Lowe Glass의 특징 및 기능

May 17, 2025

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태양 복사 에너지의 97%는 0.3-2.5 마이크로 미터의 파장 범위 내에서 집중되며,이 에너지의 부분은 실외에서 나옵니다. 100도 미만의 물체의 빛나는 에너지는 2.5 μm 이상의 긴 밴드에 집중되며, 에너지 의이 부분은 주로 실내에서 나옵니다.

우리가 방 창을 경계, 겨울 또는 고도의 지역에서 경계로 가져 가면 외부의 방사선 에너지가 들어올 수 있고 내부의 방사선 에너지가 누출되지 않기를 바랍니다. 방사선의 파장이 경계로 취해지면 실내 및 실외 복사 에너지의 분할 지점은 2.5 마이크로 미터의 파장에 있습니다. 따라서 특정 기능을 갖춘 객실 창을 선택하는 것이 중요합니다.

두께가 3mm 인 일반 투명 유리는 태양 복사 에너지에 대해 87%의 투과율을 갖는다. 낮에는 외부의 대부분의 방사선 에너지가 통과 될 수 있습니다. 그러나 밤이나 비오는 날에는 실내 물체의 열 방사선 에너지의 89%가 흡수되어 유리의 온도가 상승합니다. 그런 다음 방사선과 대류 교환을 통해 열이 소실됩니다. 따라서 내부의 열이 외부로 탈출하는 것을 효과적으로 방지 할 수 없습니다.

창 유리의 열 절연 성능은 일반적으로 "u"값으로 표현되며 "u"값은 유리의 방사율과 직접적인 관계를 갖습니다.

"U"값의 정의는 다음과 같습니다. ASHRAE 표준 조건 하에서 유리의 열 전도와 실내와 실외의 온도 차이로 인해 공기에서 공기로의 열 전달이 형성되었습니다. 황실 단위는 : 화씨 온도 당 평방 피트 당 시간당 영국의 열 단위이고, 메트릭 단위는 다음과 같습니다. 섭씨 온도 당 평방 미터당 와트. "U"값이 낮을수록 유리를 통한 열 전달이 낮아지고 창 유리의 열 절연 성능이 향상됩니다. 방사율은 동일한 온도 및 조건에서 흑체의 단위 면적당 방출 된 열에 대한 물체의 단위 면적당 방사 된 열의 비율이다. 방사율은 물체가 열을 흡수하거나 반영하는 능력으로 정의됩니다. 이론적으로, 완전한 흑체는 모든 파장에 대해 100% 흡수를합니다. 즉, 반사율은 0입니다. 따라서 흑체 방사율은 1.0입니다.

일반적으로 플로트 흰색 유리의 방사율은 0.84입니다. 대부분의 온라인 열적으로 중합 된 "저 -E"코팅 안경의 방사율은 0.25 ~ 0.35입니다. Magnetron 진공 스퍼터링 "Low-E"코팅 유리의 방사율은 0.08 내지 0.15 사이입니다. 낮은 방사율은 낮은 "U"값에 직접 일치한다는 점은 주목할 가치가 있습니다. 유리의 방사율이 0에 가까울수록 열 절연 성능이 향상됩니다.

"에너지 절약 일광 시스템"의 우수성은 가장 낮은 "U"값을 갖는 동시에 가능한 총 태양 에너지의 전송에 반영되어야합니다. 에너지의 이득과 동시에 열 손실을 고려함으로써 에너지 균형 방정식이 확립되었으며, UEG=UF-RFG. 최상의 에너지 균형 특성을 가진 일광 시스템은 진공 마그네트론 스퍼터링 "Low-E"코팅 단열 유리입니다. 단일 층 유리는 최대 태양 에너지 전송을 가지고 있지만 "U"값과 "UEG"값은 최악입니다. 따라서 좋은 에너지 균형에 대한 수요는 충족 될 수 없습니다.

높은 태양 에너지 전송 만으로도이 에너지를 효과적으로 유지할 수 없다면 에너지 절약 물질로 간주 될 수 없습니다. 낮은 E "코팅 된 절연 유리는 비교적 좋은 에너지 절약 및 조명 전달 물질입니다. 비교적 높은 태양 에너지 전송과 매우 낮은"U "값을 가지고 있습니다. 또한 코팅의 영향으로 인해 코팅의 영향으로 인해"낮은 E "유리에 의해 반사 된 열은 방으로 돌아와서 창 유리 근처의 온도가 상대적으로 높아지게됩니다."Low-E"창 유리실내 온도가 상대적으로 높습니다. 따라서 서리 형성없이 겨울에는 상대적으로 높은 실내 온도를 유지할 수 있으며 실내 사람들도 매우 편안하게 느낄 것입니다. Low-E "유리는 소량의 자외선 전달을 차단할 수 있으며 실내에서 항목의 페이딩을 방지하는 데 약간 도움이됩니다.

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