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 20.06.2007История 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 29.05.2009Производство 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 10.07.2008История 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 02.03.2011Многоуровневая 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 04.12.2009Характеристика 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 11.01.2012Понятие 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 23.01.2011Аргументы 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 04.12.2009Классификация 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 21.05.2009Сырье 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 16.04.2010Виды 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 12.09.2012Аргументы 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 24.04.2016Основные 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 06.11.2013Градостроительные 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 21.02.2016Причины 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 19.03.2011Интерьер 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 06.02.2012Технология 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 06.12.2016Виды 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 10.07.2017Функции 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 25.10.2012Развитие 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