Выбор и будущее направление технологии энергосберегающего стекла в строительстве

2019-11-04 13:16:34

Энергосбережение и охрана окружающей среды, люди дома счастливы; триллион рынка, с нетерпением жду первых предприятий победы; новая политика правительства, воспроизвести яркую луну. Пассивная архитектура - новая заря пользы людям, выгодным предприятиям и благосостоянию страны.

 

Энергосберегающее стекло

 

С введением соответствующей политики в области зеленого строительства вопросы энергоэффективности зданий были включены в важную повестку дня правительств на всех уровнях. Как мы все знаем, потребление энергии зданиями составляет 30% от общего национального потребления энергии. В годовом потреблении энергии в общественных зданиях около 40% ~ 60% расходуется на систему кондиционирования, охлаждения и отопления. В этой части энергопотребления около 20% ~ 50% расходуется на теплопередачу конструкции внешней оболочки, а на передачу тепла через стекло приходится 40% энергопотребления здания. Поэтому энергосбережение дверей и окон особенно важно. В общественных зданиях широкомасштабное использование стеклянных наружных стен стало тенденцией, и государство также прямо требует, чтобы в новых общественных зданиях широко использовалось низкоэмиссионное стекло, вакуумное стекло, пустотелое стекло и другие энергосберегающие материалы. В строительстве стеклянная навесная стена, а также двери и окна являются основными частями теплопередачи, поэтому как правильно выбрать энергосберегающее стекло и снизить до минимума энергозатраты на потери стекла - важная проблема, которую необходимо решить в архитектурном дизайне. В то же время, вопрос о том, как добиться преобразования существующих зданий с точки зрения экологичности и энергосбережения, также вызывает серьезную озабоченность правительства и общества.

 

В зависимости от характеристик стекла есть два важных показателя: коэффициент теплопередачи U и коэффициент солнцезащиты. На практике коэффициент теплопередачи - это общий параметр материала корпуса. Чем ниже коэффициент теплопередачи стекла, тем меньше тепла окружающей среды передается через стекло. Будь то зимой или летом, чем ниже коэффициент теплопередачи стекла, тем оно лучше. Энергосбережение в зданиях. Коэффициент затемнения - это особый параметр стекла как материала корпуса. Чем ниже коэффициент затемнения, тем меньше солнечной энергии передается через стекло. Таким образом, чем ниже коэффициент солнцезащиты, тем выше экономия энергии в здании. Для холодных регионов, долгой зимы, большое количество солнечной энергии, получаемой через стекло, может повысить температуру в помещении, одновременно снизив потребление энергии для отопления здания. В жарких летних и теплых зимних регионах, чем сильнее солнечный свет летом, тем выше потребление энергии холодильным оборудованием здания. Чем ниже коэффициент затенения стекла, тем меньше солнечной энергии передается через стекло, тем больше способствует экономии энергии при охлаждении здания.

 

Следовательно, разумная установка коэффициента затемнения стекла способствует экономии энергии в здании. Полое стекло Low-E широко используется в общественных зданиях. Его главная особенность - высокое отражение основного дальнего инфракрасного луча, поэтому он может предотвратить передачу тепла окружающей среды через стекло. В частности, двойное полое стекло с низким E с низким E, из-за увеличения барьера для воздуха или инертного газа, не только имеет низкий коэффициент теплопередачи и хорошие теплоизоляционные характеристики, но также его коэффициент защиты от солнца может быть уменьшен до 0.30-0.60. Его теплоизоляционные характеристики очень хорошие, что соответствует общим требованиям «Стандарта проектирования энергосбережения в общественных зданиях» по коэффициенту теплопередачи стекла и коэффициенту солнцезащиты в любой области.

 

Однако проблемы самого стекла с низким E также очень заметны, например: инвестиционные затраты на двойное серебро с высокой прозрачностью и три серебра с низким E огромны, цена продукта высока, потери при резке велики; он не может проводить пост-рыночную трансформацию; световое загрязнение; это небезопасное стекло; обесцвечивание окисления одиночного стекла с низким E, потеря эффективности теплоизоляции и так далее. В настоящее время подчеркивается потребность в обновлении большого количества онлайн навесных стен с низким энергопотреблением из одинарного стекла и одинарных навесных стен с низким энергопотреблением серебристого цвета с низким качеством. Для существующего рынка низкоэмиссионного стекла в зданиях одним из эффективных способов дальнейшего повышения эффективности стеклянной изоляции является активное продвижение технологии нанесения покрытия на стекло, то есть в существующем низкоэмиссионном пустотелом или одинарном стекле с четырех сторон напрямую. нанесите слой нано-теплоизоляционного покрытия для достижения эффекта теплоизоляции. . Компания Shenzhen Dehou Technology Co., Ltd. сочетает в себе технологию нанотехнологических материалов собственной разработки с ведущим отечественным и международным уровнем в сочетании с рыночным применением в последние 10 лет, выдвигая несколько вариантов и будущих направлений строительства энергосберегающих технологий производства стекла. для недорогих изделий из стекла с низким энергопотреблением.

 

, в южном регионе жарким летом и теплой зимой в новых зданиях используется полое стекло с низкоэмиссионным изоляционным покрытием и низкой стоимостью. Уникальный наноизолирующий материал используется для покрытия поверхности стекла с образованием изоляционного стекла. Стекло с покрытием может блокировать более 80% ближнего инфракрасного света и 100% ультрафиолетового света. Коэффициент пропускания видимого света достигает более 85%. Большое количество инфракрасного света отражается двумя очками с низким E, при этом достигается оставшийся коэффициент пропускания. Избыточное и многократное излучение тепла поглощается стекло с покрытием на трех поверхностях, что значительно снижает вторичное излучение и обеспечивает наилучший теплоизоляционный эффект. В существующих зданиях внутреннее покрытие может производиться напрямую. В настоящее время стеклянные нанотеплоизоляционные материалы представляют собой зрелую продукцию, простую технологию строительства и подходящие для продвижения на рынке. Широко применяется технология нанесения покрытий на стекло. Стоимость покрытия может войти в эпоху династии Юань, и его можно широко использовать в гражданских зданиях.

 

два. Для северного региона с жарким летом и холодной зимой в настоящее время может быть принят способ теплоизоляции закаленного стекла + низкоэмиссионного низкозатратного полого стекла. Наружное закаленное стекло с двух сторон покрыто изоляционным покрытием, которое блокирует основное инфракрасное излучение и 100% ультрафиолетовые лучи. Тепловая энергия, производимая вторичным излучением, отражается тремя сторонами низкоэмиссионного стекла.

 

три. Для рынка гражданского жилья, учитывая стоимость строительства и другие факторы, для достижения стандартов зеленого строительства предлагается использовать обычные пустотелые конструкции. закаленное стекло автономная технология трехстороннего теплоизоляционного покрытия для максимальной энергоэффективности строительных волн.

 

направление строительное стекло в будущем. Благодаря использованию клея из диоксида ванадия и полого стекла из закаленного белого стекла, с использованием характеристик фазового преобразования материала из диоксида ванадия, инфракрасное тепло блокируется летом, а инфракрасное тепло используется зимой, что делает его настоящим интеллектуальным стеклом с теплой зимой и прохладное лето. В настоящее время покрытие из диоксида ванадия, разработанное Dehou Science and Technology, достигло хорошей адгезии к стеклу, а температура фазового превращения достигла 30 градусов. В частности, в соответствии с характеристиками северного климата, в будущем могут быть достигнуты разные широты, а в изоляционном стекле могут быть установлены разные температуры фазового перехода для достижения наилучшего эффекта энергосберегающих окон.