Análisis de rendimiento térmico híbrido VIG
Aunque el vidrio aislado al vacío tiene una calidad superior rendimiento térmico que el vidrio aislado, ayuda a disminuir el popular valor IGU de 1.6 W/M2.K a menos de 0.6 W/M2.K y HaanGlas VIG PRO incluso lo hace 0.47 w/m2k, mientras que muchos clientes siguen buscando el valor U extremadamente bajo, esta publicación analizará la posibilidad de aumentar aún más las propiedades térmicas de VIG.
Índice
Propiedad térmica VIG Glazing
La transferencia térmica a través de VIG contiene 3 partes:
Transferencia de calor a través de micropilares.
La distancia de los pilares, el diámetro del pilar deciden la conducción de calor a través de VIG. La única forma de disminuir la conducción de calor es aumentar la distancia y disminuir el tamaño del pilar al mínimo. Pero, la función principal de los pilares es soportar el vidrio, la distancia entre pilares más grande y el tamaño más pequeño aumentarán la presión y provocarán fácilmente la rotura del vidrio, aunque la mayoría de las VIG se producen con vidrio templado, los pilares también tienen una gran tensión en la superficie del vidrio. Corriente El diseño de los pilares se adapta perfectamente al vidrio y cualquier cambio aumentará los riesgos de rotura.

HAANGLAS VIG PRO tiene micropilares que pasan desapercibidos y la distancia es de 50 mm para mantener el vidrio seguro
Convección de calor a través del aire restante dentro de VIG.
Cuanto menos aire, menos convección de calor a través del vidrio. El grado de vacío ha disminuido desde los 10-2Pa iniciales hasta los 10-4 Pa actuales. El valor U también ha disminuido desde los 1.0 W/M2.K iniciales hasta los 0.5 W/m2.k actuales.
Para aumentar aún más el grado de vacío se necesitarán más costos y la mejora del valor U tiene un rendimiento de bajo costo.
Revestimiento de baja emisividad de alto rendimiento.
Recubrimiento de baja emisividad es el punto decisivo de VIG. Sin el revestimiento que puede reflejar infrarrojos, el valor U térmico de VIG está lejos de lo esperado, la siguiente tabla muestra la diferencia entre la baja E de plata simple, la baja E de plata doble y la baja E de plata triple.
| emisividad de baja emisividad | HANGLAS BÁSICO | HAANGLAS PRO | |
|---|---|---|---|
| 4CL184+V+4 | 0.099 | 0.67 | 0.72 |
| 4 T1.16+ V +4 | 0.076 | 0.58 | 0.65 |
| 4D80+ V +4 | 0.034 | / | 0.48 |
| 4 T70+ V +4 | 0.033 | / | 0.48 |
| 4+V+4 | 0.84 | 2.3 | 2.33 |
En comparación con el LOW-E de plata dual, el low-E de plata triple tiene una emisividad ligeramente menor y no hay mucha diferencia en el valor U final, aunque se inventó un nuevo low-E de plata cuádruple más avanzado, pero no se puede aplicar en la producción de VIG.
Bother triple y quad silver low-E tiene habilidades de producción altas y muy estrictas y requiere poco tiempo desde que se desempaca hasta que se convierte en IGU o VIG terminado, mientras que el tiempo de producción de VIG puede ser de 48 a 72 horas, ya que contiene muchos más procedimientos y el tiempo no Permitir que los fabricantes de VIG adopten alto rendimiento triple y cuádruple plateado de baja emisividad.
Con el análisis anterior, llegamos a la conclusión de que ahora la propiedad térmica VIG casi ha alcanzado la limitación. Cualquier cambio, ya sea pilares, recubrimiento de baja emisividad y otros cambios en los puntos, dará lugar a productos inestables y altos costos. Entonces solo podemos encontrar otros métodos para mejorar el valor U final, por ejemplo,acristalamiento de vacío híbrido.
Propiedad térmica del acristalamiento VIG híbrido
El beneficio de convertir VIG en VIG híbrido incluye:
- Disminuya la conductividad térmica del borde VIG. La conductividad térmica del borde es el punto más débil de VIG, ya que el revestimiento de baja emisividad del borde se eliminará antes de sellar VIG, y los materiales de sellado, ya sea metal o soldadura de vidrio, tienen una alta conductividad y aumentarán el valor U general del vidrio.
- Aumente la resistencia al impacto del vidrio. Aunque VIG es vidrio de seguridad y se romperá en partículas que son lo suficientemente seguras para evitar lesiones graves, mientras que cuando se aplica un panel VIG grande en un muro cortina, siempre se sugiere agregar un panel templado adicional en el exterior para mejorar la resistencia al viento del vidrio.
- Con un revestimiento extra low-E y un espacio aislante lleno de argón, el rendimiento térmico de VIG aumentará aún más.

vidrio aislante de vacío híbrido: agregar paneles adicionales y espaciador ayudará a mantener la seguridad del vidrio y la resistencia al impacto, así como el rendimiento térmico del vidrio
Los factores afectan el rendimiento de VIG híbrido
Grosor del espaciador
La siguiente tabla muestra la diferencia basada en el mismo espaciador de aluminio y la misma combinación de vidrio, pero la diferencia en el grosor del espaciador.
| PANEL VIG | 6C+AIRE+8.3 D80 VIG | 9A | 12A | 16A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.47W/M2.K | valor de U | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.44 |
Convertir VIG simple en vidrio aislante VIG solo puede aumentar el valor 0.02-0.03W/M2.KU.
Relleno de argón.
en vidrio aislado normal, el relleno de argón para reemplazar el aire ayudará a aumentar el valor de aproximadamente 0.2W/M2.KU, entonces, ¿qué hay del VIG híbrido?
| PANEL VIG | VIG HÍBRIDO | 9A | 12A | 16A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.47W/M2.K | 6C+AIRE+8.3 D80 VIG | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.44 |
| 0.47W/M2.K | 6C+ARGÓN+8.3 D80 VIG | 0.45 | 0.44 | 0.44 | 0.44 |
Evidentemente sin significado...
Adición de recubrimiento extra low-E.
Al agregar un revestimiento extra low-E, el valor general de IGU U disminuyó en 0.05-0.1 W/M2.K.
| PANEL VIG | 6D80+AIRE+8.3 D80 VIG | 9A | 12A | 16A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.47W/M2.K | valor de U | 0.42 | 0.40 | 0.38 | 0.37 |
Espaciador de borde cálido.
Por lo general, el valor U que calculamos es el valor U del centro del vidrio, pero al aplicar vidrio en ventanas, puertas y fachadas, el valor U del borde lineal afectará el valor U final de las ventanas y puertas. La siguiente tabla muestra el resultado de la prueba del artículo de la Sra. Hou Yuzhi:análisis de rendimiento térmico de ventanas selladas al vacío ,muestra la diferencia usando un espaciador de borde tibio.
| Tipo | Valor U de vidrio | Combinación de vidrio | Tipo de espaciador | Valor de Windows U |
|---|---|---|---|---|
| Ventana de aluminio con rotura de puente térmico | 0.466 | 5+16A+5LE+V+5 | Espaciador de aluminio | 1.174 |
| Ventana de aluminio con rotura de puente térmico | 0.466 | 5+16A+5LE+V+5 | Espaciador de borde cálido Technoform | 1.078 |
| Ventana de aluminio con rotura de puente térmico | 0.466 | 5+16A+5LE+V+5 | Espaciador Technoform Super Warm Edge | 1.054 |
Aunque el espaciador de borde cálido no afecta el valor U del centro del vidrio, el valor U general de las ventanas disminuirá en aproximadamente 0.1 W/M2.K.
Conclusión:
- La estructura y el diseño actuales de VIG han logrado el mejor valor U, cualquier cambio afectará la seguridad del vidrio y aumentará los riesgos después de la instalación.
- Al convertir VIG en VIG híbrido, ayudará a disminuir la conductividad térmica del borde del vidrio y aumentará la resistencia general al impacto del vidrio.
- El relleno de argón y vidrio transparente no afectará mucho el valor U del vidrio de acabado.
- El mejor método para aumentar aún más el rendimiento térmico del VIG híbrido es usar un espaciador de borde cálido y agregar un revestimiento extra de baja emisividad, lo que ayudará a disminuir el valor U general de las ventanas en 0.15 W/M2.K.
HaanGlas se enfoca en la fabricación y promoción de vidrio al vacío, contáctenos amablemente para su próximo gran proyecto y haga su vida más tranquila y cómoda.
