耐热性 | 非常好 | 透光率 | 高透,中透,低透 |
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low-e玻璃的特点
low-e玻璃是重要的建筑材料,随着对建筑物装饰性要求的不断提高,玻璃在建筑行业中的使用量也不断加大。然而,当今人们在选择建筑物的玻璃门窗时,除了考虑其美学和外观特征外,更注重其热量控制、制冷成本和内部阳光投射舒适平衡等问题。这就使得镀膜玻璃家族中的新贵——Low-E玻璃脱颖而出,成为人们关注的焦点。
Low-E玻璃又称低辐射玻璃,是在玻璃表面镀上多层金属或其他化合物组成的膜系产品。其镀膜层具有对可见光高透过及对中远红外线高反射的特性,使其与普通玻璃及传统的建筑用镀膜玻璃相比,具有以下明显优势:
不错的热性能
外门窗玻璃的热损失是建筑物能耗的主要部分,占建筑物能耗的50%以上。有关研究资料表明,玻璃内表面的传热以辐射为主,占58%,这意味着要从改变玻璃的性能来减少热能的损失,较有效的方法是舒缓其内表面的辐射。普通浮法玻璃的辐射率高达0.84,当镀上一层以银为基础的低辐射薄膜后,其辐射率可降至0.1以下。因此,用Low-E玻璃制造建筑物门窗,可大大降低因辐射而造成的室内热能向室外的传递,达到理想的节能效果。
室内热量损失的降低所带来的另一个显著效益是环保。寒冷季节,因建筑物采暖所造成的CO2、SO2等有害气体的排放是重要的污染源。如果使用Low-E玻璃,由于热损失的降低,可大幅减少因采暖所消耗的燃料,从而减少有害气体的排放。
良好的光学性能
Low-E玻璃对太阳光中可见光有高的透射比,可达80%以上,而反射比则很低,这使其与传统的镀膜玻璃相比,光学性能大为改观。从室外观看,外观更透明、清晰,即保证了建筑物良好的采光,又避免了以往大面积玻璃幕墙、中空玻璃门窗光反射所造成的光污染现象,营造出更为柔和、舒适的光环境。
Low-E玻璃的上述特性使得其在发达国家获得了日益广泛的应用。我国是一个能源相对匮乏的国度,能源的人均占有量很低,而建筑能耗已经占全国总能耗的27.5%左右。因此,大力开发Low-E玻璃的生产技术并推广其应用领域,必将带来显著的社会效益和经济效益。
Low-E玻璃的特点及功能
太阳辐射能量的97%集中在波长为0.3-2.5um范围内,这部分能量来自室外;100℃以下物体的辐射能量集中在2.5um以上的长波段,这部分能量主要来自室内。
若以室窗为界的话,
冬季或在高纬度地区我们希望室外的辐射能量进来,而室内的辐射能量不要外泄。若以辐射的波长为界的话,室内、室外辐射能的分界点就在2.5um这个波长处。因此,选择具有一定功能的室窗就成为关键。
3mm厚的普通透明玻璃对太阳辐射能具有87%的透过率,白天来自室外的辐射能量可大部分透过;但夜晚或阴雨天气,来自室内物体热辐射能量的89%被其吸收,使玻璃温度升高,然后再通过向室内、外辐射和对流交换散发其热量,故无法有效地阻挡室内热量泄向室外。
Low-E中空玻璃对0.3-2.5um的太阳能辐射具有60%以上的透过率,白天来自室外辐射能量可大部分透过,但夜晚和阴雨天气,来自室内物体的热辐射约有50%以上被其反射回室内,仅有少于15%的热辐射被其吸收后通过再辐射和对流交换散失,故可有效地阻止室内的热量泄向室外。Low-E玻璃的这一特性,使其具有控制热能单向流向室内的作用。
太阳光短波透过窗玻璃后,照射到室内的物品上。这些物品被加热后,将以长波的形式再次辐射。这些长波被Low-E窗玻璃阻挡,返回到室内。事实上通过窗玻璃再次辐射被减少到85%,较大地改善了窗玻璃绝热性能。
单纯高的太阳能透射,能有效地保持这些能量,就不能认为它是节能材料。Low-E镀膜中空玻璃是一种较好的节能采光材料。它具有较高的太阳能透射,非常低的"u"值,并且,由于镀膜的效果,Low-E玻璃反射的热量回到室内,使得窗玻璃附近的温度较高,人在窗玻璃附近也不会感到太大的不适。而应用Low-E窗玻璃的建筑其室内温度相对较高,因此在冬季可以保持相对高的室内温度,而不结霜,这样在室内的人也会倍感舒适。Low-E玻璃也能够阻挡大量的紫外线透射,防止室内的物品退色。
low-e玻璃的应用
1、Low-E玻璃的相关定义Low-E玻璃即低辐射镀膜玻璃,一种对波长范围在4.5μm~25μm的远红外线具有较高反射比的镀膜玻璃。由辐射率表示对红外热反射能力的高低,物体的辐射率等于物体在一定温度下辐射的能量与同一温度下黑体辐射能量之比。黑体的辐射率等于1,其他物体的辐射率介于0和1之间。辐射率越低,表示其反射的辐射热越大。(
注1:由于温度差引起的热量传递主要集中在波长在4.5μm~25μm的远红外线范围内)2、Low-E玻璃的功能和原理Low-E玻璃是在玻璃基片上镀制功能性金属或者金属化合物膜层以及其它非功能性介质层,使其具有高可见光透过率,较高的热辐射反射率,阻止因温差引起的热辐射的传递。使用Low-E玻璃能有效减少夏季太阳的热辐射进入室内,冬季有效舒缓室内的采暖热向室外传导,可以节约夏季空调制冷和冬季室内采暖的费用,从而达到节能的目的。Low-E玻璃的节能性能用传热系数U(K)
值和SC遮阳系数表示。传热系数的单位是W/m·K,表示的是温差为1K
时单位时间单位面积传递的热量,表征物体的保温能力;遮阳系数Sc表示的是物体的太阳能总透射比与通过3mm的太阳能总透射比的比值,表征的是物体的隔热能力。另外一个潜在的节能指数就是可见光透射比。可见光透射比和建筑物采光有关,合适的采光不仅能节约照明能源,还可以保持用户的舒适度。现在行业标准中通常用光热比,可见光与太阳能总透射比的比值,也有用选择系数R
来表示可见光与遮阳系数的比值来衡量节能效果,比值越大透过的可见光越多、采光性能越好,进入室内的太阳能越低、节能效果越好。3、Low-E玻璃的种类根据Low-E玻璃的生产工艺,
可以分为在线Low-E玻璃和离线Low-E玻璃。在浮法玻璃生产线***温度范围处进行的化学气相沉积镀膜,镀制的功能性膜层是半导体材料的化合物。在线Low-E玻璃膜层硬度大,机械强度好,可热加工。但由于膜层较厚,颜色不太灵活,也比较单一,辐射率一般在0.15~0.25之间。离线Low-E玻璃是玻璃基片转移至镀膜玻璃生产线上通过磁控溅射方法镀制的金属膜层和其他介质膜层,通常是磁控阴极溅射法。磁控阴极溅射在静止的电磁场中发生,电子在洛伦兹力的作用下向阳极处的玻璃基片加速运行,与气氛Ar原子发生碰撞,电子的能量足够大时,Ar原子电离出Ar
和电子。电子飞向基片,Ar
加速飞向阴极(溅射靶材)并以高能量轰击靶材,发生溅射,溅射粒子中的中性粒子沉积在基片上形成薄膜,二次电子在电磁场中洛伦兹力的作用下作摆线和螺旋线状的复合运动。通过磁控阴极溅射生产的离线Low-E玻璃,其颜色灵活,辐射率较在线Low-E玻璃低。
早期的离线Low-E玻璃由于膜层软,易氧化很难用于热加工。随着技术的发展,膜结构的调整,介质层的使用,使得膜层的机械强度和物理性能都有很大提升,现在的离线Low-E玻璃已经具有可钢性。日常的检验中也有客户委托对离线产品按照在线产品检测耐磨、耐酸碱性能,试验后,耐磨外观只有很轻微的磨痕,耐酸碱外观几乎无变化。另外,可见光透射比的变化率都在1%以下,比国家标准要求的≤
4%要低很多。笔者曾做过验证,在热加工的过程中,离线加热到600℃以上,自然冷却退火后,其辐射率会略有降低,可见光透射比加大在2%~8%左右,其性能总体来说是能向有益的方向改变。离线Low-E玻璃常用的功能性金属有金、银、铜,由于银在自然界中存在广泛,且具有较好的导电性,形成薄膜后的电阻和辐射率较低,同时银还具有可见光吸收小,透过率高的特点以及其合理的价格,是现在应用较为广泛的功能性金属。以银为功能性膜层的Low-E玻璃又可以分为单银、双银、三银Low-E玻璃。即在玻璃基片上镀制一层、两层、三层的功能性金属膜和其他介质层。三者之间由于功能性膜层、介质层的位置厚度的不同,会使可见光透过增加、辐射率降低,某生产厂的单银产品的辐射率在0.1左右,双银产品的辐射率在0.05~0.08之间、三银产品的辐射率在0.03~0.05之间,这个也不是较好的,如果银膜镀制得很厚的话即使只有一层也可以达到很低的辐射率。行业内有些公司用选择系数R来表示,单银Low-E玻璃在1.1~1.3,双银Low-E玻璃在1.4~1.7,三银Low-E玻璃在1.7~2.1之间。这只是该厂家的经验值,其他公司可参考该值作为日常质量控制,但第三方检测机构日常检测中不用于对产品作合格判定。根据其性能指标,离线Low-E玻璃还可分为高透型Low-E玻璃和遮阳型Low-E玻璃,高透型Low-E玻璃即对太阳光具有较高的透过率,用在寒冷地区的冬季,以便让更多的阳光进入室内。还有一种产品已经复合了高透和遮阳两种功能即高透遮阳型,这种产品的可见光透射比能达到60%~80%,遮阳系数在0.30左右,这样的Low-E玻璃用在炎热地区,可以节约很大一部分空调制冷费用。4、离线Low-E玻璃的应用离线Low-E玻璃产品广泛用在建筑幕墙和大面积窗户上。以满足采光和节能双重性格。一般不做单片使用,通常组合成充气中空玻璃或者真空玻璃使用,中空腔内充入的是Ar
或者Kr
等惰性气体,一是保护玻璃膜面不受损伤,延长Low-E玻璃的使用寿命;就是提高玻璃的节能效果。表1列出了单片玻璃不同辐射率时的传热系数以及各自的可见光透射比、遮阳系数。表2列出了由表一单片玻璃组合成充气中空玻璃的光热性能。
南玻low-e玻璃 20150825140528_42295
信义节能玻璃 394989167149580326
耀皮节能玻璃 471200054696083523
5mmlow-e玻璃 486237267777290260
6mm节能玻璃 20190112154100_4827.
8mmlow-e玻璃 289545624063574034
10mm、12mmlow-e节能玻璃 20180919220945_7468.
201704011448063541
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