议的论文,是发布在学术界顶级期刊《Science》上的。
该论文提出一个以辐射冷却为原理的降温方案,它不仅效果显著,而且仅使用廉价薄膜就能完成冷却工作,低成本保证了新技术的市场推广潜力。
国内媒体跟风铺天盖地宣传那个狂降17度的发明,仿佛世界从此清凉,空调真的可以下岗了!?然而事实真的如此吗?格络新材料研究院对此进行了验证。
首先,我们来了解降温薄膜的结构。
肉眼看来,这种环保降温薄膜外表看起来和普通的保鲜膜没什么两样,如下图,该照片是未涂银时候的状态。
环保降温薄膜的外观(图片来源于网络)从微观上来看,这种降温薄膜由基材和银反射层构成。
许多直径在8微米左右的小玻璃(SiO₂材质)珠子随机地镶嵌在基材(TPX透明塑料材质)中制成的。
打个比喻,好比很多颗像芝麻小的弹珠跟面粉揉在一起摊开(银层是用来反射太阳光的)。
TPX是以4-甲基-1-戊烯为基础的烯烃共聚物,拥有特殊的分子结构,是一种结晶性烯烃树脂,有出色的透明性、耐热性、耐化学品性。
其次,需要了解一个科学概念,何为“辐射冷却”?我们知道,热交换的方式有三种:热传导,热对流,热辐射。
这款薄膜主要运用热辐射降温。
任何物体在任何温度下都要向外辐射电磁波,当接收到的热能与自己辐射的热能相等时,温度就固定下来,是为热平衡。
有一个比较热门的理论就是辐射冷却,是指热物体通过大气的红外透明窗口,将热量辐射到外空间的冷阱中,从而达到冷却的一种方式。
通俗一点,若物体和太阳间有一层膜,能通过可见光,而吸收/反射物体发出的红外光,那么能量主要是从太阳流向物体,物体辐射出膜外的能量很少,这就是温室效应的原理(大气层作为膜)。
那么,反过来当那层膜具有反射太阳光,不吸收红外光的功能时,膜内的热量能辐射出去,而膜外的热量辐射不进来,就能冷却自己。
远红外线电热膜系统节能分析

远红外线电热膜系统节能分析远红外线电热膜属面发热材料辐射采暖,电热转化效率可达到98%以上,同样的耗电量电热膜采暖可以在短时间使室温升高,使人感到温暖。
传统的电采暖热效率均低于85%,而且由于需要空气对流采暖,室内升温缓慢,同等条件达到相同的室温,电热膜采暖方式的节能效果明显优于传统电采暖。
二、管理控制科学节能由于电热膜采暖可以分区、分室、分时、分温度的灵活控制,是其他传统采暖、燃气采暖、电采暖等系统采暖方式不可相比的。
以分室、分时控制为例,可以把不同功能区的室温做不同的设定,根据使用需要可灵活设定温度和时间。
比如:卧室晚上有人居住的可按需要调高些,如24℃,没人居住的或白天上班室内无人时温度可调低些,如16℃;客厅有人活动时温度调高些,如18℃,无人活动时调低些如12℃14℃;卫生间有人洗澡时调高可调到20℃以上,平时可调到16℃左右,上班无人时还可再调低些;厨房使用温度可以调在14℃16℃,不用时温度可调在12℃;整栋房子待租或主人外出旅游时,可以设值班温度5℃8℃维持房间不冻,用时又能快速升温,较短时间内达到要求的使用温度。
在电费分时段峰、谷、平计费采暖的情况下,可以利用程控温度控制器灵活设定各房间在不同时间段,控制在不同的温度,充分利用谷价电来节约电费。
例如:在谷价电时段,夜间23:00早7:00这一段,是冬季夜晚最冷的时侯,是人们睡眠的时间。
可以在这一段将温度调得稍高些;而次日7:0015:00的峰价电时段,正值白天室外环境气温较高的一段,此时室温可以设定稍低些;在平价电时段,也是人们即将休息的时段,温度可以再提高一点,等等。
总之,各个房间在不同的时间段,均可根据用户需要灵活调试。
通过人为干预,科学使用,完全可以满足人们生活需要,而且在保持环境功能要求的前提下也达到了节能的目的。
三、建筑保温节能由于电热膜采暖系统对建筑物整体保温系统的改造,使得整栋楼宇基本达到了建设部要求的节能建筑的标准。
科学家发明超薄降温材料以红外辐射驱散热能

科学家发明超薄降温材料以红外辐射驱散热能
参考消息网2月11日报道法媒称,今天公布的最新研究显示,科学家发明了一种新型超薄材料,无需使用能源或传统空调,就能给因太阳照射而升温的物体表面降温。
据法新社2月9日报道,研究人员在美国《科学》周刊发表报告称,这种玻璃聚合物的厚度仅为50微米(比铝箔略厚),而且制造成本相当低。
美国科罗拉多大学博尔德分校助理教授、研究人员尹晓波(音)说:“我们认为,低成本的制造工艺将使这种辐射制冷技术具有实际的应用价值。
”
使用这种产品不仅可为建筑物及其他物体降温,而且还可延长太阳能板的使用寿命。
热电厂需要消耗大量水和电才能保持机器的运行温度,而这样的薄膜可以节省能源和资金。
研究人员发现,这种材料能够以红外辐射的方式将太阳的热能驱散,从而达到降温的效果。
在现场试验中,这种材料的冷却功率与在类似区域用太阳能电池进行发电产生的功率不相上下,而且它还可以夜以继日地进行降温。
美国怀俄明大学土木建筑工程系的助理教授谭刚(音)说:“只要在屋顶放置10至20平方米这样的材料,就能在夏天为一户人家的房子提供良好的降温效果。
”
虽然这种材料尚未投放市场,研究人员表示,它质量较轻,易于安装在弯曲表面,并适于大规模生产。
红外薄膜干燥

红外薄膜干燥
红外薄膜干燥是一种新型的干燥技术,它利用红外线辐射对物体进行加热,使其快速蒸发水分,从而达到干燥的目的。
相比传统的干燥方式,红外薄膜干燥具有速度快、效率高、节能环保等优点,因此在许多领域得到了广泛应用。
红外薄膜干燥的原理是利用红外线辐射对物体进行加热,使其表面温度升高,从而使水分快速蒸发。
红外线辐射的特点是能够直接将能量传递给物体表面,而不需要通过空气等介质进行传递,因此能够快速加热物体表面,从而实现快速干燥的效果。
红外薄膜干燥的优点主要体现在以下几个方面。
首先,它的干燥速度非常快,可以在短时间内将物体表面的水分蒸发干净,从而提高生产效率。
其次,红外薄膜干燥的效率非常高,因为它能够直接将能量传递给物体表面,不会浪费能量。
此外,红外薄膜干燥还具有节能环保的优点,因为它不需要使用大量的燃料或电力,可以减少能源的消耗,降低对环境的污染。
红外薄膜干燥在许多领域得到了广泛应用。
例如,在食品加工行业中,红外薄膜干燥可以用于干燥蔬菜、水果、肉类等食品,从而延长它们的保质期。
在制药行业中,红外薄膜干燥可以用于干燥药品,从而提高药品的质量和稳定性。
在纺织行业中,红外薄膜干燥可以用于干燥纺织品,从而提高生产效率和产品质量。
红外薄膜干燥是一种非常有前途的干燥技术,它具有速度快、效率高、节能环保等优点,可以在许多领域得到广泛应用。
随着科技的不断进步和发展,相信红外薄膜干燥技术将会越来越成熟,为人们的生产和生活带来更多的便利和效益。
低辐射膜玻璃

低辐射膜玻璃
低辐射膜玻璃是指在一种或多种玻璃表面上涂覆一层低辐射膜的玻璃制品。
低辐射膜是一种通过在玻璃表面涂覆一层低辐射材料制成的薄膜,在太阳光的正常透过率下可显著降低红外线的透射率,以达到隔热保温和防辐射的效果。
低辐射膜玻璃具有以下特点:
1. 降低能量的传导:低辐射膜能有效减少太阳辐射和热传导,以提高室内温度的舒适性。
2. 阻挡紫外线:低辐射膜可阻止紫外线透射,从而减少紫外线对室内家居及人体皮肤的伤害。
3. 保持室内温度稳定:低辐射膜降低了室内和室外的热交换,减少室内温度的波动,提高空调的能效。
4. 提高窗户的透光性:低辐射膜在抵御热能的同时,仍能保持较高的透光率,使室内更明亮。
低辐射膜玻璃适用于建筑、汽车、电子产品等领域。
在建筑领域,低辐射膜玻璃可应用于节能建筑、太阳能建筑等项目中,有效降低能耗。
在汽车领域,低辐射膜玻璃可用于汽车的车窗和天窗,减少车内温度和紫外线的侵害。
在电子产品领域,低辐射膜玻璃可应用于显示屏、手机屏幕等,降低电子产品的发热和紫外线辐射。
总之,低辐射膜玻璃通过在玻璃表面涂覆低辐射膜,可以降低能量的传导、阻挡紫外线、保持室内温度稳定和提高窗户的透光性,广泛应用于建筑、汽车和电子产品等领域。
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红外低辐射薄膜的节能原理
红外低辐射薄膜是一种应用于建筑物中的新型节能材料,它具有降低热传导和辐射传热的特性。
红外低辐射薄膜的节能原理主要涉及薄膜的热辐射特性、热传导特性和薄膜的结构设计等方面。
首先,红外低辐射薄膜的节能原理与其热辐射特性密切相关。
薄膜通常采用具有较高的反射率和较低的发射率的金属材料或者金属氧化物材料,它可以将建筑物内部的热辐射反射回室内,减少室外热辐射进入室内的数量。
同时,这种薄膜自身的发射率较低,减少了室内的热辐射损失,从而提高了建筑物的保温性能。
通过应用红外低辐射薄膜,能够在很大程度上降低建筑物的能量消耗,达到节能的目的。
其次,红外低辐射薄膜的节能原理也与其热传导特性密切相关。
薄膜的热传导特性主要取决于其材料的导热性能和结构设计。
红外低辐射薄膜一般采用多层膜结构,其中金属或者金属氧化物薄膜具有较高的热导率,而介质层的热导率较低。
这种多层膜结构能够有效地阻止热的传导,减少室内外之间的温度差异,进而降低了热传导带来的能量损失。
因此,红外低辐射薄膜通过其优异的热传导特性减少了能量的消耗,实现了节能效果。
此外,红外低辐射薄膜的节能原理还与其结构设计有关。
薄膜通常采用多层复合结构,并在膜层之间引入空气隔热层来降低热传导。
这种结构能够有效地减少热的传导,提高节能性能。
此外,在薄膜表面还可以涂覆特殊的材料,如纳米材料,
以提高其阻止热辐射的效果。
这些结构设计的改进使得红外低辐射薄膜具有更好的节能性能。
红外低辐射薄膜的节能原理具体包括:一方面,通过膜层的热辐射反射和辐射发射特性,减少室内外之间的热辐射传输,降低热能的损失;另一方面,通过薄膜材料的优异热传导特性和结构设计,减少热的传导带来的能量损失。
这些原理的综合作用,使得红外低辐射薄膜具有优秀的节能性能,适用于各类建筑物,有效降低了能源消耗,减少了环境污染,提高了建筑物的舒适性和可持续性。