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中空玻璃Ug值的影響因素的分析

來(lái)源:中國玻璃網(wǎng) 作者:李賽克玻璃技術(shù)(上海)有限公司 馬曉輝 陸洪凱 2008/9/19 0:00:00

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    摘要:本文通過(guò)對不同的中空玻璃填充氣體及氣體層厚度的選擇,確定中空玻璃較佳的填充氣體及其厚度,同時(shí)還比較了不同熱輻射率值對中空玻璃Ug值的影響,為設計、施工及工程技術(shù)人員提供一些實(shí)用信息。
    關(guān)鍵詞:中空玻璃(insulating glass)氬氣(Argon)熱輻射率(emissivity)節能(energy saving)
    1、 前言
    由建設部和國家質(zhì)量技術(shù)監督檢驗檢疫總局聯(lián)合發(fā)布的《公共建筑節能設計標準》,于2005年7月1日起正式實(shí)施。這是我國批準發(fā)布的靠前部公共建筑節能設計的綜合性國家標準。標準在保證相同的室內熱環(huán)境舒適參數的條件下,要求與上世紀80年代初設計建成的公共建筑相比,全年供暖、通風(fēng)、空調和照明的總能耗減少50%。作為大型商場(chǎng)、高等酒店賓館等公共建筑,其主要能耗都在空調制冷與采暖系統上,大約占整個(gè)能耗的50%~60%,而這些消耗的能量的20%~50%則由外圍護結構傳熱所消耗,因此標準提出的新建筑的設計要求中,維護結構分擔節能約25%~13%,空調采暖系統分擔節能約20%~16%。
    作為現代建筑的重要組成部分——玻璃,是整個(gè)外維護結構中熱損失非常大的一個(gè)環(huán)節,70%熱量都是通過(guò)玻璃的熱傳導而流失。因此隨著(zhù)節能設計標準的出臺,中空玻璃這個(gè)在歐洲已經(jīng)有非常悠久歷史的節能產(chǎn)品,在國內也開(kāi)始進(jìn)入廣泛應用的階段。
    2、中空玻璃
    中空玻璃(圖1)是由2片或兩片以上玻璃通過(guò)周邊密封,形成帶間隔框的、干燥空氣層的、相對密封的玻璃制品。中空玻璃單元的節能效果,主要是通過(guò)玻璃之間形成一定的空間結構,既在玻璃和玻璃之間形成一定的氣體層,因為氣體的導熱系數遠低于玻璃,從而降低了整個(gè)單元的導熱系數達到節能的目的。 但是在國內中空玻璃行業(yè)蓬勃發(fā)展的過(guò)程中,我們發(fā)現國內的業(yè)主對中空玻璃的認識卻有著(zhù)理論及實(shí)踐等各方面的不足,存在的問(wèn)題嚴重的影響了中空玻璃本身的應用。尤其對中空玻璃的較主要的性能評價(jià)標準之一的Ug值,并不是非常的重視;蛘咧匾暳,但是基于成本或者其他各方面的考慮,并沒(méi)有采取較合理有效的Ug值,造成設計、制造及后期應用上的浪費。雖然不合理的中空玻璃同樣能起到一定的節能效果,但是這個(gè)效果是有疑問(wèn)的。導致的較終結果就是成本提高了,但是節能效果并沒(méi)有想象中的明顯,以此造成的浪費就更大。

圖1、中空玻璃

    3、中空玻璃的Ug值
    中空玻璃的Ug值是指中空玻璃的傳熱系數,其傳熱形式主要有輻射傳熱、傳導傳熱及對流傳熱三種。其中輻射傳熱占60%,傳導傳熱占38%,對流傳熱占2%。因此中空玻璃單元的Ug值的改善,主要是降低輻射傳熱及傳導傳熱為主,同時(shí)還要考慮氣體對流的影響。 3.1 傳導傳熱對Ug值的影響
    不同的氣體間隔層厚度對中空玻璃的Ug值有很大的影響。同樣,不同的氣體對Ug值也有不同的效果,F下就不同的氣體及氣體層厚度進(jìn)行比較。我們采用兩片4毫米白玻進(jìn)行了模擬。比較了不同氣體的間隔層大小對Ug值的影響,從中我們發(fā)現氙是較理想的間隔層氣體,其在9mm的時(shí)候能夠達到較小Ug值2.51,其次是氪在12mm時(shí),能夠達到2.55,再次為氬的16mm的2.62,然后時(shí)空氣和SF6他們分別為2.75和3.04。

圖2 傳熱過(guò)程

圖3 不同氣體層厚度對Ug值的影響

表1 不同氣體的較佳間隔層
種類(lèi)  SF6  Xenon  Krypton  Argon  Nitrogen  Oxygen  Air 
厚度/mm  7  9  12  16  18  18  18 
Ug值(白玻)  3.04  2.51  2.55  2.62  2.74  2.73  2.75 
厚度/ mm  5  7  10  16  18  18  18 
Ug值(Low-E)  2.11  1.06  1.16  1.30  1.55  1.54  1.56  

    從表1中我們可以發(fā)現若以空氣作為間隔氣體,其厚度要達到18mm左右,而SF6雖然達到Ug值較小時(shí)的厚度才7mm,但是它的Ug值卻為3.04。其Ug值比空氣還要高0.29。完全不能起到隔熱的效果,SF6的主要作用就是隔音。而對于熱輻射率值為0.1的low-e玻璃而言,Xenon和Krypton可以進(jìn)一步的減小其厚度,降低空氣的對流對傳熱的影響,達到更小的Ug值的同時(shí)還減少了密封膠等材料的使用量。但是Xenon和Krypton是非常稀有的氣體,填充這些氣體的成本遠比減少的密封材料的成本高出許多。因此雖然其效果非常理想,但是考慮到成本,原材料獲得等因素,不推薦使用。
    從表1中我們還可以發(fā)現Argon作為惰性氣體,其也是一種相當好的降低Ug值的填充氣體。雖然相對于Krypton高出了0.14,但是其成本相對Xenon和Krypton要低很多。但是其在配合使用low-e玻璃的情況下,其Ug值比填充空氣的要低0.26。因此Argon作為間隔層填充氣體,其明顯的優(yōu)勢就在于填充Argon以后可以明顯的降低中空玻璃的Ug值,達到更好的保溫效果,而成本相對整塊中空玻璃的價(jià)格而言卻是非常的小,對于節能環(huán)保有非常嚴格的要求的歐洲國家,他們都采用間隔層中填充Argon的方法以達到更低的Ug值。

表2 不同含量的Argon對Ug值的影響 Argon含量  0%  10%  25%  40%  65%  80%  90%  100% 
Ug值(白玻)  2.76  2.73  2.72  2.70  2.67  2.65  2.63  2.62 
Ug值(low-e)  1.57  1.53  1.49  1.45  1.39  1.35  1.32  1.30  

    表2為不同Argon含量的Ug值,計算以16mm間隔層作為參考依據。表中我們可以發(fā)現,充氣量的多少對Ug值的影響很大。為了得到比較理想的Ug值,其Argon的充填量較好大于90%。
    3.2 輻射傳熱對Ug值的影響
    輻射傳熱主要來(lái)自?xún)蓚(gè)部分,一個(gè)是太陽(yáng)能的輻射,另外一個(gè)是中遠紅外輻射。太陽(yáng)輻射光譜可分為三個(gè)部分:紫外線(xiàn)(波長(cháng)在300-400nm), 其占太陽(yáng)輻射能量的3%;可見(jiàn)光(波長(cháng)范圍在400一700nm),其占太陽(yáng)輻射能量的48%;近紅外(波長(cháng)范圍在700-2500nm),占太陽(yáng)輻射能量的49%;中遠紅外的輻射能量基本上等同于太陽(yáng)的總輻射能量。 
    對于建筑玻璃而言,與太陽(yáng)輻射有關(guān)的一個(gè)主要指標是SC值,與黑體輻射部分有關(guān)的指標是Ug值,而黑體輻射的主要部分是中遠紅外的傳熱。紅外部分的傳熱過(guò)程主要是玻璃吸收熱量后,通過(guò)玻璃表面再次向外輻射的過(guò)程,這個(gè)重要指標即玻璃的表面熱輻射率。因此要降低Ug值的有效方法就是通過(guò)降低熱輻射率,減少玻璃對熱量的吸收,從而可以減少因為玻璃吸收后再輻射的熱量。Low-E玻璃就是在玻璃表面鍍金屬或者金屬氧化物提高玻璃中遠紅外的熱反射,降低熱輻射率值,以此降低玻璃因為黑體輻射而產(chǎn)生的熱傳遞。
    圖5顯示玻璃的熱輻射率值越小,中空玻璃的Ug值也越小。因此,選用不同熱輻射率值的Low-E玻璃,對中空玻璃的Ug值有很大的影響,一般市場(chǎng)上多見(jiàn)的為2種Low-E玻璃,在線(xiàn)低輻射Low-E玻璃及離線(xiàn)低輻射Low-E玻璃。它們的熱輻射率一般在0.18和0.1左右,因此他們在填充Argon的情況下,Ug值能夠達到1.6和1.3左右。國內市場(chǎng)上的在線(xiàn)和離線(xiàn)的鍍膜玻璃都能達到比較理想的設計要求。因此為了得到比較理想的節能效果Low-E中空玻璃是一個(gè)很好的選擇。

 

圖4 太陽(yáng)輻射及黑體輻射

圖5 4+16A+4不同輻射率的Ug值

    4、總結
    隨著(zhù)新材料的開(kāi)發(fā)及各種新的技術(shù)的應用,中空玻璃的Ug值也在進(jìn)一步的降低,更低Uf值的窗框的使用,暖邊技術(shù)的發(fā)展,玻璃鍍膜尤其是雙銀的低輻射率Low-E的開(kāi)發(fā)等,都能更有效的降低玻璃的Ug值,達到更加理想的保溫節能的效果。但是依據目前的情況,及中空玻璃在中國的發(fā)展狀況,選擇在線(xiàn)或者離線(xiàn)的單銀Low-E的中空玻璃,填充Argon是一個(gè)比較理想的選擇。其Ug值能夠達到1.3,完全能夠實(shí)現國家提出的節能50%的目標。
參考文獻
Analysing the factors of the IGu Ug value Abstract Different kinds of spacers with different gas influence the Ug value largely. This article is written to find the better choice of the gas and spacer width. We find that the IGu with the 16mm spacer and filled the Argon will get a better Ug value. And we also simulate the Emissivity-Ug value curve to evaluate the low-e glass whether it can be used suitably. So the designer, builder and engineer may find some information from this article.

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