真空ガラスのLow-eコーティング機能
真空ガラスが 0.4W/M2.K の極限の低熱伝導率を達成できる理由は、Low-E コーティングの貢献です。
前に述べたように、真空ガラスの主な組成 U 値は、マイクロピラーによる熱伝導と太陽放射によって引き起こされますが、ガラスの Low-E コーティングは太陽放射を大幅に反射する可能性があります。

Jinjing S1.16 および D80 を使用した HaanGlas 真空断熱ガラス サンプル
目次
太陽エネルギーの成分
日射量には次の 3 つの部分が含まれます。
- UV 放射 - 波長範囲 0.01 ~ 0.38 ミクロン: 全日射量の 3%。
- 可視光 -波長範囲 0.38~0.75 ミクロン:全日射量の 45%。
- 近赤外線 - 波長範囲 0.75~3 ミクロン: 全日射量の 49%。

太陽エネルギーがガラスをどのように透過するか
紫外線と可視光はガラスを直接透過するため、これらの部品のガラス ブロックの能力を測定するパラメータが SC (シェーディング係数) です。
近赤外線はガラスを直接透過することはできず、ガラスや他の物体によって反射または吸収されるだけで、ガラスが近赤外線を吸収した後、ガラスの温度が上昇し、それ自体が放射源になります。その後、熱はガラスを透過します。その熱伝導率を測定するパラメータはU値です。
真空ガラスへのLow-Eコーティングの機能
通常のフロート ガラスの放射率は 0.84 です。
Low e ガラスは低放射率ガラスの略で、ガラスの放射率比を 0.84 から 0.15 未満、さらにはわずか 0.03 に下げるために、ガラス表面に金属と化学物質を構成する多層コーティングを施すことです。
低放射率コーティングは、遠赤外線を直接反射できます。特に、ソフト コーティングされた Low-E コーティング内の銀層は、鏡のように 98% の遠赤外線を反射できます。
コーティングは熱を吸収する能力がほとんどなく、ガラスの表面温度を非常によく制御します。したがって、ガラスから再放射される熱はほとんどありません。
赤外線を制御するにもかかわらず、コーティングはさまざまな可視光透過率と SC 値 (0.2-0.7) を備えたさまざまなオプションとして、ガラスを透過する直射太陽エネルギーの比率を制御し、暑い地域と寒い地域の両方でユーザーが選択できます。

Low-E コーティングの性能 - Low-E コーティングはほとんどの赤外線放射を透過できます
真空ガラスにおける低放射率コーティングの機能:
- ほとんどの遠赤外線は、Low-E コーティングによって反射されます。
- ガラスの温度は、近赤外線を吸収した後、十分に制御され、マイクロ支柱が外部パネルから内部パネルに熱を伝えます。
Low-E コーティングの分類
ローイーガラスには、ソフトコートローイーコーティングとハードコートローイーコーティングの2種類があります。
ハード コーティングされた low e ガラスは、フロート ガラス生産ラインで製造されます。 このタイプのガラスは単一品種で、熱反射性能が劣ります。 その唯一の利点は、モノリシック ガラスとして使用したり、ラミネート加工したりできることです。
ソフト コーティングされた low e ガラスは、真空マグネトロン スパッタリング プロセスによって製造されます。さまざまな色、優れた熱反射性能、および明らかな省エネ特性を備えています。
ほとんどの VIG は、コーティングを最大限に活用するために、内部に密閉されたソフト コーティング Low-E コーティングを使用しています。

シングルシルバーLow-EとダブルシルバーLow-Eの構造の違い
ソフトコーティングされたLow-Eコーティングは、シングルシルバーLow-E、ダブルシルバーLow-E、トリプルシルバーLow-Eコーティングに分類できます。
| コーティングタイプ | コーティングの放射率 | ガラスの組み合わせ | U値-夏の日 | U値-冬の夜 | SC | コーティング名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| フロートガラス | 0.84 | 5 +0.3V+5 | 2.44 | 2.17 | 0.81 | |
| シングルシルバーlow-E | 0.096 | 5TLE+0.3V+5 | 0.79 | 0.69 | 0.66 | TG PLE88A |
| ダブルシルバーlow-E | 0.034 | 5TLE+0.3V+5 | 0.51 | 0.47 | 0.42 | TG PDE80A |
| トリプルシルバーlow-E | 0.033 | 5TLE+0.3V+5 | 0.50 | 0.465 | 0.35 | ジンジン T70 |
これらのコーティングの主な違いは以下のとおりです。
- コーティングの放射率が異なると、真空ガラスの最終的な U 値、低い放射率、低い U 値が決まります。
- ダブルシルバー/トリプルシルバーlow-Eは、同じ光透過率に基づくSC値が低くなります。
二重銀低放射率コーティングは真空断熱ガラスの熱性能に大きく貢献するが、三重銀低放射率は加工の難しさとU値のさらなる改善の限界から、VIGでの使用は推奨されない。
HaanGlas 真空断熱ガラスで利用可能なコーティング
HaanGlas VIG で使用される標準的な low-E コーティングは S1.16 で、最大 80% の光透過率、クリアライトの視覚効果があります。
もちろん、すべての顧客が高い光透過率を必要とするわけではありません。HaanGlas は、気候や天候に合わせて異なる光透過率の Low-E コーティングを提供しています。

HaanGlas が提供するさまざまなダブル シルバー Low-E コーティング オプションにより、真空断熱ガラスを製造できます
それに加えて、さまざまな視覚的な色を持たせるために、さらに多くのコーティングとガラスの組み合わせが利用可能です:
- 本体着色ガラス+S1.16/ダブルシルバーlow-Eコーティング
- ボディ着色ガラス + クリアガラスの Low-E コーティング
- 特色塗装 -金色・青銅色・青色など
VIG をさらに処理することで安全性が高まり、VIG の熱性能が画期的なプロジェクトに適したものになります。

真空ガラス-HaanGlasの異なる組み合わせ
HaanGlasは、独自のワールドクラスの科学者と生産技術を備えた、ターンキー方式の真空ガラスメーカーです。HaanGlasは、今後数十年にわたり、お客様のエネルギーコスト削減に貢献します。

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