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朝陽(yáng)玻切-真空玻璃及中空玻璃知識全面講解

作者: 編輯: 來(lái)源: 發(fā)布日期: 2019.12.18
信息摘要:
一、真空玻璃的起源不少朋友已經(jīng)知道,真空玻璃是基于真空杜瓦瓶,也就是我們家用真空玻璃保溫瓶的原理發(fā)展而來(lái)的,那么,就讓我們先了解一下杜瓦瓶的…

一、真空玻璃的起源

    不少朋友已經(jīng)知道,真空玻璃是基于真空杜瓦瓶,也就是我們家用真空玻璃保溫瓶的原理發(fā)展而來(lái)的,那么,就讓我們先了解一下杜瓦瓶的前世今生。

    1892年劍橋大學(xué)教授詹姆士?杜瓦發(fā)明了杜瓦瓶,這是一個(gè)雙層玻璃容器,兩層玻璃膽壁都涂滿(mǎn)水銀,然后把兩層玻璃間的空氣抽掉,形成真空。

    由于真空能防止對流和傳導散熱, 銀質(zhì)涂層可以防止輻射散熱,因此,杜瓦瓶?jì)任镔|(zhì)的溫度不易發(fā)生變化。

    據此,他總結出了真空絕熱的兩項基本原則:通過(guò)高真空消除絕大部分熱量對流和傳導;通過(guò)高反射涂層降低輻射傳熱。這成為真空玻璃高保溫性能的基本原理。

    沿著(zhù)杜瓦開(kāi)辟的道路,1913年卓勒在其專(zhuān)利首次提出了真空玻璃的概念。之后,從20世紀80年代起,世界對真空玻璃的研發(fā)逐漸活躍起來(lái)。

    從1985年開(kāi)始,美國克羅拉多太陽(yáng)能研究所由D.K.Benson教授領(lǐng)導的真空玻璃研究組,創(chuàng )立了很多值得后人借鑒的技術(shù)理論、思路和實(shí)驗室數據。

    根據這些研究成果,悉尼大學(xué)應用物理系R·E·Collins教授領(lǐng)導的研究組進(jìn)一步改進(jìn)工藝,并于1989年試制出樣品。緊接著(zhù),世界上首塊1m×1m的平板真空玻璃樣品與1993年在悉尼大學(xué)問(wèn)世。

    1994年,日本板硝子株式會(huì )社(NSG)購買(mǎi)了悉尼大學(xué)的專(zhuān)利使用權,并于1997年正式生產(chǎn)出真空玻璃產(chǎn)品。

    1998年,中國真空玻璃開(kāi)始發(fā)展,但直到2008年,中國制定了世界上第一個(gè)真空玻璃行業(yè)標準JC-T1079-2008后,真空玻璃的“廬山真面目”才快速地被國人所知曉。

二、真空玻璃的主要性能

    1.真空玻璃中的三種熱傳遞

    熱量傳遞通過(guò)傳導、對流、輻射三種方式進(jìn)行。

    ①熱傳導:熱從物體溫度較高的部分沿著(zhù)物體傳到溫度較低的部分,叫做傳導。在氣體中,熱傳導過(guò)程往往和對流同時(shí)發(fā)生。

    ②熱對流:液體或氣體中較熱部分和較冷部分之間通過(guò)循環(huán)流動(dòng)使溫度趨于均勻的過(guò)程。對流是液體和氣體中熱傳遞的特有方式,氣體的對流現象比液體明顯。

    ③熱輻射:物體因自身的溫度而具有向外發(fā)射能量的本領(lǐng),這種熱傳遞的方式叫做熱輻射。熱輻射雖然也是熱傳遞的一種方式,但它和熱傳導、對流不同。門(mén)窗帝國,門(mén)窗行業(yè)第一媒體平臺。它能不依靠媒質(zhì)把熱量直接從一個(gè)系統傳給另一系統。熱輻射以電磁輻射的形式發(fā)出能量,溫度越高,輻射越強。

2.真空玻璃的保溫隔熱不結露性能

    真空玻璃中間的真空層將氣體的傳導和對流傳遞的熱量降至很低,以至于可以忽略不計。因此,真空玻璃比中空玻璃具有更好的保溫隔熱性能。

    真空玻璃優(yōu)異的隔熱保溫性能具體表征的技術(shù)參數是傳熱系數—U值,其表示熱量通過(guò)玻璃中心部位而不考慮邊緣效應,穩態(tài)條件下,玻璃兩面單位空氣溫度差時(shí),單位時(shí)間通過(guò)單位面積的熱量,U值的單位是:W/(㎡?K)。

    而真空玻璃的真空層內無(wú)空氣,更無(wú)水汽分子,密封極嚴,熱阻大,到了冬天不會(huì )產(chǎn)生結露現象。

3.真空玻璃的隔聲降噪性能

    聲音的傳播需要介質(zhì),無(wú)論是固體、液體還是氣體都可以傳聲,但沒(méi)有介質(zhì)的真空環(huán)境下,聲音卻是無(wú)法傳播的,因此真空玻璃的真空層有效的阻隔了聲音的傳播。

    真空玻璃在中低頻表現出良好的隔聲性能,在100-5000Hz(包含低、中、高頻)的計權隔聲量比中空玻璃高2dB;在100-1000Hz(包含低、中頻)的計權隔聲量計算中,真空玻璃計權隔聲量比中空玻璃高4dB,夾層玻璃和真空玻璃在中低頻表現相近,都明顯高于中空玻璃。

    真空玻璃在低頻段隔聲量較高,這主要是因為真空玻璃的四邊是剛性連接,所以較其他形式的玻璃抗變形能力強、勁度大。

    低頻段的隔聲量受勁度大小的影響,勁度越大,隔聲性能越好。在低頻段,隨著(zhù)頻率的增加隔聲量略有減少,這是勁度和質(zhì)量共同作用的結果。

三、真空玻璃的U值、K值、R值

    真空玻璃具有優(yōu)異的隔熱保溫性能和和良好的隔聲降噪性能,并且已經(jīng)開(kāi)始在國內外得到廣泛的應用。在對比真空玻璃的隔熱性能時(shí),國內和國外的業(yè)界所用的表述有所不同,中國和歐洲用K值,美國用U值,還有的用R值。那么U值、K值、R值三者到底有什么區別呢?

    U值和K值的概念和定義完全相同, 都是衡量材料傳熱性能的物理量,即傳熱系數。真空玻璃的 U 值和 K 值都定義為:在標準條件下,真空玻璃兩側在一定的溫差下,單位時(shí)間通過(guò)單位面積傳遞到另一側的熱量。U值和K值的公制單位都是W/㎡·K。

    但U值與K值又不完全相同,其不同在于,各自所采用的測試標準所要求的邊界條件是不一樣的。門(mén)窗帝國,門(mén)窗行業(yè)第一媒體平臺。中國K值的測試依據是中國GB10294標準,歐洲K值的測試依據是歐洲EN673標準,美國U值的測試依據是美國ASHRAE標準,且美國ASHRAE標準將U值的測試條件分為冬、夏季兩種。

    所以,同一片真空玻璃,采用不同的標準測得的傳熱系數,在數值上具有不同的結果。

    歐美國家習慣使用英制單位,傳熱系數U值(或K值)的英制單位是 BTU/h·ft2·℉。

    傳熱系數(U值或K值)的公制單位和英制單位之間的換算關(guān)系為:

    1 BTU/h·ft2·℉=5.678 W/㎡·K   或 1 W/㎡·K =0.176 BTU/h·ft2·℉

    歐美國家習慣于使用玻璃的熱阻值(R值)來(lái)對比不同玻璃材料的隔熱性能。

    熱阻值R,是用來(lái)反映隔熱材料阻止熱量穿過(guò)的能力。材料的熱阻值R越大,其阻止熱量穿過(guò)的能力就越強,就越適合作為保溫材料。

    熱阻值R與傳熱系數U值(或K值)互為倒數關(guān)系,即:

    U=1/R  或 R=1/U

    熱阻值R的公制單位是 ㎡·K/W,英制單位是:ft2·h·°F/BTU。

四、全鋼化真空玻璃

1.完全鋼化:

    全鋼化真空玻璃。真空玻璃采用獨有低溫封接技術(shù),完整保留鋼化玻璃高強度、抗沖擊等安全特性。表面應力分布均勻,任意一點(diǎn)應力均超過(guò)90MPa,完全達到鋼化玻璃應力要求。

2.真正節能:

    保溫性能是中空玻璃的2-4倍。擁有高真空內腔,使氣體傳熱可以忽略,同時(shí)采用高性能Low-E玻璃,大幅抑制輻射傳熱,保證真空玻璃的傳熱系數(U值)低至0.4W/(m2·K)。同時(shí),保溫隔熱性能是中空玻璃的2-4倍,是單片玻璃的6-10倍,獨立使用即可達到國際被動(dòng)房對門(mén)窗傳熱系數的要求。

3.超長(cháng)壽命:

    真空玻璃預期壽命可達25年以上。采用柔性密封材料,在室內外溫差較大的環(huán)境下,削弱了玻璃板封接區域的剪切力,克服了脆性密封材料在相同情況下的密封失效問(wèn)題。同時(shí),內附高效吸氣劑,能夠長(cháng)期維持玻璃內腔的高真空度,大大減少了在各類(lèi)惡劣環(huán)境下性能衰減等失效現象。

4.結構輕薄:

    真空玻璃較中空玻璃更輕更薄。在U值遠優(yōu)于三玻兩腔中空玻璃的情況下,厚度僅為其四分之一,同時(shí),每平方米真空玻璃的重量較其減少12kg以上。同時(shí),使用的Low-E玻璃數量更少,玻璃更加通透,擁有絕佳采光效果。

5.極致露點(diǎn):

    真空玻璃機理上杜絕了內結露現象。較中空玻璃因內外溫差導致的凝露問(wèn)題,內腔處于高真空狀態(tài)的V玻杜絕了內結露現象。同時(shí),出色的隔熱保溫能力,使得即使室外溫度降到零下70 ℃,玻璃內表面也不會(huì )出現結露。

6.有效降噪:

    真空玻璃對于穿透力較強的中低頻率噪音隔聲效果顯著(zhù)。按照專(zhuān)業(yè)計權隔聲量比值來(lái)說(shuō),戶(hù)外75分貝的噪音,真空玻璃隔聲可超過(guò)36分貝,遠優(yōu)于中空玻璃29分貝的標準。

7.任意環(huán)境:

    真空玻璃不受使用地域、海拔及安裝角度的影響。真空玻璃內腔的高真空,使得即使生產(chǎn)地與使用地存在較大的海拔落差,也不會(huì )出現內腔膨脹或收縮現象。同時(shí),在水平或傾斜使用時(shí),傳熱系數恒定,可以安裝于建筑物的頂部、斜頂等,保障節能效益。

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