A hővédelemre és a hőszigetelési igényekre kidolgozott megoldásunk
A nagy teljesítményű üveg természetes fényáteresztést biztosít, miközben csökkenti a felmelegedést és a hőenergia-átadást.
A hőszigetelés és a nap elleni védelem folyamatos fejlesztésének köszönhetően az üveg rugalmas építőanyag, amely segíthet az épületek energiahatékonyságának javításában. Ennek egyik módja a nagy teljesítményű bevonatos üveg használata, amely az üvegezés kritikus eleme, és lehetővé teszi az épületben tartózkodók számára, hogy a kényelmes belső térből vizuálisan kapcsolódjanak a külső környezethez.
Az építészeti üvegezésben használt nagy teljesítményű üveg segíthet az épületen belüli hőmérséklet szabályozásában, mivel különböző szintű hőszigetelést és/vagy naphővédelmet biztosít. A nagy teljesítményű üvegezés rengeteg természetes fényt enged be a belső terekbe, így növeli a lakók kényelmét, miközben hozzájárul az épület energiahatékonyságához.
A nagy teljesítményű üvegbevonatok az építészek számára az esztétikai lehetőségek széles skáláját kínálják a színek tekintetében, lehetővé téve számukra, hogy a projektjüknek leginkább megfelelő megjelenést válasszák.
Az üvegezés esztétikai szempontból lehet semleges vagy színes, a kívánt fényvisszaverő képességgel, fényáteresztéssel és magánszférával. Az építészek szabadon hozhatnak létre vizuálisan lenyűgöző üvegezett homlokzatokat, amelyek segítenek integrálni az épületet a környezetébe azáltal, hogy visszatükrözik a környezetet, vagy megmutatják, mi történik az épület belsejében. Az energiahatékonyság tekintetében a napenergia elvezetése és a hőszigetelés mértéke játszik fontos szerepet. A nagy teljesítményű bevonatok segíthetnek a zöld építési programok, például a U.S. Green Building Council LEED® programjának és más energetikai előírásoknak való megfelelésben.
A hőszigetelési teljesítmény tekintetében a nagy teljesítményű üveg a következő előnyöket nyújtja:
Az ablakokhoz, tetőkhöz és üvegezett homlokzatokhoz gyakran használt naphővédő üveg optimalizálja a fényátengedést, a napfényszabályozást és a hőteljesítményt. Az üveg átereszti a napfényt, de a Nap hőjének jelentős részét visszaveri.
A nagy teljesítményű naphővédő üveg ideális választás a természetes napfény maximalizálására és a Napból származó hő legnagyobb arányú visszaverésére. A beltér világos és hűvös marad, összehasonlítva a bevonat nélküli üvegekkel. Az energiahatékonyság is javulhat, mivel a naphővédő üveg segít csökkenteni a légkondicionálás jelentette terhelést a melegebb hónapokban.
Az épület belsejébe bejutó fény, valamint a bevonatok és azok elhelyezése az üvegezésben döntő fontosságú a lakók kényelme szempontjából. A „spektrális szelektivitás” kifejezést a napfényáteresztés napenergia blokkoláshoz viszonyított mennyiségére használják. A spektrális szelektivitás számítása során a láthatófény-áteresztést (VLT) el kell osztani a naptényezővel vagy a naphőfelvételi együttható (SHGC = Solar Heat Gain Coefficient). A spektrális szelektivitás annál nagyobb, minél több látható fény és kevesebb teljes napenergia kerül áteresztésre.
Az épület elhelyezkedésétől és tájolásától függően a nagy teljesítményű üvegezés segíthet enyhíteni a napsütés okozta tükröződést, és növelheti az épületben tartózkodók vizuális kényelmét, különösen, ha az üvegezett homlokzat közvetlenül napfénynek van kitéve, és az ablakok és falak aránya magas.
Az ultraibolya (UV) fény a lakberendezési tárgyak és berendezési tárgyak kifakulásának körülbelül 50%-áért tehető felelőssé. Laminált üveg használatával az UV-fény akár 99%-át is blokkolható.
A nagy teljesítményű termékekből álló termékcsaládunk a kiváló naphővédelmet, fényáteresztést és alacsony naphőnyereséget számos különféle színben és megjelenésben kínálja, így bármely felhasználásra alkalmas lehet.
Ahhoz, hogy megértsük, hogyan működik a nagy teljesítményű üveg, meg kell vizsgálni, hogyan lép kölcsönhatásba az üveg az elektromágneses spektrummal.
A Föld felszínét elérő napenergia (vagy rövidhullámú sugárzás) a Napból érkezik. Ultraibolya, látható fény és közel infravörös hullámhosszokat tartalmaz – együttesen 300 és 2500 nm között. A naphővédő bevonatos üveg ennek az energiának jelentős részét képes kizárni azáltal, hogy visszaveri és elnyeli annak egy részét.
A hosszúhullámú sugárzás 5000 nm és 50 000 nm közötti hullámhosszokat tartalmaz. Az üvegen elhelyezett nagy tartósságú bevonatokat úgy tervezték, hogy lassítsák a hőátadást. A nagy teljesítményű bevonatok visszaverik a hosszúhullámú sugárzást (hőt) a szerkezetbe a hűvösebb időszakokban.
A hőátadás három mechanizmuson keresztül lehetséges: sugárzás, vezetőképesség és hőátadás. A hőátadás mindhárom típusa egy hőszigetelőüveg-egységen (IGU) belül történik.
A szigetelési teljesítmény a külső és belső levegőhőmérséklet-különbségek miatti hőátadás csökkenését jelenti.
Hideg éghajlaton a hőszigetelő teljesítmény előnyös. A hőszigetelő üveg lehetővé teszi a bejövő rövidhullámú energia bejutását, és javítja a hő megtartását az épületen belül, visszaverve a hosszúhullámú energiát.
Meleg éghajlaton az üvegezésnek csökkentenie kell a bejövő rövidhullámú energiát és a véletlen hosszúhullámú energiát is, ami segíthet csökkenteni a légkondicionálás szükségességét.
Az éghajlattól függetlenül a hőátadást csökkentő üvegezés előnyös az energiahatékonyság szempontjából.
Az üveg szigetelőképessége javítható nagy teljesítményű bevonattal, amely jól visszaveri a hosszúhullámú energiát. Ez a teljesítmény úgy is javítható, ha a hőszigetelő üveg egységhez egy másik üvegtáblát is hozzáadunk, így több üreg és bevonatos felület segíti a szigetelési teljesítményt.
A szigetelési teljesítmény az „U-érték” segítségével mérhető, amely az egységnyi időre jutó energiaátadást írja le, azaz az energiaátadáshoz szükséges időtartamot egységnyi üvegfelületre és a külső és belső körülmények közötti hőmérsékletkülönbség fokára vetítve.
Ha egy üvegezés erős hőszigetelő teljesítménnyel rendelkezik, akkor csak kis mennyiségű energia kerül továbbításra, így az U-érték alacsony lesz.
Amikor az elektromágneses energia sugara eléri az üvegtáblát, az energia egy része visszaverődhet, egy másik része elnyelődhet, a maradék energia pedig átjut.
A naptényezőt (g-érték) és a naphőfelvételi együtthatót (SHGC) használják a beltéri napenergia továbbításának mérésére. Ez magában foglalja a közvetlen és a közvetett átvitelt az abszorpció és a befelé irányuló visszasugárzás miatt. A naptényező vagy az SHGC az üvegezésen keresztül áteresztett napenergia tizedes része. Például, ha a bejövő napenergia 31%-a áthalad az üvegezésen, a g-érték vagy az SHGC 0,31 (31%).
Meleg vagy mérsékelt éghajlaton elhelyezkedő építési projekt esetén előnyös az alacsony g-érték vagy SHGC. A nagy teljesítményű naphővédő bevonat 2. számú felületen történő elhelyezése gyakran elősegíti a legjobb teljesítményt, mivel részben visszaveri a beérkező napenergiát, mielőtt az bejutna az üvegezésbe.
A magasabb g-érték vagy SHGC különösen hideg éghajlaton lehet előnyös a passzív hőfelvétel érdekében.
A nagy teljesítményű bevonatok két kategóriába sorolhatók: a pirolitikus rétegképzés (kemény bevonatok) és a katódporlasztásos rétegképzés (lágy bevonatok) által létrehozott bevonatok. A Guardian Glass gyártóüzemei csak katódporlasztásos rétegképzési folyamatot használnak.
A katódporlasztásos bevonatokat egy nagy magnetronporlasztásos vákuumleválasztó gépen, a float üveg gyártási folyamatától függetlenül alkalmazzák. A teljesen megformázott üveg egy szállítószalagon halad át egy hosszú vákuumkamrán, ahol az üvegfelületen egymás után különböző anyagok halmozódnak fel. Ezek az anyagok együttesen egy papírlap vastagságának körülbelül 1/500 részét teszik ki.
A katódporlasztásos bevonatok pontosabban alkalmazhatók, mint a pirolitikus bevonatok. A katódporlasztásos nagy teljesítményű bevonatok többrétegű, komplex kialakításúak, amelyeket úgy terveztek, hogy magas látható fény áteresztést, alacsony látható fény visszaverődést és csökkentett hőátadást biztosítsanak.
A pirolitikus bevonatok online, a float üveg gyártási folyamata során kerülnek felvitelre. Az üvegsáv felső felületét általában ón-oxiddal permetezik. Ahogy az üveg lehűl, a felületi kötőanyag megszilárdul, és erős kötést hoz létre, amely rendkívül tartós marad az üveggyártás további lépései során. Egyszerű szerkezetüknek köszönhetően azonban tulajdonságaik nagyon korlátozottak.
Hogyan készül a nagy teljesítményű üveg bevonata? A videóanimációban megtekintheti a katódporlasztásos bevonatkészítés folyamatát.
A bevonattal szemben támasztott igényektől függően akár 15 rétegre is szükség lehet a kívánt teljesítmény eléréséhez.
A katódporlasztásos low-e bevonatot alkotó anyagok közül az ezüstnek van a legnagyobb hatása az energiahatékonyság növelésére. Minél több ezüstrétegből áll össze a bevonat, annál jobb lesz az üveg spektrális szelektivitása.
Az építészeti nagy teljesítményű üvegezés alkalmazási területei széles körűek. A nagy teljesítményű üvegezés az ablakoktól a függönyfalakon át a tetőkig és tetőablakokig, valójában minden olyan alkalmazási területen szóba jöhet, ahol az üvegezés fizikai akadályt képez az épület belseje és külseje között.
A függönyfal az épület nem szerkezeti külső borítása, amely üvegből is készülhet. A low-e üveg használata a függönyfalban segít a tervezőknek az üvegezés megjelenésének (pl. fényvisszaverőképesség, átlátszóság, szín) és teljesítményének kontrollálásában, beleértve a hőszigetelést és a naphővédelmet is.
A felső üvegezés, például a tetőüvegezés segíthet csökkenteni a mesterséges világítás iránti igényt, valamint természetes fényforrást biztosít az épület belső tereinek világosabbá tételéhez, megnyitásához. Az üvegezés low-e bevonatai segíthetnek a hőszigetelési és naphővédelmi igények kielégítésében. A low-e üveg a felső biztonsági üvegmegoldásokhoz is használható laminált formában.
Az ívelt vagy hajlított üvegezéshez olyan low-e bevonatok kerültek kifejlesztésre, amelyek ellenállnak a hajlítási folyamatnak anélkül, hogy befolyásolnák az üveg vizuális megjelenését. Az ívelt üvegek esetében rendelkezésre állnak olyan low-e bevonatok, amelyek biztosítják a szükséges hő- és napfényvédelmet, hogy hozzájáruljanak az épület energiahatékonyságához.
Szeretne több olyan építészeti projektet látni, amely alacsony emissziós tényezőjű üveg használatával valósult meg? Keresse fel a projektjeinket bemutató részt.
A Guardian Glass az üveg megalkotásának és alkalmazásának szakértője – folyamatosan új technológiákat és technikákat fejleszt, hogy világszerte kiváló, nagy teljesítményű üvegmegoldásokat kínáljon. Arra fókuszálunk, hogy kitágítsuk az üveggel elérhető határokat. A látványos építészeti projektektől a lakásbelsőkig és kiskereskedelmi terekig. Ez azt jelenti, hogy partnereinkkel és ügyfeleinkkel együtt dolgozunk a teljes ellátási láncban, hogy mindig a megfelelő eredményt biztosítsuk. Másképp fogalmazva, ha az üvegről van szó, segítünk meglátni minden lehetőséget.
Szeretné összehasonlítani termékeink teljesítményét? Látogasson el termékoldalunkra, ahol üvegmegoldásaink széles választékában kereshet, összehasonlíthat és szűrhet
A SunGuard® eXtraSelective a neve a legújabb kereskedelmi célú, tripla ezüstbevonattal ellátott napvédő üvegeinknek, amelyek világszínvonalú szelektivitást garantálnak, vagyis a természetes fény áteresztésének és a hőfelvétel szabályozásának optimális arányát.
BővebbenA SunGuard® SuperNeutral™ kereskedelmi célú, dupla ezüstbevonattal ellátott napvédő üvegek termékcsaládja ideális azoknak, akik kiváló teljesítményt és semleges megjelenést keresnek. Kimagasló természetesfény-áteresztő képessége, napfény elleni védelme és hőszigetelése ideálissá teszi számos különböző felhasználási területre.
BővebbenA SunGuard® High Performance kereskedelmi célú, egyrétegű ezüstbevonatú üvegek termékcsaládja nem csupán kiváló hőfelvétel-szabályozást, hanem rugalmas tervezést és jó hőszigetelést is kínál.
Bővebben