热反射镀膜玻璃(性能 参数 非常难得)
居住建筑常用外窗热工性能参数

居住建筑常用外窗热工性能参数
J.0.1 外窗玻璃的光学性能参数和热工性能参数应以检测值为准,在设计阶段无检测值时可参考表J.0.1选用。
表J.0.1 典型玻璃的光学和热工性能参数
J.0.2 常用外窗的热工性能参数可参考表J.0.2选用。
表J.0.2 常用外窗热工性能参数
注:1 以上仅是部分玻璃与不同型材的组合数据。
2 表中热工参数为各种窗型中较有代表性的数值,不同厂家、玻璃种类以及型材系列品种都可能有较大浮动,具体数值应以法定检测机构的实际检测值为准。
3 窗本体的遮阳系数SC 可近似地取为窗玻璃的遮蔽系数乘以窗玻璃面积除以整窗面积,即A A S SC g e / 。
镀膜玻璃性能参数介绍

04
镀膜玻璃的力学性能
硬度
总结词
硬度是镀膜玻璃的重要性能参数之一,它决 定了玻璃的抗划痕和抗磨损能力。
详细描述
镀膜玻璃的硬度取决于其制造工艺和表面涂 层技术。硬度较高的镀膜玻璃能够更好地抵 抗划痕和磨损,保持长期的外观效果和使用 寿命。硬度的测试方法通常采用摩氏硬度计 进行测量,其数值越高,表示玻璃的硬度越 大。
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详细描述
镀膜玻璃的透光性取决于膜层的厚度和材料性质。较薄的膜层通常具有较高的透光率,使光线 能够更好地透过玻璃。透光率越高,玻璃的清晰度就越好,视野也更加清晰。
反射性
总结词
镀膜玻璃的反射性是指光线在玻璃表面反射的能力。
详细描述
镀膜玻璃的反射性能主要取决于膜层的反射率和表面粗糙度。高反射率的膜层可 以将光线有效地反射,减少光的透过,从而减少光线的热量进入室内。这种特性 使得镀膜玻璃在炎热的夏季能够有效地阻挡阳光,降低室内温度。
详细描述
镀膜玻璃的隔热性能主要得益于其表面的镀膜层。该镀膜层能够反射大部分太阳光,减少太阳光的透 射,从而降低室内温度。此外,镀膜玻璃还可以有效阻挡室内的热量向室外传递,保持室内凉爽。
耐热性
总结词
镀膜玻璃的耐热性是指其承受高温的能 力。
VS
详细描述
优质的镀膜玻璃具有良好的耐热性,能够 在较高的温度下保持稳定。这使得镀膜玻 璃在炎热的夏季或阳光直射下仍能保持良 好的性能和外观。此外,其耐热性还使其 适用于厨房、浴室等高温环境。
吸收性
总结词
镀膜玻璃的吸收性是指光线被玻璃吸收的能力。
详细描述
镀膜玻璃的吸收性能与膜层的材料有关。某些膜层可以吸收部分光线,减少光 的透过和反射。吸收性能对于控制光的透过和反射具有重要意义,可以影响玻 璃的整体光学性能。
玻璃热反射与低辐射对比

玻璃热反射与低辐射对比热反射与低辐射镀膜玻璃比较1.热反射镀膜玻璃热散射镀膜玻璃,又称阳光掌控镀膜玻璃,就是在优质浮法玻璃表面用真空磁控溅射的方法镀上一至多层金属化合物薄膜而变成。
薄膜的主要功能就是按须要的比例控制太阳轻易电磁辐射的散射、借由和稀释,并产生须要的散射颜色。
它具备有效率掌控太阳轻易辐射能入射光量、丰富多采的散射色调和极好的装饰效果、较好的对室内物和建筑结构体的遮避促进作用、较理想的红外线借由率为和反射率、弱化紫外光的借由等优良特性。
2低辐射镀膜(low-e)玻璃低辐射镀膜玻璃(又称low-e玻璃)由5层薄膜形成。
low-e薄膜具备极低的辐射率,对远红外线(热能)具备极高的反射率。
因此,具备极为优良的节能环保性,还具备多种颜色的装饰效果。
low-e玻璃的节能性体现在其对阳光热辐射的遮蔽性―即隔热性,对暖气外泄的阻挡性―即保温性两个方面。
low-e玻璃大致可分为遮阳型、高透型、双银low-e几个系列。
1)、高透型low-e玻璃较高的可见光透过率――外视效果通透性好,室内自然采光效果好较高太阳能透过率――透过玻璃的太阳热辐射多,玻璃的遮阳系数sc>0.5极高的远红外线反射率――较低的传热系数u值,保温性能优良2)、遮阳型low-e玻璃相对较低的红外线借由率为―不过于影响室内通风,对室外视线存有一定的遮挡性较低的太阳能借由率为――制止太阳热辐射步入室内极高的远红外线反射率―传热系数u值低,限制室外热辐射进入室内3)、双银low-e玻璃较低的透光率―红外线波段维持较低的借由率为,确保自然通风较好极低的太阳能透过率―有效限制太阳热辐射的透过尤其是近红外热辐射的透过3.表明热反射玻璃有效的降低了遮阳系数(即降低了太阳热辐射的透过),但同时也损失了宝贵的可见光透过率,导致了室内采光的困难。
一般情况下,需要室内人工照明来补充。
低辐射镀膜玻璃在减少遮阳系数的同时,确保了低红外线借由率为,即为最大限度的将太阳光过滤器沦为冷光源,化解了低红外线借由率为与高太阳能借由率为无法兼具的矛盾,为崇尚外观通透性的设计提供更多了节能环保性的确保。
普通玻璃,中等透光热反射镀膜玻璃,Low-E玻璃,区别和不同

普通玻璃,中等透光热反射镀膜玻璃,Low-E玻璃,区别和不同一、概述我国是能源消耗大国,目前全国单位建筑面积能耗是发达国家的2-3倍以上,面对严峻的事实,发展节能建筑刻不容缓。
国家建设部提出:到2010年,新建建筑争取1/3以上能够达到节能建筑标准。
同时,全国城镇建筑总耗能要实现节能50%的目标。
Low-E玻璃和热反射镀膜玻璃是建筑节能领域的主要材料,下面把这两种玻璃性能比较一下。
二、热能的形式及玻璃组件的传热自然环境中的最大热能是太阳辐射能,其中可见光的能量仅占约1/3,其余的2/3主要是热辐射能。
自然界另一种热能形式是远红外热辐射能(图1中虚线),其能量分布在4~50μm波长之间。
在室外,这部分热能是由太阳照射到物体上被物体吸收后再辐射出来的,夏季成为来自室外的主要热源之一。
在室内,这部分热能是由暖气、家用电器、阳光照射后的家具及人体所产生的,冬季成为来自室内的主要热源。
太阳辐射投射到玻璃上,一部分被玻璃吸收或反射,另一部分透过玻璃成为直接透过的能量。
被玻璃吸收太阳能使其温度升高,并通过与空气对流及向外辐射而传递热能,因此最终仍有相当部分透过了物体,这可归结为传导、辐射、对流形式的传递。
对暖气发出的远红外热辐射而言,玻璃不能直接透过,只能反射或吸收它,最终仅以传导、辐射、对流的形式透过玻璃,因此远红外热辐射透过玻璃的传热是通过传导、辐射及与空气对流体现的。
玻璃吸收能力的强弱,直接关系到玻璃对远红外热能的阻挡效果。
辐射率低的玻璃不易吸收外来的热辐射能量,从而玻璃通过传导、辐射、对流所传递的热能就少,低辐射玻璃正是限制了这一部分的传热。
以上两种形式的热能透过玻璃的传递可归结为两个途径:太阳辐射直接透过传热、对流传导传热。
透过每平方米玻璃传递的总热功率Q可由下式表示:Q=630Sc+U(T内-T外)式中630是透过3mm透明玻璃的太阳能强度,(T内-T外)是玻璃两侧的空气温度,均是与环境有关的参数。
镀膜玻璃的隔热特性及其参数

镀膜玻璃的节能特性及其参数一、概述现代建筑,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?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玻璃时代已经到来,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、热能的形式及窗玻璃组件的传热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%分布在0.3至3µm波长之间。
除了太阳直接辐射的能量外(能量分布在),还存在着大量的远红外线热辐射能,其能量分布在3至40µm 波长之间。
镀膜玻璃性能参数介绍

• 一般地Sc=G/0.889 • 遮阳系数越小,则该试样玻璃的遮阳效果
越好
6 颜色
• 颜色可分为彩色和非彩色两大类。颜色是 彩色和非彩色的总称。
• 非彩色是指白色、黑色和各种深浅不同的 灰色。白黑系列由白色渐渐变成浅灰、中 灰、深灰到黑色。白色、黑色、和灰色它 们都是中性色。
• 太阳 能吸收比=1-太阳能透射比-太阳能反射比
• 辐射率---只针对单片玻璃而言。一般浮法 玻璃的辐射率在0.89左右,在线低辐射镀膜 玻璃在0.2左右,离线低辐射镀膜玻璃一般 在0.1以下。辐射率越低对中远红外光的反
射则越高,玻璃的隔热保温性能越好,相 应地U值也越低。
三、产品性能及应用
• 阳光控制膜辐射率较高,隔热性能差。但可见光透过率较 低 ,Sc值较低,遮阳效果好,适用于南方炎热地区。
• 2、隔框类型不同其传热系数也不一样
• 3、中空厚度不同则U值也不同,一般来说厚度越大则U值 越低,但如厚度过大则易形成对流反而不利,传热系数会 变大。
• 4、中空充气类型不同则U值不同。使用氩气由于氩气传 热系数低则易得到较低的U值,使用空气则较高。
• 5、测试条件不一样则可得到不同的U 值由于不同国家测 试标准不一则得到的值不尽相同。
二、其它性能指标
• 紫外线透射比---太阳光中紫外部分透过的比例, 紫外线透射比越低,对人体及室内的家俱越好。
• 太阳能透射比,严格意义上应称太阳能直接透射 比,指太阳光区波长范围内透过玻璃的百分比, 其值不含二次辐射部分。是构成G值的绝大部分。
• 太阳能反射比,指玻璃对太阳光区波长范围的反 射百分比。
热反射镀膜玻璃工作原理
热反射镀膜玻璃工作原理
热反射镀膜玻璃是一种特殊的玻璃,它能够减少热量和紫外线
的透射,从而有效地控制室内温度和防止紫外线对人体和室内物品
的损害。
其工作原理主要包括以下几个方面:
首先,热反射镀膜玻璃利用薄膜层的光学特性来实现热反射。
这种薄膜通常由金属或金属化合物制成,通过真空蒸发、溅射等工
艺在玻璃表面形成一层薄膜。
这层薄膜对特定波长的光具有选择性
的反射作用,可以反射大部分的紫外线和红外线,同时保持可见光
的透射率。
其次,热反射镀膜玻璃利用薄膜层的热学特性来实现热反射。
这种薄膜能够减少玻璃对热量的吸收和传导,从而降低室内的热量。
当阳光照射到玻璃表面时,热反射镀膜玻璃能够反射大部分的热量,减少室内的热量积聚,起到降温的作用。
此外,热反射镀膜玻璃还可以通过减少紫外线的透射来保护室
内物品和人体。
紫外线是日光中的一种有害辐射,长期暴露会对人
体皮肤和眼睛造成伤害,同时也会导致室内物品的褪色和老化。
热
反射镀膜玻璃能够有效地减少紫外线的透射,保护室内环境和人体
健康。
总的来说,热反射镀膜玻璃通过其特殊的光学和热学特性,实现了对热量和紫外线的有效控制,从而为室内环境提供了舒适的温度和良好的保护作用。
这种玻璃在建筑、汽车等领域有着广泛的应用前景。
low-e玻璃与热反射镀膜玻璃热学性能的比较
low-e玻璃与热反射镀膜玻璃热学性能的比较一、概述我国是能源消耗大国,目前全国单位建筑面积能耗是发达国家的2-3倍以上,面对严峻的事实,发展节能建筑刻不容缓。
国家建设部提出:到2010年,新建建筑争取1/3以上能够达到节能建筑标准。
同时,全国城镇建筑总耗能要实现节能50%的目标。
Low-E玻璃和热反射镀膜玻璃是建筑节能领域的主要材料,下面把这两种玻璃性能比较一下。
二、热能的形式及玻璃组件的传热自然环境中的最大热能是太阳辐射能,其中可见光的能量仅占约1/3,其余的2/3主要是热辐射能。
自然界另一种热能形式是远红外热辐射能(图1中虚线),其能量分布在4~50μm波长之间。
在室外,这部分热能是由太阳照射到物体上被物体吸收后再辐射出来的,夏季成为来自室外的主要热源之一。
在室内,这部分热能是由暖气、家用电器、阳光照射后的家具及人体所产生的,冬季成为来自室内的主要热源。
太阳辐射投射到玻璃上,一部分被玻璃吸收或反射,另一部分透过玻璃成为直接透过的能量。
被玻璃吸收太阳能使其温度升高,并通过与空气对流及向外辐射而传递热能,因此最终仍有相当部分透过了物体,这可归结为传导、辐射、对流形式的传递。
对暖气发出的远红外热辐射而言,玻璃不能直接透过,只能反射或吸收它,最终仅以传导、辐射、对流的形式透过玻璃,因此远红外热辐射透过玻璃的传热是通过传导、辐射及与空气对流体现的。
玻璃吸收能力的强弱,直接关系到玻璃对远红外热能的阻挡效果。
辐射率低的玻璃不易吸收外来的热辐射能量,从而玻璃通过传导、辐射、对流所传递的热能就少,低辐射玻璃正是限制了这一部分的传热。
以上两种形式的热能透过玻璃的传递可归结为两个途径:太阳辐射直接透过传热、对流传导传热。
透过每平方米玻璃传递的总热功率Q可由下式表示:Q=630Sc+U(T内-T外)式中630是透过3mm透明玻璃的太阳能强度,(T内-T外)是玻璃两侧的空气温度,均是与环境有关的参数。
Sc和U是玻璃自身的固有参数,其含义如下:Sc———玻璃的遮阳系数,数值范围0~1,它反映玻璃对太阳直接辐射的遮蔽效果。
热发射、低辐射、普通玻璃对比
Low-E玻璃与热反射镀膜玻璃的热学性能比较一、概述我国是能源消耗大国,目前全国单位建筑面积能耗是发达国家的2--3倍以上,面对严峻的事实,发展节能建筑刻不容缓。
国家建设部提出:到2010年,新建建筑争取1/3以上能够达到节能建筑标准。
同时,全国城镇建筑总耗能要实现节能50%的目标。
Low-E玻璃和热反射镀膜玻璃是建筑节能领域的主要材料,下面把这两种玻璃性能比较一下。
二、热能的形式及玻璃组件的传热自然环境中的最大热能是太阳辐射能,其中可见光的能量仅占约1/3,其余的2/3主要是热辐射能(图1)。
自然界另一种热能形式是远红外热辐射能(图1中虚线),其能量分布在4~50µm波长之间。
在室外,这部分热能是由太阳照射到物体上被物体吸收后再辐射出来的,夏季成为来自室外的主要热源之一。
在室内,这部分热能是由暖气、家用电器、阳光照射后的家具及人体所产生的,冬季成为来自室内的主要热源。
图1. 太阳辐射光谱曲线和黑体辐射光谱曲线太阳辐射投射到玻璃上,一部分被玻璃吸收或反射,另一部分透过玻璃成为直接透过的能量。
被玻璃吸收太阳能使其温度升高,并通过与空气对流及向外辐射而传递热能,因此最终仍有相当部分透过了物体,这可归结为传导、辐射、对流形式的传递。
对暖气发出的远红外热辐射而言,玻璃不能直接透过,只能反射或吸收它,最终仅以传导、辐射、对流的形式透过玻璃,因此远红外热辐射透过玻璃的传热是通过传导、辐射及与空气对流体现的。
玻璃吸收能力的强弱,直接关系到玻璃对远红外热能的阻挡效果。
辐射率低的玻璃不易吸收外来的热辐射能量,从而玻璃通过传导、辐射、对流所传递的热能就少,低辐射玻璃正是限制了这一部分的传热。
以上两种形式的热能透过玻璃的传递可归结为两个途径:太阳辐射直接透过传热、对流传导传热。
透过每平方米玻璃传递的总热功率Q可由下式表示:Q = 630 ´ Sc + U ´(T内—T外)式中630是透过3mm透明玻璃的太阳能强度,(T内—T外)是玻璃两侧的空气温度,均是与环境有关的参数。
镀膜玻璃的隔热特性及其参数
镀膜玻璃的节能特性及其参数一、概述现代建筑,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?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玻璃时代已经到来,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、热能的形式及窗玻璃组件的传热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%分布在0.3至3µm波长之间。
除了太阳直接辐射的能量外(能量分布在),还存在着大量的远红外线热辐射能,其能量分布在3至40µm 波长之间。
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热反射镀膜玻璃
热反射镀膜玻璃,又称“阳光控制玻璃”,是在优质浮法玻璃表面用真空磁溅射的方法镀一致多层金属或其化合物组成的薄膜而成。
薄膜的主要功能是按需要的比例控制太阳直接辐射的反射、透过和吸收(即对太阳光中的可见光部分保持较高的透过率;对于太阳光中的红外部分有较高的反射率;对太阳光中紫外部分有很高的吸收率),并产生需要的反射颜色。
产品特性:
●有效限制太阳直接辐射的入射量,遮阳效果明显。
●丰富多彩的反射色调和极佳的装饰效果。
●对室内物体和建筑构件具有良好的视线遮蔽功能。
●较理想的可见光透过比和反射比。
●减弱紫外光的透过。
功能:
建筑美学的不断发展,对建筑玻璃提出了越来越高的要求。
即要求它具有适当的采光功能和良好的视线遮蔽效果,又要求它具有一定的节能性和色彩缤纷、绚丽的装饰效果。
普通透明玻璃或着色玻璃显然无法满足这些要求。
在烈日如火的夏季,如果采用的是透明玻璃,太阳强烈的热辐射将几乎毫无阻挡地进入室内,室内的生态环境无异于火域。
热反射镀膜玻璃的诞生解决了这一难题。
说明:
1、以上数据由“Window4.1”软件计算得出。
2、基片玻璃厚度为6毫米,膜面位于第二面。
3、在选择镀膜玻璃时,除涉及风载荷、门窗尺寸分幅等因素需对基片强化处理外,还必须考虑因玻璃吸热不均匀,引起的热应力裂。
基片强化处理选择原则:绿色一可使用退火基片镀膜,也可选用经钢化、半钢化处理的基片镀膜。
4.以上数据仅供参考,如有变动恕不另行通知,最终产品的参数以南玻针对该产品提供的参数表为准。
1、以上数据由“Window 4.1”软件计算得出。
2、计算值均依据ASHRAE标准条件得出,其中太阳光谱范围:300nm至2500nm:可见光谱范围:380nm至780nm;冬季U值的条件:室外气温为-18℃,室内温度为2l℃;风速为67m/s:无阳光。