Բարի գալուստ մեր կայքեր:

Ինչպես է աշխատում ցածր էլեկտրական ապակին

Ապակին այսօր ամենատարածված և բազմակողմանի շինանյութերից մեկն է, ինչը մասամբ պայմանավորված է նրա արևի և ջերմային անընդհատ բարելավմամբ: Այս կատարման հասնելու եղանակներից մեկը պասիվ և արևային հսկողության ցածր էլեկտրական ծածկույթների օգտագործման միջոցով է: Այսպիսով, ի՞նչ է ցածր էլեկտրոնային ապակին: Այս բաժնում մենք ձեզ տրամադրում ենք ծածկույթների խորը ակնարկ:

Coatածկույթները հասկանալու համար կարևոր է հասկանալ արևի էներգիայի սպեկտրը կամ արևի էներգիան: Ուլտրամանուշակագույն (ուլտրամանուշակագույն) լույսը, տեսանելի լույսը և ինֆրակարմիր (IR) լույսը բոլորը զբաղեցնում են արեգակնային սպեկտրի տարբեր մասեր. Երեքի միջև տարբերությունները որոշվում են դրանց ալիքի երկարությամբ:

Glass is one of the most popular and versatile building materials used today, due in part to its constantly improving solar and thermal performance. One way this performance is achieved is through the use of passive and solar control low-e coatings. So, what is low-e glass? In this section, we provide you with an in-depth overview of coatings.

• Ուլտրամանուշակագույն լույսը, ինչը հանգեցնում է ներքին նյութերի, ինչպիսիք են գործվածքները և պատերի ծածկերը մարելը, ապակու արտադրողականությունը հաղորդելիս ունի 310-380 նանոմետր ալիքի երկարություն:

• Տեսանելի լույսը զբաղեցնում է սպեկտրի մի մասը ալիքի երկարությունների միջև շուրջ 380-780 նանոմետրից:

• Ինֆրակարմիր լույսը (կամ ջերմային էներգիան) ջերմության միջոցով փոխանցվում է շենք և սկսվում է 780 նանոմետր ալիքի երկարություններից: Արևի ինֆրակարմիրը սովորաբար կոչվում է կարճ ալիքային ինֆրակարմիր էներգիա, մինչդեռ տաք առարկաներից ճառագայթող ջերմությունն ունի ավելի մեծ ալիքի երկարություններ, քան արևը և կոչվում է երկարատև ինֆրակարմիր:

Eածր E ծածկույթները մշակվել են `ուլտրամանուշակագույն և ինֆրակարմիր լույսի քանակը նվազագույնի հասցնելու համար, որը կարող է անցնել ապակու միջով` առանց վնասելու փոխանցվող տեսանելի լույսի քանակը:

Երբ ջերմությունը կամ լույսի էներգիան ներծծվում է ապակու միջոցով, այն կամ տեղափոխվում է հեռու շարժվող օդի միջոցով, կամ էլ նորից ճառագայթվում է ապակու մակերեսով: Նյութի էներգիա ճառագայթելու ունակությունը հայտնի է որպես արտանետում: Ընդհանուր առմամբ, բարձր ռեֆլեկտիվ նյութերը ունեն ցածր թողունակություն, իսկ ձանձրալի մուգ գույնի նյութերը ՝ բարձր թողունակություն: Բոլոր նյութերը, ներառյալ պատուհանները, ճառագայթում են երկարատև, ինֆրակարմիր էներգիայի տեսքով ՝ կախված դրանց մակերեսների թողունակությունից և ջերմաստիճանից: Iantառագայթային էներգիան պատուհանների միջոցով ջերմության փոխանցման կարևոր եղանակներից մեկն է: Պատուհանի ապակու մեկ կամ մի քանի արտանետումների նվազեցումը բարելավում է պատուհանի մեկուսացման հատկությունները: Օրինակ, չհաշված ապակու թողունակությունը 0.84 է, իսկ Vitro Architectural Glass- ի (նախկինում PPG ապակի) արևային հսկողությունը Սոլարբան® 70XL ապակին ունի 0,02 թողունակություն:

Հենց այստեղ են խաղում ցածր թողունակության (կամ ցածր էլեկտրական ապակուց) ծածկույթները: Low-E ապակին ունի միկրոսկոպիկորեն բարակ, թափանցիկ ծածկույթ - այն շատ ավելի բարակ է, քան մարդու մազերը - որն արտացոլում է երկար ալիքի ինֆրակարմիր էներգիան (կամ ջերմությունը): Որոշ ցածր էլեկտրոնային կայաններ նույնպես արտացոլում են կարճ ալիքային արևի ինֆրակարմիր էներգիայի զգալի քանակներ: Երբ ձմռանը ներքին ջերմային էներգիան փորձում է դուրս գալ դեպի ավելի ցուրտ, ցածր էլեկտրական ծածկույթը արտացոլում է ջերմությունը դեպի ներս `նվազեցնելով ճառագայթային ջերմության կորուստը ապակու միջոցով: Հակառակը տեղի է ունենում ամռան ընթացքում: Պարզ անալոգիա օգտագործելու համար ցածր էլեկտրական ապակին աշխատում է նույն կերպ, ինչպես թերմոսը: Թերմոսն ունի արծաթե ծածկ, որն արտացոլում է իր մեջ պարունակվող ըմպելիքի ջերմաստիճանը: Theերմաստիճանը պահպանվում է, քանի որ տեղի է ունենում անընդհատ արտացոլում, ինչպես նաև ջերմամեկուսիչ օգուտներ, որոնք ապահովում է օդի տարածությունը թերմոսի ներքին և արտաքին պատյանների միջև, ինչը նման է մեկուսիչ ապակե միավորի: Քանի որ ցածր էլեկտրական ապակին բաղկացած է արծաթի կամ ցածր ցածր թողունակությամբ այլ նյութերի ծայրաստիճան բարակ շերտերից, կիրառվում է նույն տեսությունը: Արծաթե ցածր էլեկտրոնային ծածկույթը արտացոլում է ներքին ջերմաստիճանը վերստին ՝ սենյակը տաք կամ սառը պահելով:

Eածր ծածկույթի տեսակները և արտադրական գործընթացները

Իրականում կան ցածր էլեկտրական ծածկույթների երկու տարբեր տիպեր `պասիվ ցածր էլեկտրական ծածկույթներ և արևային կառավարման ցածր էլեկտրական ծածկույթներ: Պասիվ ցածր էլեկտրական ծածկույթները նախատեսված են առավելագույնի հասցնելու արևային ջերմության շահույթը տան կամ շենքի մեջ `ստեղծելու« պասիվ »ջեռուցման էֆեկտ և նվազեցնելով արհեստական ​​ջեռուցման կախվածությունը: Արևի կառավարման ցածր էլեկտրական ծածկույթները նախատեսված են սահմանափակելու արևային ջերմության քանակը, որն անցնում է տուն կամ շենք `շենքերը ավելի զով պահելու և օդորակման հետ կապված էներգիայի սպառումը նվազեցնելու նպատակով:

Eածր և ցածր ապակու երկու տեսակներն էլ `պասիվ և արևային հսկողությունը, արտադրվում են արտադրության երկու հիմնական մեթոդներով` պիրոլիտիկ կամ «կոշտ ծածկույթ», և Magnetron Sputter Vacuum Deposition (MSVD) կամ «փափուկ ծածկ»: Պիրոլիտիկ գործընթացում, որը սովորական դարձավ 1970-ականների սկզբին, ծածկույթը կիրառվում է ապակե ժապավենի վրա, մինչդեռ այն արտադրվում է բոց գծի վրա: Դրանից հետո ծածկույթը «միաձուլվում է» տաք ապակու մակերեսին ՝ ստեղծելով ամուր կապ, որը շատ դիմացկուն է պատրաստման ընթացքում ապակու վերամշակման համար: Վերջապես, ապակին կտրվում է տարբեր չափերի ֆոնդերի թերթերի ՝ գործարաններին գործուղելու համար: ՄՍՎԴ գործընթացում, որը ներդրվել է 1980-ականներին և շարունակաբար կատարելագործվել է վերջին տասնամյակների ընթացքում, ծածկույթը դուրս է մղվում վակուումային խցիկներում սենյակային ջերմաստիճանում նախապես կտրված ապակու վրա:

Manufacturing Processes

Այս ծածկույթի տեխնոլոգիաների պատմական էվոլյուցիայի պատճառով ցածր պասիվ ծածկույթները երբեմն կապված են պիրոլիտիկ պրոցեսի և արևի կառավարման ցածր էլեկտրական ծածկույթների հետ MSVD- ի հետ, սակայն դա արդեն բոլորովին ճշգրիտ չէ: Բացի այդ, կատարումը լայնորեն տատանվում է ապրանքից ապրանք և արտադրողից արտադրող (տե՛ս ստորև բերված աղյուսակը), բայց կատարողականի տվյալների աղյուսակները մատչելի են, և շուկայում առկա բոլոր ցածր էլեկտրական ծածկույթները համեմատելու համար կարող են օգտագործվել մի քանի առցանց գործիքներ:

Coածկույթի գտնվելու վայրը

Ստանդարտ կրկնակի վահանակի IG- ում կա չորս պոտենցիալ մակերես, որոնց վրա կարելի է կիրառել ծածկույթներ. Առաջին (# 1) մակերեսը նայում է դրսում, երկրորդ (# 2) և երրորդ (# 3) մակերեսները մեկուսացման ապակու միավորի ներսում միմյանց դեմ են և բաժանվում են ծայրամասային հեռավորությամբ, որը ստեղծում է մեկուսիչ օդային տարածք, մինչդեռ չորրորդ (# 4) մակերեսը ուղիղ դեպի ներս է նայում: Պասիվ ցածր էլեկտրոնային ծածկույթները լավագույնս գործում են երրորդ կամ չորրորդ մակերեսների վրա (արևից ամենահեռու հեռավորությունը), մինչդեռ արևային կառավարման ցածր էլեկտրական ծածկույթներն ամենալավն են գործում, երբ գտնվում են արևին ամենամոտ լայթը, սովորաբար երկրորդ մակերեսը:

Atingածկույթի ցածր կատարողականի միջոցառումներ

Eածր էլեկտրոնային ծածկույթները կիրառվում են մեկուսիչ ապակե բլոկների տարբեր մակերեսների վրա: Անկախ նրանից, թե ցածր էլեկտրական ծածկույթը համարվում է պասիվ կամ արևային հսկողություն, դրանք առաջարկում են բարելավումներ կատարողականի արժեքներում: Glassածր էլեկտրոնային ծածկույթներով ապակու արդյունավետությունը չափելու համար օգտագործվում են հետևյալները.

• U- արժեք պատուհանի գնահատականն է `ելնելով այն բանից, թե որքանով է դա թույլ տալիս ջերմության կորուստը:

• Տեսանելի լույսի հաղորդունակություն չափիչ է, թե որքան լույս է անցնում պատուհանից:

• Արևային ջերմության շահույթի գործակիցը պատուհանից ընդունված արևային ճառագայթման մասն է `և՛ ուղիղ փոխանցվող, և՛ ներծծված և վեր-ճառագայթված դեպի ներս: Որքան ցածր է պատուհանի արեգակնային ջերմության շահագործման գործակիցը, այնքան քիչ է այն փոխանցում արեգակնային ջերմությունը:

• Լույս ՝ արեգակնային շահույթից պատուհանի Solar Heat Gain գործակցի (SHGC) և դրա տեսանելի լույսի հաղորդունակության (VLT) գնահատականի միջև հարաբերակցությունն է:

Ահա, թե ինչպես են չափվում ծածկույթները ՝ նվազագույնի հասցնելով ուլտրամանուշակագույն և ինֆրակարմիր լույսի (էներգիայի) քանակը, որը կարող է անցնել ապակու միջով ՝ չխախտելով փոխանցվող տեսանելի լույսի քանակը:

Performance Measures

Պատուհանի նմուշների մասին մտածելիս `չափը, երանգը և այլ գեղագիտական ​​որակները մտքում գալիս են: Այնուամենայնիվ, ցածր էլեկտրական ծածկույթները հավասարապես կարևոր դեր են խաղում և էապես ազդում են պատուհանի ընդհանուր աշխատանքի և շենքի ընդհանուր ջեռուցման, լուսավորության և հովացման ծախսերի վրա:


Հաղորդման ժամանակը ՝ օգոստոս-13-2020