3)適用范圍更廣
由于真空玻璃本身是負壓器件,不存在運到高原低氣壓地區或遇到負風壓時產生脹裂問題,也不存在水平和傾斜安裝時中空玻璃存在的熱導變大的問題,可用于高層及高空,也可用于屋頂和傾斜墻面。
4)半鋼化真空玻璃比普通真空玻璃更美觀
由于玻璃板強度增加,支撐物間距加大1倍以上,數量減少為普通真空玻璃的四分之一以下,支撐物直徑也可做的更小,肉眼更“難”看到和看清支撐物的存在,使半鋼化真空玻璃給人的感覺更通透、更美觀。
四、在既有玻璃幕墻內側加裝半鋼化真空玻璃的熱工參數簡析
如果既有玻璃幕墻是單玻,內側加裝真空玻璃后形成“真空+中空”結構,如果既有玻璃幕墻是中空玻璃,則加裝后形成“真空+中空+中空”結構。前者的中心區域
總熱阻是R真空+R中空,后者則是R真空+R中空+R中空,普通中空玻璃的空氣間隔為9mm時,K值為3.0,R中空為0.17;空氣間隔為12mm時,K值為2.9,R中空為0.19;玻璃厚度對此值影響不大,我們就以R中空為0.19計算,以目前已生產的半鋼化真空玻璃K值0.6,R真空為1.5計算,改造后的玻璃K值如表9所列。
由表9數據可見,加裝真空玻璃后K值可下降6-10倍,使玻璃達到先進保溫墻體的水平。大大優于新建中空玻璃幕墻的水平,如中央電視臺新址主樓中空玻璃K值約為1.4。
既有玻璃幕墻的框材的傳熱系數都比較高,
鋁合金框材的K值在4.2-6.2(Wm-2K- 1)之間,以K值為5估算,如果窗框比為10%,做最簡易的估算,改造前后連
框架的傳熱系數變化如表10所示。
可見,帶框的K值可下降3-6倍,這里是用玻璃的性能提升彌補了框材的不足,這樣的指標可以滿足我國大部分地區節能標準的要求。
涉及節能熱工性能的是另一項指標——
遮陽系數則可通過選擇真空玻璃的LOW-E膜和玻璃的顏色來達到,可根據用戶的要求設計確定。
五、既有幕墻節能改造的經濟效益和社會效益
眾所周知,玻璃幕墻建筑優點多多,但由于能耗高而成為許多地區禁建的對象。我國既有玻璃幕墻存量估計超過1億平米,每年還以1500-2000萬平米的數量增加,不節能的
玻璃門窗幕墻吞噬著數以億噸計的煤和石油,不僅浪費能源而且造成嚴重環境污染,危害著人民的生命安全,世界20個重度污染城市中我國占了16個。
玻璃門窗幕墻的能耗是看不見摸不著的,節能改造也遠不如建立
新能源般引人注目。事實上,當夏季室外溫度為35℃,室內溫度維持到25℃,玻璃內外溫差為10℃,此時,K值為6的玻璃傳熱相當于一盞每平米60W燈泡,用空調補償此能耗則需要120W的電耗,如果把K值降低10倍,此能耗也降低10倍。在許多地區,冬季由玻璃門窗造成的能耗更高,全國數以億平米計的既有玻璃門窗幕墻都進行改造,產生的效益是驚人的。
結束語
本文只是從熱工角度探討了真空玻璃應用于既有玻璃門窗幕墻改造的可行性,具體實踐中還有許多工程技術問題要解決,例如增加玻璃會否對建筑物基礎和框架承重造成影響,又如加裝玻璃的工藝及方法等等,這些問題需要在實踐中總結經驗,更需要各方面專家的咨詢和指教。
參考文獻:
[1]龍文志:“上海金茂大廈玻璃幕墻節能探討(上)”《門窗與幕墻》2007.4,P9
[2]唐健正、李洋、李楠:“半鋼化真空玻璃—高效節能玻璃研發的新突破”《綠色
建筑技術》2009年第二季度刊,P96
[3]馬眷榮、
羅憶、
劉忠偉:《
建筑玻璃應用技術》化學工業出版社,2005,P52, P95
王承遇、陶瑛:《玻璃材料手冊》化學工業出版社,2008,P73
羅憶、劉忠偉:《建筑材料生產與應用》化學工業出版社,2005,P3, P71, P134
[4]趙西安:“幕墻可以采用半鋼化玻璃”《建筑玻璃與工業玻璃》2008.12, P16《門窗幕墻月刊》2009.1,P17
5]日本板硝子(NSG)產品資料
與【半鋼化真空玻璃】相關熱點資訊:
【了解更多 “半鋼化真空玻璃” 相關信息請訪問
玻璃專區 】
上一頁123下一頁