Причины перегрева.

Солнцезащитные стекла и стеклопакеты.

Энергетические и световые характеристики.

Селективность остекления.

Сравнение стекол.

Линейки часто используемых солнцезащитных стекол.

Современные архитектурные объекты - это огромные сооружения из стекла и бетона. Но именно стекло определяет облик и цвет здания. Архитекторы могут выбирать между нейтральными стеклами с легкими оттенками и кардинальными яркими цветовыми решениями. При выборе остекления всегда стоит несколько задач – создать и красивый архитектурный объект, и сделать его максимально комфортным для людей. Также очень важно сделать здание энергоэффективным – экономить на кондиционировании и отоплении.

Завод «Дон-Витраж» ориентирован на производство архитектурных стеклопакетов с применением новейших солнцезащитных и мультифункциональных стекол. Передовое оборудование позволяет нам выпускать широкоформатные стеклопакеты для остекления сложных объектов. Мощная печь закалки плоского стекла GLASTON FC500 2448 эффективно закаливает стекла с различными функциональными напылениями.

sunp1.jpg

Чтобы корректно подобрать солнцезащитное остекление для архитектурного объекта, нужно понять суть процессов.


Причины перегрева.

В здания с большой площадью остекления попадает слишком много солнечного тепла. Солнечное тепло проникает в помещения путем прямого пропускания или вторичной теплопередачи после поглощения излучения остеклением. Солнечное излучение, проникая в здание, попадает на стены, полы и мебель, которые сначала его поглощают, а потом испускают тепло. Они возвращают тепло в виде инфракрасного теплового излучения с длиной волны больше 2 500 нм (длинноволновое инфракрасное излучение). Это приводит к постепенному повышению температуры; возникает парниковый эффект.


Солнцезащитные стекла и стеклопакеты.

Сегодня производители предлагаю самые разные варианты солнцезащитных стекол. Все стекла делятся на 2 основных вида – тонированные (окрашенные в массе) стекла и стекла с солнцезащитными напылениями.

Используя стекла с нужными характеристиками солнечного фактора SF и светопропускания LT, мы делаем солцезащитные стеклопакеты, которые отвечают задачам солнцезащиты и эстетики. На фасаде рядом друг с другом следует использовать одинаковые элементы остекления (толщина стекол, цвет, покрытие и т.д.) для обеспечения визуальной однородности фасада.

Oкрашенное в массе стекло (бронзовое, серое, зеленое, синее и т.д.), с добавками оксидов металлов. В зависимости от цвета и толщины SF от 40% до 80%. Такие стекла поглощают часть энергии солнечного спектра, перед тем как снова отдать его. Количество отдаваемой энергии, зависит от скорости ветра и от температуры воздуха. Примеры: Planibel Bronze, Grey, Green

Поглощающие стекла все меньше и меньше используются в качестве солнцезащитных, так как развитие технологии нанесения покрытий сделало возможным массовое производство высокоэффективных стекол с покрытиями.

Поглощающее стекло сильнее нагревается, чем обычное стекло. В некоторых случаях следует проводить расчет риска разрушения стекла из-за термошока.

Стекло с покрытием отражает часть падающей энергии и видимого света. Применяются следующие типы покрытий:

• металлоксидные пиролитические покрытия, наносимые на бесцветные и окрашенные в массе стекла в процессе производства.

• металлические или металлооксидные магнетронные покрытия, такие как AGC Stopsol Supersilver, Stopsol Phoenix, Stopray и Guardian SunGuard® Solar, SunGuard® High Performance

Так же как и в случае поглощающего стекла, при использовании стекла с покрытием надо учитывать возможность термошока. В некоторых случаях следует проводить расчет вероятности разрушения стекла из-за термошока.


Энергетические и световые характеристики.

Энергетические и световые характеристики определяют световые и энергетические свойства

остекления – пропускание, поглощение и отражение света и солнечной энергии.


sunp2.jpg

Энергетические характеристики

Когда солнечные лучи попадают на остекление, полный поток солнечной энергии (в диапазоне от 300 нм до 2 500 нм) делится на:

ER (energy reflection)– долю отраженной энергии,

DET – долю энергии, напрямую прошедшей через остекление

EA (energy absorption)– долю энергии, поглощенной остеклением,


Солнечный фактор , SF - полная доля энергии, прошедшей через остекление.

Чем ниже солнечный фактор, (т.е. чем меньше тепла прошло через остекление)

тем лучше защита от солнца! 


sunp3.jpg

выбираем способ обработки:

• Притупление кромки

• Закалка

Например: 6 mm Sunergy Dark Blue pos.2


sunp4.jpg

Световые характеристики.

Световые характеристики определяются для видимой части солнечного спектра (видимый свет от 380 до 780 нм).

Коэффициенты светопропускания LT и светоотражения LR, соответственно, определяются как доли пропущенного и отраженного

остеклением света. Доля видимого света, поглощенная остеклением, не излучается вторично в диапазоне видимого спектра и в расчетах не учитывается. 

 


Селективность остекления.

Селективность остекления – это отношение между его светопропусканием (LT) и солнечным фактором (SF): селективность = LT/SF.

Значение селективности всегда находится в диапазоне от 0 до 2:

• 0 соответствует непрозрачному стеклу с нулевым светопропусканием

• 2 наилучшая возможная селективность, поскольку видимый свет

несет 50% энергии солнечного спектра;

Для стекла с коэффициентом светопропускания LT 50% наименьший возможный солнечный фактор SF равен 25.

Чем ближе значение к 2, тем выше селективность стекла.

Пример:

6 mm Stopsol Classic Bronze pos.1

LT=22, SF=40 , селективность = 22\40 =0.55

6 mm Sunergy Dark Blue pos.2

LT=40, SF=38, селективность = 40\38=1.05


Приведем сравнительную таблицу применения стекол для защиты от различных видов излучения.


Тип излучения

Длина волны, нм

Способ защиты

УФ

280-380

• многослойное стекло с пленкой PVB поглощает 99% УФ излучения

• окрашенное стекло, преимущественно желто-оранжевого оттенка, частично поглощает фиолетовый и синий свет

• стекло с низким солнечным фактором предотвращает нагрев предметов.

Видимый свет

380-780

• Окрашенное стекло

• Стекло с покрытием

• Полупрозрачное стекло

ИК коротковолновое

780-2500

Стекла с селективными покрытиями с низким/подходящим солнечным фактором, SF

ИК длинноволновое

2500-106

Стекла с низкоэмиссионным покрытием, мультифункциональные стекла или стеклопакеты



Линейки часто используемых солнцезащитных стекол.

sunp5.jpg

Солнцезащитные стекла AGC Stopsol.
Stopsol - это cтекло с пиролитическим или магнетронным покрытием, которое обеспечивает высокую степень светоотражения и контроль солнечной энергии.

В линейке представлены:

Stopsol Classic – серебристое стекло с легким янтарным оттенком

Stopsol Supersilver – стекло с серебристым, слегка голубоватым оттенком

Stopsol Silverlight – стекло голубоватого оттенка с пониженным уровнем отражения

Stopsol Phoenix – стекло с магнетронным покрытием, по внешнему виду аналог SuperSilver

sunp6.jpg

Стекло Stopray – мультифункциональное (солнцезащитное и теплоизолирующее) стекло.

стекло с магнетронным покрытием для обеспечения защиты от солнца и улучшенной теплоизоляцией. Характеризуется нейтральным внешним видом и низким отражающим эффектом.

sunp7.jpg


Стекла Guardian

SunGuard® Solar – Солнцезащитные стекла

• Надежные, максимально универсальные покрытия

• Солнцезащита, удовлетворяющая любым требованиям

• Выбор цвета и зеркальности для самых сложных архитектурных проектов

SunGuard® High Performance – Мультифункциональное стекло

• Широкий выбор солнцезащитных покрытий с превосходной теплоизоляцией

• Широкий выбор различных цветов и уровней зеркальности

SunGuard® High Selective – Максимальная селективность

• Максимальная прозрачность в сочетании с максимальной солнцезащитой и теплоизоляцией

• Нейтральный внешний вид обеспечивает эстетическую привлекательность

Доступны две версии продукта: для закалки либо сырого применения