(3)采光頂安裝優勢
真空玻璃用于房頂,采光頂等傾斜的地方時U 值不會改變。而中空玻璃水平30 度時,U 值下降45%,60 度時,下降30%(原因:中空玻璃存在對流傳熱,角度越小,從熱端玻璃到冷端玻璃的對流傳熱路程越短,熱量散失的就越快)。
(4)產品性能拓展性方面
高配置的真空玻璃傳熱系數K 值可達到驚人的0.2W/m2K,遠超過中空玻璃K 值0.7W/m2K 的指標,使未來被動窗進一步提升到整窗K 值降低到0.6W/m2K 以下稱為可能,為被動房節能指標進一步的提升提供有力的技術保障。
(5)性價比方面
普通的真空玻璃僅比性能最好的三玻兩腔中空價格高出20%左右,但綜合性能、使用壽命、重量均優于三玻兩腔中空玻璃,性價比極高。
真空玻璃:被動房方案配置,傳熱系數0.6-0.3W/m2K。
中空玻璃:被動房方案配置,傳熱系數0.7W/m2K。
5 真空玻璃應用在在被動式低能耗建筑上的優勢
眾所周知,為了提高門窗的熱工性能,其核心工作就是降低從高溫區向低溫區的熱量傳遞,以減少熱量的流失。而熱傳遞是通過傳導、對流和輻射(詞條“輻射”由行業大百科提供)這三種方式來進行的,因此門窗幕墻的所有節能措施都是圍繞這三者來進行的。門窗是一個綜合了各種材料的系統產品,整窗的傳熱系數Uw值跟玻璃、型材及中空玻璃間隔條三個因素相關。而被動式低能耗建筑嚴格的低能耗指標要求以門窗玻璃為主的透明外圍護部分的傳熱系數K值≤ 0.8W/m2K,因此占大部分面積的玻璃部分成為滿足該指標的重中之重。
圖3 真空玻璃對被動式低能耗建筑透明外圍護部分的貢獻
真空玻璃憑借其極低的傳熱系數(0.2W/m 2 K≤ K ≤ 0.7W/m2K),輕松滿足被動式建筑對于整窗傳熱系數< 0.8W/m2K 的要求。同時具備與建筑幾乎同等的使用壽命,因此成為被動式低能耗建筑透明維護部分的首先方案。
6 真空玻璃在被動式低能耗建筑上的應用案例
(1)中德合作被動式低能耗建筑——秦皇島在水一方被動式住宅,國內首個應用真空玻璃的被動式建筑案例。
玻璃配置為:5Low-e+16A+5Low-e+V+5C;
玻璃性能為:U 值≤ 0.6(W/m2K),隔音(詞條“隔音”由行業大百科提供)量≥ 38dB。真空玻璃在被動房上的成功應用,極大提升了窗戶的節能指標,堵住了能量從門窗玻璃散失的通道,成為被動房保溫方案中及其重要的一個環節。
(2)中德合作被動式低能耗建筑——河北省建科院建筑科技研發中心,國內首個擬使用真空玻璃的被動式公共建筑。
玻璃配置為:5Low-E+16A 暖邊+5Low-E 半鋼化+V+5C 半鋼化(立面),5Low-E 半鋼化+V+5C半鋼化+1.52PVB 夾膠+5C 鋼化(采光頂);玻璃性能為:U 值≤ 0.6(W/m2K),隔音量≥ 38dB。
首次將半鋼化真空、夾膠真空玻璃等工藝應用到被動式建筑上,使得安全性與保溫性同時兼備。
(3)青島亨達玻璃科技有限公司綜合樓,國內首個被動式既有建筑改造項目。
玻璃性能為:U值(詞條“U值”由行業大百科提供)≤ 0.3(W/m2K),隔音量≥ 40dB。
該項目正式獲得住建部2014 年國際科技合作項目立項。設計采用雙真空玻璃幕墻方案,使玻璃幕墻的設計方案成為被動式建筑的新選擇。項目建成后會成為國內首棟被動房標準的既有建筑改造項目,可成為集被動房技術展示、體驗、培訓中心。同時,為了更好配合住建部對被動房的推廣,使真空玻璃幫助被動式建筑實現進一步升級,青島亨達在科技部、住建部的支持下承擔了兩項“十二五”國家科技支撐項目課題《低能耗玻璃外窗成套技術開發與應用》與《真空玻璃規模化生產關鍵技術研究》。通過國家級的支撐計劃為被動房在中國的進一步技術升級打下了堅實基礎。【完】
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以二氧化碳為代表的溫室氣體,導致地球不斷變暖。應對氣候變化、倡導低碳生活已成為全人類的共識。在這種共識下,低碳經濟得到迅速發展,低碳建筑成為繼綠色建筑、可持續建筑等之后備受關注的熱點問題之一。
由住建部科技與產業化發展中心主辦的中德“被動式低能耗建筑專題研討會”在北京順利召開。會議邀請了德國被動式建筑的相關專家和國內一些知名企業參加,加強了中外企業間的溝通交流,促進了行業的發展。
旭格FW 50+.SI , FW 60+.SI豎框/橫梁鋁幕墻系統可最大程度的實現保溫隔熱性能,這一系統已獲得位于德國達姆施塔特(Darmstadt)被動式建筑研究所認證(PHI)。兩項由ift Rosenheim(德國羅森海姆門窗技術