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冬藏
冬者,终也,万物皆收藏也
历春耕夏耘秋收
从一而终,依时而做,
才能有源源不断的收获。
春天只给有所收获的人
今天想说说真空玻璃,早在1913年真空玻璃的概念就已经被提出了,直到1989,第一块真空玻璃小样才诞生,嗯,还只是个小样。到1993年,世界上第一块1米×1米的平板真空玻璃样品问世,这里要说道下,发明人里就有我国北大的唐健正教授。真空玻璃真正意义上的问世花了整整80年的光景,要说在建筑中的应用,到2021年的今天,依然还不普遍。作为玻璃,真空玻璃不能不说性能优秀,但在建筑门窗中,该如何应用,本期就带大家简单了解下,同时做了相关模拟实验,数据不多,有待开掘,今天先看这些,欢迎分享交流,一起丰富。
先说我们最常见的中空玻璃。它是由两片或多片玻璃以有效支撑均匀隔开并周边粘接密封,使玻璃层间形成有干燥气体空间的制品。(GB/T 11944 中空玻璃)
而真空玻璃是两片或两片以上平板玻璃以支撑物隔开,周边密封,在玻璃间形成真空层的玻璃制品。(JC/T 1079 真空玻璃)
真空玻璃示意图
从定义看出差异没?中空有空气,真空真空空。其实有个更简便的方法,那就是真空玻璃比中空玻璃薄很多,下面的表格有具体数据,大家可以比划下差距。
接下来我们具体看看真空玻璃各方面性能。
01、隔声性能
众所周知,声音的传播需要介质的参与。固体、液体和气体可以作为声音传播的介质。在没有介质的真空情况下,声音是无法传播的。真空玻璃的卓越的隔声降噪(词条“降噪”由行业大百科提供)性能正是基于这个原理。真空玻璃的真空层可有效阻断声音的传播。真空玻璃声音的传播主要通过玻璃面板、支撑物以及四周密封物的固体传播实现。对于穿透力较强的中低频率噪音隔声效果显著,计权隔声量可以较为轻松的达到36dB。
02、玻璃厚度
真空玻璃更容易通过更小的厚度实现所需的隔声和隔热性能。换句话讲,为实现相同的隔声和隔热性能,真空玻璃这种解决方案可以实现更薄的玻璃厚度,也就是对玻璃进行了瘦身。这使得存储及运输成本更低。
03、隔热性能
真空玻璃中间的真空层将气体的传导和对流传递的热量降至很低,以至于可以忽略不计。因此,泛泛的讲,真空玻璃这种形式更容易实现更好的隔热性能。由于结构不同,中空玻璃和真空玻璃的传热机理也有所不同。真空玻璃中心部位传热由辐射传热和支撑物传热构成(忽略了残余气体传热)。而中空玻璃则由气体传热(包括传导和对流)和辐射传热构成。因此,要减少因温差引起的传热,中空玻璃和真空玻璃都需要减少辐射传热,最有效的方法是采用低辐射镀膜玻璃(LowE玻璃)。在兼顾玻璃其他光学性能要求的前提下,其发射率(或辐射率(词条“辐射率”由行业大百科提供))越低越好。
真空玻璃至少应有一片玻璃是低辐射玻璃。由于真空玻璃中心部位的传热在很大程度上通过辐射实现,所以是否使用LowE玻璃,甚至LowE玻璃表面辐射率的差异,都会对真空玻璃的隔热性能造成很大影响。见以下数据。
注 T:钢化玻璃,L:Low-E镀膜,V:真空层
真空玻璃在实际整窗应用中,常常会采用“真空+中空”组合真空玻璃形式。此种结构相当于把真空玻璃当成一片玻璃再与另一片平板玻璃合成中空,也可以做成“中空+真空+中空”或“真空+中空+真空”等中空组合形式。此类组合还可对安全性、隔声性能有所提高。此外,双真空层真空玻璃、真空夹层、真空夹层+中空等组合形式也是存在的。篇幅所限,今天就不具体介绍。下面,泰叔就直接列出模拟计算得出真空玻璃相关配置的Ug数据供大家参考,让大家可以按需选择,咱们不盲目追求U值最低,只追求最合适。
注 T:钢化玻璃,L:Low-E镀膜,V:真空层,A:空气层
说了这么多,大家可以发现,综合下来,真空玻璃的性能确实很优异。但针对门窗结构设计、安装洞口深浅等因素,单独使用真空玻璃并不一定是最好的选择。关于真空玻璃,能确定的是这是个优秀的种子选手,所以我们不断在将所有可能,排列组合,取长补短,也许更优方案就在下一次探索中等待着我们。