对比数据,当风速从测试标准采用的5m/s加大到15m/s时,白玻中空的K值增加了0.16W/(m2·K),LowE中空的K值增加了0.1W/(m2。K)。武汉系统铝合金门窗对于窗墙比数值较小的高层建筑结构,上述K值的变化对节能效果不会产生大的影响,但对于纯幕墙的高层建筑来说,为了使顶层房间也能保持良好的热环境,就应该考虑高空风速变大对节能效果的影响。武汉系统铝合金门窗通过以上对中空玻璃的原片组合、间隔类型、使用环境的详细数据分析可以看出,影响中空玻璃节能特性的重要因素是玻璃原片的类型和间隔层的厚度及种类。
合理的中空玻璃91视频官方入口可以降低气体的对流,从而降低能量的对流损失。武汉系统铝合金门窗造成这种现象的原因有几个:①玻璃与周边的框架系统的密封不良,造成窗框内外的气体能够直接进行交换产生对流,导致能量的损失;②中空玻璃的内部空间结构91视频官方入口的不合理,导致中空玻璃内部的气体因温度差的作用产生对流,带动能量进行交换,从而产生能量的流失。③武汉系统铝合金门窗构成整个系统的窗的内外温度差较大,致使中空玻璃内外的温度差也较大,空气借助冷辐射和热传导的作用,首先在中空玻璃的两侧产生对流,然后通过中空玻璃整体传递过去,形成能量的流失。
中空玻璃节能特性的基本指标。武汉系统铝合金门窗中空玻璃诸多的性能指标中,能够用来判别其节能特性的主要有传热系数K和遮阳系数SC中空玻璃的传热系数K是指在稳定传热条件下,玻璃两侧空气温度差为1K时,单位时间内通过单位面积中空玻璃的传热量,以W/(m2·K)表示。K值越低,说明中空玻璃的保温隔热性能越好,在使用时的节能效果越显著。武汉系统铝合金门窗遮阳系数SC指在给定条件下,太阳辐射透过中空玻璃所形成的室内得热量与相同条件下透过相同面积的3mm厚透明玻璃所形成的太阳辐射得热量之比。
数据为白玻与Low-E玻璃采用6+12+6的Low-E玻璃K值受辐射率影响程度组合时,中空K值受膜面辐射率变化的情况。武汉系统铝合金门窗可以看出,当辐射率从0.2降低到0.1时,K值仅降低了0.17W/(m2·K)。这说明与单片DowE的变化相比,IowE中空的K值变化受辐射率的影响不是非常显著。Iow玻璃镀膜面位置。由于Low-E玻璃膜面所具有的独特的低辐射特性,所以在组成中空玻璃时,镀膜面放置位置的不同将使中空玻璃产生不同的光学特性。武汉系统铝合金门窗以耀华LowE为例,按照与白玻进行6+12+6的组合方式计算,将镀膜面放置在4个不同的位置上时(室外为1#位置,室内为4#位置),中空玻璃节能特性的变化。
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