Web sitelerimize hoş geldiniz!

Low-e Glass Nasıl Çalışır?

Cam, kısmen sürekli gelişen güneş ve termal performansı nedeniyle günümüzde kullanılan en popüler ve çok yönlü yapı malzemelerinden biridir. Bu performansın elde edilmesinin bir yolu, pasif ve güneş kontrollü low-e kaplamaların kullanılmasıdır. Peki low-e cam nedir? Bu bölümde size kaplamalara derinlemesine bir genel bakış sunuyoruz.

Kaplamaları anlamak için güneş enerjisi spektrumunu veya güneşten gelen enerjiyi anlamak önemlidir. Ultraviyole (UV) ışık, görünür ışık ve kızılötesi (IR) ışığın tümü güneş spektrumunun farklı kısımlarını kaplar - üçü arasındaki farklar dalga boylarına göre belirlenir.

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.

• Kumaş ve duvar kaplamaları gibi iç mekan malzemelerinin solmasına neden olan ultraviyole ışık, cam performansını raporlarken 310-380 nanometre dalga boylarına sahiptir.

• Görünür ışık, yaklaşık 380-780 nanometre dalga boyları arasındaki spektrumun bir kısmını kaplar.

• Kızılötesi ışık (veya ısı enerjisi) ısı olarak bir binaya iletilir ve 780 nanometre dalga boylarında başlar. Güneş kızılötesi genellikle kısa dalga kızılötesi enerji olarak adlandırılırken, sıcak nesnelerden yayılan ısı güneşten daha yüksek dalga boylarına sahiptir ve uzun dalga kızılötesi olarak adlandırılır.

Low-E kaplamalar, iletilen görünür ışık miktarından ödün vermeden camdan geçebilen ultraviyole ve kızılötesi ışık miktarını en aza indirmek için geliştirilmiştir.

Isı veya ışık enerjisi cam tarafından emildiğinde, ya hareket eden hava ile uzaklaştırılır ya da cam yüzey tarafından yeniden yayılır. Bir malzemenin enerji yayma yeteneği, salım gücü olarak bilinir. Genel olarak, yüksek oranda yansıtıcı malzemeler düşük bir salım gücüne sahiptir ve mat, koyu renkli malzemeler yüksek bir salıma sahiptir. Pencereler dahil tüm malzemeler, yüzeylerinin emisivitesine ve sıcaklığına bağlı olarak uzun dalga, kızılötesi enerji şeklinde ısı yayar. Radyant enerji, pencerelerde ısı transferinin gerçekleştiği önemli yollardan biridir. Bir veya daha fazla pencere camı yüzeyinin emisyonunu azaltmak, bir pencerenin yalıtım özelliklerini iyileştirir. Örneğin, kaplamasız camın emisivitesi 0,84 iken Vitro Architectural Glass '(eski adıyla PPG cam) güneş kontrolü Solarban® 70XL camın salım gücü 0,02'dir.

Burası, düşük emisyonlu (veya düşük e camlı) kaplamaların devreye girdiği yerdir. Low-E cam, uzun dalgalı kızılötesi enerjiyi (veya ısıyı) yansıtan mikroskobik olarak ince, şeffaf bir kaplamaya sahiptir - insan saçından çok daha incedir. Bazı düşük e'ler ayrıca önemli miktarda kısa dalga güneş kızılötesi enerjisini yansıtır. Kış aylarında iç ısı enerjisi daha soğuk dış ortama kaçmaya çalıştığında, low-e kaplama ısıyı tekrar içeriye yansıtır ve camdan radyan ısı kaybını azaltır. Bunun tersi yaz aylarında olur. Basit bir benzetme kullanacak olursak, low-e cam bir termosla aynı şekilde çalışır. Bir termosun içerdiği içeceğin sıcaklığını yansıtan gümüş bir astarı vardır. Sıcaklık, bir yalıtım camı ünitesine benzer şekilde, termosun iç ve dış kabukları arasında hava boşluğunun sağladığı yalıtım yararlarının yanı sıra, meydana gelen sürekli yansıma nedeniyle korunur. Low-e cam, son derece ince gümüş katmanlarından veya diğer düşük emisyonlu malzemelerden oluştuğundan, aynı teori geçerlidir. Gümüş low-e kaplama, odanın sıcak veya soğuk kalmasını sağlayarak iç sıcaklığı tekrar içeriye yansıtır.

Low-e Kaplama Türleri ve Üretim Süreçleri

Aslında iki farklı türde low-e kaplama vardır: pasif low-e kaplamalar ve güneş kontrollü low-e kaplamalar. Pasif low-e kaplamalar, "pasif" ısıtma etkisi yaratmak ve yapay ısıtmaya olan bağımlılığı azaltmak için bir ev veya binada güneş ısısı kazanımını en üst düzeye çıkarmak için tasarlanmıştır. Güneş kontrollü low-e kaplamalar, binaları daha soğuk tutmak ve iklimlendirme ile ilgili enerji tüketimini azaltmak amacıyla bir eve veya binaya geçen güneş ısısı miktarını sınırlamak için tasarlanmıştır.

Her iki tür low-e cam, pasif ve güneş kontrolü, iki ana üretim yöntemiyle üretilir - pirolitik veya "sert kaplama" ve Magnetron Püskürtme Vakumlu Biriktirme (MSVD) veya "yumuşak kaplama". 1970'li yılların başında yaygınlaşan pirolitik işlemde kaplama, float hattında üretilirken cam şeride uygulanır. Kaplama daha sonra sıcak cam yüzeye "kaynaşır" ve imalat sırasında cam işleme için çok dayanıklı olan güçlü bir bağ oluşturur. Son olarak, cam, imalatçılara gönderilmek üzere çeşitli boyutlarda stok tabakaları halinde kesilir. 1980'lerde tanıtılan ve son yıllarda sürekli olarak iyileştirilen MSVD işleminde, kaplama, oda sıcaklığında vakum odalarında önceden kesilmiş cama çevrimdışı olarak uygulanır.

Manufacturing Processes

Bu kaplama teknolojilerinin tarihsel evrimi nedeniyle, pasif low-e kaplamalar bazen pirolitik süreç ve MSVD ile güneş kontrollü low-e kaplamalarla ilişkilendirilir, ancak bu artık tamamen doğru değildir. Ek olarak, performans üründen ürüne ve üreticiden üreticiye büyük farklılıklar gösterir (aşağıdaki tabloya bakın), ancak performans veri tabloları kolayca temin edilebilir ve piyasadaki tüm low-e kaplamaları karşılaştırmak için birkaç çevrimiçi araç kullanılabilir.

Kaplama Yeri

Standart bir çift panel IG'de, kaplamaların uygulanabileceği dört potansiyel yüzey vardır: birinci (# 1) yüzey dışarıya bakar, ikinci (# 2) ve üçüncü (# 3) yüzeyler, yalıtım camı ünitesi içinde birbirine bakar ve Dördüncü (# 4) yüzey doğrudan iç mekana bakarken, yalıtkan bir hava boşluğu oluşturan çevresel bir ara parça ile ayrılır. Pasif low-e kaplamalar en iyi üçüncü veya dördüncü yüzeydeyken (güneşten en uzak) çalışırken, güneş kontrol low-e kaplamalar en iyi güneşe en yakın ışıkta, tipik olarak ikinci yüzeyde çalışır.

Low-e Kaplama Performans Ölçüleri

Low-e kaplamalar, yalıtım camı birimlerinin çeşitli yüzeylerine uygulanır. Low-e kaplama ister pasif ister güneş kontrolü olarak değerlendirilsin, performans değerlerinde iyileştirmeler sunarlar. Aşağıdakiler, low-e kaplamalarla camın etkinliğini ölçmek için kullanılır:

• U Değeri ne kadar ısı kaybına izin verdiğine bağlı olarak bir pencereye verilen derecelendirmedir.

• Görünür Işık Geçirgenliği bir pencereden ne kadar ışık geçtiğinin bir ölçüsüdür.

• Güneş Isısı Kazanım Katsayısı hem doğrudan iletilen hem de emilen ve yeniden yayılan bir pencereden içeri giren güneş radyasyonunun oranıdır. Bir pencerenin güneş ısısı kazanım katsayısı ne kadar düşükse, ilettiği güneş ısısı o kadar azdır.

• Güneş Kazanımına Işık pencerenin Solar Isı Kazanım Katsayısı (SHGC) ile görünür ışık geçirgenliği (VLT) derecesi arasındaki orandır.

İşte, iletilen görünür ışık miktarından ödün vermeden camdan geçebilen ultraviyole ve kızılötesi ışık (enerji) miktarını en aza indirerek kaplamaların ölçüsü şu şekildedir.

Performance Measures

Pencere tasarımlarını düşünürken: boyut, renk tonu ve diğer estetik özellikler akla gelir. Bununla birlikte, low-e kaplamalar eşit derecede önemli bir rol oynar ve bir pencerenin genel performansını ve bir binanın toplam ısıtma, aydınlatma ve soğutma maliyetlerini önemli ölçüde etkiler.


Gönderme zamanı: Ağustos-13-2020