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年产50000平方米节能低辐射LOW-E中空玻璃生产线项目环评报告

年产50000平方米节能低辐射LOW-E中空玻璃生产线项目环评报告
年产50000平方米节能低辐射LOW-E中空玻璃生产线项目环评报告

中空玻璃检测报告

湖州市建设工程质量监督站检测中心 中空玻璃露点检测报告 报告编号WM1500001委托单位浙江天力建设集团有限公司送样人蔡月成QSY2325接样日期:2015-06-05 工程名称湖州市教育局湖州市仁北小学 工程二标段1#教学楼、2#教学 楼专业教学楼、综合楼、食堂 及体育教学楼 工程编号7280检测日期:2015-06-09 见证单位浙江东南建设管理有限公司见证人金杰JZ0277检测性质:见证检测 检测单位地址湖州市吴兴区和谐路288号 邮政编 号 313000联系电话:(0572)2090551 样品编号WM1500001检测项目中空玻璃露点 样品名称中空玻璃试件尺寸510mm×360 mm 规格型号mm5+9A+5mm玻璃品种中空浮法白玻 样品序号露点温度℃标准要求单项评定样品 序号 露点温度℃标准要求单项评定 1-45 <-40℃符合9-45 <-40℃ 符合 2-50符合10-50符合3-45符合11-45符合4-50符合12-45符合5-50符合13-50符合6-50符合14-50符合7-45符合15-45符合8-50符合 检测依据GB/T11944-2012《中空玻璃》 主要仪器RD-III型中空玻璃露点仪 检测结论该样品所检项目符合GB/T11944-2012《中空玻璃》技术要求。 备注露点仪与试样表面接触时间为4min

注意事项 1.报告及复印件无检测单位盖章无效。 2.报告无批准、审核、检测人签名无效。 3.报告涂改无效。 4.本报告仅对来样负责。 检测单位检测:审核:批准:签发日期: (盖章): 湖州市建设工程质量监督站检测中心 中空玻璃露点检测报告 报告编号WM1500002委托单位浙江天力建设集团有限公司送样人蔡月成QSY2325接样日期:2015-06-26工程名称 湖州市教育局湖州市仁北小 学工程二标段综合楼、专业 教学楼 工程编号7280检测日期:2015-07-01见证单位浙江东南建设管理有限公司见证人金杰JZ0277检测性质:见证检测检测单位地址湖州市吴兴区和谐路288号邮政编号313000联系电话:(0572)2090551样品编号WM1500002检测项目中空玻璃露点 样品名称中空玻璃试件尺寸510mm×360 mm 规格型号mm 6 Low-E+12A+6mm玻璃品种浮法玻璃 样品 序号 露点温度℃标准要求单项评定样品 序号 露点温度℃标准要求单项评定1-45 <-40℃ 符合9-50 <-40℃ 符合2-50符合10-50符合3-45符合11-45符合4-50符合12-45符合5-50符合13-50符合6-50符合14-50符合7-45符合15-45符合8-50符合

幕墙节能施工方案分析

幕墙节能工程专项施工方案 一、工程基本情况 本工程位于贵州省贵阳市金阳新区金朱路以北、诚信北路以西的金阳新世界西区商业2006-02地块二期。 项目包括一座塔楼及相连的裙楼,酒店为18层高,其中包括3层裙楼。塔楼外墙饰面主要为单元式玻璃幕墙、干挂石材幕墙及玻璃栏板等,塔楼顶部有高约 5.5m的框架式明框玻璃幕墙,采用钢化夹胶彩釉玻璃装饰。 裙楼外墙饰面主要为框架式玻璃幕墙、干挂石材幕墙、玻璃栏板及酒店主入口玻璃雨棚等。 二、编制依据 1、施工图纸 经设计质量监督站审查通过的建筑设计图纸、设计变更及相关审查资料。 2、计算引用主要规范、标准及资料

幕墙热工性能模拟计算软件包括: 3.1 采用美国劳伦斯伯克利实验室开发的THERM5.2模拟计算软件; 2.2采用美国劳伦斯伯克利实验室开发的WINDOW5.2模拟计算软件。 4、计算中采用的部分条件参数及规定 考虑贵阳市实际天气情况,根据《公共建筑节能设计标准》、《民用建筑热工设计规范》及国家相关政策文件规定,计算条件参数取值如下: 4.1.冬季计算条件为: 室内环境计算温度:Tin=20℃; 室外环境计算温度:Tin=20℃; 内表面对流换热系数:hc=3.6W/(㎡·K); 外表面对流换热系数:he=12.8W/(㎡·K); 室外平均辐射温度:Trm=Tout; 太阳辐射照度:Is=0W/㎡。 4.2.夏季计算条件为: 室内环境计算温度:Tin=26℃; 室外环境计算温度:Tin=26.9℃; 内表面对流换热系数:hc=2.5W/(㎡·K); 外表面对流换热系数:he=12W/(㎡·K); 室外平均辐射温度:Trm=Tout; 太阳辐射照度:Is=652.6W/㎡。 4.3. 考虑贵阳市属于夏热冬冷地区,故取冬季边界条件进行热工计算。 5、节能设计要求 参考《公共建筑节能设计标准》和《节能设计说明》得出本工程东、西、南、北的传热系数限值为2.6 W/(㎡·K)。遮阳系数限值分别为0.38。

中空玻璃国家规范

竭诚为您提供优质文档/双击可除 中空玻璃国家规范 篇一:中空玻璃新标准 新中空玻璃标准即将实行 发布日期:20xx-04-12 前言 本标准与gb/t11944-20xx的主要技术差异为: ——删除了中空玻璃常用规格、最大尺寸的规定; —增加了对制造中空玻璃的主要材料密封胶的性能要求; ——增加了对叠差的要求; ——修改了胶层厚度的要求; ——修改了中空玻璃外观要求; ——删除了密封性能要求 ——删除了气候循环耐久性和高温高湿耐久性要求; ——增加了加速耐久性要求; —增加了对充气中空玻璃初始气体含量的要求; ——增加了对充气中空玻璃气体密封耐久性的要求; ——修改了露点的试验方法;

——增加了边部密封粘结性能(附录a)、密封材料水分渗透率测试方法(附录b)、干燥剂水分含量测试(附录c)、中空玻璃光学现象及目视质量的说明(附录d)、中空玻璃使用寿命(附录e) 本标准的附录a、附录b、附录c为规范性附录,附录d、附录e为资料性附录。 本标准由中国建材工业协会提出; 本标准由全国建筑用玻璃标准化技术委员会归口; 本标准负责起草单位:秦皇岛玻璃工业研究设计院国家玻璃质量监督检验中心; 本标准参加起草单位: 本标准主要起草人: 本标准所替代标准的历次版本发布情况为: ——gb7020-1986、gb11944-1989 ——gb/t11944-20xx 中空玻璃 1范围 本标准规定了中空玻璃的术语和定义、材料、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输和贮存。 本标准适用于建筑以及冷藏、装饰等建筑以外用的中空玻璃。本标准不适用于由玻璃之外的其它材料构成的中空玻璃。

关于建筑玻璃幕墙的节能技术研究

关于建筑玻璃幕墙的节能技术研究 摘要:玻璃幕墙作为一种新型的墙体,近年被广泛用于建筑工程中,是现代高 层建筑的显著特征。玻璃幕墙虽然美观性高、工艺简单,但自身存在一定缺陷, 例如污染严重、能耗大等。当前国家提出低碳节能的发展理念,建筑玻璃幕墙工 程中也应该采用节能技术,在保证质量的同时,减少环境污染、降低资源能源消 耗量。本文分析了玻璃幕墙的节能原理和原则及建筑玻璃幕墙的节能技术,以提 高建筑工程的节能水平。 关键词:建筑玻璃幕墙;节能原理;节能技术 在城市化建设进程加快,建筑业快速发展的现阶段,建筑业开始改变自身目标,也就是重视节能、环保、绿色材料的使用。这种情况下,玻璃幕墙问世,并 凭借良好的节能优势用于建筑中。下面,笔者结合自身经验,将玻璃幕墙的节能 技术阐述如下。 1.建筑玻璃幕墙的节能原理和原则 1.1节能原理 当前的建筑施工中,多将玻璃幕墙作为主要材料,但是在设计幕墙时只重视 它的美观度和遮阳性,并未考虑节能、通风等方面,使玻璃幕墙无法合理控制室 内外温度差,造成能源浪费。与此同时,看上去较为大气、奢华的玻璃还污染着 光学。因此,为减少能源消耗,提升建筑玻璃幕墙的设计水平,多将节能技术纳 入其中,以实现建筑工程的节能目标。 众所周知,玻璃是透明的材料,能通过对流、辐射等途径来传递热能。人们 为了更好的评估玻璃传递热能的过程,多基于单位面积、温差等方面所传递的焦 耳值。焦耳值越大,表明玻璃所消耗的能源越多,这和节能目标完全相悖。随着 玻璃幕墙的问世和应用,不但弥补着上述不足,还提高着建筑美观度。针对玻璃 幕墙节能效果的评估,现下多借助遮蔽系数研究,在相同条件下,将透明玻璃和 玻璃组件共同放在太阳光下,通过所获得的太阳辐射比值确定遮蔽系数,其中, 遮蔽系数越小,节能效果越好。太阳光照射在照射房间时,一部分太阳能是直接 进入的,另一部分则被玻璃吸收再转化为热能进入房间,从而增加房内热能,升 高房内温度。 1.2节能原则 第一,科学性原则。通过对各种因素的综合考虑,优化玻璃幕墙的位置、性 能等,选择更加合适的玻璃幕墙,保证其和墙壁、窗户成正比,正确选择材料和 结构;在对传热系数进行明确时,要结合当地气候、材料的传热系数等;第二, 适用性原则。根据当地的地理环境和周围环境,结合施工设计、国家的相关要求,正确处理节能消耗和舒适度的关系;第三,经济性原则。玻璃幕墙不但是建筑工 程维护结构的重要部分,还是建筑工程节能中的部分,设计期间需综合考虑建筑 工程的节能要求,充分发挥幕墙效能,体现幕墙价值。从玻璃幕墙的节能原则上看,在对玻璃幕墙进行设计时必须和暖通工程师、设计师商讨,在满足工程设计 要求的情况下,实现玻璃幕墙的节能目标。 2.建筑玻璃幕墙的节能技术 2.1玻璃幕墙节能设计的注意事项 玻璃幕墙对建筑工程能源消耗产生的影响多表现为这样几点:第一,玻璃幕 墙自身所具备的热工性能影响着室内外温度,如冬季采暖,夏季空调室内外温度差;第二,太阳辐射后对室内温度的影响。夏季温度比较高时,人们多用空调降

中空玻璃标准

前言 本标准与GB/T11944-2002的主要技术差异为: ——删除了中空玻璃常用规格、最大尺寸的规定; —增加了对制造中空玻璃的主要材料密封胶的性能要求; ——增加了对叠差的要求; ——修改了胶层厚度的要求; ——修改了中空玻璃外观要求; ——删除了密封性能要求 ——删除了气候循环耐久性和高温高湿耐久性要求; ——增加了加速耐久性要求; —增加了对充气中空玻璃初始气体含量的要求; ——增加了对充气中空玻璃气体密封耐久性的要求; ——修改了露点的试验方法; ——增加了边部密封粘结性能(附录A)、密封材料水分渗透率测试方法(附录B)、干燥剂水分含量测试(附录C)、中空玻璃光学现象及目视质量的说明(附录D)、中空玻璃使用寿命(附录E) 本标准的附录A、附录B、附录C为规范性附录,附录D、附录E为资料性附录。 本标准由中国建材工业协会提出; 本标准由全国建筑用玻璃标准化技术委员会归口; 本标准负责起草单位:秦皇岛玻璃工业研究设计院国家玻璃质量监督检验中心; 本标准参加起草单位: 本标准主要起草人: 本标准所替代标准的历次版本发布情况为: ——GB7020-1986、GB11944-1989 ——GB/T11944-2002 中空玻璃 1范围 本标准规定了中空玻璃的术语和定义、材料、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输和贮存。 本标准适用于建筑以及冷藏、装饰等建筑以外用的中空玻璃。本标准不适用于由玻璃之外的其它材料构成的中空玻璃。 2规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB/T1216外径千分尺 GB/T8170数值修约规则 GB15763.2建筑用安全玻璃:第2部分钢化玻璃 GB15763.3建筑用安全玻璃:第3部分夹层玻璃 GB11614平板玻璃 GB/T18915镀膜玻璃 3术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 中空玻璃 Sealedinsulatingglassunit 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。 4材料 中空玻璃所用材料应满足中空玻璃制造和性能要求。 4.1玻璃 可采用平板玻璃、镀膜玻璃、夹层玻璃、钢化玻璃、半钢化玻璃和压花玻璃等。平板玻璃应符合GB11614的规定,镀膜玻璃应符合GB/T18915的规定,夹层玻璃应符合GB15763.3的规定,钢化玻璃应符合GB15763.2的规定。其他品种的玻璃应符合相应标准或由供需双方商定。 4.2边部密封材料 4.2.1中空玻璃边部密封弹性密封胶应符合JC/T486标准要求;热熔丁基胶应满足 JC/T914标准要求。 4.2.2中空玻璃边部密封材料应能够满足中空玻璃的水气和气体密封性能并能保持中空玻璃的结构稳定。粘结性能应符合附录A的要求、水分渗透率的要求和测试方法见附录B。 4.3间隔材料 间隔材料应符合相关标准和技术文件的要求。金属间隔框应去污或进行化学处理。 4.4干燥剂 干燥剂应符合相关标准要求。 5分类 5.1按形状分类 平型中空玻璃; 曲面中空玻璃; 5.2按间隔层内气体分类 普通中空玻璃:间隔层内为空气的中空玻璃;

中空玻璃节能特性的影响因素分析(精)

中空玻璃节能特性的影响因素分析 一、建筑节能对玻璃性能的要求随着社会经济发达程度的提高,建筑能耗在社会总能耗中的所占比例越来越大,目前西方发达国家约为30%~45%,尽管我国经济发展水平和生活水平都还不高,但这一比例已达到20%~25%,正逐步上升到30%。在一些大城市,夏季空调已成为电力高峰负荷的主要组成部分。不论西方发达国家,还是我国,建筑能耗状况都是牵动社会经济发展全局的大问题。按照1986年制定的我国建筑节能分三步走的计划,当前政府各级节能管理部门正在积极启动实现第三步节能65%目标的标准编制工作。而在影响建筑能耗的门窗、墙体、屋面、地面四大围护部件中,门窗的绝热性能最差,是影响室内热环境质量和建筑节能的主要因素之一。就我国目前典型的围护部件而言,门窗的能耗约占建筑围护部件总能耗的40%~50%。据统计,在采暖或空调的条件下,冬季单玻窗所损失的热量约占供热负荷的 30%~50%,夏季因太阳辐射热透过单玻窗射入室内而消耗的冷量约占空调负荷的20%~30%。因此,增强门窗的保温隔热性能,减少门窗的能耗,是改善室内热环境质量和提高建筑节能水平的重要环节。中空玻璃具有突出的保温隔热性能,是提高门窗节能水平的重要材料,近些年已经在建筑上得到了极其广泛的使用。但随着节能标准的不断提高,普通的中空玻璃已不能完全满足节能设计的技术要求。例如在夏热冬冷地区的节能设计标准中,对大窗墙比的外窗传热系数限制指标到了2.5 W/m2K,夏热冬暖地区这一指标在部分条件下到了2.0 W/m2K。所以我们应该一方面大力推广Low-E中空玻璃这种具有优良节能特性的新产品,另一方面要深入分析和掌握中空玻璃节能性能的各个影响因素,从玻璃原片、间隔组成和使用环境等方面保证中空玻璃能够发挥它最佳的节能性能。二、中空玻璃节能特性的基本指标在建筑用中空玻璃诸多的性能指标中,能够用来判别其节能特性的主要有传热系数K和太阳得热系数SHGC。中空玻璃的传热系数K是指在稳定传热条件下,玻璃两侧空气温度差为1℃时,单位时间内通过1平方米中空玻璃的传热量,以W/m2K 表示。K值越低,说明中空玻璃的保温隔热性能越好,在使用时的节能效果越显著。太阳得热系数SHGC是指在太阳辐射相同的条件下,太阳辐射能量透过窗玻璃进入室内的量与通过相同尺寸但无玻璃的开口进入室内的太阳热量的比率。玻璃的SHGC值增大时,意味着可以有更多的太阳直射热量进入室内,减小时则将更多的太阳直射热量阻挡在室外。SHGC值对节能效果的影响是与建筑物所处的不同气候条件相联系的,在炎热气候条件下,应该减少太阳辐射热量对室内温度的影响,此时需要玻璃具有相对低的SHGC值;在寒冷气候条件下,应充分利用太阳辐射热量来提高室内的温度,此时需要高SHGC值的玻璃。在K值与SHGC值之间,前者主要衡量的是由于温度差而产生的传热过程,后者主要衡量的是由太阳辐射产生的热量传递,实际生活环境中两种影响同时存在,所以在各建筑节能设计标准中,是通过限定K和SHGC的组合条件来使窗户达到规定的节能效果。目前,中空玻璃的K值是通过实验室实际测量得出的,SHGC值是对光谱数据计算得出的。因为K值的实际测量受成本限制难以收集各种类型的大量数据,所以本文的分析过程将采用美国劳伦斯伯克利实验室开发的Window5.2软件进行模拟计算。该软件能够计算出各种类型玻璃的K值和SHGC值等相关参数,其计算结果可以近似代替实际测量值。为了保证计算结果的一致性,除特殊说明以外,本文在计算分析中采用NFRC系列标准的环境条

中空玻璃可行性分析报告

中空玻璃可行性分析报告 目录 一、建筑节能与中空玻璃市场情况 二、中空玻璃加工企业的明显特点 三、中空玻璃产品利润分析

一、建筑节能与中空玻璃市场情况 中空玻璃的概念出现在国内市场已经有很长时间了,Low-E玻璃的出现也已经有10年左右的时间。尽管这些产品具有很好的节能、保温和隔音等显著改善居住条件的优良性能,但是这些好产品更多地是使用在公共建筑和高档建筑上,绝大部分民用建筑至今依然较少看到中空玻璃,更谈不上Low-E玻璃,许多消费者至今还以为中空玻璃就是两片玻璃的简单组合。造成中空玻璃和Low-E 玻璃贵族化问题的主要原因有两方面:一是国内房地产市场发展速度过快,许多地产商根本无心关注门窗和玻璃性能等细节;二是门窗企业和加工玻璃企业更多地关注高档楼盘而忽视了民用建筑市场的推广。 可喜的是,从贵族化转向平民化的过程正在开始。伴随着国内房地产业逐步进入常规发展轨道,开发商和购房者开始共同关注楼盘品质和部品细节,加之经过10余年的市场推广,中空玻璃和Low-E玻璃的优良性能已被市场所认识和接受。中空玻璃进入寻常百姓家,不仅是节能的需要,更是提高人们生活品质的需要。 1建筑节能形势与政策 1.1减少门窗能耗,提高建筑节能水平 随着社会经济发达程度的提高,建筑能耗在社会总能耗中的所占比例越来越大,目前西方发达国家为30%~45%,尽管我国经济发展水平和生活水平都还不高,但这一比例已达到20%~25%,正逐步上升到30%。在一些大城市,夏季空调已成为电力高峰负荷的主要组成部分。不论西方发达国家还是我国,建筑能耗状况是牵动社会经济发展全局的大问题。按照1986年制定的我国建筑节能分三步走的计划,当前政府各级节能管理部门为了启动第三步节能65%的目标,正在积极地进行标准编制工作。而在影响建筑能耗的门窗、墙体、屋面、地面四大围护部件中,门窗的绝热性能最差,是影响室内热环境质量和建筑节能的主要因素之一。就我国目前典型的围护部件而言,门窗的能耗占建筑围护部件总能耗的40%~50%,其能耗是墙体的4倍、屋顶的5倍、地面的20多倍。我国既有建筑面积约400亿m2,95%以上是高能耗建筑,而透过门窗的能耗则占到了整个建筑的一半,堪称耗能大户。能耗比同等气候条件下的发达国家高2倍。如果按照我国现有发展的趋势,2020年以后,建筑耗能将超过我国终端能耗的1/3,

玻璃幕墙如何实现节能效果

玻璃幕墙如何实现节能效果? 作为高能耗大户,玻璃幕墙节能是广大幕墙工程商的当务之急。那么,在一般的玻璃幕墙工程之中,如何才能最大化地实现节能呢? 首先是要选择新型节能玻璃材料。第一种可选择的幕墙玻璃是热反射镀膜玻璃。热反射镀膜玻璃又称阳光控制镀膜玻璃,是指具有反射太阳能作用的镀膜玻璃。其最大特点是利用镀膜能透过可见光,而把起加热作用的远红外光反射到室外,同时玻璃材料吸收的太阳热能被镀膜所隔离,使热主要散发到室外一侧,尽可能地减少太阳的热作用。 第二种是低辐射玻璃和多功能镀膜玻璃。玻璃幕墙低辐射玻璃、多功能镀膜玻璃又称保温镀膜玻璃,这类材料的特性是对可见光高通透,对红外线辐射高反射,特别是对远红外辐射有极高的反射率,可让80%的可见光进入室内,同时又能将90%以上的室内物体所辐射的长波保留在室内,透明性很好,广泛用于美术馆以及科学实验楼等。 第三种是薄膜型热反射材料贴膜玻璃。薄膜型热反射材料是一种新型功能复合材料,它不仅能反射较宽频带的红外线,还具有较高的可见光透射率。由于在透明的PET、PC薄膜上形成晶态组分和界面组分的金属膜,因而薄膜型热反射材料贴膜玻璃具有高反射率、高透射率和选择性透光特性。该玻璃在建筑上有极为广泛的应用前景,是一种良好的节能材料。 其次要做好玻璃幕墙的遮阳设计。现阶段提高玻璃幕墙隔热保温

性能的主要措施有:采用Low—E玻璃、热反射玻璃、中空玻璃等玻璃处理技术以减少太阳透过玻璃的直接辐射;采用铝塑复合材料、断热铝型材等高热阻材料。设计时要特别注意以下几点: 1)玻璃幕墙遮阳板面的组合与构造在满足阻挡直射阳光的前提下,可以有不同板面组合的形式,应该选择对通风、采光、视野、构造和立面处理等要求更为有利的形式。为了便于热空气的散逸,并减少对通风、采光的影响,常将板面做成百页的或部分做成百页的,或中间层做成百页的。遮阳板可用铝板,轻金属或混凝土制作。 2)遮阳板的安装位置遮阳板安装的位置对防热和通风的影响很大。例如将板面紧靠墙面布置时,受热表面加热而上升的热空气将受室外风压作用导入室内。这种情况对综合式遮阳更为严重,为了克服这个缺点,板面应该离开玻璃墙面一定的距离安装,以使大部分热空气沿着墙面排走,且应使遮阳板尽可能减少挡风,最好还能兼起导风入室作用。 3)材料与颜色为了减轻自重,遮阳构件以采用轻质为宜。遮阳构件经常暴露在室外,受日晒雨淋,容易损坏,因此要材料坚固耐久。

新旧GBT11944中空玻璃标准的主要差异

附件1 新旧GB/T11944中空玻璃标准的主要差异 GB/T11944-2012《中空玻璃》国家标准于2012年12月31日由国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会批准发布,2013年9月1日起正式实施,将代替GB/T11944-2002《中空玻璃》标准。新标准删除了原标准中的部分要求,修改和增加了一些要求,在技术要求、检验项目及试验方法等方面存在较大差异,对中空玻璃的产品质量提出了更高的要求。 GB/T11944-2012与GB/T11944-2002的要求差异 删除要求修改要求增加要求规格的规定胶层宽度叠差 密封性能外观质量水气密封耐久性 气候循环耐久性露点的要求和试验方法充气中空玻璃初始气体含量 高温高湿耐久性充气中空玻璃气体密封耐久性 U值 增加附录:中空玻璃失效原因及使用寿命的说明(附录A)、边部密封粘结性能的测试方法(附录B)、边部密封材料水气渗透率测试方法(附录C)、干燥剂水分含量测试方法(附录D)、中空玻璃光学现象及目视质量的说明(附录E) 1、新标准按中空腔内气体种类的不同,将产品分为普通中空玻璃和充气中空玻璃。并增加了充气中空玻璃的初始气体含量和气体密封耐久性能要求。 2、新标准删除了原标准中的密封性能,用水气密封耐久性能代替气候循环耐久性能和高温高湿耐久性能,试验条件和判定要求差异较大。新标准水气密封耐久性的试验条件更加苛刻,用水分渗透指数进

行定量判定,提高了产品性能要求。 旧标准:气候循环耐久性试验温度-15℃~52℃、320个循环(连续60天);高温高湿耐久性试验温度25℃~55℃、相对湿度>95%、224个循环(连续4周)。试验后测试露点温度进行定性判定。 新标准:水气密封耐久性高低温循环试验温度-18℃~53℃、56个循环(4周),恒温恒湿试验58℃、≥95%RH(7周),试验后测试水气渗透指数,进行定量判定。 3、新标准提高了对露点的要求,修改了露点试验的样品数量和试验方法。 内容GB/T11944-2002 GB/T11944-2012 要求≤-40℃<-40℃ 样品数量20块15块 试验前放置时间放置一周以上至少24小时 4、修改了耐紫外线辐照性能的判定要求、试验样品数量、设备结构要求等。 内容GB/T11944-2002 GB/T11944-2012 要求试验后,试样内表面上均无结雾或污 染的痕迹、玻璃原片无明显错位和产 生胶条蠕变。 试验后,试样内表面应无结雾、水气凝结或 污染的痕迹且密封胶无明显变形 样品及数量4块(2块试验,2块备用)。取2块 试样进行试验,如果有1块或2块不 合格,另取2块备用试样重新试验 2块试样、两腔中空玻璃的试样为4块 试验设备光源为MLU型300W紫外灯,输出功 率不低于40W/m2 光源为功率300W、在315nm-380nm波长范 围内辐照强度≥40 W/m2的紫外灯

中空玻璃性能检测指南

中空玻璃性能检测指南 1、依据标准 GB/T11944-2002 《中空玻璃》 GB/T21086-2007 《建筑幕墙》 JGJ102-2003 《玻璃幕墙工程技术规范》 JGJ/T139-2001 《玻璃幕墙工程质量检验标准》 型式检验项目包括:密封性能、露点、耐紫外线辐照性能、气候循环耐久性能和高温高湿耐久性能试验。力学性能:抗拉强度、脆性、弯曲试验、拉伸试验、冲击应力等。正常生产每两年应进行一次封样抽检。幕墙用中空玻璃必须先进行结构胶相容性试验。 中空玻璃产品检验分为门窗用中空玻璃和幕墙用中空玻璃产品(推荐使用Low-e中空玻璃)。 2、检测程序 ①企业将封样产品、样品交接单及相关资料送省建机检测中心进行检验; ②企业在省建机检测中心办理相关检验手续; ③企业领取检验报告和取回检测样品; ④企业领取的检验报告是产品鉴定、备案和节能认定等工作的重要材料,应妥善保管。 3、检测样品准备 企业需提供中空玻璃剖面图,注明玻璃厚度、规格,胶的型式、产地,所充气体型式。 ⑴性能试验:试样为510mm×360mm的样品20块; ⑵传热系数:试样为1000mm×1000mm的样品1块; ⑶对幕墙用中空玻璃首先必须进行结构胶相容性试验。试验样品应按 ①结构胶相容性和剥离粘结性试验 a、结构胶:2支 (批号应清晰); b、基材: 玻璃:150mm×75mm,2块; c、附件:隔条,丁基胶1支(批号应清晰)。 ②标准状态下拉伸粘结强度试验: 须另外提供玻璃:50mm×50mm,10块(外形尺寸应准确,偏差±1mm)。 ③邵氏硬度:须另外提供玻璃:150mm×75mm,1块。

4、中空玻璃产品检验主要项目及控制指标见表19。表19 中空玻璃产品检验主要项目及控制指标

铝合金门窗玻璃幕墙专项节能方案

湖滨壹号 B 区 铝合金门窗及玻璃幕墙工程 节 能 施 工 方 案 编制: 审核: 批准:

2012年6月 一、铝合金门窗、玻璃幕墙节能技术的应用 Ⅰ、概述 近年来,随着我国建筑门窗及玻璃幕墙行业的长足发展,传统的木制窗户、实腹和空腹钢窗已基本被淘汰,各种新型建筑门窗及玻璃幕墙得到广泛应用。这些产品由于结构及材质的改变,的确让人们感觉到赏心悦目,但是功能方面尤其是热工性能方面仍存在指标不高,能源损失较大,理想的室内温度环境无法保证等问题,让人们渐渐感到普通窗及幕墙在寒冷地区或炎热地区使用的美中不足。 Ⅱ、关于铝合金窗及幕墙的节能 1.节能的本质 建筑的节能包含很多方面,而铝合金窗及玻璃幕墙的节能是其重要组成部分。铝合金窗、幕墙的节能主要是指通过产品的结构设计、材料选用等措施,使建筑物在使用过程中,以尽量少的能量消耗而获得理想的温度环境和光线环境的过程。比如:在炎热的夏季和寒冷的冬季,人们为了获得正常的使用环境,常常需要使用消耗电能的电器设施来调节室内温度环境。而窗及幕墙的节能效果,直接影响到耗能的多少。一般而言,节能窗及节能幕墙产品在炎热的夏季应具有较高的隔热性能,在寒冷的冬季应具有较高的保温功能。 那么,如何实现夏季隔热,冬季保温功能呢? 首先要了解传热方式。我们都知道,传热有三种方式: 1)对流辐射导热。 对流传热:是指具有热能的气体或液体在移动的同时所进行的热交换现象。 辐射传热:是以电磁波的形式把热由一个物体传向另一个物体的现象。 导热:是指物体内部的热由高温侧向低温侧转移的现象。 建筑物的传热是上述三种方式综合作用的结果。为此,窗及玻璃幕墙的节能设计重点是在上述三种传热方式中设计合理的控制手段,以达到节能目的。而在影响玻璃幕墙、铝合金窗的热工性能方面,可以通过控制传热和增加遮挡来实现节能。 根据实验结果,导热及对流传热的能力可以用传热系数来衡量,辐射传热能力可用遮阳系统来控制。

中空玻璃标准

中空玻璃标准GB11944-2012 前言 本标准与GB/T11944-2002的主要技术差异为: ——删除了中空玻璃常用规格、最大尺寸的规定; —增加了对制造中空玻璃的主要材料密封胶的性能要求; ——增加了对叠差的要求; ——修改了胶层厚度的要求; ——修改了中空玻璃外观要求; ——删除了密封性能要求 ——删除了气候循环耐久性和高温高湿耐久性要求; ——增加了加速耐久性要求; —增加了对充气中空玻璃初始气体含量的要求; ——增加了对充气中空玻璃气体密封耐久性的要求; ——修改了露点的试验方法; ——增加了边部密封粘结性能(附录A)、密封材料水分渗透率测试方法(附录B)、干燥剂水分含量测试(附录C)、中空玻璃光学现象及目视质量的说明(附录D)、中空玻璃使用寿命(附录E) 本标准的附录A、附录B、附录C为规范性附录,附录D、附录E为资料性附录。 本标准由中国建材工业协会提出; 本标准由全国建筑用玻璃标准化技术委员会归口; 本标准负责起草单位:秦皇岛玻璃工业研究设计院国家玻璃质量监督检验中心; 本标准参加起草单位: 本标准主要起草人: 本标准所替代标准的历次版本发布情况为: ——GB7020-1986、GB11944-1989 ——GB/T11944-2002 中空玻璃 1范围 本标准规定了中空玻璃的术语和定义、材料、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输和贮存。 本标准适用于建筑以及冷藏、装饰等建筑以外用的中空玻璃。本标准不适用于由玻璃之外的其它材料构成的中空玻璃。

2规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB/T1216外径千分尺 GB/T8170数值修约规则 建筑用安全玻璃:第2部分钢化玻璃 建筑用安全玻璃:第3部分夹层玻璃 GB11614平板玻璃 GB/T18915镀膜玻璃 3术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 中空玻璃 Sealedinsulatingglassunit 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。 4材料 中空玻璃所用材料应满足中空玻璃制造和性能要求。 玻璃 可采用平板玻璃、镀膜玻璃、夹层玻璃、钢化玻璃、半钢化玻璃和压花玻璃等。平板玻璃应符合GB11614的规定,镀膜玻璃应符合GB/T18915的规定,夹层玻璃应符合的规定,钢化玻璃应符合的规定。其他品种的玻璃应符合相应标准或由供需双方商定。 边部密封材料 4.2.1中空玻璃边部密封弹性密封胶应符合JC/T486标准要求;热熔丁基胶应满足 JC/T914标准要求。 4.2.2中空玻璃边部密封材料应能够满足中空玻璃的水气和气体密封性能并能保持中 空玻璃的结构稳定。粘结性能应符合附录A的要求、水分渗透率的要求和测试方法见附录B。 间隔材料 间隔材料应符合相关标准和技术文件的要求。金属间隔框应去污或进行化学处理。 干燥剂 干燥剂应符合相关标准要求。 5分类 按形状分类 平型中空玻璃;

中空玻璃在节能方面的应用意义论文

中空玻璃在节能方面的应用意义 摘要:我们国家把节能降耗工作看作是贯彻落实科学发展观、构建社会主义和谐社会的重要内容,是建设资源节约型、环境友好型社会的必然选择,对于调整经济结构、转变增长方式、提高人民生活质量、维护中华民族长远利益,具有极其重要而深远的意义。文章介绍的是中空玻璃在建筑节能方面的应用 关键词:建筑节能;建筑幕墙;中空玻璃 abstract: our country is seen as the energy conservation and consumption reduction to implement the scientific development concept and the construction of socialist harmonious society’s important content, is building a resource-conserving, environment-friendly society’s inevitably choice, for the adjustment of economic structure, transforming growth mode, improving people’s life quality, and maintaining long-term interests of the chinese nation, has the extremely important and profound significance. this paper is hollow glass in the application of building energy efficiency keywords: building energy efficiency; the construction curtain wall; hollow glass 中图分类号:tu201.5 文献标识码:a 文章编号:

玻璃幕墙节能环保技术进展

玻璃幕墙节能环保技术进展 引言 珍贵的能源是人类社会得以生存和发展的基础,但在经济高度发达的今天,能源危机的阴影一直笼罩着我们。同时,自从上世纪五、六十年代以来,臭氧层破坏、温室效应、酸雨等系列全球性环境问题日益突出。人们已逐步认识到保护我们赖以生存的地球环境是关系到人类生死存亡的迫切任务。因此,节约能源和保护环境已成为当前人类社会寻求可持续良性发展的主题之一。环保要求节能,节能促进环保。近三四十年来,"开放与交流,舒适与自然,环保与节能"逐渐成为新世纪国际建筑的三大原则,建筑节能成为世界性潮流,绿色建筑概念大行其道。绿色建筑使用绿色建材和绿色能源,在制造、使用过程中造成的地球环境负荷最小,有利于人类健康。它满足可持续发展的需要,做到了发展与环境的统一,现代与长远的结合。作为现代建筑的象征,玻璃幕墙在世界范围内得到了越来越广泛的应用。而包括幕墙、门窗在内的建筑外围护结构综合考虑占建筑能耗的75%以上。所以,玻璃幕墙的节能和环保问题显得极为重要。 随着科学技术的高速发展和国民经济不断增长的需要,建筑幕墙行业得到迅猛发展,建筑幕墙技术飞速进步,各种新型建筑幕墙层出不穷,建筑幕墙正日益成为高技术含量的智能型产品,其节能环保技术取得了显著进步。 本文将针对一些近年来国内外出现对节能环保具有重要意义的先进玻璃技术以及幕墙技术进行探讨,并对玻璃幕墙技术今后的发展趋势作一些展望。 一、玻璃幕墙的功能 一般来讲,作为建筑物的一种外围护结构,幕墙的功能要求主要有以下几个方面: 1.满足结构强度及安全性要求; 2.控制热量传递; 3.控制空气交换; 4.控制日光照射; 5.控制凝结水汽; 6.控制雨水渗透; 7.控制噪声; 8.控制火灾; 9.建筑美学功能; 10.满足经济性要求。 幕墙的以上各个功能之间既相互独立,又相互联系,如对热量传递的控制会涉及到对空气交换(空气渗透性能)和日光照射(太阳辐射得热)的控制,而对空气交换的控制主要注重室内环境的换气,通风要求,对日光照射的控制注重解决自然采光、视野通透、消除眩光等问题。它们既相辅相成,又彼此矛盾甚至冲突。只有经过对具体使用环境、影响因素的系统分析,对各功能要求进行仔细的平衡、折衷,才有可能设计出最为适用的幕墙产品。每一个成功的幕墙工程从根本上讲都是综合折衷的产物。幕墙节能、环保性能的提高,主要是通过改善幕墙的热量传递、空气交换、日光照射、噪声控制等功能来实现的。在确保幕墙结构的安全性以及其他物理性功能要求的同时,大力改善上述功能,可以为人们提供更舒适、更经济的居住环境。 二、现阶段的玻璃幕墙节能环保技术 从目前来看,国内外幕墙行业在节能方面的工作大都还停留在消极设防的设计思想阶段,致力于提高玻璃幕墙的隔热保温性能。现阶段提高玻璃幕墙节能保温性能的主要措施有: 1.镀膜玻璃、Low-E玻璃、热反射玻璃、中空玻璃等玻璃处理技术; 2.铝塑复合材料、"断热桥"型材等高热阻材料应用技术;

中空玻璃规范最新版本

国际标准 建筑用中空夹胶玻璃 技术条例 正式出版 建筑标准化、技术规定标准和认证的国家间的科学-技术委员会 莫斯科市

前言 1 《玻璃研究院》无限股份公司、《工业建筑中央科学研究设计院》无限股份公司和俄罗斯国家建设委员会的标准、技术规定标准和认证管理局,在考虑到《Glastechniche Industrie Peter Lisec GmbH》和《联邦建筑科学-技术认证中心》的基础上制定了此国际标准。 俄罗斯国家建设委员会载入。 2 建筑技术标准和认证的国家间的科学-技术委员会于1999年12月2日采用此国际标准。 3代替国标24866-89 4 依据2000年的05月06日№39号俄罗斯国家建设委员会指令,此标准自2001年1月1日起作为俄罗斯联邦国家标准开始实施。 没有俄罗斯国家建设委员会的批准,此标准不能在俄罗斯联邦境内作为正式刊物全部或者部分再版、不能被规定印刷份数并进行传播。 ISBN5-88111-067-6 俄罗斯国家建设委员会,2000

目录 1 应用领域 (1) 2 标准文献 (2) 3 类别、主要参数和尺寸 (3) 4技术总要求 (8) 5 验收规则 (14) 6 检查方法 (17) 7 运输和保存 (27) 8 生产、设计、安装和维护推荐书 (29) 9生产者的保证 (31) 附件A 中空玻璃的光学性能和热工性能 (32) 附件Б玻璃的最小厚度 (35) 附件В中空玻璃的密闭性定义 (36) 附件Г关于标准制定人员的信息 (38)

建筑用中空夹胶玻璃 技术条例 采用日期2001年1月1日 1 应用领域 此标准推广至建筑用夹胶中空玻璃(以下称—中空玻璃),规定用于透 明结构的玻璃系统:窗户和门组块、隔墙、采光顶等。 标准不能应用于建筑结构中使用的特殊类型的中空玻璃(防弹玻璃、防 火玻璃、玻璃间的空间内带聚合薄膜的玻璃、带有曲线表面的玻璃等)。 本标准的要求是必须的(除文中所述的作为推荐或者参考的其它要求外)。 标准可以用于认证。 2 标准文献 在本标准内引用了下列标准文献: 国标111-90 单片玻璃。技术条例 国标166-89 卡尺。技术条例 国标427-75 金属测量直尺。技术条例 国标577-68 带有0.01mm的划分刻度值的钟表型的指示器。技术条例 国标2768-84 工业用丙酮。技术条例 国标3749-77 90°测量角尺。技术条例 国标3956-76 工业用硅胶。技术条例 国标4295-80 装单玻璃的木箱。技术条例 国标5244-79 木刨花。技术条例 国标5533-86 有花纹的单玻璃。技术条例 国标6507-90 千分尺。技术条例 国标6709-72 蒸馏水。技术条例 国标7481-78 加强单玻璃。技术条例 国标7502-98 金属测量卷尺。技术条例 国标9805-84 丙基乙醇。技术条例 国标10198-97 装质量大于200小于20000千克货物的木箱。总技术条 例 国标12162-77 固体二氧化碳。技术条例 国标14192-96 货物标识 国标15102-75通用的金属封闭集装箱,标准质量净重5.0吨。技术条 例 国标20435-75 通用的金属封闭集装箱,标准质量净重3.0吨。技术条 例 国标22235-76 铁路轨道干线货物车厢1520mm。在装卸和调车过程中 保障完整性的总要求。 国标23166-99 窗户组块。总技术条例

内置磁控中空百叶玻璃的节能效果及发展前景

内置磁控中空百叶玻璃的 节能效果及发展前景 Ting Bao was revised on January 6, 20021

重庆捷世达门窗 内置百叶中空玻璃的节能效果及发展前景 一、概述 在现代各种建筑中,一个较明显的发展趋势是使用越来越大面积的各种玻璃用于采光、装饰和提高建筑的透明度,其结果是对这些玻璃在各种不同的气候环境下提出了相应的动态节能要求。如在冬冷夏热地区,就要求在建筑中冬天能让太阳辐射进入室内进行加热,在夏天能将大部分的太阳辐射遮挡。而目前大部分对中空玻璃进行提高玻璃节能性能的各种处理方式均属静态方式,处理完成后玻璃的性能就基本固定,很难同时兼顾不同气候环境下对玻璃的不同节能要求。发展一类具有动态节能性能的内置可调窗帘中空玻璃,可满足现阶段的中空玻璃在不同气候环境下都能具有较好节能性能的基本要求。 二、现有中空玻璃节能的基本方式及特点 中空玻璃是通过在两块玻璃中间密封有一定厚度的气体来达到隔热节能的目的。以一块空气层厚度为10mm的中空玻璃为例,通过空气层的传热比例为:辐射传热占60%,传导传热占38%,对流传热占2%。空气层的辐射传热占第一位,热传导其次,对流仅占极小的比例。因此,要提高空气层的隔热能力最主要的是应努力减少辐射传热和传导传热。

1、控制或降低辐射传热 由于辐射传热是大头,因此减少辐射传热可显着的提高中空玻璃的隔热能力。目前采用的主要以下三种方式:A、用低辐射玻璃即Low-E镀膜玻璃制作中空玻璃。这种玻璃有很低的表面辐射率,镀膜面的辐射率可以达到~,是普通玻璃表面辐射率的1/5-1/10,从而使通过空气层的辐射传热大为减小,同时,低辐射膜层对红外,远红外有较高的反射能力,可将由采暖,照明和居住者所产生的长波能量反射回建筑物中。用低辐射玻璃制做的中空玻璃特别适合于我国北方比较寒冷的地区,以及建筑物的非朝阳面,但对于南方炎热地区和建筑物的朝阳面则不太合适。B、用吸热玻璃制作中空玻璃。吸热玻璃是将太阳光能吸收后转变为热能,能过对流的形式进行扩散,以减少进入室内的太阳光能量,达到节能的目的。C、用热反射镀膜玻璃制作中空玻璃。热反射玻璃利用玻璃上的膜层将太阳光能反射掉,可以减少太阳能透射率,同时又具有良好的隔热保温效果。这种玻璃特别适合气候炎热且日照时间长的地区。但后两种方式的缺点也是明显的,如可见光透过率很低,室内采光不足,在寒冷地区或当地冬季时无法有效的利用太阳能做为辅助加热能源。 2、降低传导和对流传热

玻璃幕墙节能技术论文

浅析玻璃幕墙节能技术 摘要:本文分析了玻璃幕墙的传热原理,探讨了玻璃幕墙的节能途径,并对单层玻璃幕墙、双层幕墙,特别是特定的窄腹式玻璃幕墙,这几种玻璃幕墙的节能方式进行了简要分析。 关键词:玻璃幕墙;节能;特定的窄腹式玻璃幕墙 abstract: this paper analyzes the heat transfer principle of glass curtain wall, discusses the ways of glass curtain wall energy saving, and analyzes energy saving means of the single layer, double layer curtain wall glass curtain wall, particularly a specific narrow abdominal type glass curtain wall glass curtain wall. key words: glass curtain wall; energy saving; specific narrow abdomen type glass curtain wall 中图分类号:s210.4文献标识码:a文章编号: 与其他建筑外墙不同,玻璃幕墙是一种新颖的建筑外墙围护形式,它以其独特的通透性、艺术性受到了更多的建筑单位和建筑师的青睐。 由于金属材质的玻璃幕墙具有轻量化、不燃化、耐震、施工迅速等优点,因此,在现代都市高楼化,防火、防震、施工安全的要求前提下,已成为今后高楼建筑的主力军之一。它可以减少传统混凝土外墙大量的钢筋、混凝土的使用量,对于减少高耗能建材使用

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