Mi az alacsony emissziós (energiatakarékos) üveg

A bevonat szabadon áthalad a rövid hullámú napenergia a helyiségben, ugyanakkor tükrözi a hosszú hullámú hősugárzást, például a fűtőberendezésekről, a helyiségben, és megakadályozza, hogy elhagyja a helyiséget. # 40; Ezért néha az alacsony kibocsátású bevonatok szemüvegét "szelektív szemüvegnek" hívják (# 41);







Nyáron a hőtakarékos bevonat kívülről látja a napenergia hőjét, megakadályozva a hő behatolását a helyiségbe. A több száz angstrom bevonat vastagsága a fényszűrő tulajdonságai, az emberi szem számára átlátszó, vizuális üveg hőtakarékos bevonattal, nem különbözik a normál átlátszó üvegtől. Általában belső üvegként használják dupla üvegezésű ablakokban, az üvegfelületen belül. Ez felmelegíti a belső felületet, ami csökkenti a hőmérsékletkülönbség által okozott kondenzációt és konvekciót. Az alacsony kibocsátású üveg használata jelentősen csökkenti a hőveszteséget, lehetővé téve a helyiség fűtését.

Az energiatakarékosság jellemzője az üveg emissziója, az üveg emissziója alatt # 40; kiadás # 41; megérteni az üvegfelület azon képességét, hogy tükrözze a hosszú hullámhosszúságot, amely nem látható az emberi szem hősugárzásával, amelynek hullámhossza kisebb, mint 16000 Nm. Felszíni emisszió # 40; E # 41; meghatározza az üveg emisszióját A szokásos üveg esetében az E 0,83, míg a szelektív szemüvegnél kisebb, mint 0,04; és ennek következtében a termikus sugárzás visszavezetése a helyiségbe.

A sugárzás eredetének oka az atomok szabad elektronjainak mozgása az üveg felületén és a mozgó elektronok sűrűsége. Nem minden fém, amely villamos energiát vezet, és a hosszú hullámú hősugárzást tükrözi. Következésképpen minél alacsonyabb az emisszió, annál kisebb a hőveszteség. Ugyanakkor az E = 0,004 kibocsátási értékű optikai bevonatú üveg visszaverődik a 90-es helyiségbe # 37; az ablakon átáramló hőenergia.

Jelenleg kétféle bevonatot alkalmaznak ilyen célokra. az úgynevezett K-üveg # 40; Low-E # 41; - kemény bevonat és I-üveg # 40; Double Low-E # 41; puha bevonat.

Az energiatakarékos üveg előállításának első lépése a K-üveg gyártása volt. Az úszó üveg hőtakarékossági tulajdonságainak közvetlen előállítása a felületén kémiai reakcióval magas hőmérsékleten # 40; 41. pirolízis módszer; Vékony réteg fémoxidokat hoz létre InSnO2, amely átlátszó, és ugyanakkor elektromos vezetőképességgel rendelkezik. Ismeretes, hogy az elektromos vezetőképesség közvetlenül kapcsolódik az E felület emisszió képességéhez. A sima üveg emissziója 0,84, míg K-üveg esetében általában 0,2.

A K-glass a semleges szín, a kivételes hőszigetelő képesség és a könnyű feldolgozás miatt Európa vezető pozíciója. Az üveg mindenhol használható, ahol alacsony energiafogyasztás szükséges, kis hőveszteséggel. A K-üvegt rendszerint kettős üvegezésű ablakok belső üvegeként használják, a bevonattal szemben a közbeeső tér, ezáltal felmelegíti a belső felületet, ami csökkenti a páralecsapódást és a hőmérsékletkülönbség által okozott vágyakat. A K-üveg megkeményedhet és laminálható.







Az előnyök javítják a hőszigetelést / csökkenti a hőveszteséget, a fűtési költségeket; optimalizálja a naphőt; csökkenti a kondenzációt; csökkenti a hideg sugárzást és a vágyakat; a neutrál szín áteresztése és visszaverődése; nagy fényáteresztés; az üvegezés lehetősége fényvédővel együtt.

A K-üveg úgy néz ki, mint a rendes átlátszó üveg. A bevonat átlátszó, színtelen, és a fényáteresztésre és visszaverődésre kifejtett hatása alig észrevehető. A K-üveg hőszigetelésének erejét úgy tervezték, hogy csökkentsék különösen a hőveszteséget az ablakon keresztül. A bevonat áthalad a rövid hullámú napenergiára a szobába, de nem hagyja ki a hosszú hullámú hősugárzást, például a fűtőtestből. A hőveszteség mennyisége, U # 40; W / m2: K # 41; Normál átlátszó üveg. 5.4 Dupla üveg. 2.8 K-üveg. 1.9 Amikor a szigetelő üvegegység tele van argonnal. 1.6

A hőtakarékos szemüvegek előállításának következő jelentős lépése az I-üveg gyártása volt, amely technikai jellemzői meghaladják a K-üvegeket. A K-glass és az I-glass közötti különbség az emissziós tényező, valamint a termelés technológiája.

A készítmény az alacsony kibocsátású optikai bevonatok felszínén lerakódást jelent # 41; fémoxidok # 41; Ez a technológia nagy-vákuumos berendezés használatát igényli magnetron sputtering rendszerrel. A több száz angström bevonat vastagsága, amely fényszűrő tulajdonságokkal rendelkezik, átlátható az emberi szem számára, jól átviheti a napfényt, és tükrözi a termikus sugárzást a helyiségben.

A kettős üvegezésű I-üvegablakok használata nemcsak a helyiség komfortérzetének jelentős növelését teszi lehetővé, hanem az energiaköltségek csökkentését is. A fűtési idõszakban egy közepes méretû ablak üveges üvegezésének hatása az I-üveggel ellátott dupla üvegezésû egységgel egyenértékû a 120 kg folyékony üzemanyag elégetésével. Az I szemüvegek fő hátránya, hogy viszonylag alacsonyabb kopásállóságuk van a K-üveghez képest, ami némileg kellemetlen a szállításuk szempontjából, de mivel egy ilyen bevonat az üvegegység belsejében van, ez nem befolyásolja a teljesítmény tulajdonságait.

"Kemény" bevonat # 40; "Kemény bevonat" - angol # 41;

A bevonat alapja a SnO2: F ón-oxid, más néven "félvezető bevonat". Az ilyen bevonattal ellátott szemüveget rendszerint a szakirodalomban a "k-glass" kifejezés jelöli. Ezt közvetlenül az úszó üveg előállításának egyik szakaszára alkalmazzák a pirolitikus módszerrel az üveg meleg felületén a gyártás időpontjában # 40; az úgynevezett "on-line" technológia - angol, "a vonalon" # 41; a kémiai pirolízis-reakció miatt # 40; az anyag bomlása magas hőmérsékleten # 41; A reakció során a ón-oxid réteg a forró üveg felületén üle, és elválaszthatatlan részévé válik. Ebben az esetben erős és tartós fém bevonat keletkezik, amely vegyi, mechanikai és hőálló, egyenértékű a bevonat nélküli üveggel. A kemény bevonatok ellenállnak az időjárásnak, és képesek akár 620 ° C-os hőmérsékletnek is ellenállni. A "kemény" bevonattal ellátott üveg "K-üveg" # 40; Pilkington # 41;, "Eco Plus" # 40; San Gobain # 41;.

Puha bevonat # 40; "puha bevonat" - angol # 41;

A bevonat ezüst-Ag alapú, a szakirodalomban "i-glass" -ként jelölik. A kész úsztatott üvegre vákuumban ion-plazma permetezéssel történik # 40; technológia "off-line" - angol, "off-line" # 41; és a molekuláris kölcsönhatás erői megőrzik. Több vékony rétegből áll, amelyek megválasztása az üvegezés szükséges jellemzőitől függ: emisszió, fényáteresztés, valamint optikai tulajdonságok - a nem kívánt visszaverődés eltávolítása. A "kemény" bevonatokkal ellentétben a "puha" bevonatok korlátozottan ellenállnak az időjárási és hőmérsékleti hatásoknak. Azonban, ha kettős üvegezésű ablakban van felszerelve, a légkamra felé történő bevonat tartósan hasonlítható a "kemény" bevonatokhoz. A "kemény" és "puha" bevonatok rétegeinek fő összetételét az alábbi ábra mutatja. A "puha" bevonattal ellátott üveg "Low E" # 40; Pilkington # 41;, "Planibel Plus" # 40; Glaverbel # 41;, "Planiterm Futur" # 40; San Gobain # 41;.