Теплый край стеклопакеты: Из чего сделаны стеклопакеты? Сборка стеклопакета по технологии «теплый край».
Технология «Теплый край» — эффективное решение для производства энергосберегающих стеклопакетов
В современном мире оконные конструкции занимают все больший объем фасадного пространства зданий.
Это связано не только с дизайнерскими и архитектурными решениями, но и с тем, что за последние десятилетия теплопотери через оконные конструкции существенно сократились за счет различных энергосберегающих технологий, что позволяет увеличивать долю светопрозрачных конструкций без снижения энергоэффективности здания.
Тем не менее, теплопотери через окна по-прежнему существенны:
- Окна — 20 — 35 %
- Фундамент и подвал — От 15 до 25 %
- Стены — От 10 до 30%
- Крыша — От 15 до 25 %
Одной из энергоэффективных технологий прошлого, являлась ориентация здания на местности — то есть, архитекторы и дизайнеры просчитывали как расположить строение по отношению к солнцу — при проектировании новых объектов.
Конечно, это вряд ли может быть идеальным решением, но благодаря быстрому и прогрессивному развитию в сфере энергосбережения мы имеем различные современные технические решения. Одним из примеров является применение инертных газов в межстекольном пространстве стеклопакета, а также применение стекол с различными мультифункциональными покрытиями. Эти металлические покрытия отражают инфракрасный свет, что помогает удерживать тепло в течение зимы внутри помещения и отражать солнечные лучи в течение лета, сохраняя прохладу.
* Низкоэмиссионное стекло
Применение дистанционных рамок «Теплый край» является еще одним решением в повышении энергоэффективности окна. Данная технология приобрела популярность в Европе после введения нового стандарта ENISO 10077-1.
Особенностью данного стандарта является то, что впервые при подсчете теплопроводности окна был отдельно учтен линейный коэффициент теплопроводности в краевой зоне, который обозначатся греческой буквой Ψ- (Пси). Значение данного коэффициента зависит от теплофизических характеристик стекла, дистанционной рамки и оконной рамы, однако наиболее существенное влияние на значение коэффициента оказывает дистанционная рамка.
В связи с этим, основным направлением развития энергосбережения в краевой зоне стеклопакета является усовершенствование теплофизических характеристик применяемых дистанционных рамок. За счет низкого коэффициента теплопроводности, по отношению к алюминию, широкое распространение получили дистанционные рамки из таких материалов как: сталь, нержавеющая сталь и широкий спектр пластмасс.
Фотографии сделанные с помощью тепловизора.
* фотографии с тепловизора сделаны со стороны помещения.
Однако не все эти рамки можно отнести к технологии «Теплый край». Дистанционные рамки с улучшенными теплофизическими свойствами должны соответствовать характеристикам, определенными в EN ISO 100700-1 Приложение E:
Σ (d х λ) ≤ 0,007 Вт / K, где:
- d — толщина стенки рамки в метрах;
- λ – коэффициент теплопроводности в Вт /(м К).
Данную формулу можно интерпретировать как: суммирование относится ко всем тепловым потокам проходящим параллельно направлению основного теплового потока, толщина измеряется в перпендикулярном направлении относительно основного теплового потока. Если значение линейного коэффициента теплопроводности всех слоев материала дистанционной рамки не превышает предельного значения (Σ ≤ 0,007 Вт / K), то мы можем отнести данную рамку к технологии «Теплый край».
Компании «ALUPRO» и «ROLLTECH» группы «FENZI» имеют большой опыт в производстве дистанционных рамок для стеклопакетов, в том числе по технологии «теплый край» к которым относится ряд дистанционных рамок семейства Chromatech.
В приведенной ниже таблице приведены расчеты, подтверждающие тепловые характеристики профилей Chromatech Ultra, Chromatech Plus и Chromatech.
Дистанционная рамка | Chromatech Ultra | Chromatech Plus | Chromatech | |
Материал | нержавеющая сталь | PVC | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
Толщина материала, м | 0,0001 | 0,0009 | 0,00015 | 0,00018 |
Теплопроводность материала [W/mK] | 15 | 0,17 | 15 | 15 |
Сумма ∑ (d х λ) | 0,001653 | 0,0045 | 0,0054 | |
Условие «Теплый край» ∑ ≤ 0,007 | выполнено | выполнено | выполнено |
Представленные дистанционные рамки прошли испытание в авторитетном немецком Институте оконных технологий IFT Rosenheim, что подтверждается выданными сертификатами.
- ISO 9001, 2010
- EN 1279-2, -3 & -6
- CEKAL
- Сертификат пассивного дома
Дистанционная рамка должна служить барьером для газо — влагопроницаемости.
Барьер для газо — влагопроницаемости обеспечивает защиту от паров воды, защищает от проникновения воздуха и препятствует утечке инертного газа.
Применение дистанционных рамок «Теплый край» позволяет уменьшить теплопотери окна, а так же существенно увеличивает поверхностную температуру на внутренней стороне стеклопакета в краевой зоне. Это позволяет избежать образование конденсата и всех негативных последствий таких как: грибок, ухудшение микроклимата, разрушение деревянной рамы от влаги и т.д., а так же позволяет выполнить нормативные требования по тепловой защите зданий согласно СНиП 23-02-2003 (СП 50.13330.2012).
В условиях повышенного внимания к экологической безопасности и экономии энергии технология «Теплый край» становится все актуальнее. Так, в Белоруссии с 1 января 2018 года вступили в силу новые технические условия с более жесткими требования к онам ПВХ. СТБ 1108-2017 «Блоки оконные и дверные балконные из поливинилхлоридного профиля. Технические условия». Применение дистанционных рамок линейки Chromatech в комплексе с другими технологиями позволит выполнить требование закона и достичь приведенного сопротивления теплопередачи оконного блока не менее 1,0 м² ⁰С/Вт.
Не стоит так же забывать, что дистанционная рамка играет важную роль в конструкции стеклопакета, и при ее выборе необходимо руководствоваться не только низким значением коэффициента Ψ (пси), но и другими характеристиками (адгезия к первичному и вторичному герметику, влаго-газонепроницаемость, линейное тепловое расширение, перфорация, устойчивость к УФ, цветовая гамма) которые влияют на эксплуатационные и конструктивные функции стеклопакета.
По теплофизическим характеристикам, окна и фасады считаются слабым звеном среди конструкционных элементов здания, по сравнению с различными другими строительными материалами. В дополнение к соображениям энергоэффективности, дизайн также играет ключевую роль в процессе строительства, и новые технологические разработки должны поддерживать дизайнерские идеи, а не ограничивать их. Недостаточность высокоэффективных энергосберегающих характеристик современного окна и стеклопакета, как основной его части, мотивирует инженеров всего мира вести разработки и исследования направленные на улучшение данных показателей по всем направлениям.
Компании «ALUPRO» и «ROLLTECH» группы «FENZI» занимают одно из лидирующих мест по производству и разработкам энергоэффективных комплектующих для стеклопакета. Весь ассортимент компании представлен на нашем сайте.
ОКНА МЕДИА рекомендует: FENZI GROUP примет участие в выставке Fensterbau Frontale 2018
Стеклопакеты с теплым краем | Строй-Ресурс
Появление стеклопакетов с теплым краем на рынке пластиковых окон стало технологическим прорывом. Простота и эффективность изобретения поражала воображение экспертов и потребителей. Суть новшества заключалась в замене алюминиевой дистанционной рамки на пластиковую. В результате использования данной технологии на порядки снизилась вероятность возникновения конденсата, сами стеклопакеты значительно снизили теплопроводность всей конструкции.
Функции теплого края стеклопакетов
В любой оконной конструкции происходит утечка тепла, причем главным источником утечки является стекло, которое занимает до восьмидесяти процентов общей площади окна. Кроме того, изделия из пластика имеют свойство покрываться слоем льда при низких температурах воздуха за окном, что усиливает процесс образования конденсата со стороны помещения.
Причина подобной реакции заключается в использовании металла для изготовления рамы, соединяющей профиль со стеклопакетом. Свойство металла пропускать холодный воздух приводит к промерзанию всей конструкции, и, как следствие, снижению температуры воздуха в помещении.
Для решения этой проблемы используется функция «теплый край» – технология, разработанная специально для улучшения свойств оконных конструкций из пластика.
При аналогичных линейных параметрах, оконные конструкции с использованием функции «теплый край» обеспечивают гарантированное увеличение температуры воздуха до 5 . Использование теплой профильной системы с глубоким утоплением стеклопакета в профиль увеличивает разницу до 10 .
Весь секрет заключается в том, что металлическая часть конструкции заменяется материалом, имеющим более низкую теплопроводность. Столь незначительное изменение позволяет сохранять стабильную температуру на общей пластикового окна.
При этом не достигается общий физический показатель, при котором происходит запотевание стекла и образование наледи.
Как дополнительный бонус, использование технологии «теплый край» значительно увеличивает шумоизоляцию, а это немаловажный фактор для многих городских жителей, для которых круглосуточные городские шумы стали серьезным испытанием нервной системы.
Многофункциональность системы заключается в сохранении тепла в помещении при минимальных затратах, отсутствии конденсата и изоляции от посторонних шумов.
Применение системы «теплый край» создает режим экономии на отоплении в зимний период.
Преимущества стеклопакетов с теплым краем:
- Теплоизоляционные свойства обеспечиваются использованием материалов с низкой теплопроводностью. Краевая зона стеклопакета имеет более высокую температуру по сравнению со стандартной системой с алюминиевой дистанционной рамой;
- Устранение ощущения сквозняка, идущего от окна, достигается улучшением циркуляции воздуха возле оконного проема.
- Каркас специальной конфигурации, используемый в системе «теплый край», хорошо приспособлен для конструкций с крупными стеклопакетами;
- Стеклопакеты для пластиковых окон прошли многочисленные тестирования, в том числе и на соответствие европейским стандартам качества. По результатам испытаний стеклопакеты признаны соответствующими всем параметрам и пригодными к использованию в самых различных сферах.
Как устроен «теплый край»
Принципиальное отличие конструкции с «теплым краем» от стандартных пластиковых окон заключается в использовании пластиковой рамки. Кромка такой рамки обработана специальным материалом, имеющим сходство с обычной фольгой. Такая изоляция защищает раку от потери тепла и обеспечивает герметичное прилегание к бутилу, которым стеклопакет изолирован по всему периметру.
Внутренняя полость рамки заполнена абсорбирующими гранулами, создающими сухой микроклимат внутри герметичного стеклопакета.
Дизайнерское оформление «теплого края»
Базовый цвет «теплого края» – белый или светло-серый. Но также возможны варианты карамельного и коричневого цветов.
Цвет «теплого края» подобран таким образом, чтобы была возможность комбинировать его с любым вариантом покраски или другого вида отделки оконного блока.
Что такое теплый край?
Почему вместо алюминиевых изделий стоит выбрать теплую кромку в окне
Небольшой, но эффективный компонент каждого современного окна – это так называемая дистанционная рамка «теплая кромка». Дистанционная планка создает физический контакт между стеклами стеклопакета и, таким образом, имеет решающее значение для тепловых характеристик окна, являясь прямым связующим звеном между внутренним и наружным пространством.
В отличие от изделий из алюминия, распорки с теплыми краями, такие как SWISSPACER, изготовлены из высокоизолирующего пластикового композитного материала, который сводит к минимуму потери тепла. Хотя выбор дистанционной рамки оказывает огромное влияние на энергоэффективность окна, алюминиевые дистанционные рамки все еще используются. Это оказывает фатальное влияние на счета за отопление, потому что металл является едва ли не лучшим проводником тепла.
Знаете ли вы, что вы можете сэкономить до 8,6 % тепловой энергии и 340 кг CO2 в год, если ваше окно содержит стекло SWISSPACER?
Узнайте все о самостоятельном исследовании по теме здесь
RGB(242 243 241)
Современные стеклопакеты с теплым краем
Для достижения высоких теплотехнических характеристик в окнах, как правило, используются многокамерные стеклопакеты. На краю стекла дистанционные планки сохраняют расстояние между стеклами. Таким образом, дистанционная планка определяет ширину так называемой полости между стеклами. Его часто заполняют инертным газом для дальнейшего повышения энергоэффективности стеклопакета.
Если эта распорка изготовлена из материалов с низкой теплопроводностью, ее называют теплой кромкой. Таким образом, теплая кромка оптимизируется с точки зрения ее теплоизоляции, чтобы свести к минимуму потери тепла через кромку двойного или тройного остекления.
Как показывает тепловизионная камера: в окне с алюминиевыми дистанционными планками и декоративными планками (слева) тепло теряется именно в зоне этих соединительных элементов (синие). Окно с пластиковыми дистанционными планками и декоративными планками SWISSPACER имеет гораздо более теплые края.
Защита от холода
Если на улице холодно, а внутри здания тепло, тепло выходит наружу через дистанционную планку или кромку остекления окна. Это приводит к тому, что краевая область охлаждается намного сильнее, чем центр остекления. Чтобы компенсировать эту потерю тепла, необходимо потреблять тепловую энергию. Кроме того, температурный градиент на поверхности остекления вызывает тепловые движения воздуха, что может привести к появлению неприятных сквозняков возле окна.
При наличии большого температурного градиента между температурой в помещении и наружной температурой кромка стекла может охлаждаться даже до температуры точки росы. Затем влага в воздухе помещения осаждается на внутренней стороне окна в виде конденсата. Это, в свою очередь, может привести к росту плесени и бактерий. Со временем оконная рама повреждается из-за конденсата и возможного роста плесени, что представляет опасность для здоровья жильцов.
В отличие от алюминиевых распорок, распорки с теплыми краями, такие как SWISSPACER, изготовлены из высокоизолирующего пластикового композитного материала, который сводит к минимуму потери тепла. Таким образом, они предотвращают образование мостиков холода и потери тепла по краям изоляционных стекол, а это означает, что конденсация, плесень и возникающие в результате опасности для здоровья не могут возникнуть в первую очередь.
Научно доказано:
Меньше тепловой энергии. Больше жизненного комфорта.
Эти результаты также подтверждены исследованием независимого Института пассивного дома в Дармштадте. Впервые было исследовано влияние дистанционных стержней в стеклопакетах окон на общую потребность зданий в энергии. По сравнению с алюминиевыми распорками высокоэффективные пластиковые распорки обеспечивают гораздо меньшее потребление энергии, CO 2 Выбросы и затраты на отопление зданий: три типа зданий, исследованных в исследовании, экономят до 340 кг CO 2 на соответствующих 156 м² жилой площади в различных климатических зонах и в год – при использовании высококачественной пластиковой дистанционной рамки. вместо алюминиевых дистанционных планок в окнах используются планки. Экономия тепловой энергии здания составляет до 8,6 % для дома с низким энергопотреблением с тройным остеклением, до 5,6 % для дома с низким энергопотреблением с двойным остеклением и до 22 % для пассивного дома.
Дополнительная информация об исследовании Института пассивного дома
№
С алюминиевыми прокладками: благодаря высокой проводимости металла тепло может легче выходить наружу – в ущерб окружающей среде и вашему кошельку.
RGB(242 243 241)
С распорками SWISSPACER: благодаря пластиковой распорке мостик холода сведен к минимуму – тепло остается внутри, холод остается снаружи.
RGB(242 243 241)
Не только в тропиках, но и во все большей степени в зонах, которые раньше были умеренными климатическими зонами, постепенно повышающиеся температуры означают необходимость охлаждения внутренних помещений зданий. А там, где охлаждение связано с высоким потреблением энергии, SWISSPACER и его высокие изоляционные свойства работают в противоположном направлении: теперь SWISSPACER гарантирует, что поток тепла снаружи внутрь будет уменьшен, поэтому кондиционируемые внутренние помещения здания не могут нагреваться так быстро.
Таким образом, внутренняя часть окон, особенно края стеклопакета, остается более прохладной, чем без использования SWISSPACER. Отсюда и термин «Холодный край». В этом случае кондиционер не должен так усердно работать над охлаждением внутренних помещений здания. Таким образом, SWISSPACE и в этом случае обеспечивает снижение затрат на электроэнергию.
Гибридные прокладки для теплых кромок | Technoform
- Home
- Solutions
- Приклеивание кромок стеклопакетов
- Гибридные дистанционные рамки с теплыми краями
Высокая энергоэффективность, длительный срок службы и комфорт в помещении являются ключевыми факторами устойчивого проектирования зданий. Высокопроизводительные окна являются ключевым компонентом создания комфортной и энергоэффективной застроенной среды. Для этого требуется прочное термооптимизированное соединение кромок стеклопакетов. Это обеспечивается нашей технологией «теплый край».
Распорки с теплым краем работают путем разделения оконных стекол в двойных или тройных стеклопакетах и изготавливаются из материалов с низкой электропроводностью. Полость, созданная прокладкой, снижает теплопередачу через центр стекла, а использование теплой кромочной прокладки снижает теплопроводность через непрозрачную область на краю стекла. Снижая теплопередачу на краевом соединении, использование теплых краевых прокладок обеспечивает экономию энергии в зданиях независимо от времени года.
В любом климате их использование улучшает тепловой комфорт для жильцов, поддерживая температуру поверхности окна со стороны помещения ближе к комнатной температуре. В холодную погоду это имеет дополнительное преимущество, заключающееся в снижении риска образования конденсата и последующего роста плесени, а также в уменьшении неприятных нисходящих потоков воздуха.
Наши решения с теплой кромкой устанавливают новые стандарты качества поверхности и отвечают самым высоким требованиям архитекторов и владельцев зданий. Наши гибридные дистанционные рамки с теплыми краями обеспечивают отличные тепловые характеристики без ущерба для дизайна и, что наиболее важно, долговечности.
Свяжитесь с нами, если вы хотите повысить качество и долговечность вашего стеклопакета за счет оптимизированного соединения краев стеклопакета.
Нажмите, чтобы перейти к нашей брошюре
Гибридные дистанционные рамки для теплых кромок
Наши гибридные дистанционные рамки для теплых кромок имеют проверенный двадцатилетний опыт работы и разработаны с учетом многих требований современных систем стеклопакетов. Эти прокладки считаются гибридными, потому что они изготовлены из сочетания прецизионного полипропилена и ультратонкой нержавеющей стали. Секция прокладки из нержавеющей стали, которая оборачивается по бокам и сзади, обеспечивает те же преимущества в долговечности и технологичности, что и прокладки из металлической коробки: нулевое проникновение влаги, пара и газа через заднюю часть прокладки, а также возможность обработки на обычных гибочное оборудование. Наличие специально разработанного полипропилена, перекрывающего верхнюю часть, значительно снижает ее теплопроводность. В результате, наш ассортимент гибридных проставок обеспечивает характеристики теплой кромки неметаллических прокладок, сохраняя при этом эталонную долговечность коробчатой проставки из нержавеющей стали.
Наш уникальный процесс экструзии позволяет нам настраивать дизайн дистанционных рамок в соответствии с вашими потребностями, независимо от того, начинаете ли вы переход на теплую кромку или вам нужны самые высокие тепловые характеристики стеклопакета. Дизайнеры также любят эстетику наших гибридных проставок с теплыми краями из-за привлекательной отделки поверхности и диапазона доступных цветов. Наши гибридные дистанционные рамки с теплыми краями используются во всем диапазоне производственных процессов, таких как гибка, резка и угловая обработка. Гибкость дистанционной рамки также делает ее подходящей для стеклопакетов радиусной формы, таких как арочные и круглые формы, а также для гнутых/изогнутых стеклопакетов.
Готовы к любой задаче
Эти гибридные дистанционные рамки с теплым краем являются нашими самыми продаваемыми дистанционными рамками, поскольку их можно использовать практически в любых условиях: в коммерческих или жилых окнах и с использованием широкого спектра типов герметиков. Они соответствуют требованиям EN 1279-2, 3 и 6, DTA и ASTM E2190. Они также сертифицированы как компоненты пассивного дома класса phB для прохладного и умеренного климата.
SP13
- Гибкость для создания гнутого/изогнутого стекла и узких радиусов для арок и круглых блоков
- Отличный выбор для малых и средних объектов
SP14
- Повышенная жесткость благодаря запатентованным стальным проволокам жесткости
- Идеально подходит для стеклопакетов больших размеров, где требуется большая жесткость
Оптимизирован для улучшенной обработки
Инновации являются одним из наших ключевых принципов в Technoform, что привело к созданию наших усовершенствованных гибридных прокладок с теплыми краями для еще лучшей обработки и обработки. Опираясь на нашу технологию теплых кромок, мы разработали эти прокладки с учетом большей жесткости, что еще больше упрощает обработку и обращение с проставочной рамой, особенно для больших размеров. Каждая из этих дистанционных рамок обладает особыми характеристиками, которые повышают производительность производителей стеклопакетов, сохраняя при этом известные нам тепловые характеристики и долговечность.
SP17
- Увеличенная на 8 мм высота и запатентованные стальные проволоки повышают жесткость и самая большая длина первичного уплотнения для лучшего в своем классе долговечность
- Идеально подходит для более крупных устройств
- Соответствует требованиям ASTM E2190
SP18
- Аналогично SP14, но использование проволоки большего диаметра еще больше повышает жесткость
- Сокращает количество брака при обработке
- Идеально подходит для изделий даже большего размера
- Соответствует требованиям EN 1279-2, 3, 4 и 6, DTA, а также правилам качества и испытаний RAL. Он сертифицирован Cekal и CSTB.
Предназначен для небольших помещений
Эта гибридная дистанционная рамка с теплыми краями идеально подходит для тонких стеклопакетов, используемых при реконструкции исторических зданий, где необходимо поддерживать меньшую толщину стеклопакетов. Его также можно использовать для тройного остекления, когда необходимы высокие тепловые характеристики, но общая толщина блока ограничена. Соответствует EN 1279-2, 3 и 6, ДТА и ASTM E2190.
SP12
- Идеально подходит для небольших полостей, где необходимо воздушное пространство менее 10 мм арка
Разработан как первый шаг к теплой кромке
Начните переход от алюминия с этой гибридной теплой кромки для начинающих. Эта прокладка идеально подходит для перехода к термически оптимизированным кромочным соединениям. Использование более простой марки стали, чем другие наши гибридные прокладки, обеспечивает некоторую пластичность форм, обеспечивает средние тепловые характеристики, в то же время предотвращая проникновение влаги, паров и газов благодаря характерной твердой металлической задней части гибрида.