Преимущества окон энергии эффективных являются следующими:
Структура показана как раздел полости двойного слоя стеклянный. Неубедительное стекло может принять 3, 4, 5, 6, 8, 10, стекло части толстого куска 12mm первоначальное, толщина воздушного слоя может использовать 6, 9, интервалы 12mm.
Термальная проводимость стекла 27 раз это из воздуха. Покуда изолируя стекло загерметизировано, изолируя стекло в самом лучшем влиянии изоляции жары.
Некоторое пространство между стекло и стекло изолируя стекла. Рамка заполнена с осушителем для обеспечения засохлости воздуха между листовыми стекл. Дистанционирование между 2 слоями изолируя стекла обычно 8mm.
Стекло полости высокой эффективности отличает обычное изолируя стекло, за исключением на середины 2 слоев стекла загерметизированных в сухом воздухе, но также на снаружи стекла в среднем слое стороны воздуха, особенное покрытое со слоем термального представления металлопленочного. Оно может отрезать значительную энергию от солнца в комнату и достигнуть большую термоизоляцию.
принцип
Потому что уменьшено неубедительное стекло существует может адсорбировать молекулы воды осушитель, газ сухо, температура, внутреннее неубедительное стекло не производит явление конденсации, в то же время, наружная поверхность неубедительного стеклянного пункта росы поднимет. Как когда на открытом воздухе скорость ветра 5m/s, крытая температура 20 градус цельсий, относительная влажность стекло 60%, 5mm в на открытом воздухе температуре для того чтобы начать конденсацию 8 ДЕГ C, и 16mm (5+6+5) стекло полости в тех же условиях, на открытом воздухе температура -2 ДЕГ C когда конденсация, 27mm (5+6+5+6+5) 3 слоя стекла на комнатной температуре вне -11 c перед конденсацией.
3 пути передавать энергию в изолируя стекле: передача радиации, передача конвекции и передача кондукции.
Радиационная передача
Радиационная передача передача энергии через радиацию в форме радиации, которая включают видимое, инфракрасный и ультрафиолетовое излучение, как делает передача солнечных лучей. Разумное распределение изолируя стекла и разумной изолируя стеклянной толщины прослойки, может увеличить уменьшение передачи энергии через форму радиации, таким образом уменьшая потерю энергии.
Передача конвекции
Конвекция должна к разнице в температуры между 2 сторонами стекла, которое причиняет воздух упасть на холодные сторону и подъем на высоковольтную часть электрической цепи, причиняя конвекцию воздуха и причиняя потери энергии. Несколько причин для этого явления: одно плохая герметизируя система рамки и окружающее стекло, причиняющ обмен газа внутри и вне окна может сразу причинить конвекцию, водит к потере энергии; 2 конструировать внутреннюю пространственную структуру неубедительного стекла не разумно, приводящ в воздухе в неубедительной стеклянной конвекции должной к разнице в температуры. Управленный энергетическим обменом, приводящ в потерях энергии; 3 разница в температуры между внутренностью и вне структуры всей системы окно больше, приводящ в неубедительном стекле, разница в температуры между внутренностью и снаружи большая, холодная радиация и кондукция жары через воздух, сперва произвела конвекцию с обеих сторон изолируя стекла, неубедительное стекло и после этого через всю передачу в прошлом, образовании потерь энергии. Разумный изолируя стеклянный дизайн может уменьшить конвекцию газа, таким образом уменьшая конвективные потери энергии.
Передача кондукции
Передача кондукции через движение объекта молекулярное, управляемое движением энергии, для того чтобы достигнуть цели проходить, как вещи риса утюга и утюга мягкой электропайки, и перекачка энергии стекла кондукции изолируя выполнена стеклом и своим внутренним воздухом. По мере того как мы знаем, термальная проводимость стекла 0.77W/MK. Термальная проводимость воздуха 0,028 с MK, таким образом, стеклянный тариф термальной проводимости 27 раз воздух, молекулы воздуха и воды в активных молекулах, основные факторы которые влияют на неубедительное стеклянное представление передачи кондукции энергии и передачи конвекции, таким образом улучшая герметизируя представление неубедительного стекла, важный фактор для того чтобы улучшить неубедительное стеклянное проведение изоляции.
Нормальный размер | 5mm+Air+5mm, 6mm+Air+6mm, 8mm+Air+8mm, etc. |
Цвет: | Ясное стекло или подкрашиванное стекло |
Функция и характеристики: | 1. Энергосберегающий: Для низкотермичного conductibility загерметизированного воздуха между стеклом, изолированное стекло может уменьшить передачу тепла изнутри наружу. Поэтому, оно может сохранить энергию 30%-50%. |
2. Ровный и плоская поверхность и хороший зрение 3. Превосходное оптически представление 4. Стабилизированные химические свойства 5. Гибкие спецификации размера, уменьшая режущ потерю 6. Субстраты для каждого уровня обработки стекла. 7.No орошая в низких температурах | |
Применения: | Широко использованный во всех видах ненесущей стены здания, крытого раздела или холодильника |