60 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Сравнение стеклопакетов по теплопроводности

Сравнение стеклопакетов по теплопроводности

Вызвать мастера или получить бесплатную консультацию

График работы: 08:00 — 22:00

Стеклопакет — светопрозрачный элемент окона, представляющий из себя герметичную конструкцию из двух или более стекол, скрепленных между собой алюминиевой или пластиковой дистанционной рамкой ( спейсером ). Пространство между стеклами называют камерой стеклопакета, и в зависимости от количества камер стеклопакеты бывают однокамерными, двухкамерными и, реже, трехкамерными.

Стоит отметить, что от ширины камеры ( дистанции между стеклами ) зависит «теплее» или «холоднее» будет стеклопакет. Оптимальной шириной камеры является значение от 16 до 20мм. Если межстекольное пространство более 20мм, то происходит увеличение конвективной теплопередачи, в результате чего воздух в камере быстрее охлаждается.

Далее приведены сравнительные характристики стеклопакетов по теплопроводности и звукоизоляции (таблица)

Формула стеклопакета — элементы конструкции стеклопакета, перечисленные в виде цифр, обозначающих толщину элемента в миллиметрах. Отсчет начинается от наружнего ( уличного) стекла. Например: 4-16-4 обозначает однокамерный стеклопакет с двумя обычными стеклами толщиной 4мм и воздушной камерой (межстекольным пространством) 16мм.

К — стекло с нанесенным на него прозрачным теплоотражающим напылением ( низкоэмиссионное стекло). Характерной особенностью таких стекол является их способность отражать тепловое излучение из помещения обратно в помещение. Если температура в помещении имеет положительное значение ( хотя бы +1 по Цельсию), то на низкоэмиссионном стекле всегда будет положительная температура, вне зависимости от температуры на улице.

Однокамерные стеклопакеты

Двухкамерные стеклопакеты

Преимущества энергосберегающих стеклопакетов

Из таблицы видно, что однокамерный стеклопакет шириной 24мм, оснащенный энергосберегающим стеклом обладает значительно большей сопротивляемостью теплопередаче, чем двухкамерный аналогичной ширины. Другим, немаловажным преимуществом низкоэмиссионного стекла является то, что на таком стекле температура всегда плюсовая — этот фактор влияет на значительное уменьшение конденсата на окнах и, соответственно, его обмерзание при резком снижении температуры на улице. Поэтому, если Вам необходимо заменить стеклопакет, то целесообразнее заказывать изделие именно с энергосберегающими стеклами. Это в некоторой степени увеличит стоимость стеклопакета, но по тепловым характеристикам будет намного лучше, особенно в таких регионах как Москва или Московская область.

От чего зависит звукоизоляция окон

Применительно к стеклопакетам, звукоизоляция окон зависит от двух факторов: количества камер и их размеров. Из приведенных выше таблиц видно, что тройной стеклопакет ( у которого 3 стекла и 2 камеры ) обладает лучшими звукоизолирующими свойствами. Расстояние между стеклами ( дистанция ) так же влияет на шумоизоляционные характеристики, однако не стоит забывать, что при очень большой ширине камеры ( более 18мм) ухудшаются тепловые показатели. Гораздо эффективнее другой способ — изготавливать стеклопакет с двумя камерами разной ширины. Если ширина окнного профиля позволяет, можно установить стеклопакет с более толстыми стеклами ( 5 или 6 миллиметров), а наполнение камер инертным газом ( как правило, используется аргон) сделает Ваши окна максимально бесшумными. Правда, такая модернизация увеличивает стоимость окна почти втрое. И второй момент — подобная конструкция становится значительно тяжелее, что недопустимо в некоторых случаях, таких например, когда створка окна или балконная дверь очень широкие ( более 90 см).

Выбор окон, в зависимости от региона проживания

Как же выбрать окно в зависимости от региона Вашего проживания?

Какие параметры должны повлиять на Ваш выбор, какая разница между городами находящихся в одной стране, но в абсолютно разных регионах и климатических зонах?

Давайте разберемся по порядку.

Окно – это конструкция состоящая в основном из оконной рамы (рама и створка может быть из ПВХ, дерева или алюминия «теплого») и стеклопакета. Каждый из этих материалов имеет свои показатели энергоэффективности (теплоизоляции), которые необходимо принимать во внимание, выбирая оконную конструкцию именно для Вашего региона.

Основная задача современных окон — это защита помещения от холода и посторонних звуков со стороны улицы не в ущерб светопрозрачности. Защита от холода достигается путем необходимой и достаточной для данного региона теплоизоляции окна.

Теплоизоляция — одна из основных функций окна, которая обеспечивает комфортные условия внутри помещения.

В России для оценки теплозащитных характеристик конструкций принято сопротивление теплопередаче Ro (м²•°C/Вт), величина, обратная коэффициенту теплопроводности k, который принят в нормах DIN.

Коэффициент теплопроводности k характеризует количество тепла в ваттах (Вт), которое проходит через 1м² конструкции при разности температур по обе стороны в один градус по шкале Кельвина (К), единица измерения Вт/м² К. Чем меньше значение k, тем меньше теплопередача через конструкцию, т.е. выше ее изоляционные свойства.

И наоборот (для России) чем больше сопротивление теплопередаче Ro (м²•°C/Вт), тем лучше теплоизоляционные свойства окна. Необходимо это уяснить и использовать при выборе окна.

Какие же факторы влияют на значение сопротивления теплопередаче окна Ro (м²•°C/Вт)?

•габариты окна (чем больше габариты окна, тем больше будут потери тепла и хуже теплоизоляция);

•поперечное сечение рамы и створки (чем толще сечение створки/рамы, тем больше их сопротивление теплопередачи и всего окна в целом);

•материал оконного блока (разные материалы имеют различные Ro (м²•°C/Вт);дерево, ПВХ, алюминий «холодный», алюминия «теплый» с термомостом);

•тип стеклопакета (в т.ч. ширина дистанционной рамки стеклопакета, наличие селективного стекла и специального газа в стеклопакете, количество камер);

•количество и местоположение уплотнителей в системе рама/створка (чем лучше и плотнее прилегают уплотнители, тем меньше возможных продуваний).

От значения показателей Ro зависит и температура поверхности ограждающей конструкции, обращенная внутрь помещения. При большой разнице температур происходит излучение тепла в сторону холодной поверхности.

Плохие теплозащитные свойства окон неизбежно приводят к появлению холодного излучения в зоне окон и возможности появления конденсата на самих окнах или в зоне их примыкания к другим конструкциям. Причем это может происходить не только, в следствии, низкого сопротивления теплопередачи конструкции окна, но также и плохого уплотнения стыков рамы и створки.

Из этого можно сделать вывод: сопротивление теплопередаче Ro м²•°C/Вт окна в первую очередь влияет на его выбор. Сопротивление теплопередаче Ro для окна рассчитывается исходя из климатических параметров региона проживания, и могут сильно разниться:

Оконные компании при изготовлении продукции в первую очередь принимают во внимание регион, в котором будут эксплуатироваться их изделия. Когда специалисты рассчитывают уровень суровости климата в регионе, они по специальной формуле находят числовое значение продолжительности отопительного периода в градусо-сутках. Чем больше числовое значение этого параметра, тем продолжительнее холода.

Оконный профиль (ПВХ, дерево, алюминий «теплый») должен обладать показателями приведённого сопротивления теплопередаче, соответствующими климату.

Оконная рама, конечно же, важна для изготовления качественного окна, но при этом не стоит забывать про стеклопакет. Он занимает около 80% всей площади окна. В зависимости от того, сколько стекол используется в стеклопакете, различают однокамерный (два стекла и одна воздушная камера между ними), двухкамерный (три стекла и две воздушные камеры).

Обычное стекло служит слабой преградой для потерь энергии, полученной от отопительных приборов (через обычное стекло уходит свыше 40% тепла), и оно слабо препятствует поступлению избыточной солнечной энергии в спальню (обычное стекло пропускает свыше 80% солнечного тепла).

Поэтому однокамерный стеклопакет, изготовленный из двух обычных стёкол, – не самый удачный выбор для России, так как при наружной температуре –26ºС и температуре воздуха в комнате +20ºС температура поверхности стекла со стороны помещения будет не выше +5ºС.

Будет казаться, что из окна дует. На самом деле это – конвекционный (теплообменный) сквозняк, результатом которого станет появление влаги (конденсата) на поверхности окна (о чем писалось ранее).

Чтобы сократить расходы на отопление и кондиционирование помещений были разработаны, так называемые, «селективные» стекла: I, K и другие виды стекла. Технология их изготовления предполагает, что на поверхность обычного стекла промышленным способом наносят специальные оптические (светопрозрачные) покрытия, которые не пропускают холод и жару, а также за счёт отражения инфракрасных (тепловых) лучей сохраняют внутреннюю температуру помещения на комфортном уровне. Различие между ними заключается в химическом составе покрытий и в эффективности их действия.

Более эффективным является I-стекло. На его поверхность в качестве покрытия нанесен оксид серебра. Благодаря этому, материал обладает очень хорошим значением приведённого сопротивления теплопередаче (в 2,5 раза большим, чем у обычного стекла) и отражает почти 80 % длинноволновых (инфракрасных) излучений.

Установка I-стекла в качестве внутреннего в стеклопакет заметно повысит его общую энергоэффективность:

Коэффициент сопротивления теплопередачи стеклопакетов

Чтобы зимой и летом у вас в доме всегда был оптимальный климат, вам нужно установить на окнах качественные стеклопакеты. Это позволит сэкономить потребление электрической энергии на:

Важно учитывать все критерии выбора подходящих для вас стеклопакетов. Почему при выборе стеклопакетов нужно знать их коэффициент теплопередачи?

Если рассматривать понятие теплопередачи, то она представляет собой передачу теплоты от одной среды к другой. При этом температура в той, которая отдает тепло выше, чем во второй. Весь процесс осуществляется сквозь конструкцию между ними.

Коэффициент теплопередачи стеклопакета выражается количеством тепла ( Вт), проходящем через м2 с разницей температур в двух средах 1 градус: Ro (м2. ̊С/Вт) — это значение действует на территории Российской Федерации. Оно служит для правильной оценки теплозащитных свойств строительных конструкций.

Расчет коэффициента теплопроводности

К или коэффициент теплопроводности выражается количеством тепла в Вт, проходящим через 1 м2 ограждающей конструкции с разницей температур в обеих средах 1 градус по шкале Кельвина. А измеряется он в Вт/м2.

Теплопроводность стеклопакета показывает, насколько эффективными изоляционными свойствами он обладает. Маленькое значение k означает небольшую теплопередачу и, соответственно, незначительную потерю тепла через конструкцию. В то же самое время теплоизоляционные свойства такого стеклопакета являются достаточно высокими.

Однако упрощенный пересчет k в величину Ro (k=1/Ro) не может считаться правильным. Это связано с разницей применяемых методик измерения в РФ и других государствах. Производитель представляет потребителям показатель теплопроводности только в том случае, если продукция прошла обязательную сертификацию.

Самая высокая теплопроводность у металлов, а самая низкая у воздуха. Из этого следует, что у изделия, имеющего много воздушных камер, низкая теплопроводность. Поэтому оно оптимально для пользователей, использующих строительные конструкции.

Таблица сопротивления теплопередаче стеклопакетов

*Основные ( популярные ) типы стеклопакетов выделены красным цветом.

Технические характеристики стеклопакетов

Количество камер изделия влияет на теплосопротивление стеклопакета даже, если стекла имеют одинаковую толщину. Чем больше в конструкции предусмотрено камер, тем она будет более теплосберегающей.

Последние современные конструкции отличают более высокие теплотехнические характеристики стеклопакетов. Чтобы добиться максимального значения сопротивления теплопередаче, современные компании-производители оконной индустрии заполнили камеры изделий с помощью специального наполнения инертными газами и нанесли на поверхность стекла низкоэмиссионного покрытие.

Надежные компании-производители светопрозрачных конструкций ставят коэффициент сопротивления теплопередаче стеклопакета в зависимость не только от качества самой конструкции, но и от применения особых технологических операций в процессе изготовления продукции, например, нанесения специального магнетронного, солнцезащитного и энергосберегающего покрытия на поверхность стекла, специальных технологий герметизации, заполнения междустекольного пространства инертными газами и т.п.

Перенос тепла в такой современной конструкции между стеклами происходит благодаря излучению. Эффективность сопротивления теплопередачи при этом увеличивается в 2 раза, если сравнивать данную конструкцию с обычной. Покрытие, обладающее теплоотражающими свойствами, способно намного снизить теплообмен лучей, происходящий между стеклами. Используемый для заполнения камер аргон позволяет уменьшить теплопроводность с конвекцией в прослойке между стеклами.

В результате газовое наполнение вместе с низкоэмиссионным покрытием увеличивают сопротивление теплопередаче стеклопакетов на 80%, если сравнивать их с обычными стеклопакетами, которые не являются энергосберегающими.

Тенденции, наметившиеся в оконной индустрии

Стеклопакет, занимающий не менее 70% от оконной конструкции, был усовершенствован, чтобы максимально снизить теплопотери через него. Благодаря внедрению в производство новых разработок, на рынке появились селективные стекла, имеющие специальное покрытие:

  • К-стекло, характеризующееся твердым покрытием;
  • i-стекло, характеризующееся мягким покрытием.

На сегодняшний день все больше потребителей предпочитают стеклопакеты с i-стеклами, теплоизоляционные характеристики которых выше, чем у К-стекол в 1,5 раза. Если обратиться к данным статистики, то продажи стеклопакетов с нанесенными теплосберегающими покрытиями увеличилось до 70% от объема всех продаж в США, до 95% в Западной Европе, до 45% в России. А значения коэффициента сопротивления теплопередаче стеклопакетов варьируется от 0.60 до 1.15 м2 *0СВт.

О тепловой эффективности стеклопакетов

Ниже представлены основные факторы, которые влияют на теплозащитные характеристики стеклопакетов. Эти факторы нужно принимать во внимание при проектировании, заказе и изготовлении стеклопакетов для светопрозрачных конструкций зданий.

Конструкция стеклопакета

Обычно стеклопакет состоит из двух или трех листов стекла, которые имеют одинаковую ширину и высоту. При этом толщина стекол может быть как одинаковой, так и различной. Эти стекла устанавливаются на заданном расстоянии друг от друга и склеиваются вместе по их кромкам. Поэтому их называют клееными стеклопакетами [1]. Между стеклами образуется герметичная полость – камера стеклопакета (рисунок 1).

Рисунок 1 – Конструкция стеклопакета

Эта камера содержит сухой воздух или, иногда, инертные газы аргон или криптон. При этом никакого вакуума в этой полости не создается, как это иногда ошибочно считают.

(О действительно вакуумных стеклопакетах см. здесь .)

[ссылка на статью 18-03-03 о вакуумных стеклопакетах]

Дистанционная рамка, которая отделяет листы стекол друг от друга, имеет определенное влияние на теплоизолирующие свойства стеклопакета и, особенно, на точку росы на кромках стеклопакета. Часто дистанционные рамки называют спейсерами от соответствующего английского термина «spacer». Ниже для краткости и мы будем их так называть.

Изготовление стеклопакета

Далее для простоты будем рассматривать только стеклопакеты из двух стекол. Такие стеклопакеты называют однокамерными [1]. Два стекла стеклопакета склеиваются вместе с применением двухстадийной системы герметизации.

Первичная герметизация

Эта система заключается в следующем. Между стеклами по всему периметру кромок устанавливается спейсер и непрерывная лента бутилового герметика. Два стекла оказываются склеенными друг с другом. Бутиловый герметик, который называют первичным герметиком, предотвращает проникновение водяных паров внутрь стеклопакета, а также диффузию наружу инертных газов, если они применяются.

Осушение воздуха

Спейсер содержит зернистый осушающий материал, который называют влагопоглотителем [1], диссикантом или молекулярным ситом. Этот влагопоглотитель через небольшие отверстия в спейсере поддерживает воздух внутри стеклопакета постоянно сухим (см. рисунок 1).

Удаление покрытий с кромок

В процессе герметизации стеклопакета очень важно, чтобы сторона стекла с энергосберегающим покрытием была направлена внутрь стеклопакета. Эти покрытия перед нанесением первичного герметика механически удаляют по всей кромке стекла. Это важно, чтобы обеспечить высокую адгезию герметика к стеклу и, следовательно, надежную герметизацию стеклопакета. Кроме того, внутри стеклопакета это покрытие оказывается надежно защищенным от погодных и механических воздействий.

Вторичная герметизация

Затем выполняют вторичную герметизацию по всему периметру первичной герметизации. Для вторичной герметизации обычно применяют двухкомпонентные герметики, полисульфидные или полиуретеновые.

Если кромки стеклопакетов будут подвергаться воздействию ультрафиолетового излучения (например, при структурном остеклении), то вместо обычных герметиков применяют стойкие к ультрафиолету силиконовые герметики.

Теплозащитная функция стеклопакета

Три фактора определяют передачу тепла через стеклопакет:

  • тепловое излучение;
  • теплопроводность;
  • конвекция.

Каждое тело излучает в зависимости от своей температуры электромагнитные волны теплового излучения. Это излучение не требуют никакой среды для своего распространения (рисунок 2).


Рисунок 2 – Механизмы потери тепла через однокамерный стеклопакет

Теплопроводность – это поток тепла в материальной среде в результате разности температуры, а, именно – всегда от более горячего к более холодному.

Конвективный поток – это поток частиц газа во внутренней полости стеклопакета вследствие разности температуры между его внутренним и наружным стеклами. Эти частицы опускаются вдоль холодного стекла и снова поднимаются вверх вдоль теплого стекла. В результате газ циркулирует, создавая поток тепла от теплого стекла к холодному (см. рисунок 2).

Обычный однокамерный воздушный стеклопакет из стекол без покрытий, теряет около двух третей тепла из комнаты за счет излучения между двумя стеклами и одну треть – за счет теплопроводности и конвекции.

Пути повышения тепловой эффективности стеклопакета

Повышение тепловой эффективности стеклопакета может достигаться следующими тремя путями:

  • Передача тепла за счет излучения может быть почти полностью исключена (до 98 %) путем применения стекол со специальными покрытиями
  • Заполнение полости стеклопакета аргоном или криптоном снижает потери тепла за счет теплопроводности
  • Конвекция может быть снижена путем оптимизации ширины внутренней полости стеклопакета, то есть расстояния между его стеклами.

Низкоэмисионные покрытия

В современных стеклопакетах, по крайней мере, одно из стекол обычно имеет низкоэмиссионное покрытие, так называемое, покрытие low-E. Эти покрытия способны отражать до 98 % длинноволнового теплового излучения и, тем самым, почти полностью предотвращать потери тепла за счет излучения. Это дает улучшение теплозащитных свойств стеклопакета примерно на 66 % по сравнению со стеклопакетом из обычных стекол без покрытий [2, 3].

Инертные газы

Снижение потерь тепла стеклопакета за счет теплопроводности может быть достигнуто путем применения в его внутренней полости вместо сухого воздуха инертного газа (аргона или криптона). Инертные газы имеют значительно более низкую теплопроводность, чем воздух и поэтому снижают поток тепла через стеклопакет. Применение инертных газов в стеклопакетах имеет как преимущества, так и недостатки, поэтому они требуют отдельного рассмотрения. Далее речь пойдет только о стеклопакетах с воздушной внутренней прослойкой.

Ширина внутренней полости стеклопакета

В зависимости от применяемого в стеклопакете вида газа изменяется оптимальное расстояние между стеклами, которое обеспечивает минимальную передачу тепла за счет конвекции. В случае воздуха это расстояние составляет 14-16 мм [2, 3].

Спейсеры

Пути повышения теплозащитной эффективности стеклопакета, которые были изложены выше, относятся в основном к центральной части стеклопакета. Конструкция и материал спейсера значительно влияют на теплозащитные свойства краев стеклопакета.

Алюминиевые спейсеры

До недавнего времени, почти во всех стеклопакетах применялись алюминиевые спейсеры (рисунок 3). Однако, известно, что алюминий отличается весьма высокой теплопроводностью. Поэтому, по мере роста требований к теплозащитным характеристикам стеклопакетов, были разработаны альтернативные конструкции спейсеров с применением других материалов. Вместе с тем, стеклопакеты с алюминиевыми спейсерами все еще остаются вполне стандартизированной продукцией [1, 3].


Рисунок 3 – Алюминиевый спейсер

Спейсеры из нержавеющей стали

Очень тонкие профили из нержавеющей стали, теплопроводность которой в несколько раз ниже, чем у алюминия, является самой простой заменой алюминиевым спейсерам (рисунок 4).


Рисунок 4 – Спейсер из нержавеющей стали

Металлопластиковые спейсеры

Пластиковый спейсер обеспечивает высокую тепловую изоляцию, но не обладает высокой стойкостью к диффузии газов в течение всего срока службы стеклопакета. Поэтому применяют комбинацию пластика с газонепроницаемой нержавеющей сталью или алюминиевой фольгой.

Термопластичные спейсеры

Эти спейсеры получают горячим экструдированием из специального пластмассового состава, который помещают между двумя стеклами при изготовлении стеклопакета. После охлаждения эти спейсеры обеспечивают требуемую механическую прочность, а также необходимое сопротивление газовой диффузии. Диссикант в буквальном смысле «замешан» внутри этой пластической массы.

Коэффициент теплопередачи U

Эта величина характеризует потери тепла через соответствующий компонент наружной оболочки здания – стену, окно, стеклопакет. Она показывает, сколько джоулей тепла проходит за 1 секунду через 1 квадратный метр при разности температуры между наружной и внутренней поверхностью 1 градус Кельвина (или Цельсия). С учетом того, что 1 Вт = 1 Дж/с, размерностью этой величины является Вт/(м 2 ·К).

Коэффициент теплопередачи стеклопакета Ug

Величина Ug, которую применяют в зарубежных технических условиях на стеклопакеты [3], является коэффициентом теплопередачи центральной части стеклопакета без учета краевых эффектов на его кромках. Эти краевые эффекты обычно заключаются в более низких теплозащитных характеристиках кромок по сравнению с характеристиками центральной части.

Коэффициент теплопередачи Ug для наклонных стеклопакетов

Обычно коэффициент теплопередачи Ug применяется для описания остекления, которое располагается вертикально. Установка стеклопакета наклонно меняет механизм конвективного теплообмена внутри стеклопакета и поэтому может значительно снижать его величину. Чем больше наклон стеклопакета, тем быстрее происходит циркуляция воздуха в его внутренней полости и тем более снижается его коэффициент теплопередачи (рисунок 5).


Рисунок 5 – Влияние ориентации стеклопакета
на коэффициент теплопередачи Ug:

90º: Ug = 1,1 Вт/(м 2 ·К);
45º: Ug = 1,6 Вт/(м 2 ·К);

Точка росы и конденсат

В любом воздухе всегда в той или иной мере присутствует влага. Чем теплее воздух, тем больше влаги он может содержать. Когда воздух остывает, количество влаги в нем остается прежним, а его относительная влажность возрастает. Температура точки росы – это температура, при которой относительная влажность воздуха достигает 100 %. Поэтому на стекле с такой температурой выпадает конденсат влаги в виде мельчайших капель воды: стекло «запотевает».

Конденсат, в принципе, может выпадать на различных поверхностях стеклопакета (рисунок 6):

  • во внутренней полости стеклопакета (поверхности #2 и #3);
  • на поверхности стекла внутри помещения (поверхность #4);
  • на наружной поверхности стеклопакета (поверхность #1).


Рисунок 6 – Нумерация поверхностей стеклопакета

Конденсат во внутренней полости стеклопакета

Это явление редко происходит с современными стеклопакетами, так как они хорошо герметизируются и наполнены осушенным воздухом или газом. Если конденсат выпал внутри стеклопакета, чаще – на более холодной поверхности #2, то это говорит об его разгерметизации. Такой стеклопакет требует замены.

Конденсат на стекле внутри помещения

Выпадение конденсата на стекле внутри помещения может происходить на одинарных стеклах или однокамерных стеклопакетах без энергосберегающих покрытий. В холодное зимнее время температура внутреннего стекла часто бывает ниже точки росы воздуха внутри помещения. Теплый воздух быстро охлаждается вблизи окна и осаждает влагу на холодном стекле.

У современных стеклопакетов со специальными теплозащитными покрытиями, да еще, вдобавок, заполненными инертными газами, температура внутреннего стекла может оставаться достаточно теплой даже в морозы, и поэтому стекла внутри помещений запотевают редко. Если запотевание случается только при экстремально низкой наружной температуре, то это может считаться вполне приемлемым.

Если относительная влажность внутреннего воздуха очень высокая, например, в кухне при приготовлении пищи или мойке посуды, а также рядом с горячей ванной или душем, то стекла даже хороших стеклопакетов могут запотевать. Простое решение этой проблемы – быстрая полная смена воздуха, например, проветриванием.

Конденсат на наружной поверхности стеклопакета

Это явление возникло с появлением современных эффективных стеклопакетов. Оно особенно заметно в ранние утренние часы, в случае, если содержание влаги в течение ночи резко возросло.

Высокие термоизоляционные свойства этих стеклянных поверхностей не пропускают тепло изнутри наружу, поэтому наружное стекло остается очень холодным. Солнечные лучи начинают быстро прогревать наружный воздух, а поверхность #1 стеклопакета остается еще холодной. Это может приводить к конденсации влаги на этом наружном стекле. Это явление не является признаком дефектного стеклопакета. Наоборот, это говорит о его высоких теплоизоляционных характеристиках.

1. ГОСТ 24866–2014 Стеклопакеты клееные. Технические условия

2. Материалы сайта www.sunguardglass.eu

3. EN ISO 10077-1:2017 Thermal performance of windows, doors and shutters — Calculation of thermal transmittance — Part 1: General

[Ссылка источника 2:

Более подробно о фасадных системах вы сможете узнать тут.

ООО «Алюком»
г. Москва, ул. Нагатинская, д. 16, стр. 9, офис 2-5

Тел.: +7 (495) 268 0444
E-mail: info@alucom.ru

Производство и склад: Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Калужская, 64.

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector