Добрый день, дорогие читатели. У нас сегодня был великолепный клиент — он в хорошем смысле съел мозг нашему отделу продаж, менеджеры на стенку лезли. Так вот в чем фишка — это оказался какой-то профессор-теоретик, который подбирал стеклопакеты с тремя исписанными формулами теплопроводности тетрадными листами. Я мысленно поапплодаировал деду, а потом спросил — у него что, частный дом? Или в квартире холодно? Оказалось что у него квартира и там в принципе нормально, даже порой жарковато. На вопрос, а зачем тогда ему суперээфективные стеклопакеты, ведь они дороже, а за тепло он и так и так платит по площади жилья, дед смутился немного и выбрал обычное окно. Но я был в восхищении — было сразу видно, что он любит свою работу. Если же вы собственник дома или большого помещения с большой площадью остекления — тогда конечно энергоэффективность нужно считать, для этого и создана эта страница — можете сами сравнить эффективность разных стеклопакетов. И не попадайтесь в ловушку зацикленности на одном — если у вас будут эффективные окна, но все остальное на 3 с минусом (утепление, вентиляция, и т.д.), экономии на отоплении не выйдет.
Содержание этой страницы
- 1 Сравнительные характеристики стеклопакетов
- 2 Таблица теплопроводности стеклопакетов
- 3 Окна пластиковые. Какие пластиковые окна лучше.
- 4 Теплопроводность стеклопакета пластикового окна
- 5 Теплопроводность стеклопакета
- 6 Энергосберегающие стеклопакеты что это такое
- 7 Виды стеклопакетов
- 8 Сопротивление теплопередаче окон. Самостоятельный расчет.
- 9 Коэффициент сопротивления теплопередаче: как рассчитать?
- 9.1 Коэффициент сопротивления теплопередаче
- 9.2 Коэффициент сопротивления: показатели
- 9.3 Теплоизоляция — это коэффициент сопротивления теплопередаче
- 9.4 Коэффициент сопротивления теплопередаче: советы по выбору стеклопакета
- 9.5 Расчёт и таблица коэффициента теплопроводности
- 9.6 Конструкции, методы и материалы при расчёте теплового сопротивления
- 9.7 Применение утеплителя: нюансы коэффициента теплового сопротивления
- 10 Стеклопакет с аргоном – особенности меняющие представление об энергосбережении
Сравнительные характеристики стеклопакетов
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.
Далее приведены сравнительные характристики стеклопакетов по теплопроводности и звукоизоляции (таблица)
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
Формула стеклопакета | Сопротивление теплопередаче | Звукоизоляция., дБА |
4 — 6 — 4 ( 14мм ) | 0,308 кв.м*С/Вт | 30 |
4 — 8 — 4 ( 16мм ) | 0,330 кв.м*С/Вт | 30 |
4 — 10 — 4 ( 18мм ) | 0,347 кв.м*С/Вт | 30 |
4 — 12 — 4 ( 20мм ) | 0,358 кв.м*С/Вт | 30 |
4 — 14 — 4 ( 22мм ) | 0,361 кв.м*С/Вт | 30 |
4 — 16 — 4 ( 24мм ) | 0,362 кв.м*С/Вт | 30 |
4 — 16 — 4 К ( 24мм ) | 0,524 кв.м*С/Вт | 30 |
Двухкамерные стеклопакеты
Формула стеклопакета | Сопротивление теплопередаче | Звукоизоляция., дБА |
4 — 6 — 4 — 6 — 4 ( 24мм ) | 0,452 кв.м*С/Вт | 34 |
4 — 8 — 4 — 8 — 4 ( 28мм ) | 0,495 кв.м*С/Вт | 35 |
4 — 10 — 4 — 10 — 4 ( 32мм ) | 0,529 кв.м*С/Вт | 36 |
4 — 12 — 4 — 12 — 4 ( 36мм ) | 0,555 кв.м*С/Вт | 37 |
4 — 14 — 4 — 14 — 4 ( 40мм ) | 0,561 кв.м*С/Вт | 38 |
4 — 6 — 4 — 6 — 4 К ( 24мм ) | 0,526 кв.м*С/Вт | 34 |
Преимущества энергосберегающих стеклопакетов для ПВХ — сравнение
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.
Источник : http://okna-teplo.ru/sravnitelnie-harakteristyki-steklopaketov
Таблица теплопроводности стеклопакетов
формула стеклопакета | коэфф. пропускания света | коэффициент поглощения света | коэффициент пропускания солнечного излучения | коэффициент поглощения солнечного излучения | приведенное сопротивление теплопередаче, м2°С/Вт |
4-8-4 | 0,8 | 0,06 | 0,68 | 0,21 | 0,28 |
4-10-4 | 0,8 | 0,06 | 0,68 | 0,21 | 0,29 |
4-12-4 | 0,8 | 0,06 | 0,68 | 0,21 | 0,30 |
4-16-4 | 0,8 | 0,06 | 0,68 | 0,21 | 0,32 |
4-Аr8-4 | 0,8 | 0,06 | 0,68 | 0,21 | 0,3 |
4-Аr10-4 | 0,8 | 0,06 | 0,68 | 0,21 | 0,31 |
4-Аr12-4 | 0,8 | 0,06 | 0,68 | 0,21 | 0,32 |
4-Аr16-4 | 0,8 | 0,06 | 0,68 | 0,21 | 0,34 |
4-8-К4 | 0,75 | 0,08 | 0,6 | 0,26 | 0,47 |
4-10-К4 | 0,75 | 0,08 | 0,6 | 0,26 | 0,49 |
4-12-К4 | 0,75 | 0,08 | 0,6 | 0,26 | 0,51 |
4-16-К4 | 0,75 | 0,08 | 0,6 | 0,26 | 0,53 |
4-Аr8-К4 | 0,75 | 0,08 | 0,6 | 0,26 | 0,53 |
4-Аr10-К4 | 0,75 | 0,08 | 0,6 | 0,26 | 0,55 |
4-Аr12-К4 | 0,75 | 0,08 | 0,6 | 0,26 | 0,57 |
4-Аr16-К4 | 0,75 | 0,08 | 0,6 | 0,26 | 0,59 |
4-8-И4 | 0,73 | 0,14 | 0,41 | 0,24 | 0,51 |
4-10-И4 | 0,73 | 0,14 | 0,41 | 0,24 | 0,53 |
4-12-И4 | 0,73 | 0,14 | 0,41 | 0,24 | 0,56 |
4-16-И4 | 0,73 | 0,14 | 0,41 | 0,24 | 0,59 |
4-Аr8-И4 | 0,73 | 0,14 | 0,41 | 0,24 | 0,57 |
4-Аr10-И4 | 0,73 | 0,14 | 0,41 | 0,24 | 0,60 |
4-Аr12-И4 | 0,73 | 0,14 | 0,41 | 0,24 | 0,63 |
4-Аr16-И4 | 0,73 | 0,14 | 0,41 | 0,24 | 0,66 |
4-6-4-6-4 | 0,72 | 0,09 | 0,56 | 0,29 | 0,42 |
4-8-4-8-4 | 0,72 | 0,09 | 0,56 | 0,29 | 0,45 |
4-10-4-10-4 | 0,72 | 0,09 | 0,56 | 0,29 | 0,47 |
4-12-4-12-4 | 0,72 | 0,09 | 0,56 | 0,29 | 0,49 |
4-16-4-16-4 | 0,72 | 0,09 | 0,56 | 0,29 | 0,52 |
4-Аr6-4-Аr6-4 | 0,72 | 0,09 | 0,56 | 0,29 | 0,44 |
4-Аr8-4-Аr8-4 | 0,72 | 0,09 | 0,56 | 0,29 | 0,47 |
4-Аr10-4-Аr10-4 | 0,72 | 0,09 | 0,56 | 0,29 | 0,49 |
4-Аr12-4-Аr12-4 | 0,72 | 0,09 | 0,56 | 0,29 | 0,52 |
4-Аr16-4-Аr16-4 | 0,72 | 0,09 | 0,56 | 0,29 | 0,55 |
4-6-4-6-К4 | 0,68 | 0,11 | 0,5 | 0,34 | 0,53 |
4-8-4-8-К4 | 0,68 | 0,11 | 0,5 | 0,34 | 0,55 |
4-10-4-10-К4 | 0,68 | 0,11 | 0,5 | 0,34 | 0,58 |
4-12-4-12-К4 | 0,68 | 0,11 | 0,5 | 0,34 | 0,61 |
4-16-4-16-К4 | 0,68 | 0,11 | 0,5 | 0,34 | 0,65 |
4-Аr6-4-Аr6-К4 | 0,68 | 0,11 | 0,5 | 0,34 | 0,6 |
4-Аr8-4-Аr8-К4 | 0,68 | 0,11 | 0,5 | 0,34 | 0,62 |
4-Аr10-4-Аr10-К4 | 0,68 | 0,11 | 0,5 | 0,34 | 0,65 |
4-Аr12-4-Аr12-К4 | 0,68 | 0,11 | 0,5 | 0,34 | 0,68 |
4-Аr16-4-Аr16-К4 | 0,68 | 0,11 | 0,5 | 0,34 | 0,72 |
4-6-4-6-И4 | 0,66 | 0,17 | 0,34 | 0,35 | 0,59 |
4-8-4-8-И4 | 0,66 | 0,17 | 0,34 | 0,35 | 0,61 |
4-10-4-10-И4 | 0,66 | 0,17 | 0,34 | 0,35 | 0,64 |
4-12-4-12-И4 | 0,66 | 0,17 | 0,34 | 0,35 | 0,68 |
4-16-4-16-И4 | 0,66 | 0,17 | 0,34 | 0,35 | 0,72 |
4-Аr6-4-Аr6-И4 | 0,66 | 0,17 | 0,34 | 0,35 | 0,64 |
4-Аr8-4-Аr8-И4 | 0,66 | 0,17 | 0,34 | 0,35 | 0,67 |
4-Аr10-4-Аr10-И4 | 0,66 | 0,17 | 0,34 | 0,35 | 0,71 |
4-Аr12-4-Аr12-И4 | 0,66 | 0,17 | 0,34 | 0,35 | 0,75 |
4-Аr16-4-Аr16-И4 | 0,66 | 0,17 | 0,34 | 0,35 | 0,8 |
Источник : http://www.reokon.kiev.ua/tablitsa-teploprovodnosti-steklopaketov/
Окна пластиковые. Какие пластиковые окна лучше.
Площадь окон, по отношению к площади наружных стен не менее 15%. А характеристики любых окон, даже самых хороших, намного (в разы) хуже стеновых строительных материалов. К примеру, коэффициент теплопроводности окна варьируется от 0,85 Вт/(м2*ОС) до 1,8 Вт/(м2*ОС) (не учитывая различного рода эксклюзивных видов окон). Для сравнения, коэффициент теплопроводности газобетона 0,14 Вт/(м2*ОС). Теперь понимаете о чем речь? Нет смысла строить дом из «сверх-материалов», если в окна «утекает» всё тепло в прямом смысле этого слова.
От этого зависит, сколько вытечет денежных средств из кошелька домовладельца в пользу газовой или другой энергетической компании.
Делал на работе. Ничего особенного. Съемка самого посредственного и дешевого пластикового окна однокамерного с плохим пластиковым профилем и такого же дорогого алюминиевого однокамерного окна без открывающихся створок. Как видно – алюминиевый стеклопакет в общем – более темный и фиолетовый, чем пластик, что говорит о его низкой тепловой эффективности. Да и на ощупь без всяких тепловизоров легко ощутить разницу. А на внешний вид окна ничем почти не отличаются. Алюминиевый профиль покрашен в белый цвет и очень похож на пластиковый. Разве что более сглаженный, чем пластиковый профиль. И по снимкам еще видно, что самое холодное место в окне – это не стекло, а сам профиль, в который этот стеклопакет вставлен.
Снова приведу таблицу теплопроводности некоторых материалов, применительно к статье о пластиковых окнах. Не буду сильно расписывать какой именно сорт материала, какой теплопроводности, а лишь бы порядок цифры понимать.
Рассматриваемый материал | Теплопроводность |
Алюминий | 205-238 Вт/(м2*ОС) |
Стекло | 1,0-1,16 Вт/(м2*ОС) |
Кирпич (различный) | 0,14-0,76 Вт/(м2*ОС) |
Пенобетон | 0,15-0,30 Вт/(м2*ОС) |
Газосиликат D500 | 0,14-0,15 Вт/(м2*ОС) |
Древесина | 0,15-0,19 Вт/(м2*ОС) |
Минеральная вата 150 кг/м3 | 0,046 Вт/(м2*ОС) |
Пенополистирол 35 кг/м3 | 0,028 Вт/(м2*ОС) |
Воздух | 0,027 Вт/(м2*ОС) |
Аргон | 0,018 Вт/(м2*ОС) |
Ксенон | 0,006 Вт/(м2*ОС) |
Вакуум | 0 Вт/(м2*ОС) |
2. n-камерный профиль пвх. Это означает, что в оконном пластиковом профиле (раме, створках) между внутренним (комнатным) пространством и улицей n-камер (воздушных локализованных полых ограниченных емкостей) из пластика. К примеру, бывает 3, 4, 5, 6-камерные профили пластика.
На рисунке изображен 5-камерный пластиковый профиль. Считаем на рисунке: 1,2,3 (красная – усиленная П-образным профилем емкость), 4,5 камер. Чем больше камер, тем теплее профиль пвх, ну, и дороже.
Таблица теплопроводности некоторых типов оконных систем (чем меньше коэффициент, тем лучше):
Название окна | Краткая характеристика | Теплопроводность | Цена, руб. |
Heat Mirrorтм | Нет пластикового профиля, двухкамерный стеклопакет (два стекла, три промежуточных термоэмиссионных пленки между стеклами) | 0,33 Вт/(м2*ОС) | Цена не найдена |
Heat Mirrorтм | Нет пластикового профиля, двухкамерный стеклопакет (два стекла, одна промежуточная термоэмиссионная пленка между стеклами) | 0,55 Вт/(м2*ОС) | Цена не найдена |
Rehau Geneo | 6-ти камерный фибропластиковый профиль, двухкамерный стеклопакет | 0,85 Вт/(м2*ОС) | 25400 |
Rehau Delight-Design | 5-ти камерный пластиковый профиль, двухкамерный стеклопакет | 1,25 Вт/(м2*ОС) | 19565 |
Rehau Brilliant-Design | 5-ти (есть 6-ти) камерный пластиковый профиль, двухкамерный стеклопакет, осветленное стекло | 1,27 Вт/(м2*ОС) | 21885 |
Окна кве Эксперт | 5-ти камерный пластиковый профиль, однокамерный стеклопакет | 1,27 Вт/(м2*ОС) | 17114 |
Novotex Termo | 5-ти камерный пластиковый профиль, двухкамерный стеклопакет | 1,28 Вт/(м2*ОС) | 18900 |
Rehau Delight-Design | 4-х камерный пластиковый профиль, двухкамерный стеклопакет | 1,35 Вт/(м2*ОС) | 18655 |
Rehau Sib-Design | 3-х камерный пластиковый профиль, однокамерный стеклопакет | 1,39 Вт/(м2*ОС) | 17640 |
Окна kbe Эталон | 3-х камерный пластиковый профиль, однокамерный стеклопакет | 1,53 Вт/(м2*ОС) | 16939 |
Rehau Blitz | 3-х камерный пластиковый профиль, однокамерный стеклопакет | 1,56 Вт/(м2*ОС) | 16239 |
Novotex Light | 3-х камерный пластиковый профиль, двухкамерный стеклопакет | 1,56 Вт/(м2*ОС) | 16600 |
Rehau Euro-Design | 3-х камерный пластиковый профиль, двухкамерный стеклопакет | 1,56 Вт/(м2*ОС) | 17464 |
Цены даны на октябрь 2012 года. Окна стандартные 1400х1400 двустворчатые. Обе створки открываются. Правая створка открывается в двух плоскостях. Подоконник шириной 300-450 мм. 150-200 мм.
ПВХ 260-300 мм. Просмотрим еще раз таблицу. Увеличение камерности пластикового профиля дает эффект. Увеличение количества камер стеклопакетов дает тоже некий эффект. Но, до бесконечности эти цифры наращивать не получится. Упираемся в некоторую величину, ниже которой опуститься весьма затруднительно. И без смены технологии добиться дополнительной эффективности окна не получится.
Готовое изделие окна обойдется на 30-40$ дороже стеклопакета с обычным стеклом. Но его эффективность будет выше и окупит себя очень скоро. При выборе стеклопакета следует обратить внимание на марку стекла в стеклопакете.
Еще пример: 4М1-12Ar-4M1-12Ar-4К (два стекла обычных, одно низкоэмиссионное по К-технологии нанесения эмиссионного слоя, обе камеры стеклопакета заполнены инертным газом аргоном и расположены стекла на расстоянии 12 мм. друг от друга). Низкоэмиссионные стекла И-типа эффективнее К-стекол как минимум в 5 раз, при одинаковой стоимости. Поэтому, лучше выбирать стеклопакет с И-типом стекол.
И-стекла – нанесение термоэмиссионного слоя в процессе многократного напыления металла в условиях вакуума.
Раньше низкоэмиссионные стекла использовались лишь зарубежного производства. С 1999 года производство низкоэмиссионных стекол началось и у нас. Однако не все производители окон предлагают стеклопакеты с низкоэмиссионным стеклом. Это обусловлено технологией производства.
Заполнение инертным газом стеклопакета.
К тому же, инертный газ не взаимодействует ни с чем, то есть инертен по отношению к низкоэмиссионному покрытию стекла, а это означает, что низкоэмиссионный слой стекол прослужит дольше. Кроме того, газ аргон более вязкий, по сравнению с воздухом, то есть он менее текуч и хуже перемещается в воздушной камере стеклопакета, а значит и хуже расхолаживает стеклопакет. Как видите, одни плюсы. Так что, аргон внутри стеклопакета — еще один шаг к утеплению собственного дома.
Если же вы владелец квартиры, то тут другая сторона — теплосчетчиков нет, вроде бы и все равно, какое окно вставить. Но тут вы натолкнетесь на другую проблему — дома-то будет тепло, но окна будут «плакать» и доставлять массу неудобств своему хозяину поутру. На подоконнике будут постоянно лужи. Особенно, в панельных домах, где старые деревянные окна были источником приточной вентиляции (по сути — щели в старых деревянных окнах были заложены в проект). А так, вам решать, я просто рассказал, какие есть подводные камни в оконной индустрии.
Источник : http://www.proekt-doma-knigi.com/idei-v-stroitelstve/okna-plastikovye-kakie-plastikovye-okna-lucse
Теплопроводность стеклопакета пластикового окна
Проблема сохранения тепла в доме или квартире волнует многих людей. Особенно она актуальна в зимний период. Существует несколько способов сделать в помещении комфортную температуру воздуха. Например, можно купить обогреватель или заменить батареи. Но самым оптимальным и экономичным способом является — установка пластиковых окон Века.
Влияние теплопроводности стеклопакета на температуру в помещении
Сохранить тепло в помещении можно с помощью качественных окон, которые обладают оптимальным уровнем теплопроводности. Данная характеристика является очень важной, так как от нее зависит дальнейшая эксплуатация оконных конструкций.
Теплопроводимость характеризует то, как хорошо через стекло проходит тепло. Чем выше данный показатель, тем хуже. Так как высокий коэффициент показывает, что происходит большая утечка тепла. Поэтому при покупке пластиковых окон обязательно уточняйте коэффициент теплопроводности стеклопакета. Данная информация имеется в сертификате качества и соответствия.
Окна с высоким значением показателя не подходят для районов с суровым климатом. Они не способны удерживать тепло, а значит, дома будет холодно. Для такой местности лучше приобрести окна с низким коэффициентом теплопроводности. Они отлично удерживают тепло и не пропускают холодный воздух.
Жители России должны выбирать окна из ПВХ, которые сберегают тепло и препятствуют пропусканию сквозняков, но в то же время они должны обеспечивать хорошее проветривание. В Москве, которая сочетает жаркое лето и холодную зиму, необходимы пластиковые окна с минимальной теплопроводностью.
Факторы, влияющие на теплопроводность окон
Оконная конструкция из ПВХ состоит из каркасной рамы из пвх профиля и стеклопакета с несколькими стеклами. Большая площадь окон приходится на стеклянную поверхность, которая плохо защищает от холода. Теплопроводимость стекла имеет высокое значение, которое практически идентично с коэффициентом теплопроводимости металла. Поэтому окон с одним слоем стекла в продаже нет.
Чем больше воздушных камер в стеклопакете, тем меньше теплопроводимость. Такие стеклопакеты обеспечивают максимальную сохранность тепла. Стеклопакеты бывают следующих видов:
- однокамерные – из 2 стекол;
- двухкамерные – из 3;
- трехкамерные – из 4 и так далее.
Самыми лучшими считаются 3-х и более камерные стеклопакеты. Но они имеют высокую стоимость. Следовательно, наиболее популярными типами окон, которые можно купить по приемлемой цене – это пластиковые окна Века с одно- и двухкамерными стеклопакетами.
Источник : http://veramo.ru/news/veka_1/teploprovodnost_steklopaketa
Теплопроводность стеклопакета
Теплопроводность стеклопакета – это способность материалов проводить тепло. Пластиковые стеклопакеты благодаря такой характеристике, как низкая теплопроводность, обеспечивают нас комфортом и теплом.
От чего зависит теплопроводность стеклопакета?
В первую очередь от количества стекол, которые используются при его изготовлении.
Если необходимо, стеклопакет может состоять из большего количества стекол и камер. Воздушная прослойка между стеклами исполняет роль отличного теплоизолятора. Итак, основное, от чего зависит теплопроводность стеклопакета:
- количество стекол;
- их толщина;
- размеры воздушных зазоров.
Сегодня популярны стеклопакеты шириной 24 мм, 32 мм, 36 мм и 42 мм. Самая распространенная толщина – 32 мм. Двухкамерный стеклопакет будет выглядеть так: три 4-миллиметровых стекла разделены воздушными промежутками по 10 мм.
В стеклопакетах шириной 36 мм. 12 мм. Сравните: однокамерный недорогой стеклопакет толщиной 24 мм – это два стекла толщиной 4 мм и промежутком между ними 16 мм.
Теплые стеклопакеты с газом
Теплопроводность стеклопакета можно улучшить не только увеличением числа его камер. Современные технологии позволяют наполнить пространство между стеклами газом с большей плотностью, чем воздух.
Чаще всего используется аргон или криптон (последний значительно дороже). Сравним: плотность воздуха – 1,27, криптона – 3,74. Плотные газы, естественно, понижают теплопроводность стеклопакета, однако существует проблема: определить визуально, чем именно заполнено межстекольное пространство в конкретном окне, невозможно.
Даже наличие специального углового клапана, который используется для закачки газа, не о чем не говорит. Вскрывать стеклопакет никому в голову не придет.
Для получения достоверной информации можно использовать, правда, такой прибор, как тепловизор, но такая услуга с вызовом эксперта стоит несколько сотен долларов. Так что остается только поверить производителю, утверждающему, что это действительно теплый стеклопакет.
Теплые стеклопакеты с пластиковым краем
Не секрет, что основные потери тепла наблюдаются по периметру пластикового окна, по краю стеклопакета. Там располагается дистанционная алюминиевая рамка – составляющая стеклопакета, выполняющая роль распорки между стеклами.
Сравним: температура стеклопакета с теплой рамкой по периметру зимой на 4-6 процентов выше, чем у обычного, значит, меньше вероятность появления конденсата.
Источник : http://www.helpwindows.ru/info/teploprovodnost-steklopaketa/
Энергосберегающие стеклопакеты что это такое
С течением времени металлопластиковые окна с обычными стеклопакетами постепенно вытесняют энергосберегающие светопрозрачные конструкции из ПВХ.
Их назначение — эффективно противостоять потерям тепла через оконные проемы, чья доля в общих теплопотерях наружными ограждениями зданий довольно велика — до 40%. Энергосберегающие стеклопакеты, изготавливаемые по новым технологиям, позволяют снизить эти потери на 30—40%.
Факторы, влияющие на теплопроводность стеклопакета
Поскольку площадь остекления составляет не менее 80% от размера всего оконного блока из ПВХ (оставшиеся 20% и менее приходится на несущие профили), то теплопроводность конструкции почти полностью зависит от набора элементов стеклопакета:
- тип остекления;
- количество стекол в пакете;
- расстояние между ними;
- материал рамки;
- разновидность газовой среды между стеклами.
Обычные стеклопакеты могут похвастать герметичностью, но не энергоэффективностью.
Когда хозяева ставят в домах герметичные окна из ПВХ вместо старых деревянных, то нарушают естественный воздухообмен в помещениях. Влажность воздуха возрастает, создаются благоприятные условия для возникновения точки росы и водяной пар конденсируется на холодных стеклах.
Температура внутренней поверхности энергосберегающего стеклопакета составляет 11—14 °С (при -26 °С снаружи и +20 °С в помещении). При слишком высокой влажности воздуха это не избавит от выпадения конденсата, но значительно уменьшит его количество.
Проблема решается путем организации приточной вентиляции.
Оптимальное расстояние между стеклами в стеклопакете 14-16мм. Далее, будь то в сторону уменьшения или увеличения дистанции теплофизические показатели падают.
В обычных стеклопакетах рамка, идущая по периметру остекления, делается из алюминия и является мостиком холода. В более современных конструкциях стоит полимер-композитная либо стальная рамка в обрамлении пластика, снижающего теплопроводность.
Технологии энергосбережения
К стеклопакетам неприменимы традиционные способы утепления наружных стен и перекрытий, поскольку они должны пропускать достаточное количество дневного света. С помощью новых технологий в энергосберегающих конструкциях внедрены решения, снижающие их теплопроводность. Как известно, тепловая энергия распространяется 2 путями:
- Лучистый. Все источники тепла и нагретые предметы выделяют инфракрасное излучение, чья интенсивность зависит от температуры поверхности.
- Конвективный. Прямой теплообмен посредством нагреваемого (или охлаждаемого) воздуха.
Простое стекло — легко преодолеваемое препятствие для инфракрасного излучения.
Для снижения данного значения используется методика нанесения на стекло различных прозрачных покрытий, отражающих инфракрасные лучи:
- напыление серебра либо сульфидов цветных металлов;
- приклеивание специальных энергосберегающих пленок.
В результате коэффициент эмиссии светопропускающей поверхности снижается до 0,17—0,2. Это значит, что около 80% инфракрасного излучения, попадающего на энергосберегающее стекло, отражается обратно.
Практическая польза покрытия — сохранение тепла в помещении зимой и отражение солнечной радиации летом, что в обоих случаях ведет к экономии энергоносителей (примерно на 5—10%).
Вне зависимости от количества камер в пакете присутствует 1 энергосберегающее стекло с односторонним напылением. Для продления срока службы отражающего слоя его ставят со стороны улицы, повернув напылением внутрь первой камеры. Различают следующие виды энергосберегающих слоев:
- К-покрытие. Его называют твердым из-за высокой прочности и устойчивости к механическим воздействиям. Представляет собой окись различных металлов и наносится на горячую поверхность во время изготовления стекла.
- Двухслойное I-покрытие. Подвержено разрушению от механического воздействия и оттого считается мягким. Первый слой из серебра напыляется на готовое стекло в условиях вакуума, второй служит защитным и состоит из оксида титана.
Мнение независимого эксперта:
K и i энергосберегающие покрытия относятся скорее к профанации, а не энергосбережению так как это морально устаревшие покрытия. Селективные покрытия, какие используются в ЕС уже десятилетия в 2-3 раза превосходят по всем параметрам при лояльной цене.
Например покрытие Zerro швейцарской компанией Еврогласс теплее в 2. 5 раза при разнице около 10 долларов на квадрате по сравнению с К или i покрытием.
С точки зрения рядового пользователя обе разновидности отражающих слоев одинаково эффективны, небольшая разность эмиссии на практике незаметна. При условии, что зимой на улице -26 °С, а внутри дома +20 °С, температура на поверхности K-стекла составит +11 °С, I-стекла — +14 °С.
Коэффициент теплопроводности однокамерного энергосберегающего стеклопакета составляет от 0,6—0,82 м² • °С/Вт (по информации разных производителей) против 0,47 м² • °С/Вт у традиционных ПВХ окон с 1 камерой.
Отзывы о энергосберегающих стеклопакетах
Заказали в квартиру окно и балконный блок с так называемыми энергосберегающими стеклопакетами. Расклад такой: наружное низкоэмиссионное стекло с К-покрытием толщиной 4 мм, затем 2 воздушных прослойки 12 мм и 2 простых стекла 4 мм.
Переехали в новую квартиру со старыми окнами из дерева. На предыдущей у нас металлопластик стоял, привыкли, что тепло и не дует нигде. Быстро решили поставить однокамерные, но энергосберегающие окна LG-600. Оказалось, они лучше и теплее двухкамерных, что были в старой квартире, а по цене даже дешевле.
Оказывается, если поднести огонь к стеклу с напылением, он отразится красным цветом, а не желтым. Суть басни такова: многие шустрые фирмочки обманывают клиентов, подсовывая обычные стекла по цене энергосберегающих, покрытие-то не видно! Теперь знаю, как это дело проверяется.
Вопреки мнениям скептиков, практика использования оконных блоков с отражающим напылением показывает, что улучшение микроклимата в доме однозначно имеет место.
Запотевание окон значительно уменьшается, а краевые зоны стеклопакета не промерзают и наледь не возникает.
Что дает наполнение инертными газами
Закачка инертных газов — аргона или криптона в камеры между стеклами — это попытка уменьшить потери теплоты от конвективного теплообмена.
В оконных блоках с воздушными прослойками процесс протекает следующим образом:
- Нагретый воздух помещения омывает поверхность стекла и отдает ему тепло. При обычном остеклении теплообмен интенсивнее из-за низкой температуры поверхности, при энергосберегающем тепла передается меньше.
- Воздух внутри камер прогревается и продолжает передачу тепла к следующему стеклу и далее, наружу.
- Значительную роль играет ширина камеры. Когда она велика, большой объем воздуха между стеклами способен принять и передать большее количество тепловой энергии. При слишком малом расстоянии между стеклами возникает прямая передача теплоты. Поэтому производителями выбрано оптимальное расстояние из диапазона 6—16 мм.
Замена обычного воздуха в камерах инертным газом дает такой эффект:
- аргон и криптон обладают меньшей теплопроводностью, отчего интенсивность конвективного теплообмена снижается;
- в отличие от воздуха, газы не содержат влаги, передающей тепло и могущей сконденсироваться.
Заполнение производится на собранном изделии посредством 2 трубочек: по одной газ закачивают, из второй выходит вытесняемый воздух, в конце трубки герметизируют.
Производители, закачивающие аргон в стеклопакеты, декларируют уменьшение теплопотерь на 10%. На практике эта величина настолько малозаметна, что в процессе эксплуатации пользователи не увидят разницы меж стандартным остеклением и наполнением инертным газом.
По этому поводу пользователи оставляют такие отзывы:
Когда меняли в квартире старые окна на ПВХ, муж решил установить все самое лучше – энергосберегающие стекла, а между ними инертный газ. Результаты превзошли все ожидания, в доме стало гораздо теплее. Правда, не могу сказать, что подействовало лучше – энергосберегающее покрытие или этот газ. А может, все вместе.
Не сочтите за рекламу, но стеклопакеты с аргоном реально работают. При выборе окон для дома нам пояснили, что этот газ помогает удерживать тепло, а утечка составляет не больше 2% в год. Мы заказали такие блоки и довольны. Там на стеклах еще специальное покрытие, защищает летом от жары.
Другие способы энергосбережения
Уменьшить тепловой поток через светопрозрачные конструкции можно и другими путями:
- наклеивание на обычное стекло специальных IR-пленок, принцип действия — такой же, как у заводских покрытий из серебра и окислов металлов;
- использование электрохимического (электрохромного) стекла.
На энергосберегающую пленку из тонкого и прочного полимера с обеих сторон наносится несколько слоев оксидов металлов, отражающих инфракрасное излучение.
По эффективности пленка не уступает заводским покрытиям (отражает до 65% инфракрасного тепла), а удобство заключается в том, что для улучшения характеристик окна не нужно менять стандартный стеклопакет на энергосберегающий.
Керамическое покрытие, нанесенное на внутреннюю поверхность стеклопакета в несколько слоев, позволяет при необходимости затемнять стекло путем подачи напряжения величиной 5 В. Скорость затемнения — 2—3 минуты, возврат к прозрачности произойдет за 15 мин.
Интенсивность затемнения составляет от 10 до 90%, изготавливается по заказу. При отключении электричества стекло останется прозрачным.
Ресторан со стеклянной крышей, находящийся на верхнем уровне торгового центра, в летнее время нес убытки из-за жары, кондиционеры не справлялись. Проблему удалось решить с помощью IR-пленки, иначе пришлось бы менять все стеклопакеты, а это сумасшедшие затраты.
Электрохромный стеклопакет — дорогое удовольствие, удорожание — почти 500 у. е. на 1 м2 по сравнению с обычным ПВХ окном. Фирма поставила один в совещательной комнате, которая используется раз в сутки. Пока нет людей или слишком солнце бьет в глаза, включаем затемнение, удобно. Судить об экономии тепла не могу, поскольку нет возможности проверить.
Другие элементы стеклопакета
Характеристики оконного профиля, занимающего от 15 до 25% площади проема, также оказывают влияние на способность изделия препятствовать проникновению теплового потока.
На данный момент существуют такие разновидности профилей:
- Стандартный трехкамерный шириной 58—64 мм. Внешняя камера дренирует конденсат, образующийся внутри стеклопакета, в средней установлена армирующая металлическая вставка, внутренняя — теплоизолирующая воздушная прослойка.
- 4-х и 5-камерный шириной 70—76 мм.
- 6-камерный шириной до 90 мм.
Чем больше ширина оконного профиля, тем лучший стеклопакет в него ставится и большее число камер удается разместить.
Решающее значение имеет именно монтажная ширина профиля а не количество камер в нем.
Характеристики профиля улучшает удаление из средней камеры стальной вставки, являющейся мостиком холода. Некоторые ведущие производители (например, Rehau) уже предлагают светопрозрачные конструкции без армирования стальными деталями. Потребная жесткость создается за счет применения многокамерного профиля, изготовленного из специального вида пластика по новой технологии.
Эффективная теплоизоляция светового проема невозможна без качественно сделанных откосов!
Источник : http://energylogia.com/home/izoliacia/energosberegayushhie-steklopakety.html
Виды стеклопакетов
Стеклопакет обычно занимает примерно 70-80% площади всего окна, поэтому тепло- и шумоизолирующие характеристики оконной конструкции зависят в большей степени от коэффициента теплосбережения самого стеклопакета.
Итак, рассмотрим несколько основных типов стеклопакетов:
Однокамерный стеклопакет
Однокамерный стеклопакет — это конструкция из двух стекол, которые разграничены между собой по контуру дистанционной рамки (эта же рамка благодаря особому наполнителю служит осушителем воздуха (газа) внутри стеклопакета). Камера, образовавшаяся между стеклами, за счет герметизации не контактирует напрямую с окружающей средой и, таким образом, служит тепло и звуко изолятором.
Получается, что в отличии от стандартного деревянного окна с 2 стеклами, стеклопакет отличается полной герметичностью и присутствием внутри осушенного воздуха (газа), что не дает образовываться конденсату внутри стеклопакета и как следствие надежно обеспечивает отсутствие точек промерзания.
Двухкамерные стеклопакеты
Двухкамерные стеклопакеты отличаются от однокамерных только количеством стёкол, дистанционных рамок и воздушных камер соответственно. Двухкамерный стеклопакет служит настоящим поглотителем звука. Неравномерное расположение стекол в стеклопакете увеличивает шумоизолирующие свойства окна.
Энергосберегающие стеклопакеты
(«i-стекло»)
Энергосберегающий стеклопакет
Благодаря этому, поверхность стекла способна отражать длинные волны излучаемого тепла, при этом удерживая его внутри, в то время как отражается минимальное количество видимого солнечного света. Данные покрытия наносят на стекло при помощи специального «сверхвысоковакуумного магнетронного» процесса.
Другие виды стеклопакетов
Кроме энергосберегающих стёкол, в зависимости от назначения стеклопакета, он может иметь солнцеотражающее стекло, мультифункциональное, матовое (сатин), узорное, тонированное или даже цветное витражное стекло. Также стекло может быть противоударным или пуленепробиваемым (триплекс).
«Теплая» дистанция «Thermix»
Чтобы предотвратить образование конденсата и уменьшить теплопроводность стеклопакета используют «теплую» дистанцию «Thermix». Дистанция «Thermix» изготавливается из высококачественного пластика усиленного стекловолокном (теплопроводность почти в 700 раз меньше чем у алюминия, стойкость к УФ-лучам). Наружная сторона дистанции покрыта нержавеющей сталью, что обеспечивает стабильность геометрии, газонепроницаемость и адгезию с герметизирующими слоями.
Сравнительная таблица основных характеристик стеклопакетов
№ | Тип стеклопакета | Сопротивление теплопередачи, (м2 С)/Вт |
1 | 04-16-04 | 0,32 |
2 | 04-16-04 i-стекло | 0,58 |
3 | 04-12-04-8-04 | 0,47 |
4 | 04-12-04-8-04 i-стекло | 0,64 |
5 | 04-16thermix-04 i-стекло | 0,70 |
6 | 04-16thermix Ar-04 i-стекло | 0,74 |
7 | Кладка кирпича (300 мм) | 0,56 |
8 | Сендвич-панель (24 мм) | 0,90 |
Источник : http://okna-v-dom.com/window/mpo-steklopaket/vidy-steklopaketov/
Сопротивление теплопередаче окон. Самостоятельный расчет.
Окна должны быть теплыми – это, основной критерий при выборе новых окон.
Практически все рекламные компании посвященные окнам, описывают преимущества материалов, из которых выполнены рамы (дерево, пластик, алюминий), различные виды оконных профилей имеющих от трех до восьми камер обладающих отличными теплоизоляционными свойствами.
Но окно состоит не только из рамы, основная площадь окна приходится на остекленную поверхность, выполненную из различных видов стекол либо стеклопакетов, при этом обладающим совершено другим сопротивлением теплопередаче. Давайте рассмотрим, как самостоятельно определить общее сопротивление теплопередаче всего окна Rопр окна.
В качестве примера возьмем одностворчатое окно шириной W=1400 мм. H=1000 мм. VEKO EUROLINE, имеющего общую ширину рама-створка Wр=113 мм.
Подробней с характеристиками стеклопакетов можно познакомиться в нашей статье Стеклопакеты.
Приведенное сопротивление теплопередаче неоднородной ограждающей конструкции можно вычислить по формуле.
Rопр = Σ Fi / Σ (Fi/Rоi)
Rоi– — Сопротивление теплопередачи i-той однородной зоны, м2С/Вт.
Т. е. для расчета приведенного сопротивления теплопередаче всего окна Rопр окна мы должны знать сопротивление каждой однородной зоны и вычислить площади всех однородных зон.
В нашем случае мы имеем две однородные зоны:
2. Зона стеклопакета.
1. Рассчитаем площадь рама-створка.
F1=1,4 x0,113+1,4×0,113+(1-0,113*2)*0,113+(1-0,113*2)*0,113=0,491324 м2
2. Рассчитаем площадь стеклопакета.
F2=(1,4-0,113*2)*(1-0,113*2)=0,908676 м2
имеем:
F1=0,491324 м2
Rо1=0,64 м2С/Вт
F2=0,908676 м2
Rо2=0,32 м2С/Вт
Используя значенияF1, F2, Ro1, Ro2 вычисляем Rопр окна
Rопр окна = (F1 + F2) / (F1 / Ro1 + F2 / Ro2)
Rопр окна=(0,491324 +0,908676)/(0,491324/0,64+0,908676/0,32)=0,3881?0,39 м2С/Вт
Таким образом, не смотря на то, что профиль VEKO EUROLINE имеет Rопр=0,64 м2С/Вт, общее сопротивление теплопередаче всего окна получилось значительно ниже
Источник : http://vbokna.ru/okna/parametry/soprotivlenie-teploperedache-okon
Коэффициент сопротивления теплопередаче: как рассчитать?
Коэффициент сопротивления теплопередаче — это специальный расчёт оптимального показателя теплопередачи стеклопакетов. Поскольку площадь стеклопакета составляет значительную часть пластикового окна, оконная конструкция должна обладать максимальными тепло- и звукоизоляционными свойствами. Для этого просчитывается коэффициент сопротивления теплопередаче.
Коэффициент сопротивления теплопередаче
Коэффициент сопротивления теплопередаче — это степень сопротивления изделия переноса тёплого воздуха. Благодаря этому расчёту можно узнать, какое количество тепла уйдёт из помещения с учётом разницы температуры в один градус.
Коэффициент сопротивления теплопередаче — это важный расчёт при установке окна. Чтобы обеспечить в любое время года оптимальные климатические условия, нужно поставить на окна качественные стеклопакеты. Таким образом, у вас получится сэкономить на потреблении электроэнергии, кондиционирование и отопление.
Коэффициент тепловой передачи определяется количеством тепла — Вт. Он проходит через стороны помещения — м2. При этом определяется между ними разница на один градус — Ro. В Российской федерации действует только такое обозначение, которое помогает правильно оценить теплозащитные свойства строительных конструкций.
Коэффициент сопротивления — это величина, которая оценивает качество теплозащитных функций окна. Таким образом, чем меньше проходит потерь тепла, тем выше будет показатель сопротивления теплопередаче.
Коэффициент сопротивления: показатели
Формула стеклопакета обозначает определённый набор символов, который являет собой основные характеристики состава стеклопакета. Таким образом, формула определяет значение толщины и ширины промежутков между стёклами.
- Звукоизоляция, обозначающаяся как Дб, является основным параметром стеклопакета. Она необходима для снижения уровня постороннего шума, доносящегося с улицы.
- Толщина стеклопакета, обозначается как мм — показатель толщины стёкол и воздушных камер между ними.
Теплоизоляция — это коэффициент сопротивления теплопередаче
Чтобы повысить теплоизоляцию стеклопакета, можно рассматривать несколько способов:
- увеличение толщины стеклопакета, что изменит расстояние между сторонами;
- увеличение количества камер при установке двухкамерных стеклопакетов.
Стоит отметить, что однокамерные стеклопакеты на рынке представлены в двух вариантах показателя толщины стёкол — 24 и 32 мм. Но несмотря на разницу более чем в 10 мм они имеют одинаковые теплоизоляционные характеристики. Происходит это из-за конвекции между стёклами, поэтому расстояние между сторонами не может изменить коэффициент сопротивления.
Коэффициент сопротивления теплопередаче: советы по выбору стеклопакета
Основным параметром выбора стеклопакета является коэффициент тепловой передачи. Не рекомендуется в жилых помещениях ставить стеклопакет с сопротивлением менее 0,45. Этот показатель является строительной нормой, и при соблюдении всех правил стеклопакеты не могут быть изготовлены менее этого значения.
- Чтобы установить окна в квартире либо в загородном доме, рекомендуется ставить двухкамерный пакет. Однокамерное окно обладает низким показателем теплоизоляции, поэтому зачастую не отвечает требуемым строительным нормам.
- Важно отметить, что подбирая для себя наилучший вариант стеклопакета, нужно учитывать толщину и материал оконного профиля. Характеристики профильной системы имеют огромное значение для расчёта коэффициента сопротивления теплопередачи.
- Установка стеклопакета также имеет огромное значение. Двухкамерный пакет не может быть уставлен с толщиной менее 40 мм. Обратите внимание на энергосберегающие модели, они имеют особой покрытие, которое способно увеличивать коэффициент теплопередачи при помощи отражения света обратно.
Для производства стеклопакетов с энергосберегающей системой применяется два вида стёкол — твёрдое и мягкое низкоэмиссионое покрытие. Мягкое стекло не настолько качественное и прочное, как твёрдое. Поэтому оно получило большую востребованность у потребителя.
Многие производители рекомендуют применять инновационные технологии, которые обеспечивают низкую тепловую проводимость. Инновационные методы позволяют улучшить теплоизоляционные характеристики однокамерных, и двухкамерных конструкций. Таким образом, становится возможным уменьшить образование конденсата за счёт повышения температурного режима.
Дополнительный параметр — шумоизоляция, её можно внедрить при помощи следующих способов:
- применения стёкол большей толщины;
- применять комбинацию стёкол различной толщины, что позволяет избежать звукового резонанса.
Снижение внешних шумов становится возможным только на несколько Дб. Таким образом, значительно не может быть понижен уровень восприятия человеком звуков. Воздействие акустического давления частоты и интенсивности звуковых колебаний напрямую влияют на человеческий орган и находится в зависимости от него.
Таким образом, при разнице звукоизоляции в 32 Дб, который оценивается в городе, как 70 Дб, ослабляется до 38 Дб. Улучшить показатели звукоизоляции возможно, подобрав асимметричные различной толщине воздушные камеры с разнообразной толщиной стёкол.
Расчёт и таблица коэффициента теплопроводности
Теплопроводность показывает, насколько эффективными изоляционными свойствами будет обладать стеклопакет. При этом малое значение отображается как «к» — небольшая теплопередача в соответствии с незначительной потерей тепла через конструкцию.
В то же время теплоизоляционные свойства являются высокими. При этом коэффициент теплопроводности выражается количеством тепла в Вт, который проходит через 1 м2, которая ограждает его конструкции с разницей в температуре в обоих средах на один градус. Измеряется показатель как Вт/м2.
Высокий показатель теплопроводности может быть у металлов, что отображается как низкая температура. В этом случае изделие не имеет воздушных камер, которые обладают низкой теплопроводностью.
Для строительных конструкций такой вариант можно считать оптимальным и востребованным. Независимо от материала окна, производитель обязан отображать на своей продукции коэффициент теплопередачи специальной маркировкой.
Конструкции, методы и материалы при расчёте теплового сопротивления
Чтобы повысить сопротивление теплопередаче, понадобится использовать наружные материалы с низким показателем коэффициента теплопроводности. Новые технологии строительства и материалы позволяют достичь оптимальных результатов. Среди популярных и востребованных наружных материалов стоит отметить: керамзитный блок, дерево, пеноблок, сэндвич-панели, а также керамический блок.
- Дерево является тёплым экологичным материалом. Многие предпочитают использовать его для строительства частных домов. Это может быть сруб, оцилиндрованное бревно либо прямоугольный брус. Довольно часто применяется сосна, ель. При этом капризный материал требует дополнительных мер защиты от атмосферного воздействия и насекомых.
- Сэндвич-панель — это новый продукт на отечественном рынке материалов. Его популярность в частном строительстве возрастает в последнее время. К преимуществам стоит отнести невысокую стоимость. А также хорошее сопротивление теплопередачи. Такой параметр достигается за счёт строения. С наружных сторон находится листовой материал. Это может быть плита, фанера либо металлический профиль. Внутри системы находится утеплитель из пены либо минеральная вата.
- Строительный блок имеет высокий коэффициент сопротивления теплопередаче, в отличие от кирпича. Он может быть достигнут из-за наличия в его структуре воздушных камер или вспененной структуры материала. Таким образом, некоторые керамические блоки имеют специальные отверстия. Они могут быть выложены параллельно кладке стены. Получаемые на выходе камеры с воздухом являются препятствием для теплопередачи. В других строительных блоках существует высокий коэффициент сопротивления теплопередачи, который может выражаться в пористой структуре. При этом он может быть достигнут различными способами. Первым способом является химическая реакция. Второй способ — это смешивание цементной смеси с пористым материалом. Такие варианты применимы для полистиролбетонных и керамзитобетонных блоков.
Применение утеплителя: нюансы коэффициента теплового сопротивления
Если имеется недостаточное сопротивление теплопередачи, это может зависеть от материала стены, к примеру, если речь идёт о кирпиче. Тогда необходимые меры могут быть применимы в качестве утеплителя.
Все они имеют определённые коэффициенты теплопроводности для утепления большинства стен при толщине в десять миллиметров, что является достаточным показателем. При этом нужно учитывать паропроницаемость утеплителя и материала. Остальные утеплители могут применяться для различных стен, для которых оставляется специальный зазор между стеной и утеплителем.
Этот показатель характеризуется не только конкретной функцией теплозащиты, но и качеством всего процесса производства и готового продукта. Таким образом, рекомендуется держать под контролем этот показатель и регулярно мерить разнообразные этапы изготовления готового образца продукции.
На этикетке у производителя можно найти таблицу с этим показателем, на маркировке и паспорте этого продукта. Стоит помнить, что для обеспечения нормальной теплопередачи в квартире коэффициент сопротивления должен быть не менее 0,45. Все меньшие значения не будут считаться эффективными.
Источник : https://remontoni.guru/teploizolyatsiya/koeffitsient-soprotivleniya-teploperedache-kak-rasschitat.html
Стеклопакет с аргоном – особенности меняющие представление об энергосбережении
Стеклопакет является неотъемлемой частью пластикового окна. Раньше для уменьшения теплопотерь использовались пластиковые окна с однокамерным или двухкамерным стеклопакетом.
Но для существенного улучшения звуко- и теплоизолирующих свойств стеклопакетов компания «Открытые окна» предлагает заполнение межстекольного пространства стеклопакета инертным газом аргоном, имеющим по сравнению с воздухом большую плотность. Стеклопакет с аргоном имеет значительно меньшие потери тепла, происходящие за счет теплоотдачи и конвекции внутри стеклопакета.
Таблица сравнения показателей Плотности и Теплопроводности воздуха и аргона
Наполнение | Теплопроводность (Вт/мК) | Плотность |
Воздух | 0.0241 | 1.27 |
Аргон | 0.0162 | 1.78 |
Аргон в стеклопакетах используется для улучшения теплоизоляции помещения. Аргон имеет большую плотность, по сравнению с воздухом и в комплексе со стеклами создает слоистую среду, от которой большая часть звуковых волн отражается, согласно законам акустики.
Одновременно с этим коэффициент сопротивления теплопередаче стеклопакета увеличивается примерно на 0,03.
Аргоном заполняют только энергосберегающие стеклопакеты пластиковых окон, в обычном стеклопакете нет аргона. При этом аргон безвредный и Вашему здоровью ничего не будет угрожать, если стеклопакет с аргоном разбить.
Пластиковые окна с аргоном в стеклопакетах помогут круглый год поддерживать в помещении комфортный температурный и звуковой режимы. Только в «Открытые окна» заполнение стеклопакета аргоном выполняется по всем технологиям и правилам.
Источник : https://oknadnepr.com.ua/okna/steklopaket-s-argonom-osobennosti