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皮爾金頓Energy Advantage Low-E玻 璃工作原理牛曉 上海耀華皮爾金頓玻璃股份有限公司
Low-E鍍膜玻璃工作原理分為兩步:首先,由于其膜層的輻射透過范圍在35O~25OOnm之間,使其能夠輕易傳導太陽能量;其次,與非鍍膜玻璃長波輻射不能透過且對這些波長的高吸收性及高放射性相比,Low-E鍍膜層能夠極大地增加反射性,同時大大降低長波輻射(3~5O微米,也稱為遠紅外 (IR))的放射
如室內的遠紅外(最大輻射在1O微米左右 )輻射能量為7OF。 在冬季,非鍍膜玻璃能夠輕易吸收這些能量,加熱并且將熱量輻射到寒冷的室外;而Low-E鍍膜玻玻璃,因其具有導電性,因此能夠降低此長波紅外能量轉移 (皮爾金頓Energy Advantage LoW— E玻璃的摻氟氧化錫膜層使該種玻璃具有導電性 )。 如果鍍膜層在中空玻璃的第三面(即內側玻璃的中空面)則能夠通過降低室內已吸收的能量對外部的輻射或放射而減少對外部的輻射熱量損失。 如果鍍膜層在中空玻璃的第二面,則能夠通過反射來自第三層的長波紅外控制冬季熱損失。皮爾金頓Energy Advantage Low-E玻璃的放射率為15%,并且與非鍍膜玻璃16%的紅外反射效率相比,其紅外發射效率高達85%。
第二、第三面鍍膜層對于冬季夜間熱量損失的隔熱效果是相同的。兩塊玻璃相同的∪值(導熱系數 )證明了這點。 需要注意的是熱量從高溫物體流向低溫物體。太陽是高溫物體,所以其輻射能量不論在夏季還是冬季都能輻射進入室內。在冬季,這些被吸收的太陽能量又會通過普通平板玻璃向溫度更低的室外轉移,產三熱量損失和較高的供暖燃料費用。然而,LoW—E鍍謨玻璃將減少此類熱量損失。在夏季,室外溫度高,彐此溫度較低的室內不會向溫度較高的室外環境發生熱量流動。在夏季確實會有少量熱量傳導入室內,但Low-E玻璃,因其較低的∪值,能夠降低此類不需要的輻射得熱。 最后,經常用來舉例的溫室效應應該被充分理解:裝有非鍍膜透明玻璃的溫室得到熱量是因為玻璃阻滯了與外部環境的空氣流動,其封閉空間內吸收的太陽輻射無法逸出 (從溫室內高溫物體傳導到低溫室外的輻射熱量被單片透明玻璃稍微改變 )。如溫室使用LoW-E鍍膜玻璃會產生更高的溫度,因為其降低了吸收太陽能量的輻射熱量損失。 ATS-138 皮爾金頓Energy Advantage LOW-E玻 璃工作原理 2OO5/O7/18 第2頁