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建筑玻璃節(jié)能特性對(duì)比分析

2013-04-29 03:42:32任亞瓊杜國(guó)峰王巖唐彪
建筑與文化 2013年8期
關(guān)鍵詞:透射比中空玻璃太陽(yáng)光

任亞瓊 杜國(guó)峰 王巖 唐彪

【摘 要】 介紹了玻璃節(jié)能相關(guān)的幾個(gè)術(shù)語(yǔ),將普通白玻璃、普通中空玻璃及Low-E中空玻璃的節(jié)能參數(shù)做了對(duì)比分析,用數(shù)據(jù)證明了Low-E中空玻璃節(jié)能性能優(yōu)于普通中空玻璃

【關(guān)鍵詞】 遮蔽系數(shù);可見(jiàn)光透射比

1 引言

中國(guó)是能耗大國(guó),建筑能耗、工業(yè)能耗和交通能耗是目前能耗的主要來(lái)源。據(jù)統(tǒng)計(jì):建筑能耗占到總能耗的30%左右,這一比重在未來(lái)20年內(nèi)有可能達(dá)到35%;建筑能耗中,通過(guò)玻璃門和窗損失的能耗占到全部建筑能耗的2/3,其中傳熱損失為1/3[1]。相關(guān)數(shù)據(jù)表明,通過(guò)玻璃散失的能量占門窗能量損失的80%。因此,提高玻璃的節(jié)能性能,已經(jīng)成為真正實(shí)現(xiàn)建筑節(jié)能的關(guān)鍵所在。

2 幾個(gè)術(shù)語(yǔ)

2.1 太陽(yáng)光譜

太陽(yáng)輻射出來(lái)能量的波長(zhǎng)范圍大約在0.15μm~4μm,在0.3μm~2.5μm 的波長(zhǎng)區(qū)間集中了約97%的能量,其中紫外線波長(zhǎng)區(qū)間為280nm~380nm,其輻射能量約占太陽(yáng)總輻射能量的7%;可見(jiàn)光波長(zhǎng)區(qū)間為380nm~780nm ,約占太陽(yáng)光總輻射能量的50%;近紅外光波長(zhǎng)區(qū)間為780nm~2500nm,約占太陽(yáng)光總輻射能量的43%。其中只有可見(jiàn)光對(duì)建筑采光有作用。

2.2 可見(jiàn)光透射比Tvis

可見(jiàn)光透射比是指在可見(jiàn)光譜(380nm~780nm)范圍內(nèi),透過(guò)玻璃的光強(qiáng)度與入射光強(qiáng)度比值的百分?jǐn)?shù)。在保持同樣低輻射性能的條件下,玻璃的可見(jiàn)光透射比越高,表明室內(nèi)的采光效果越好,但同時(shí)進(jìn)入室內(nèi)的太陽(yáng)光熱量也會(huì)相應(yīng)地增多。

2.3 玻璃的遮蔽系數(shù)SC

依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)GB/T 2680-94《建筑玻璃可見(jiàn)光透射比、太陽(yáng)光直接透射比、太陽(yáng)能總透射比、紫外線透射比及有關(guān)窗玻璃參數(shù)的測(cè)定》,遮蔽系數(shù)被定義為:在法向入射條件下,通過(guò)透光系統(tǒng)的太陽(yáng)能總透射比與相同條件、相同面積的標(biāo)準(zhǔn)玻璃(3mm厚的普通透明平板玻璃)的太陽(yáng)能總透射比的比值。

窗玻璃的遮蔽系數(shù)表明窗玻璃在無(wú)其他遮陽(yáng)措施的情況下,對(duì)太陽(yáng)輻射透射得熱的減弱程度。

2.4 傳熱系數(shù)K

傳熱系數(shù)K是衡量玻璃保溫隔熱性能的一個(gè)重要指標(biāo),在歐美也稱U值。傳熱系數(shù)是在穩(wěn)定傳熱的條件下,玻璃兩側(cè)空氣溫度差為1℃時(shí),單位時(shí)間內(nèi)通過(guò)1 m2中空玻璃的傳熱量,用單位W/(m2.K)表示。傳熱系數(shù)K值越低,說(shuō)明玻璃的保溫隔熱性能越好,熱損失越少,在使用時(shí)的節(jié)能效果越顯著。

3 對(duì)比分析

中空玻璃是由兩片或多片玻璃之間夾著空氣或惰性氣體(如氬氣(用A表示)、氪氣),以有效的支撐均勻隔開(kāi)并粘接密封的制品。中空玻璃主要通過(guò)中間的氣體層降低傳熱系數(shù),達(dá)到保溫節(jié)能的效果。常用的中空玻璃厚度為3mm、4mm、5mm、6mm、10 mm、12 mm等,中間氣體層厚度在6mm、9~12mm、12~20mm。

我們知道,熱量損失是通過(guò)傳導(dǎo)、對(duì)流和熱輻射實(shí)現(xiàn)的。目前使用的中空玻璃,可以有效地阻止熱量的傳導(dǎo)和對(duì)流,起到一定的節(jié)能保溫作用。通過(guò)使用Lambda950紫外/可見(jiàn)/近紅外分光光度計(jì)及傅里葉變換紅外光譜儀分別對(duì)普通單片透明玻璃、透明中空玻璃和低輻射( Low-E) 鍍膜中空玻璃進(jìn)行分析,通過(guò)比較可見(jiàn)光透射比、遮蔽系數(shù)等參數(shù),分析三種玻璃的節(jié)能性能。

3.1 普通單片透明玻璃、透明中空玻璃節(jié)能檢測(cè)與對(duì)比分析

對(duì)6mm普通單片白玻璃和6mm+12Amm+

6mm的中空玻璃使用分光光度計(jì)及紅外光譜儀在太陽(yáng)光譜280nm~2500nm的波長(zhǎng)范圍內(nèi)進(jìn)行測(cè)試,得到的參數(shù)見(jiàn)圖1和圖2。

由圖1可見(jiàn),6mm普通白玻璃的可見(jiàn)光透射比Tvis的數(shù)值為0.8797,約為88.0%;遮蔽系數(shù)SC的數(shù)值為0.955;傳熱系數(shù)U值(即K值)為5.816;可見(jiàn)光反射比為8.24%;太陽(yáng)光直接透射比為79.2%。

由圖2可見(jiàn),兩片厚度均為6mm的普通白玻璃,中間夾12mm的氬氣,得到的中空玻璃可見(jiàn)光透射比Tvis的數(shù)值為0.7663,即76.6%;遮蔽系數(shù)SC的數(shù)值為0.815;傳熱系數(shù)U值(即K值)為2.538;可見(jiàn)光反射比為14.6%;太陽(yáng)光直接透射比為62.6%。

中空玻璃與普通白玻璃相比,由于兩片或者多片玻璃之間的空氣或者惰性氣體的導(dǎo)熱系數(shù)比玻璃小得多,從而提高了熱阻,降低了傳熱系數(shù)。由圖1和圖2可見(jiàn),傳熱系數(shù)由5.816降低為2.538,中空玻璃傳熱系數(shù)僅為單層玻璃的44%,實(shí)現(xiàn)了對(duì)熱量傳導(dǎo)和對(duì)流方式的有效阻隔,獲得了良好的隔熱保溫效果。但是普通中空玻璃由于熱輻射高,對(duì)輻射的阻止效果不好。由圖2可見(jiàn),普通中空玻璃的遮蔽系數(shù)高達(dá)0.815,在建筑節(jié)能隔熱方面的效果不太突出。

3.2 低輻射( Low-E) 鍍膜中空玻璃節(jié)能檢測(cè)與分析

使用分光光度計(jì)及紅外光譜儀對(duì)6mmLow

-E+12Amm+6mm的中空玻璃在太陽(yáng)光譜280nm~2500nm的波長(zhǎng)范圍內(nèi)進(jìn)行測(cè)試,得到的參數(shù)見(jiàn)圖3。

由圖3可見(jiàn),一片厚度為6mm的Low-E玻璃和一片6mm的普通白玻璃,中間夾12mm的氬氣,得到的中空玻璃可見(jiàn)光透射比Tvis的數(shù)值為0.5043,即50.4%;遮蔽系數(shù)SC的數(shù)值為0.548;傳熱系數(shù)U值(即K值)為1.842;可見(jiàn)光反射比為23.2%;太陽(yáng)光直接透射比為31.0%,屬于遮陽(yáng)型Low-E玻璃。 相比普通中空玻璃,傳熱系數(shù)U值由2.538降低為1.842,獲得了更好的隔熱保溫效果。遮蔽系數(shù)SC由0.815降低為0.548,有效地阻止了太陽(yáng)熱輻射進(jìn)入室內(nèi), 從而減少了熱損失,發(fā)揮了建筑節(jié)能的效果。

另外,相比普通中空玻璃,Low-E中空玻璃的太陽(yáng)光反射比由12.9%增加為22.9%,因此,Low-E玻璃對(duì)長(zhǎng)波輻射有很強(qiáng)的反射作用

4 結(jié)論

(1)普通中空玻璃與普通白玻璃相比,更有效地實(shí)現(xiàn)了對(duì)熱量傳導(dǎo)和對(duì)流方式的阻隔,獲得了良好的隔熱保溫效果。但是其遮蔽系數(shù)較高,在建筑節(jié)能隔熱方面的效果不太突出。

(2)低輻射(Low-E)鍍膜中空玻璃相比普通中空玻璃,獲得了更好的隔熱保溫效果。并且遮蔽系數(shù)降低,太陽(yáng)光反射比增加,有效地阻止了太陽(yáng)熱輻射進(jìn)入室內(nèi),從而減少了熱損失,發(fā)揮了建筑節(jié)能的效果。

(3)充分認(rèn)識(shí)現(xiàn)有的節(jié)能玻璃產(chǎn)品,不斷研究開(kāi)發(fā)新的性能優(yōu)越的玻璃,對(duì)建筑能耗最大限度地節(jié)能具有重要意義。

參考文獻(xiàn)

[1] 楊建軍,蔡法清.最大效率發(fā)揮Low-E玻璃的節(jié)能作用.玻璃,2010.8:30-36

[2] GB/T 2680-94《建筑玻璃 可見(jiàn)光透射比、太陽(yáng)光直接透射比、太陽(yáng)能總透射比、紫外線透射比及有關(guān)窗玻璃參數(shù)的測(cè)定》

[3] 鄧雅穎.中空玻璃的發(fā)展前景[J].玻璃,1999,26(1):5-9

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