干燥剂对中空玻璃的影响探索
中空玻璃失效的原因分析及预防措施

中空玻璃失效的原因分析及预防措施中空玻璃作为高效节能材料在建筑上已被广泛使用。
当前我国中空玻璃市场比较混乱,部分厂家为降低成本偷工减料,生产管理控制不严,使中空玻璃的使用寿命大大缩短,有些产品不到两年就已经进水结雾了。
从行业发展的角度出发,生产厂应采取各种措施确保中空玻璃有足够长的有效使用时间,以满足各种不同用途的需要。
中空玻璃是两片或两片以上的玻璃中间用带有干燥剂的间隔框隔开周边密封的玻璃制品。
影响中空玻璃有效使用时间的原因很多,如制造材料的性能、制造工艺及控制、安装方法等.本文就影响中空玻璃有效使用时间的各种因素进行分析,并提出延长中空玻璃有效使用时间的一些相关措施。
一.中空玻璃失效的主要原因中空玻璃失效的直接原因主要有两种:一是间隔层内露点上升。
当环境温度降低到使玻璃表面的温度低于间隔层内的露点时,间隔层内的水汽便在玻璃内表面产生结露或结霜(玻璃内表面温度高于0℃时结露,低于0℃时结霜)。
由于玻璃内表面的结露或结霜,影响中空玻璃的透视度,并降低中空玻璃的隔热效果(因水的传热系数为0.5千卡/平方米·小时·摄氏度,干燥空气传热系数为0.021千卡/平方米·小时·摄氏度,随着空气含水量的增加,传热系数增大,使中空玻璃间隔层的热阻降低),同时长时间的结露会使玻璃的内表面发生霉变或析碱,产生白斑,严重影响玻璃的外观质量;二是中空玻璃的炸裂,当中空玻璃在安装使用过程中由于环境温度的不断变化、日晒以及风压的作用使玻璃发生炸裂。
玻璃炸裂后(既使极小的裂缝存在)就会失去其密封性,在间隔层内出现结露、结霜从而丧失使用功能。
有关方面曾对使用两年后的中空玻璃失效情况进行了调查,失效率为3-5%。
各种失效原因之比见表一。
从表一中可以看出,失效原因中比例最大的是露点上升(中空玻璃内层结露),其次就是玻璃炸裂.这两种原因构成了总失效的85%.表一:中空玻璃失效原因内部结露炸裂其他百分比%50%35% 15% 二.中空玻璃失效原因分析1.露点上升的主要原因分析中空玻璃的露点是指密封于间隔层的空气湿度达到饱和状态时的温度。
劣质中空玻璃危害多

劣质中空玻璃危害多
中空玻璃具有很好的隔热、隔音功效,外观也很美观适用。
随着生产中空玻璃的厂家不断增多,劣质中空玻璃也随之出现,不懂行的消费者很容易上当受骗,假冒伪劣的中空玻璃有什么危害呢?
1.劣质的中空玻璃外观透明度、节能、保温性能影响:中空玻璃因选用不合格干燥剂或密封胶引起的结露、盐析、粉尘污染、挥发物污染等情况,透明度降低,看不见窗外情况,并且丧失了节能、保温、隔音的良好效果。
2.对于它的安全性能的影响:中空玻璃因选用不合格干燥剂(吸气量偏大)或玻璃原片(厚度凹凸不平)引起,因温度变化差异引起中空玻璃内外压力差,造成玻璃损坏,可以引发意外的重大安全事故事故,特别是高层外墙玻璃,一旦引起玻璃爆炸或脱落,其后果不堪设想。
3.增加成本:当中空玻璃使用寿命而造成不得不更换的时候,将无可避免的增加社会的负担,造成巨大的浪费。
劣质玻璃不仅带来经济损失,还不能很好的使用。
所以在选择中空玻璃的时候一旦要到正规的厂家进行选择,线下去建材市场要查看厂家资质,线上的话可以去筑牛网,上面都是经过认证的正规厂家。
干燥剂对中空玻璃寿命有啥影响

作硏究\\()rk resea i*('h干燥剂对中空玻璃寿命有啥影响■国家建材机械质I*监骨检验中心 杨昊刘晓丹 山东能布异能源科技有限公m 刘昂峰目前,中空玻璃行业的最大问 题是,市场上约80%以上的中空玻璃使用寿命太短,其平均寿命 不会超过十年。
大部分中空玻璃会在七、八年的时间达到使用寿命而需要更换。
随着中空玻璃的 普及,全国每年就要花掉上百亿资 金来更换中空玻璃,这种巨大的浪 费将严重拖累国家节能战略的发 展。
所以,干燥剂作为中空玻璃辅材当中最核心的材料,其对中空玻 璃寿命起着主导性的影响作用。
一、干燥剂对中空玻璃寿命 的影响(一)吸附深度不同的干燥剂 対中空玻璃的影响根据实验,在相对湿度较低 的情况下,分子筛的平均吸附能力远远大于硅胶与氧化铝,因为 目前中空玻璃普遍认可的标准是测试干燥剂在25P 时相对湿度为10%的空气环境下的吸附能力, 此时空气中的绝对湿度用露点表 示为-8七。
也就是说.对干燥剂的考察标准,就是考察他保持露 点低于-8t 的能力。
这样就对干 燥剂要求的标准比较合理,因为我 们国家一年中大部分时间气温是 在零下八度以上,合格的中空玻璃在-8T 以上时是不会结露的。
所以从理论上讲,分子筛对水分子的亲和力非常大,只有在相对 湿度非常低的情况下,才会对分子 筛的吸附量产生明显的影响.也就 是说,分子筛保持低露点的能力非常的强大,正常的中空玻璃装上 分子筛后,用一般的露点测试仪. 是测不到中空玻璃的露点的.而且在正常使用的十几年内都测不到露点。
(二)有呼吸作川的分子筛对 中空玻璃使用寿命的影响由于分子筛的种类很多,并不是所有的分子筛都适合中空玻璃, 实践证明只有不吸附空气的3A 型 分子筛干燥剂才适合于中空玻璃。
由于分子筛是一种网状的结 晶硅铝酸盐他的孔道非常的均匀,其孔道的大小正好适合小分子物 质通过,由于分子筛的规格型号不 同,其通道大小也不同.对中空玻璃来讲,因为他要求吸收水分,所 以进入他的孔道的.只能是水分子,而不能让空气成分的其他分 子通过。
干燥剂对中空玻璃的影响探索范文

干燥剂对中空玻璃的影响探索摘要:市场上中空玻璃干燥剂产品质量良莠不齐,其成分也五花八门,本文利用确凿的实验结果分析了目前市场上最流行的含有氯化钙成份的干燥剂对中空玻璃的腐蚀性影响,指出了滥用干燥剂不但会大大缩短中空玻璃的寿命,还会对中空玻璃的结构安全性产生严重的威胁。
一、15年的中空玻璃寿命标准将于今年实施15 年中空玻璃寿命标准的出台意味着:在标准实施后玻璃深加工企业必须确保本公司所有的中空玻璃达到15年以上的寿命,否则将有可能遭到客户索赔!如何算寿命到期?答案:中空玻璃基本节能特征的急剧降低或彻底丧失即意味着中空玻璃寿命到期。
一般并伴随着:1.玻璃空腔内层结露。
2.low-E膜破坏。
3.出现严重的物理外观变化。
二、确保中空玻璃寿命要闯三关,干燥剂关是最关键一关三关:1. 干燥剂关;2. 密封胶关;3. 加工工艺关其中,干燥剂是最关键一环。
最核心:密封胶与加工工艺都是为了保护好干燥剂。
最容易被忽略:因为干燥剂的好坏不能立即被显现。
最隐蔽:劣质干燥剂是背后杀手,有时密封胶、铝条或玻璃出问题都是他在作祟。
最关键:在密封胶质量正常的情况下,中空玻璃的寿命长短就看干燥剂的表现。
三、市场上四种错误的干燥剂4A分子筛市场上较多见生石灰类干燥剂市场上较少见氯化钙类干燥剂市场上很多见纯粘土类干燥剂市场上较少见上述四类危害性干燥剂在市场上占很大的市场份额,其中氯化钙类干燥剂很多见,有必要针对粘土载氯化钙类干燥剂进行试验测试。
四类干燥剂的危害中空玻璃四类干燥剂的简易鉴别方法四、粘土载氯化钙干燥剂对中空玻璃危害性的试验试验实施方:淄博绿能化工有限公司实验目的:粘土载氯化钙干燥剂对中空玻璃的影响试验方法:将不同含湿量的干燥剂制成(70mm x 70 mm)普通白玻中空玻璃(分别填充氧气、空气、氩气)进行试验观察。
实验条件:将制成的中空玻璃进行50℃高温恒温试验,观察对中空玻璃危害。
中空玻璃加工方:淄博盛达创业玻璃有限公司试验材料来源:玻璃,9A铝条,丁基胶与聚硫胶(凌志牌),由淄博盛达创业玻璃有限公司提供。
中空玻璃干燥剂对中空玻璃寿命的影响

中空玻璃干燥剂对中空玻璃寿命的影响中文摘要影响中空玻璃使用寿命的因素很多,其中干燥剂对中空玻璃寿命的影响是最核心的一环,本文分析了腐蚀性干燥剂、非腐蚀性干燥剂,浅吸附干燥剂、深吸附干燥剂,以及针对分子筛的关键指标对中空玻璃寿命的影响做了原理性的分析。
指出在正确的操作工艺,合格的辅材选择条件下,中空玻璃的寿命可以达到50年以上。
关键词中空玻璃干燥剂中空玻璃寿命腐蚀分子筛1. 引言中空玻璃作为门窗节能玻璃的必选玻璃,其使用寿命成为公众日益关心的问题。
目前中空玻璃行业的最大问题是,市场上约80%以上的中空玻璃使用寿命太短,其平均寿命不会超过十年。
大部分中空玻璃会在七、八年的时间达到使用寿命而需要更换。
如到期不更换,不但起不到任何节能效果,由于中空玻璃腔内水汽的反复冷凝与蒸发,还会加速散热,形成更大的能源浪费。
过多的水汽冷凝还会使中空玻璃阻碍视线。
当全国大部分建筑的门窗每到七、八年就要更换一次的话,随着中空玻璃的普及,全国每年就要花掉上百亿资金来更换中空玻璃,这种巨大的浪费将严重拖累国家节能战略的发展。
所以,为了避免更大的浪费,实现国家节能战略目标,保护广大消费者的利益,有必要深入探讨影响中空玻璃寿命的因素,从而大大提高中空玻璃使用寿命。
干燥剂作为中空玻璃辅材当中最核心的材料,其对中空玻璃寿命起着主导性的影响作用。
2. 各类干燥剂对中空玻璃寿命的影响2.1 外观形状改变型干燥剂对中空玻璃寿命的影响原理众所周知,密封胶的密封效果直接影响中空玻璃的寿命,而干燥剂对中空玻璃寿命的影响程度比密封胶更为持久。
影响中空玻璃寿命的三大要素是:1. 合格的中空玻璃干燥剂2. 合格的中空玻璃密封胶3. 正确的加工方法在此三者的关系中,对中空玻璃节能效果起直接作用的就是干燥剂,它使空气保持干燥,从而使中空玻璃具有透明保温作用,而密封胶的使命就是对干燥剂起保护作用,使其尽量少的吸收环境水份。
正确的加工方法可降低干燥剂的吸水负担与密封胶的密封负担,使两者的作用得到充分的保护,从而延长中空玻璃的使用寿命。
中空玻璃干燥剂用途

中空玻璃干燥剂用途中空玻璃干燥剂,这东西啊,可真是中空玻璃的“贴心小棉袄”呢。
咱就说这中空玻璃吧,它就像一个小小的房子,里面有空气。
可这空气要是带着水汽啊,那就麻烦了。
就好比一个人住在潮湿的屋子里,浑身不自在,玻璃也是啊。
水汽在里面,冬天的时候一遇冷就变成小水珠,玻璃就变得雾蒙蒙的,啥都看不清楚。
这时候啊,中空玻璃干燥剂就像一个超级英雄登场了。
它把那些多余的水汽都吸走,就像用一个大扫帚把屋子里的灰尘扫得干干净净一样。
中空玻璃干燥剂还能起到保护玻璃的作用呢。
要是没有它把水汽弄走,水汽在玻璃中间时间长了,玻璃就容易被腐蚀。
这就好比人的牙齿啊,要是老有甜东西在上面不弄掉,时间长了就会有蛀牙。
中空玻璃干燥剂就是在防止玻璃“长蛀牙”呢。
有人可能会问,这干燥剂怎么就能把水汽吸走呢?其实啊,这就像是干燥剂有很多小嘴巴,水汽分子就被这些小嘴巴给抓住了。
它的结构和成分让它对水汽有很强的吸引力,就像磁铁吸铁屑一样。
那些水汽分子啊,根本就逃不过干燥剂的“手掌心”。
在一些比较寒冷的地方啊,中空玻璃干燥剂的作用就更明显了。
要是玻璃中间水汽多,一结冰,玻璃可能就会被撑裂。
这就像一个装满水的瓶子放在冰箱里,水结冰后瓶子可能就会被撑破一样。
中空玻璃干燥剂把水汽都控制住了,玻璃就不会有这样的危险了。
再说说在炎热的夏天吧。
热的时候啊,空气里的水汽也不少。
中空玻璃干燥剂就像一个忠诚的卫士,一直守在玻璃中间,不让水汽有可乘之机。
这样啊,从外面看中空玻璃,它总是那么清澈透明,就像人的眼睛一样明亮。
还有啊,中空玻璃干燥剂对中空玻璃的使用寿命影响可大了。
如果没有它,中空玻璃可能没几年就不行了。
就像一辆汽车,要是没有好的保养,没开多久就会出各种毛病。
有了中空玻璃干燥剂,中空玻璃就能用很长时间,就像被精心保养的汽车,可以在路上跑很多年。
从环保的角度看啊,中空玻璃干燥剂也有贡献呢。
因为它让中空玻璃能保持良好的性能,这就减少了玻璃因为损坏或者性能下降而被更换的频率。
干燥剂在中空玻璃中的作用

干燥剂在中空玻璃中的作用加拿大联合太平洋有限公司王铁华一、干燥剂的概念干燥剂是一种与水具有高度亲合性的材料,能够吸附周围其他材料中的水分。
固体干燥剂是吸附剂类的一部分。
中空玻璃使用的固体吸附剂包括分子筛与氧化硅胶(即二氧化硅)两种,通过吸附作用的物理方法除去空气层内的水分子。
吸附现象。
水相分子或气相分子聚集在固体的表面上,由分子间的相互作用结合在一起。
因为吸附是分子表面现象,生产固体吸附剂必须内表面积特别大才行。
一般说,1克分子筛的内表面积等于750平方米。
形象地说:一杯分子筛的表面积都张开的话相当于40个足球场的面积大。
二、使用干燥剂的目的1.使用干燥剂的目的有三(1)吸附掉生产时密封于中空玻璃空气层内的水分;(2)在中空玻璃寿命期内连续吸附进入空气层内的水分,以保持中空玻璃内的低露点(-40℃)。
窗户安装后,水分进入空气层内的原因是:a、铝框插角处理不当;b、密封胶施工欠妥;c、气温变化导致中空窗玻璃的挠曲增加;d、密封胶的湿气透过率。
(3)吸附掉生产时密封于空气层内的挥发性有机溶质,以及中空玻璃寿命期内进入空气层内的有机溶质。
2.中空玻璃用的干燥剂种类及工作原理干燥剂种类:主要有分子筛和氧化硅胶(即二氧化硅)(1)分子筛分子筛是硅和氧化铝合成的微孔晶体材料。
为保持晶体净放电为零,带阳离子的原子定位于晶体结构内。
在这些合成晶体中,通常采用的阳离子为钠。
中空玻璃行业广泛使用的分子筛有两类:A类和X类。
分子筛是在严格控制的生产条件下合成,成型和激活的。
控制合成过程可保证三维微孔孔径的一致性。
3A分子筛的孔径为3埃,4A分子筛的孔径为4埃;13X分子筛的孔径为8.5埃,000,000)。
分子筛的工作原理。
分子筛通过物理吸引力将分子吸附在晶体的表面积上。
由于分子筛表面积的95%位于孔径内,需要通过筛选来甄别邻近分子的大小,只有小分子才能通过晶体的孔径开口进入分子筛的内吸附面,这种有选择的吸附现象被称为分子筛效应。
探讨干燥剂在中空玻璃中的作用

探讨干燥剂在中空玻璃中的作用摘要:在我国越来越广泛应用于建筑外围结构的重要节能产品之一中空玻璃。
而从中空玻璃的露点升高、紫外线照射结雾等现象分析中,除了生产工艺、设备先进等技术外,不能忽视了干燥剂在中空玻璃中的作用。
借此浅谈以下几个观点:关键词:中空玻璃干燥剂作用1干燥剂的概念干燥剂是一种与水具有高度亲合性的材料,能够吸附周围其他材料中的水分。
固体干燥剂是吸附剂类的一部分。
中空玻璃使用的固体吸附剂包括分子筛与氧化硅胶(即二氧化硅)两种,通过吸附作用的物理方法除去空气层内的水分子。
吸附现象是水相分子或气相分子聚集在固体的表面上,由分子间的相互作用结合在一起。
因为吸附是分子表面现象,生产固体吸附剂必须内表面积特别大才行。
2使用干燥剂的目的2.1使用干燥剂的目的有三2.1.1吸附掉生产时密封于中空玻璃空气层内的水分;2.1.2在中空玻璃寿命期内连续吸附进入空气层内的水分,以保持中空玻璃内的低露点(-40℃)。
窗户安装后,水分进入空气层内的原因是铝框插角处理不当或密封胶施工欠妥或气温变化导致中空窗玻璃的挠曲增加或密封胶的湿气透过率。
2.1.3吸附掉生产时密封于空气层内的挥发性有机溶质,以及中空玻璃寿命期内进入空气层内的有机溶质。
2.2中空玻璃用的干燥剂种类及工作原理干燥剂种类:主要有分子筛和氧化硅胶(即二氧化硅)2.2.1分子筛分子筛是硅和氧化铝合成的微孔晶体材料。
为保持晶体净放电为零,带阳离子的原子定位于晶体结构内。
在这些合成晶体中,通常采用的阳离子为钠。
中空玻璃行业广泛使用的分子筛有两类:A类和X类。
分子筛是在严格控制的生产条件下合成,成型和激活的。
控制合成过程可保证三维微孔孔径的一致性。
3A分子筛的孔径为3埃,4A分子筛的孔径为4埃;13X分子筛的孔径为8.5埃。
分子筛的工作原理。
分子筛通过物理吸引力将分子吸附在晶体的表面积上。
由于分子筛表面积的95%位于孔径内,需要通过筛选来甄别邻近分子的大小,只有小分子才能通过晶体的孔径开口进入分子筛的内吸附面,这种有选择的吸附现象被称为分子筛效应。
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干燥剂对中空玻璃的影响探索
市场上中空玻璃干燥剂产品质量良莠不齐,其成分也五花八门,本文利用确凿的实验结果分析了目前市场上最流行的含有氯化钙成份的干燥剂对中空玻璃的腐蚀性影响,指出了滥用干燥剂不但会大大缩短中空玻璃的寿命,还会对中空玻璃的结构安全性产生严重的威胁。
标签:中空玻璃;干燥剂
一、15年的中空玻璃寿命标准将于今年实施
15 年中空玻璃寿命标准的出台意味着:在标准实施后玻璃深加工企业必须确保本公司所有的中空玻璃达到15年以上的寿命,否则将有可能遭到客户索赔!
如何算寿命到期?
答案:中空玻璃基本节能特征的急剧降低或彻底丧失即意味着中空玻璃寿命到期。
一般并伴随着:1.玻璃空腔内层结露。
2.low-E膜破坏。
3.出现严重的物理外观变化。
二、确保中空玻璃寿命要闯三关,干燥剂关是最关键一关
三关:1. 干燥剂关;2. 密封胶关;3. 加工工艺关
其中,干燥剂是最关键一环。
最核心:密封胶与加工工艺都是为了保护好干燥剂。
最容易被忽略:因为干燥剂的好坏不能立即被显现。
最隐蔽:劣质干燥剂是背后杀手,有时密封胶、铝条或玻璃出问题都是他在作祟。
最关键:在密封胶质量正常的情况下,中空玻璃的寿命长短就看干燥剂的表现。
三、市场上四种错误的干燥剂
4A分子筛市场上较多见
生石灰类干燥剂市场上较少见
氯化钙类干燥剂市场上很多见
纯粘土类干燥剂市场上较少见
上述四类危害性干燥剂在市场上占很大的市场份额,其中氯化钙类干燥剂很多见,有必要针对粘土载氯化钙类干燥剂进行试验测试。
四、粘土载氯化钙干燥剂对中空玻璃危害性的试验
试验实施方:淄博绿能化工有限公司
实验目的:粘土载氯化钙干燥剂对中空玻璃的影响
试验方法:将不同含湿量的干燥剂制成(70mm x 70 mm)普通白玻中空玻璃(分别填充氧
气、空气、氩气)进行试验观察。
实验条件:将制成的中空玻璃进行50℃高温恒温试验,观察对中空玻璃危害。
中空玻璃加工方:淄博盛达创业玻璃有限公司
试验材料来源:玻璃,9A铝条,丁基胶与聚硫胶(凌志牌),由淄博盛达创业玻璃有限公司提供。
3A分子筛,由淄博绿能化工有限公司提供。
粘土载氯化钙干燥剂,从某公司仓库中直接提取。
试验结果综述:
1. 3A分子筛无论在任何条件下,都不会对中空玻璃产生任何的破坏作用。
2. 氯化钙类干燥剂有腐蚀性,其腐蚀性是随着吸水的不断增多而不断增强的。
3. 中空玻璃中的氧气对铝条有一定的保护作用,越是充氧气的中玻璃,其腐蚀性也越低,相反,充氩气的中空玻璃,其被腐蚀的却更加严重,这是因为氧气对氧化膜有保护作用,起腐蚀作用的并不是氧气,而是游离出来的氯根离子。
4. 氯化钙干燥剂可以腐蚀铝条;让铝条内外锈迹斑斑,腐蚀速度很快,试验一个星期后就出现锈迹,几个月便可使铝条锈透,并且伴随大量盐类结晶。
5. 此类干燥剂可以轻易破坏丁基胶,造成丁基胶挥发,在玻璃表面上形成彩虹现象。
玻璃表面的彩虹在玻璃打开后可以用手抹掉,是丁基胶被酸类破坏后的挥发物。
6. 同时发现粘土载氯化钙类干燥剂还有一定的粉化迁移作用,其在迁移过程中不断的粉化,從中空玻璃铝条的小孔当中渗出,强化对中空玻璃的腐蚀,并污浊中空玻璃,破坏美观性。
五、结论
综上所述,粘土载氯化钙类干燥剂,可以通过如下途径对中空玻璃进行破坏:
1.破坏美观性:铝条被腐蚀;盐类结晶渗出;腐蚀丁基胶并产生彩虹,使中空玻璃不透明;干燥剂粉化从铝条中渗出,并沾到玻璃壁上。
2.破坏中空玻璃寿命:破坏丁基胶使中空玻璃密封性失败。
3.对节能效果的破坏:因为酸气的存在,LOW-E膜会遭到严重的侵袭。
4.对玻璃安全性的威胁:密封胶与铝条是中空玻璃最重要有效支撑,其长期的被腐蚀势会对玻璃安全性造成严重影响,有可能导致大片玻璃坍塌跌落,这是个不可忽略的安全问题。