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low-e节能玻璃优异的热性能:
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,有效的方法是抑制其内表面的辐射。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0.15以下。因此,用Low-e节能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节能玻璃,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。
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影响山西幕墙玻璃规格性能的因素:
一、气体间隔层的厚度主要是通过对厚度的控制来避免中空玻璃内部形成紊态气流,控制气体的冷热气流互相干扰,或者说控制使其上升与下降的气流互相干扰来控制其产生对流传热。
二、气层间的气体种类和湿度在中空玻璃的内部充入的惰性气体,可以降低中空玻璃的隔热、隔音性能,如充入气和氟化硫可分别提高中空玻璃的隔热、隔音性能;中空玻璃内部的水蒸气的含量增大,既会产生内部结露甚至进水,从而影响中空玻璃美观效果,又会造成中空玻璃的传导传热系数增大,降低隔热效果。
三、玻璃的热透率在上面的分析中,我们可以了解到,如果采用合理的空间层设计与施工,基本可以控制通过中空玻璃的对流和传导传热。中空玻璃的传热主要是以辐射传热的方式进行,如果采用高透过率低反射率的普通透明玻璃,则中空玻璃的隔热性能较采用高反射低透过率的镀膜玻璃或Low-E玻璃的低许多。
四、中空玻璃的边部密封情况一方面,如果中空玻璃的边部密封不好,则水气通过密封胶层进入中空玻璃内部的比例就会增大,中空玻璃失效的速度也会加快。任何一种产品,不论它初始的性能如何好,然而,它的寿命很短,这样的产品不能说是好的产品;另一方面,如果中空玻璃的边部材料的导热性能很好,那么通过中空玻璃边部与玻璃连接的密封剂的热量传递就相对很多,中空玻璃的隔热系数就会提高,隔热性能下降。
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山西幕墙玻璃规格的物理化学性质不仅决定于其化学组成,而且与其结构有着密切的关系。只有认识玻璃的结构,掌握玻璃成分、结构、性能三者之间的内在联系,才有可能通过改变化学成分、热历史或利用某些物理的、化学的处理方法,制取符合预定物理化学性能的玻璃材料或制品。
钢化玻璃是非晶态固体的一个分支,由熔体过冷所得增大而具有固体机械性质的无定形物体。习惯上常称之为“过冷的液体”。
在自然界中固体物质存在着晶态和非晶态两种状态。所谓非晶态是以不同方法获得的以结构无序为主要特征的固体物质状态。玻璃态是非晶态固体的一种,玻璃中的原子不像晶体那样在空间作远程有序排列,而近似于液体,具有近程有序排列。玻璃像固体一样能保持-一定的外形,而不像液体那样在自重作用下流动。玻璃态物质具有下列主要特征。
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