玻璃之家讯:
传统的窗户有许多卓越的功能,但其隔热性能不尽人意,射入的阳光不是过多,就是不足。为此,人们曾作过许多尝试,试图克服窗户的上述缺点,例如采用遮阳蓬、着色玻璃、隔热百叶窗等,但这些措施都不十分理想。近来,人们开发成功一种无色低辐射玻璃,可提高玻璃窗的热阻率,而不影响其透光性或对光的反射,从而改善窗户的功能。
1.低辐射膜
太阳光谱按波长可分为三部分:紫外光、可见光、红外光。紫外光(占3%)是不可见光,其波长在0.3—0.4μm;可见光(占45%)的波长在0.4—0.7μm;红外光(占49%)也是不可见的,波长在0.7—21μm。
投射到地球表面上太阳光能量的98%,波长在0.3—2.5μm范围,而普通玻璃透过率最高的区域恰巧也在这个范围。
当太阳光照射到任一不透明体的表面时,它便吸收光能并受到加热。放出的能量中有一多半为远红外辐射,而余下的为经过对流散发于空中的热量。普通玻璃不能透过超过太阳光谱范围中的光,亦不能透过来自热建筑材料的远红外辐射,只能从其外表面吸收红外辐射,吸收的能量使玻璃迅速加热,然后再通过玻璃的辐射和周围(玻璃两侧即为室内外)空气的热交换而散发其热量。同样,室内的空气经对流把一些热量传给玻璃,再通过玻璃传到玻璃的外表面,因而使室内很大一部分热量逸散到室外,减少这种逸散热量的有效措施之一,就是在玻璃表面镀上一层低辐射薄膜,它对红外辐射有较高的反射能力,同时也意味着在薄膜中含有的任何能量作为辐射散发出去是困难的。
2.供低温和寒冷地区用的低辐射镀膜玻璃
传导和对流的热量流失一经由双重玻璃窗控制后,其最重要的热量流失就是辐射,在低温和寒冷的气候中,热量从室内流失时,它就变得特别重要。
低辐射镀膜玻璃对长波红外的反射率较高,能将热辐射反射返回原空间。测试表明,采用普通双层中空玻璃,室内能量的80%通过玻璃传输到室外;如果在双层中空玻璃内侧表面镀上一层无色的低辐射膜,则传输到室外的能量可降低40%。低辐射镀膜玻璃窗隔热性能几乎可提高一倍,但重量和尺寸并不增加,也不明显减少阳光的透过。这项技术的应用在北美非常成功,那里三层玻璃窗市场几乎一夜之间就被双层低辐射膜玻璃窗取代了。
3.供办公楼、商业建筑和气候炎热地区用的低辐射镀膜玻璃
办公楼一般能从人、灯光和办公设施上产生许多热量,其回收热冬天能对办公楼一天24小时供热,因此在大多数商业建筑中,几乎不需要太阳能供热,尤其在夏天。热带和亚热带气候的许多住宅建筑也都有以上相同的问题。人们做了许多努力来减少太阳热的入射量,如采用遮阳蓬、着色玻璃等,但所起的作用都不大,因为玻璃实质上是一个载热体,且红外热辐射无法散发掉。
办公楼、商业建筑和炎热地区用的低辐射膜层不仅能反射周围环境的辐射热,而且能反射阳光中的大部分远红外辐射。实质上,透过这种低辐射镀膜玻璃窗的只是阳光中的可见光部分,或者说是冷的日光,仅供室内作为采光,而可最大限度地减少太阳热的入射,降低空调降温负荷。
4.低辐射镀膜玻璃在太阳集热器上的应用及市场前景
由于低辐射膜在可见光范围是透明的,并且在远红外范围具有较高的反射率。因此低辐射膜可以应用在太阳集热器上,提高集热器的热效率,拓宽其应用领域。
80年代末,美国低辐射玻璃窗已占整个玻璃窗市场四分之一以上。1991年美国低辐射膜玻璃的产量为1500万m2;1993年为2800万m2,以每年36%递增;1995年产量为4700万m2,年递增为29%(该产量使所有生产线均在满负荷运行)。在欧洲,1993年其产量为1400万m2,1996年为2600万m2,年递增为29%。我国低辐射膜技术处在开发阶段,取得一些可喜成果,初步得到应用,市场有待拓展,但前景十分广阔。
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