都为10m白玻时,K=2.64W/(m2·K),降低了3.8%左右,且K值的变化与玻璃厚度的变化基本为直线关系。重庆系统门窗从计算结果也可以看出,增加玻璃厚度对降低中空玻璃K值的作用不是很大,8+12+8的组合方式比常用的6+12+6组合方式K值仅降低0.03W/(m2·K),对建筑能耗的影响甚微。由吸热玻璃或镀膜玻璃组成的中空系统,其变化情况与白玻相近,所以在下面的其他因素分析中将以常用的6mm玻璃为主。重庆系统门窗当玻璃厚度增加时,太阳光穿透玻璃进入室内的能量将会随之而减少,从而导致中空玻璃太阳遮阳系数的降低。
钢化玻璃强度虽然比普通玻璃强,但是钢化玻璃在温差变化大时有自爆(自己破裂)的可能性,普通玻璃不存在自爆的可能性。重庆系统门窗钢化玻璃具有抗冲击强度高(比普通平板玻璃高4~5倍)、抗弯强度大(比普通平板玻璃高5倍)、热稳定性好以及光洁、透明等特点。在遇超强冲击破坏时,碎片呈分散细小颗粒状,无尖锐棱角,故属于安全玻璃。重庆系统门窗钢化玻璃与普通玻璃的区别。由于钢化玻璃破碎后,碎片会破成均匀的小颗粒,并且没有普遍玻璃刀状的尖角,从而被称为安全玻璃而在建筑上主要用于室内装饰之中以及高楼层的幕墙和窗户上。
吸收的热量将会使玻璃自身的温度提高,这样就导致热量再次向温度低的侧传递。重庆系统门窗与之相反,LowE玻璃可以将温度高的一侧传递过来的80%以上的远红外热辐射反射回去,从而避免了由于自身温度提高产生的二次热传递,所以Low-E玻璃具有很低的传热系数。Iow-E玻璃的辐射率。IowE玻璃的传热系数与其膜面的辐射率有着直接的联系。重庆系统门窗辐射率越小时,对远红外线的反射率越高,玻璃的传热系数也会越低。例如,当6mm单片Iow-E玻璃的膜面辐射率为0.2时,传热系数变化而改变。
中空玻璃性能特点:中空玻璃的隔热、隔声性能。能量的传递有三种方式:即辐射传递、对流传递和传导传递。重庆系统门窗辐射传递是能量通过射线以辐射的形式进行的传递,这种射线包括可见光、红外线和紫外线等的辐射,就像太阳光线的传递一样。合理配置的中空玻璃和合理的中空玻璃间隔层厚度,可以最大限度地降低能量通过辐射形式的传递,从而降低能量的损失。重庆系统门窗对流传递是由于在玻璃的两侧具有温度差,造成空气在冷的一面下降而在热的一面上升,产生空气的对流,而造成能量的流失。
玻璃的类型。组成中空的玻璃类型有白玻、吸热玻璃、阳光控制镀膜、Low-E玻璃等,以及由这些玻璃所产生的深加工产品。重庆系统门窗玻璃被热弯、钢化后的光学热工特性会有微小的改变,但不会对中空系统产生明显的变化,所以此处仅分析未进行深加工的玻璃原片。不同类型的玻璃,在单片使用时的节能特性就有很大的差别,当合成中空时,各种形式的组合也会呈现出不同的变化特性。重庆系统门窗吸热玻璃是通过本体着色减小太阳光热量的透过率、增大吸收率,由于室外玻璃表面的空气流动速度会大于室内,所以能更多地带走玻璃本身的热量,从而减少了太阳辐射热进入室内的程度。
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