Энергоэффективное стекло

Энергосберегающие технологии в строительстве. Энергоэффективные стекла, их классификация и характеристики основных видов. Распределение тепловых потерь в зданиях. Описание солнцезащитных стекол. Преимущества использования энергоэффективного стекла.

Рубрика Строительство и архитектура
Вид реферат
Язык русский
Дата добавления 08.12.2014
Размер файла 89,7 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»

РЕФЕРАТ

на тему: «ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЕ СТЕКЛО»

Выполнила: Куприянова В.Н.

Проверил: Балдин В.Ю.

Екатеринбург 2014

Введение

Энергосбережение с каждым годом становится все более актуальной проблемой. Ограниченность энергетических ресурсов, высокая стоимость энергии, негативное влияние на окружающую среду, связанное с ее производством, - все эти факторы невольно наводят на мысль, что разумней снижать потребление энергии, нежели постоянно увеличивать ее производство, а значит, и количество проблем. Во всем мире уже давно ведется поиск путей уменьшения энергопотребления за счет его рационального использования.

Одним из самых активных потребителей энергии в нашей стране является строительный комплекс. Как показывает опыт, возможностей экономии энергии в данной сфере великое множество. Одна из наиболее действенных - энергосберегающие технологии в строительстве.

Таким образом, целью данной работы является изучить энергоэффективное стекло.

1. Что такое энергоэффективное стекло

Энергоэффективное стекло - это остекление, позволяющее эффективно регулировать энергетические потоки через оконные конструкции, задерживая тепловые инфракрасные излучения внутри здания и не пропуская извне ультрафиолетовый спекрт солнечного излучения.

В соответствии с законами физики потери тепла через остекление описываются тремя процессами:

- прямой теплопередачей через материалы ограждающей конструкции (стекло и газовый промежуток);

- конвекционным переносом тепла в газовом промежутке;

- излучением.

При этом до 70 % потерь тепла через остекление происходит за счет излучения нагретых тел, поэтому наиболее эффективный путь снижения этих потерь - уменьшить излучение.

Энергосберегающими называют стекла со специальным низкоэмиссионным покрытием, уменьшающим коэффициент тепловой эмиссии (излучения) стекла и позволяющим снизить потери тепла через остекление. Применение этого вида стекол особенно актуально в районах с холодным и умеренным климатом.

Низкоэмиссионное покрытие представляет собой тончайшую невидимую для глаза пленку из слоев оксидов и чистых металлов на поверхности стекла, практически не влияющую на пропускание и отражение стеклом видимого света, но в то же время хорошо отражающую инфракрасные тепловые лучи. Благодаря этому свойству низкоэмиссионного покрытия энергосберегающие стекла свободно пропускают в здание энергию солнечного излучения и препятствуют выходу из помещения тепловой энергии (например, от людей и отопительных приборов).

Наибольший эффект от использования энергосберегающих стекол (максимальное снижение тепловых потерь через остекление) достигается при использовании их в составе стеклопакетов, причем поверхность стекла, на которую нанесено низкоэмиссионное покрытие, должна быть обращена внутрь стеклопакета. При монтаже стеклопакета в окно, энергосберегающее стекло, как правило, располагается внутри здания.

В зависимости от стойкости к внешним воздействиям низкоэмиссионные покрытия делятся на:

- твердые - покрытия, у которых стойкость к истиранию и химическая стойкость соответствуют стойкости стекла;

- мягкие - покрытия, которые не выдерживают агрессивных воздействий окружающей среды.

Твердые покрытия, как правило, наносят методом пиролиза в процессе производства стекла. Основным достоинством твердых покрытий является их высокая стойкость к внешним воздействиям, что позволяет транспортировать, хранить, обрабатывать, эксплуатировать стекла с такими покрытиями, как обычное стекло. Основным недостатком стекол с твердыми низкоэмиссионными покрытиями является их сравнительно большой коэффициент эмиссии.

Мягкие покрытия обычно наносят методом вакуумного напыления вне процесса производства стекла. Основным достоинством стекол с мягкими низкоэмиссионными покрытиями является их маленький коэффициент эмиссии. Основным недостатком мягких покрытий является их низкая стойкость к внешним воздействиям, поэтому стекла с такими покрытиями требуют специальных мер защиты при транспортировании, хранении, обработке и эксплуатации. В частности, их рекомендуется использовать в стекло-пакетах, заполненных инертным газом, покрытием внутрь стеклопакета.

В принципе, покрытие можно нанести на листовое стекло любой толщины, но серийно стекла с низкоэмиссионным покрытием изготавливаются толщиной 4 и 6 мм.

Часто в литературе используется следующее обозначение энергосберегающих стекол:

К-стекло - стекло с твердым низкоэмиссионным покрытием; Изготавливается по пиролитической технологии со стойким твёрдым покрытием (металлическим). Технология производства К-стекла заключается в нанесении покрытия на стекло в процессе его изготовления. Оксиды металла распыляются на стекло при температуре около 600 градусов. При такой высокой температуре оксиды металла проникают в саму структуру стекла, становясь со стеклом единым целым.

К-стекло существенно сокращает теплопотери. Оно пропускает коротковолновую солнечную энергию в помещение и не пропускает длинноволновое теплоизлучение отопительных приборов наружу. К недостаткам К-стекла можно отнести его меньшую по сравнению с И-стеклом эффективность и высокую цену.

И-стекло - стекло с мягким низкоэмиссионным покрытием. Изготавливается по магнеторной технологии с мягким покрытием. Данная технология заключается в нанесении путём электромагнитного напыления на стекло мельчайших частиц оксидов металла в ваккумной среде.

Недостатком И-стекла является его абразивная хрупкость, что сказывается на транспортировке и хранении. После вскрытия упаковки такое стекло необходимо немедленно устанавливать, поэтому работают с таким стеклом в основном специализированные фирмы. Но теплоизоляционные свойства у И-стекла гораздо выше, чем у К-стекла, и цена его ниже.

Основной характеристикой энергосберегающих стекол является коэффициент тепловой эмиссии. Чем меньше значение этого коэффициента, тем лучше «работает» стекло. Коэффициент эмиссии стекол с твердым покрытием обычно равен 0,15-0,18, стекол с мягким покрытием 0,03 - 0,12. (Для сравнения, коэффициент эмиссии обычного листового стекла приблизительно равен 0,84.)

Рис.1. Распределение тепловых потерь в зданиях

Сегодня в Западной Европе процент применения энергосберегающего стекла в стеклопакетах уже доведен до 90%. В Украине он составляет, в лучшем случае, 15% и осуществляется исключительно в частном порядке при въезде собственников в новые квартиры или при ремонте и утеплении старого жилья.

Энергоэффективное остекление можно разделить на три вида:

* теплосберегающее;

* солнцезащитное;

* комбинированное (солнцезащита + теплосбережение).

2. Солнцезащитные стекла

Солнцезащитные стекла характеризуются способностью избирательного пропускания, поглощения и отражения солнечного излучения в различных областях спектра и предназначены для защиты помещений от проникновения избыточных солнечных лучей.

К солнцезащитным стеклам относятся:

- стекла окрашенные в массе;

- стекла с солнцезащитным неорганическим покрытием;

- стекла с солнцезащитной полимерной пленкой.

Для получения окрашенных в массе стекол в состав сырьевых материалов вводят специальные вещества - красители. Формование стекла производят, как правило, флоат-способом. Для строительства обычно изготавливают стекла зеленого, голубого, бронзового и серого цветов, хотя возможно производство стекол любого цвета. Особенностью окрашенных в массе стекол является то, что в зависимости от толщины стекла меняется насыщенность цвета: тонкие стекла имеют более светлый оттенок, толстые - более темный.

Стекла с солнцезащитным неорганическим покрытием, как и стекла с низкоэмиссионным покрытием, изготавливают методом пиролиза (твердые покрытия) или методом вакуумного напыления (мягкие покрытия). Покрытия могут иметь самые разнообразные цвета и наноситься как на бесцветные, так и на окрашенные в массе стекла. Особенностью стекол с солнцезащитным покрытием является то, что стекло с покрытием может иметь различный цвет в зависимости от того, как производить наблюдение: в отраженном или проходящем свете, со стороны покрытия или со стороны без покрытия.

Это важно учитывать при установке стекол с покрытием в системы остекления.

Стекла с солнцезащитной полимерной пленкой - это бесцветные или окрашенные в массе стекла, на которые наклеена полимерная пленка, выполняющая ту же функцию, что и солнцезащитное неорганическое покрытие. Помимо солнцезащитных пленок существуют специальные защитные пленки, которые снижают риск ранения людей при разрушении стекол (осколки стекла остаются приклеенными к полимерному слою, не разлетаются и не выпадают из рамы). Такие пленки также могут обладать солнцезащитными свойствами.

Основными характеристиками солнцезащитных стекол являются коэффициенты пропускания, отражения и поглощения видимого света и солнечной энергии. Эти характеристики могут существенно отличаться для различных видов солнцезащитных стекол, что необходимо учитывать при проектировании остекления. По сравнению с обычным стеклом солнцезащитные стекла всегда имеют более низкий коэффициент пропускания света и, как правило, более высокий коэффициент поглощения света, из-за чего они могут иметь ограничения по применению в наружном остеклении зданий и сооружений.

Так, например, стекла, имеющие коэффициент поглощения света более 25 %, при освещении солнцем сильно нагреваются, поэтому такие стекла обязательно должны быть закаленными, для предотвращения их разрушения в случае неравномерного нагрева и образования большого перепада температур. Некоторые виды стекол с солнцезащитным покрытием имеют высокий коэффициент отражения света. Такие стекла не рекомендуется использовать в нижних этажах зданий, чтобы отражения фар не слепили водителей.

3. Плюсы энергоэффективного стекла

Польза от применения энергоэффективного стекла заключается в том, что оно позволяет экономить до 45% энергии, которая идет на отопление или охлаждение зданий.

Такие стеклопакеты могут быть дешевле традиционных, при этом эффективность энергосберегающих стекол будет выше в 1,5 раза.

Современные технологии позволяют сократить выброс парниковых газов за счет остекления: установлено, что 1 метр квадратный энергоэффективного стекла сокращает выбросы CO2 на 91 кг/год.

энергоэффективный солнцезащитный стекло строительство

Заключение

При общей тенденции к увеличению площади остекления фасадов современных зданий и сооружений, вопросы энергоэффективности становятся ключевыми.

Энергоэффективное остекление представляет собой техническое решение, позволяющее грамотно регулировать энергетические потоки внутри зданий.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Этапы развития стеклоделия. Стеклообразное состояние. Физические свойства стекла. Общая классификация по химическому составу. Основы современной технологии получения стекла. Применение стекла в строительстве.

    реферат [49,1 K], добавлен 20.06.2007

  • История происхождения и технология изготовления стекла. Свойства стекла: физические, структурные, агрегатные характеристики; его достоинства и недостатки. Основные промышленные виды стекла, использование его функций в дизайнерских разработках интерьера.

    реферат [45,3 K], добавлен 29.05.2009

  • Производство стекла в древности. Поиск совершенной технологии. Изобретение "флоат" ("плавающего") стекла. Перспективы развития стекольной индустрии. Прозрачная "стена". Производство стекла пиролитическим методом. Решение задачи эффективного теплоснабжения

    реферат [74,0 K], добавлен 10.07.2008

  • История начала использования стекла как строительного материала и применения его функций в дизайнерских разработках интерьера. Основные промышленные виды стекла, сферы и особенности его применения. Достоинства и недостатки стеклянных интерьеров.

    реферат [22,2 K], добавлен 02.03.2011

  • Многоуровневая защита фасадного остекления. Степени и виды защиты безопасного стекла в зависимости от прочности, способов обработки, толщины пакетов. Повышенная механическая и термическая прочность закаленного стекла. Триплекс (ламинированное) стекло.

    презентация [3,7 M], добавлен 04.12.2009

  • Характеристика особенностей использования стекла в архитектуре и дизайне. Виды стекла и основные способы его обработки: фьюзинг, шелкография, изготовление стемалита, гнутье или моллирование. Модные "стеклянные" решения в дизайне. Зонирование помещения.

    реферат [591,1 K], добавлен 11.01.2012

  • Понятие и характеристика стекла, история его открытия и современное использование в качестве отделочного материала. Происхождение данного термина. Основные промышленные виды стекла. Сферы и особенности применения этого материала, способы его матирования.

    реферат [47,8 K], добавлен 23.01.2011

  • Аргументы в пользу фасадного остекления зданий: высокая тепло- и звукоизоляция помещений, абсолютная экологичность, существенное снижение затрат на освещение. Виды стекла для фасадного остекления. Выбор стекла с учетом его достоинств и недостатков.

    курсовая работа [200,9 K], добавлен 04.12.2009

  • Классификация и основные свойства керамических изделий. Основы производства стекла. Разновидности герметических материалов и цели их применения. Технологическая схема производства многослойных безосновных линолеумов. Область применения растворителей.

    контрольная работа [1,2 M], добавлен 21.05.2009

  • Сырье и технология изготовления стекла. Каменные и шлаковые литые изделия. Применение пластмассовых изделий в строительстве. Листовое стекло и стеклянные изделия. Сырье и технология изготовления пластмассовых изделий. Виды клея на основе полимеров.

    лекция [126,8 K], добавлен 16.04.2010

  • Виды санитарно-технической керамики. Сырьё, технология ее изготовления. История возникновения и производства стекла. Свойства акустических материалов и применение их в строительстве. Основные свойства строительных растворов. Физические свойства древесины.

    контрольная работа [41,7 K], добавлен 12.09.2012

  • Аргументы в пользу строительства энергоэффективного дома. Материалы, ограничивающие потери тепла по периметру здания через фундамент, стены, кровлю. Характеристики теплой керамики. Кладка керамических блоков. Стоимостные преимущества данных строений.

    презентация [737,5 K], добавлен 24.04.2016

  • Основные свойства гранита, мрамора, известняка и вулканического туфа. Древесноволокнистые плиты, их свойства и области применения. Приготовление газобетона и пенобетона. Область применения армированного стекла. Классификация строительных растворов.

    контрольная работа [212,8 K], добавлен 06.11.2013

  • Градостроительные и архитектурные макеты. Деревянная и пластиковая вагонка. Фасадные конструкции из стекла и металла. Основные правила подсветки зданий. Преимущества вентилируемых фасадов. Рекомендации по разработке макета фасада ювелирного магазина.

    курсовая работа [1,8 M], добавлен 21.02.2016

  • Причины потери энергии в строительной сфере. Энергосберегающие мероприятия в жилищно-строительной сфере. Энергосберегающие градостроительные, конструктивные, инженерные решения. Энергосберегающие заглубленные здания. Основные преимущества экодомов.

    реферат [15,7 K], добавлен 19.03.2011

  • Интерьер как архитектурно и художественно оформленное внутреннее пространство здания, его роль в архитектуре. Обзор видов отделочных материалов: дерева, камня, плитки, стекла, пластика. Перспективные направления в развитии оригинальной отделки помещений.

    реферат [71,5 K], добавлен 06.02.2012

  • Технология 3D-печати зданий и сооружений. Применение экструдирования в строительстве: печать несъемной опалубки, армирование конструкции, укладка товарного бетона. Материал, применяемый в 3D строительстве. Преимущества и перспективы развития технологии.

    презентация [7,5 M], добавлен 06.12.2016

  • Виды передачи тепла, особенности конвективного теплообмена в однородной среде и теплообмена излучением. Сущность теплопроводности, оптимизация тепловых потерь через ограждающие конструкции. Безопасность жизнедеятельности, рациональное пользование земель.

    дипломная работа [873,7 K], добавлен 10.07.2017

  • Функции и виды изоляционных материалов для защиты газонефтепроводов. Особенности применения полимерных лент, битумных и лакокрасочных материалов, стеклянных покрытий. Промышленное остеклование труб. Расчет тепловых потерь теплоизолированного трубопровода.

    курсовая работа [2,0 M], добавлен 25.10.2012

  • Развитие индустриального строительства в стране, роль железобетона и других сборных конструкций. Пластичность глин и способы ее повышения. Жидкое стекло: получение, свойства, область применения. Гидравлические добавки, термозит – их свойства и назначение.

    реферат [25,2 K], добавлен 09.05.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.