Стеклопакеты с электроподогревом – компания «Альпика»
> Стеклопакеты с электроподогревом
Стеклопакеты с подогревом – это поистине революционный продукт. Очередное новшество, выпуск которого успешно освоен на собственном производстве компании «Альпика». Греющее остекление широко используется при обустройстве фасадов, зимних садов, мансард, светопрозрачных кровельных конструкций и зенитных фонарей.
Одна из новейших технологий в сфере остекления – использование стеклопакетов с электрообогреваемым стеклом. Данный вид изделия производится из закаленного безопасного многослойного стекла. Электропроводность стекла обеспечивается путем покрытия одного из слоев стекла специальной пленкой (либо сеткой) с электродами, затем с применением данного стекла собирается стеклопакет.
Интенсивность нагрева, время включения и выключения, зависимость от температуры окружающего воздуха и времени года можно задавать с помощью автоматики, но используется и ручной способ.
Возможно изготовление систем фасадного остекления с применением моллированного стекла с электроподогревом. Также в современном строительстве применяются различные комбинации стекол в стеклопакете с электроподогревом, в т.ч. применяются электрохромное, солнцезащитное, энергосберегающее, многослойное и другие виды стекла.
Стеклопакеты с электроподогревом используются в конструкциях светопрозрачной кровли, фонарей, чтобы обеспечить таяние в зимний период возможных скоплений снега и наледи.
В основе производства стекол с электроподогревом лежит применение двух инновационных технологий:
- использование полимерных пленок с практически невидимыми волокнами из резистивных сплавов, расположенных между пластами стекла;
- напыление на поверхность одного из слоев окислов алюминия либо серебра.
По бокам стеклянного полотна размещаются токопроводы, подключаемые к источнику питания.
Полезные качества стеклопакетов с электрическим подогревом
Остекление с греющей функцией может служить основным тепловым источником, дополнительным обогревателем или выступать в роли антиобледенителя. Кроме того применение стеклопакетов с электроподогревом:
- способствует экономии энергоресурсов, так как минимизация теплопотерь снижает общую стоимость отопления;
- делает невозможным образование конденсата;
- увеличивает антивандальные свойства остекления, поскольку оно имеет многослойную, очень прочную структуру;
- препятствует использованию прослушивающих устройств, что актуально для коммерческих фирм.
Своим заказчикам мы предлагаем изготовление и установку электрообогреваемого остекления по оптимальным ценам. Возможны варианты с гнутыми и сложными формами.
Видео о производстве светодиодных стеклопакетов
Как выглядят стеклопакеты с электроподогревом
Видео о производстве светопрозрачных фасадов от компании «Альпика»
Виды остекления фасадов
Типы стекла для остекления фасадов
Как производятся фасадные конструкции
Оставьте заявку на консультацию в онлайн режиме или свяжитесь с нами по телефону, и наши специалисты ответят на все вопросы, связанные с остеклением фасада вашего здания.
Получить консультацию
Где применяется стеклопакеты с электроподогревом
Этапы реализации остекления фасада «под ключ»
Бонусы для наших Клиентов
Бесплатное обследование объекта
Проект в подарок
3D-визуализация в подарок
Оформление колористического паспорта
Узнайтеболее подробно
Более подробную информацию о текущих акциях и согласовать детали для расчета проекта, Вы можете у наших менеджеров по телефону.
Заказать звонокПреимущества и гарантии при заказе производства и монтажа фасада здания в компании «Альпика»
Безукоризненное качество производства продукции и монтажа по оптимальной цене
Сжатые сроки изготовления и монтажа конструкций
Большой объем успешно реализованных проектов:
Примеры наших работРекомендации от крупных клиентов:
Отзывы о насНаличие допусков на все виды работ:
Лицензии и сертификатыКомпания «Альпика» член ассоциации строителей России:
Ассоциация строителейСоответствие документации международным и российским стандартам
Гарантия 7 лет, страхование строительных рисков
Предоставление банковской гарантии на выполняемые работы
Выгодные условия сотрудничества:
Спецпредложения и бонусыПолный цикл производства: от проекта до монтажа, и обслуживания
Мощности компании позволяют проводить работы любой сложности
Стекла и стеклопакеты в фасадах
Архитекторы применяют термин «фасад» для любой наружной архитектурной оболочки здания, которая защищает его от климатических, погодных условий и любых других угроз для жизни и здоровья людей.
Применение стекол и стеклопакетов в светопрозрачных фасадах удобно рассматривать по их участию в них с двух точек зрения:
- различных функций фасадов;
- различных конструкций фасадов.
1. Функции светопрозрачных фасадов
1.1 Теплый фасад
Эта теплоизолированная система представляет собой единую наружную оболочку из теплого остекления и теплых непрозрачных сэндвич-панелей. Эти сэндвич-панели располагаются вплотную за непрозрачными стеклами, что защищает их от погодных и климатических воздействий (рисунок 1).
Рисунок 1 – Теплый фасад [1]
Эти сэндвич-панели устанавливаются в каркас фасадной конструкции (обычно из алюминиевых профилей) как единое изделие. Обычно они закрепляются в каркасе фасада с помощью прижимных планок, также как и стеклопакеты. Непрозрачные и прозрачные элементы фасада не только защищают внутренние помещения от неблагоприятных погодных условий, но также и от чрезмерного тепла, шума и, при необходимости, от проникновения огня.
1.2. Холодный фасад
Этот вид фасадов включает двухслойную конструкцию непрозрачной части. Ее наружная оболочка служит для защиты от погодных воздействий, а также как элемент визуального дизайна. Она выполняется из стекла, цветовые характеристики которого согласуются со стеклами светопрозрачной части фасада. Внутренняя полость непрозрачного заполнения фасада является вентилируемой для удаления избыточного тепла и влаги (рисунок 2).
Рисунок 2 – Холодный фасад [1]
1.3. Двойной фасад
За рубежом этот тип фасада имеет несколько наименований, среди которых, такие как «вторая кожа» (second skin façade), «двойная кожа» (double skin façade) или даже «прикрепленный фасад» (attached façade) [1]. Эта конструкция состоит из наружной части, которая аналогична холодному фасаду, описанному выше, но со значительно более широким расстоянием между двумя оболочками (рисунок 3). ГОСТ 33079-2014 называет тип фасадов двухслойной фасадной конструкцией [2] (см. также здесь). Чаще его называют более коротко – двойной фасад.
Рисунок 3 – Двойной фасад [1]
Двойной фасад может устанавливаться снаружи перед уже существующим фасадом (необязательно светопрозрачным) по декоративным, акустическим, теплоизоляционным или другим причинам. В промежутке между двумя оболочками фасада обычно устанавливают солнцезащитные устройства, такие как жалюзи. Горячий воздух и конденсат постепенно и постоянно выводятся наружу.
Раньше внутреннее остекление двойных фасадов изготавливали в основном из одинарного безопасного (закаленного) стекла. В настоящее время все чаще применяют многослойное (ламинированное) стекло, которое дает более высокую конструкционную прочность в случае разрушения.
2. Типы конструкций фасадов
2.1. Стоечно-ригельные фасады
Большинство современных «стеклянных» фасадов являются стоечно-ригельными. Несущие нагрузку стойки идут от фундамента до крыши здания на одинаковом расстоянии друг от друга, которое обеспечивает конструкционную прочность фасада и дает ему приятный внешний вид (рисунок 4).
Рисунок 4 – Стоечно-ригельный фасад [1]
Эти стойки крепятся анкерами к несущим конструкциям здания и способны выдерживать все прилагаемые к фасаду воздействия. Горизонтальные балки – ригели – крепятся к стойкам и несут вес всего остекления. Стеклопакеты надежно закрепляются в конструкции фасада прижимными планками, которые соединяются специальными винтами к стойкам и ригелям.
Прижимные планки имеют специальные пазы для установки в них резиновых уплотнительных прокладок, которые обеспечивают надежную герметичность установки стеклопакетов и непрозрачных панелей.
Этот фасад имеет специальную дренажную систему, чтобы удалять из него наружу конденсат влаги и случайно попавшую дождевую воду.
Внешний вид фасада задают декоративные крышки, которые устанавливаются на прижимные планки (рисунок 5). Обычно они имеют порошковое покрытие различных цветов, реже – анодное покрытие, бесцветное или цветное.
Рисунок 5 – Стоечно-ригельный фасад – внешний вид [1]
2.2. Фасад со структурным остеклением
В отличие от стоечно-ригельного фасада, описанного выше, структурные фасады для крепления стеклопакетов не применяют прижимные планки. Поэтому они снаружи выглядят совершенно плоскими и гладкими (рисунок 6). В этой конструкции применяют специальную алюминиевую рамку, в которую вклеивается стеклопакет. Поэтому в [2] это крепление называется клеевым. Готовый модуль из стеклопакета с алюминиевой рамкой закрепляется на специальных стойках и ригелях (рисунок 7).
Рисунок 6 – Структурный фасад – внешний вид
Рисунок 7 – Стуктурный фасад [1]
Эти фасады имеют определенные ограничения по высоте установки. Например, в Германии их устанавливают не выше восьми метров [1].
Структурные стеклопакеты имеют специальную ступенчатую форму и применяют клеящие материалы, которые являются стойкими к ультрафиолетовому излучению. В качестве наружного стекла применяют безопасное стекло толщиной не менее 6 мм. Поскольку в этой конструкции все кромки стеклопакетов являются открытыми, то для герметизации стеклопакетов применяют специальный конструкционный силикон.
2.3. Фасад с точечным креплением остекления
В этом типе фасада применяется точечное крепление остекления к несущему каркасу фасада. В классическом варианте специальные болты проходят сквозь стеклопакет. Между болтами и стеклом размещаются упругие прокладки, чтобы избежать прямого контакта стекла и металла (рисунок 8). ГОСТ 33079-2014 называет этот тип крепления: механическое крепление болтовыми опорами [2]. Сами фасадчики чаще называют это крепление «спайдерным» от английского spider (паук). Внешний вид спайдерного фасада показан на рисунке 9.
Рисунок 8 – Спайдерный фасад [1]
Рисунок 9 – Внешний вид спайдерного фасада [1]
Эти фасады не относятся к стандартизированным фасадным конструкциям и поэтому требуют специального разрешения на их сооружение.
2.4. Мембранный фасад
Этот вид фасада является вариантом фасада с точечным креплением остекления. Он напоминает теннисную ракетку, потому что представляет собой сеть из натянутых горизонтальных и вертикальных тросов с установленными в ней стеклопакетами (рисунок 7). В [2] эти фасады называются вантовыми фасадными конструкциями.
Рисунок 10 – Мембранный фасад [1]
Соединения горизонтальных и вертикальных тросов производится специальными креплениями, которые одновременно служат для точечного крепления углов стеклопакетов. Благодаря герметизации стыков между стеклопакетами вся эта сетка из тросов «прячется» и фасад выглядит снаружи как сплошная стеклянная стена (рисунок 11).
Рисунок 11 – Внешний вид мембранного фасада [1]
Крепление стеклопакетов в углах производится без выполнения отверстий в стеклопакетах, что позволяет избежать возникновения концентраций напряжения в стеклах. Это дает такой фасадной конструкции преимущества перед обычной «спайдерной» фасадной конструкцией.
Система натяжения тросов требует специальной конструкции несущих стен здания. Этот вид светопрозрачных фасадов всегда требует испытаний и соответствующих разрешений.
Источники:
1. Glass Time – Technical manual, материалы компании Guardian, 2012
2. ГОСТ 33079-2014 Конструкции фасадные светопрозрачные навесные. Классификация. Термины и определения.
стоечно-ригельное (открытая и закрытая), структурная и полуструктурная, “спайдерная”
Витражные системы
Фасадное остекление – это необходимый элемент современного здания, в последние годы современная архитектура все больше применяет для оформления фасада зданий стекло, так как это современно, долговечно в эксплуатации и безупречный внешний вид. Существует ряд систем для стеклянного фасада, позволяющий принимать смелые современные решения в архитектуре либо это многоэтажное здание: офисный либо торговый центр, иное общественное здание или частный дом, коттедж. Для фасадного остекления используются алюминиевые системы, изготовленные из современных материалов, которые имеют привлекательный внешний вид и высокие технические показатели. Фасадное остекление поможет сохранить тепло в здании, обеспечит хорошую звукоизоляцию, защитит от воздействия неблагоприятных погодных условий.
Широкое применение алюминия при остеклении фасадов зданий объясняется тем, что это легкий, прочный и практически не подверженный коррозии материал. Если речь идет о больших размерах пространств для остекления, то достоинства алюминия неоспоримы. Обладая великолепными тепло- и звукоизоляционными свойствами, что имеет значение для энергосберегающих строительных материалов с высоким уровнем защиты от дождя, ветра и шума, этот материал отличается высокой прочностью и долговечностью (по данным показателям алюминий значительно превосходит пластик или дерево), что особенно важно при фасадном остеклении. Также фасадные системы из алюминия характеризуются точностью, практичностью и надежностью сборки конструкций.
Кроме перечисленных достоинств, алюминий очень подходит для фасадного остекления и как наиболее безопасный материал в части пожароустойчивости. Особенно если сравнивать алюминий с пластиком или деревом. Конструкции алюминиевых фасадных систем нельзя назвать сложными, но при этом они, безусловно, являются очень технологичными. Технологические решения при разработке фасадов зданий без труда могут содержать не только обычные встроенные окна, но и мансардные, и арочные. Наши алюминиевые фасады разрабатываются при соблюдении различных требований ГОСТов и СНиПов. При их разработке производится точный расчет несущей способности алюминиевой конструкции фасада и всего сооружения в целом.
Остекление фасадов имеет массу преимуществ:
- широкий выбор цветовой гаммы (по шкале RAL) полимерного покрытия, гальванического покрытия и нанесения структуры дерева
- Зеркальные и тонированные стёкла
- Плоские и объёмные формы
- Многообразие геометрических форм стоек и ригелей
- Высокая технологичность
- Любые размеры и конфигурация фасадов
- Высокая защита от промерзания
- Высокая огнестойкость
- Возможность возведения больших конструкций без дополнительного армирования
- Не подвержены коррозии, деформации и ультрафиолетового излучения
- Низкая теплопроводность элементов остекления
- Возможность применения элементов остекления с различными характеристиками
- Неограниченные архитектурные и дизайнерские решения, виртуально объединяющие внутреннее пространство с внешней средой
- Устойчивость к ветровым и термическим нагрузкам
- Повышенная износостойкость и неограниченный срок службы
- Высокая прочность при низком удельном весе
- Благодаря своему низкому весу алюминиевое фасадное остекление позволяют минимизировать нагрузку на фундамент конструкции
- Экологичны, изделия из алюминиевых сплавов не наносят вред окружающей среде и Вашему здоровью, они сохраняют свои экологически благоприятные свойства на протяжении всего срока эксплуатации
Во все алюминиевые светопрозрачные фасады могут быть интегрированы окна и двери. Створки в фасадных системах открываться в привычных положениях – поворотном, поворотно-откидном и фрамужном. Фрамуги с электроприводами или дистанционными открываниями очень актуальны для фасадного остекления, поскольку не всегда есть возможность спроектировать створку для проветривания на удобном для открывания расстоянии.
При проектировании фасадного остекления промышленных зданий, специалисты фабрики окон «Панорама» решают задачи не только эстетического характера внешнего вида здания, но и ряд чисто технических обязательных вопросов. Прежде всего – это расчет общих показателей статики конструкции, обеспечение при необходимости систем солнцезащиты; разработка решений примыкания узлов конструкции к корпусу здания; выбор стекол, а также самой конструкции стеклопакетов. Обратившись в нашу компанию, вы можете быть уверенным, что Вашы стеклянные фасады зданий будут обеспечены не только статистической прочностью, но и гидроизоляцией, звукоизоляцией, пароизоляцией, вентиляцией стыков конструкции за счет грамотного проектирования, профессионального изготовления и монтажа.
Основные виды систем фасадного остекления:
Стоечно-ригельная система
Стоечно-ригельная система фасадногоостекления, представляет собой внутренний алюминиевый несущий каркас выполненный из стоек и ригелей, и внешний прижимной профиль (прижим) с декоративными накладками (крышками) различной формы, ширины и цвета, в зависимости от эстетических требований. Между каркасом и прижимом, через резиновые уплотнители, зажато заполнение в виде стеклопакета, стекла, композитных материалов т.д. С наружи фасада видны лишь расположенные вертикально и горизонтально, узкие декоративные алюминиевые накладки, шириной 50 мм., которые закрывают крепежные прижимные планки стеклопакетов и гармонично вписываются в общую конструкцию фасадного остекления. Как альтернатива плоской декоративной крышке – могут быть использованы круглые или миндалеобразные крышки, которые сделают внешний вид здания более ярким и интересным. Соединение стоек и ригелей в различных конструкциях может осуществляться по-разному. Несущий каркас стоечно-ригельнаой системы располагается с внутренней стороны стены. Стоечно-ригельная система является классической системой фасадного остекления, и на данный момент это наиболее распространённый тип фасадных систем, который легко монтируется и имеет сравнительно невысокую цену.
Полузакрытая стоечно-ригельная система
Полузакрытое стоечно-ригельная остекление – это комбинация традиционной ригельно-стоечной и структурной систем остекления, где стеклопакеты фиксируются комбинированным способом — видимыми снаружи только вертикальными или только горизонтальными прижимными планками. Это осуществляется посредством применения различных маскирующих планок, подчеркивающих одно направление, тем самым придавая зданию дополнительный объем по горизонтали (или по вертикали). Причем по линиям в другом направлении фиксирующие стеклопакет планки заменяются на декоративный шовный уплотнитель либо пространство между стеклопакетами заделывается шовным силиконовым герметиком, устойчивым к различным погодным факторам. Как алтернатива плоской декоративной крышке – могут быть использованы круглые или миндалеобразные крышки, которые сделают внешний вид здания более эстетичным. Соединение несущих профилей и ригеля наклонно расположенной навесной стены может осуществляться при небольшом наклоне ригеля к несущему профилю.
Структурная система
Структурное фасадное остекление – это остекление без алюминиевого профиля на наружной части фасада. Оно создает необычное впечатление «стеклянной стены». Такое остекление воплощает последние тенденции современного дизайна. В отличие от традиционного ригельно-стоечного, структурное остекление дает эффект легкости и цельности строения.
Структурное фасадное остекление позволяет создавать цельностеклянные здания без видимых профилей на наружной части фасада, так как крепление стеклопакетов производится только с помощью клея-герметика. Именно за счет герметика стекло, металл и камень соединяются в единую прочную конструкцию. Бесспорное преимущество этой системы остекления − внешний облик конструкции. При определенном освещении возникает эффект непрерывной стеклянной поверхности. Видны лишь стекло и заполненные герметиком швы шириной до 30 мм, причем цвет швов может совпадать с цветом стеклопакетов. Структурное остекление позволяет избежать ненужной громоздкости благодаря отказу от прижимных планок и декоративных крышек. Подобно полуструктурному остеклению, структурная система требует установки стального опорного каркаса. Стеклопакеты для структурного остекления соответствуют требованиям для этого типа фасадов. Стеклопакет в этой системе нестандартный: наружное стекло у него больше внутреннего. Еще одно отличие структурного остекления – это использование закаленного стекла. Закалка повышает несущую способность и прочностные характеристики стекла. Силиконовый герметик в структурных отличается высоким уровнем прочности. Он не разрушается при воздействии прямых солнечных лучей. Силиконовый герметик удерживает наружное стекло в стеклопакетете; внутреннее стекло крепится к профилю. Клеевое соединение обычно достигает необходимой прочности через 12−24 часа, после чего производится демонтировка фиксаторов и герметизация швов. Остекление выполняется снизу вверх.Структурное остекление фасада по своим эксплуатационным характеристикам ничем не уступает традиционным технологиям остекления. Уровень водонепроницаемости, теплопроводности и звукоизоляции, долговечности структурного фасада очень высок. Использование этой технологии эффективно для сложных решений в области проектирования, изготовления, монтажа и дизайна светопрозрачных конструкций.
Полуструктурная система
Полуструктурного остекление представляет собой модифицированную конструкцию, где в качестве несущих элементов используется стандартный набор вертикальных и горизонтальных профилей. Но вместо прижимных планок и крышек с лицевой стороны используются штапики, которые удерживают светопрозрачные элементы остекления. Алюминиевые профили полуструктурного остекления обычно используются в качестве несущих элементов для больших ограждающих конструкций при наличии стального опорного каркаса. Стеклопакет окружен рамой, практически незаметной снаружи, что дает эффект визуальной целостности конструкции. В системах такого вида остекления предусмотрена возможность интеграции оконных створок. По своим техническим характеристикам полуструктурное фасадное остекление соответствует уровню и ригельно-стоечной, и структурной систем. Преимуществом же этой технологии является возможность монтажа остекления изнутри. Это расширяет спектр применения полуструктурного фасадного остекления в высотных зданиях.
Спайдерная система
Спайдерное остекление, одним из самых выразительных применений стекла в архитектуре является планарное остекление фасадов. Технология планарного остекления появилась относительно недавно и сейчас является одной из самых передовых среди фасадных. Заключается она в примыкающих друг к другу светопрозрачных элементах (стекло, стеклопакеты), не разделенных рамами или перегородками, чем и отличается от профильных систем.
Наиболее эффективной системой креплений для планарного фасада является крепление на нержавеющих коннекторах – «спайдерах» (от английского spider – паук) представляющих собой пространственный кронштейн из высоколегированной стали с отличными декоративными свойствами. Такое крепление дает возможность реализовывать самые различные фасадные и потолочные конструкции. Спайдер равномерно воспринимает нагрузку во всех точках крепления, так как все крепежные точки имеют одинаково «упругую» конструкцию. Эластичный точечный зажим компенсирует температурные расширения стекла. К несущей конструкции спайдеры крепятся посредством специальных крепежных элементов через отверстия. Такое остекление может выполняться в теплом и холодном вариантах. В обоих случаях стекло или стеклопакет имеют по углам отверстия со специальной конической фаской. Помимо этого стекла проходят процедуру закаливания. Элемент крепления стекла (паук) имеет 1, 2, 3 или 4 шарнирных элемента с зажимными коническими шайбами и тефлоновыми выравнивающими кольцами. Пауки планарных конструкций могут крепиться на колоннах, на ригелях, на торцах бетонных перекрытий и стен, и даже быть буквально подвешенными в воздухе с помощью шпренгельных тросовых ферм.
Фотогалерея
Фасады – премиум-качество за доступными ценами
Фасад (архитектурное) – лицевая, наружная часть здания
Фасад ТМ КОРСА
Все мы бывали в больших торговых центрах, офисных или административных зданиях или частных домах, оборудованных большими стеклянными фасадами. Какие ощущения у нас вызывает стеклянный фасад?
- Больше света. Большая площадь остекления пропускает большое количество солнечного света. Помещение становиться «открытым» для внешнего мира.
- Ощущение простора. Прозрачный фасад расширяет границы здания. Мы, как будто, находимся и в здании и на улице одновременно.
- В темное время, освещенное внутри здание, имеет привлекательный вид с улицы. Это очень ценное качество для торговых и развлекательных центров.
- Ваш дом находится в живописном месте? Фасад даст возможность наслаждаться видом окружающего пейзажа прямо из дома.
Остекление фасадов ТМ КОРСА
Фасад ТМ КОРСА это сложная архитектурная конструкция, которая спроектирована для работы в тяжелых условиях.
- Фасад имеет значительную собственную массу. К примеру, вес фасада размером шириной 4м и высотой 14м (высота 5 этажного здания) будет превышать 2,5 тонны.
- На него воздействует большая ветровая нагрузка. От 40 кг/м2 и выше, в зависимости от высоты фасада и силы ветра.
- Фасад подвержен многократным температурным перепадам. Не только в зависимости от времени года, но и в течение суток. Летом, температура поверхности фасада может доходить до +70°С днем и +25°С ночью, перепад, таким образом, составляет 45°С. Фасад должен корректно компенсировать температурные расширения.
Летом 2014 года автор наблюдал фасад недостроенного ТЦ в центре Винницы, владельцы которого решили сэкономить и заказали фасад в компании предложившей самую низкую цену. В самые жаркие дни лета, примерно в 4-5 часов утра, по окрестным дворам разносился звук битого стекла. Стекла фасада лопались, осколки сыпались на тротуар и проезжую часть. Было видно, что стекла не бились кем либо специально, а лопались сами по себе.
Конструкционные части фасада, усилители, крепежные элементы, элементы остекления, все узлы, задействованные в изготовлении и монтаже фасада, должны быть гарантированного качества и сертифицированы. Такое качество комплектующих, обеспечивает ТМ КОРСА.
Конструкция фасада
Фасады ТМ КОРСА изготавливаются из алюминия. Конструкция фасадов стоечно-ригельная. Рассмотрим основные конструктивные элементы фасада ТМ КОРСА:
Стойка и ригель – основные несущие элементы конструкции. Стойка – вертикальный элемент, ригель – горизонтальный. Изготовлены из алюминия. Имеют ширину видимой части 50 мм, что обеспечивает визуальную легкость фасада и максимум света в помещении.
Термовставки и уплотнители. Фасады позволяют использовать стеклопакеты разной толщины. Для прочного крепления стеклопакетов, мы используем разные по толщине термовставки и уплотнители. Термовставки изготавливаются из ударопрочного, твердого ПВХ, а уплотнители из этиленпропиленового каучука (EPDM).
Уплотнитель фальца стеклопакета. Уплотняет пространство между стеклопакетом и термовставкой. Его конструкция предусматривает наличие пространства, необходимого для компенсации температурных расширений.
Прижимная планка – элемент конструкции фасада, который обеспечивает прижим стеклопакетов и термовставок к стойкам и ригелям, является креплением для декоративной крышки, в него устанавливается наружная часть уплотнений.
Декоративная крышка защелкивается на прижимную планку, закрывая элементы конструкции. Декоративная крышка, наравне со стеклопакетом, формирует наружную видимую часть фасада. Имеет гладкую поверхность. Может быть окрашена в любой цвет из палитры RAL.
Стеклопакет. Основную площадь фасада формируют стеклопакеты. От качества стеклопакетов зависят:
- Теплопроводность фасада. ТМ КОРСА владеет запатентованными технологиями изготовления энергосберегающих стеклопакетов. Энергосберегающие стекла с напылением ионами серебра, заполнение инертными газами камер стеклопакета, неразрывные алюминиевые дистанции и теплые пластиковые, позволяют достичь высоких показателей сопротивления теплопередаче.
- Световой поток. Используя тонирование различной интенсивности ТМ КОРСА создает фасады с разной светопропускной способностью.
- Внешний вид. Доступна тонировки разными цветными оттенками, которая в комплексе с окрашенными декоративные накладками на профиль, формирует экстерьер, который удовлетворит самого требовательного заказчика.
- Взломобезопасность. Для банков, административных зданий, частных домов и других объектов нуждающихся в дополнительной защите, мы комплектуем фасады ударопрочными стеклопакетами. Первым стеклом в таких стеклопакетах устанавливается закаленное стекло или стекло Триплекс. Ударопрочные стеклопакеты для фасадов ТМ КОРСА также как и обычные могут быть тонированы темной, зеркальной или цветной пленкой.
Остекление фасадов ТМ КОРСА
Отдельно следует заострить внимание на этапах замера, конструкторского расчета и монтажа фасада.
Замер фасада осуществляется квалифицированным замерщиком, который имеет опыт по работе с подобными объектами. Замерщик, и в случае надобности конструктор, выезжают на объект не зависимо от наличия проектной документации у клиента, чтобы получить полную информацию и учесть возможные нюансы.
Расчет фасада. Требования к тепловой изоляции, вес и габариты конструкции, ветровые нагрузки и многие другие характеристики будущего фасада задаются в момент проектирования. От грамотного и квалифицированного расчета фасада зависит его качественная работа и долговечность.
Собственный конструкторский отдел ТМ КОРСА произведет расчет Вашего фасада с учетом всех требований и составит рабочий проект. Вы, как заказчик, будете иметь постоянный контакт с ведущим Ваш проект конструктором. В любой момент, сможете сообщить ему о каких либо изменениях (подобное во время строительства происходит часто), получить любую интересующую Вас информацию.
Видео: Фасадные конструкции
От качества монтажа фасада зависит не только работоспособность и целостность конструкции, но и сохранность людей, находящихся как в середине здания, так и неподалеку от него.
Монтажные работы фасада – это ответственное дело, которое можно поручить только лучшим специалистам. Монтажники ТМ КОРСА обладают большим опытом монтажа фасадов различной сложности. Все монтажные бригады специально обучены, сертифицированы, обладают специализированным инструментом, техникой и оборудованием, необходимым для качественного монтажа фасада.
Фасад г. Винница
Заказывая фасад ТМ КОРСА Вы получаете:
- Много света. Фасад визуально расширяет границы здания. Соединяет его с улицей.
- Энергосберегающие стклопакеты. Энергосберегающая конструкция каркаса фасада и сделанные по уникальной технологии стеклопакеты ТМ КОРСА позволяют ощутимо экономить на отоплении и кондиционировании. ТМ КОРСА подберет конфигурацию фасада точно в соответствие с Вашими требованиями.
- Широкую цветовую гамму. Тонировочные пленки стеклопакетов, разные варианты окраски декоративных планок. Какого цвета должен быть фасад – это Ваш выбор.
- Дополнительная защита. Вам нужна дополнительная защита – заказывайте стеклопакеты со стеклом Триплекс или закаленным стеклом.
- Продуманную надежную конструкцию. Фасады ТМ КОРСА стоят на многих объектах и зарекомендовали себя наилучшим образом.
- Качественные комплектующие. ТМ КОРСА для производства фасадов использует только сертифицированные узлы и комплектующие.
- Гарантию 10лет. Вы можете быть уверены в наших изделиях.
- Бесплатный замер. Все замеры, даже такие сложные, ТМ КОРСА осуществляет бесплатно.
- Квалифицированные монтажные работы.
Фасад – сложная в просчете, изготовлении и установке конструкция. ТМ КОРСА имеет колоссальный опыт работы с фасадами разных размеров и конфигураций. Доверяйте только лучшим.
Фасадное остекление – Германские окна
Фасад не ограничивается только эстетической функцией, он также должен соответствовать важным техническим требованиям и улучшать жилую и рабочую среду в здании. Требования относятся к способности фасада пропускать дневной свет, пропускать воздух для вентиляции, сохранять энергию при обогреве и охлаждении помещений, быть безопасным и конструктивно надежным.
Чтобы обеспечить архитектору свободу творчества, мы предлагаем целый ряд эстетических решений: от стоечно-ригельных фасадов с прижимными планками до структурных и полуструктурных.
Модульные фасадные системы, обозначенные маркировкой Element Façades (EF), предусматривают ускоренный монтаж конструкций на месте. Они прекрасно подходят для высотных зданий и регионов с повышенной сейсмической активностью и имеют прекрасные изоляционные характеристики.
Конструкции из алюминия идеально подходят для фасадов, поскольку материал превосходно выдерживает нагрузки и сохраняет прочность, в том числе с учетом больших нагрузок.
Профильная система CW 50
Неограниченная свобода творчества и максимальная прозрачность Curtain Wall 50 – это стоечно-ригельная фасадная система, которая не ограничивает свободу творчества архитектора и максимально открывает здание для дневного света.
В системе CW 50 – самая широкая линейка решений для различных требований и целей: огнестойкие, с улучшенной термоизоляцией, по стали – с улучшенными несущими способностями, для светопрозрачных крыш и с открываниями различных типов (скрытыми, верхнеподвесными, параллельновыдвижными и т.д.). Система предусматривает три вида структурного остекления, когда стеклопакеты крепятся при помощи структурного герметика или внутренних прижимных профилей, создавая цельно-стеклянную внешнюю поверхность фасада.
Профильная система CW 60
Решение для больших и тяжелых стеклопакетов Curtain Wall 60 – это теплоизолированная стоечно-ригельная фасадная система, предусматривающая установку больших и тяжелых стеклопакетов. Материал подходит для строительства наклонных и изогнутых фасадов. Несущие способности системы позволяют устанавливать стеклопакеты весом до 450 кг.
Система CW 60 рассчитана на установку двухкамерных стеклопакетов, а также соответствует высоким стандартам по водо- и воздухонепроницаемости, сопротивлению ветровой нагрузке и теплоизоляции. Стоечно-ригельная система CW 60 выполняется в четырех вариантах дизайна внешнего видимого профиля.
Профильная система CW 65-EF
Быстрый монтаж и максимальная светопропускная способность Curtain Wall 65-EF – это оптимизированная система элемент-фасада с тонкими внешними линиями, которая сохраняет прочность и устойчивость, необходимые для высотных зданий. Фасад из данного материала легко и быстро монтируется на строительной площадке, поскольку панели предварительно собираются в цеху и в готовом виде доставляются на строительную площадку. Эксплуатационные характеристики фасадной системы CW 65-EF соответствует самым жестким строительным нормам. Данная система предусматривает установку двухкамерных стеклопакетов.
CW 65-EF предусматривает два варианта остекления: кассетное (CG), когда стекло фиксируется с помощью штапиков; и структурное (SG) с поклейкой стекла структурным герметиком.
Профильная система CW 86
Высокая скорость монтажа Curtain Wall 86 – это термоизолированная фасадная система с улучшенными теплотехническими характеристиками. Система CW 86 предусматривает два варианта остекления: кассетное (CG), когда стекло фиксируется с помощью штапиков; и структурное (SG) с поклейкой стекла структурным герметиком.
Теплотехнические характеристики системы, в зависимости от требований и целей, могут быть разными. Специальные дренажные решения, например каскадный отвод влаги, повышает воздухо- и водонепроницаемые качества фасада. Кроме того, на верхнеподвесные и параллельновыдвижные окна в данной системе устанавливаются приводы автоматического открывания, что значительно расширяет возможности вашего фасада.
Профильная система ALUTECH F50
ALT F50 позволяет создавать стоечно-ригельные светопрозрачные фасады. Состоящий из стекла и алюминиевого каркаса фасад здания, может иметь различные цвет, свойства, форму (вертикальный, наклонный, горизонтальный) Технология структурного остекления открывает новые возможности дизайнерских решений фасадов зданий. Системы структурного остекления позволяют скрыть алюминиевое крепление, и тогда фасад здания практически превращается в полный монолит стекла.
Преимущества:
- высокий уровень теплоизоляции;
- наличие системы «тепло-холод»;
- простота обработки металлических конструкций;
- разнообразие вариантов крепления профилей;
- возможность взаимной замены основных профилей;
- разнообразие конструктивных решений.
Стеклопакеты сохраняют тепло зимой и прохладу летом, защищают от шума
4. Стекла
Для производства стеклопакетов можно использовать почти все типы стекол. Выбор стекол зависит от требований, предъявляемых к конкретному окну. Очень важно также правильно определить местоположение и ориентацию стекол со специальными свойствами в стеклопакете.
Энергосберегающее стекло, i-стекло, рекомендуется устанавливать так, чтобы поверхность с нанесенным покрытием, находилась внутри стеклопакета. Для справки, получение i-стекла производится вакуумным напылением и представляет собой структуру из чередующихся слоев серебра диэлектрика (BiO, AlN, TiO2, и т.п.).
Технология нанесения требует использования высоковакуумного оборудования с системой магнетронного распыления.Использование однокамерного стеклопакета с заполнением аргоном, где одно из двух стекол i-стекло при той же стоимости, что и привычный двухкамерный стеклопакет с тремя обычными стеклами позволяет:
- повысить теплоизоляционные свойства окна с 0,55 м2*Со/Вт до 0,61 м2*Со/Вт;
- уменьшить вероятность образование конденсата благодаря эффекту отражения тепловых лучей;
- уменьшить нагрузку на фурнитуру, тем самым увеличить срок эксплуатации за счет снижения массы стеклопакета на 30%,
- сохранить больше тепла зимой в помещении за счет возвращенного тепла от нагретых предметов;
- снизить нагрев помещения летом, т.к. стекло с низкоэмиссионным покрытием отражает тепловую часть солнечного излучения;
Поверить наличие i-стекла в стеклопакете очень просто: достаточно посмотреть на отражение пламени от зажженной свечи (зажигалки и т.п.). Так как стеклопакет состоит из двух стекол, то Вы увидите 2 отражения пламени. Каждое отражение будет иметь контур.Контур от первого отражения (от i-стекла) будет иметь бело-голубой оттенок, в отличие от желтого контура в обычном стекле. Выбор за Вами!
Солнцезащитные стекла рекомендуется устанавливать в качестве внешних стекол. Из-за возникновения термических напряжений в каждом отдельном случае, важно выяснить необходимость закалки солнцезащитных стекол. На толщину солнцезащитных стекол с отражающей поверхностью важно обращать пристальное внимание, также по причинам эстетического характера. В настоящее время возможен аналитический расчет той или иной конструкции, и поэтому вопрос о типе устанавливаемого стеклопакета желательно решать совместно с фирмами специализирующимися на изготовлении стеклопакетов.
Мультифункциональный стеклопакет
Компания “Окна Аттик” предлагает клиентам новинку – мультифункциональный стеклопакет, созданный с использованием стекол Stopsol Phoenix и Top-N (низкоэмиссионное стекло).
Преимущества:
1. Уменьшает расходы на коммунальные платежи. Зимой нет необходимости использовать дополнительные обогреватели, а летом вы можете сократить расходы на кондиционирование. Если у клиента стоит вопрос о кондиционере в пограничном варианте: можно поставить, а можно и потерпеть, то стеклопакет с солнцезащитным стеклом позволит отказаться от кондиционера. (При условии «теплых» стен)
2. Практически не выделятся со стороны улицы относительно стеклопакетов из обычного стекла (не меняет внешний вид фасада здания), т.к. имеет слабо зеркальную поверхность. В тоже время, этого зеркального эффекта достаточно для того, чтобы скрывать Вас от посторонних глаз и создавать атмосферу уединения. (Только для стеклопакетов со стеклом Stopsol Phoenix Clear)
3. Уменьшает нагрев помещения на 30% относительно стеклопакета с обычными стеклами. Способно фильтровать солнечные лучи по длине волны. Основная масса теплового излучения отражается, а естественный свет проникает в помещение практически без препятствий.
5. Первичный герметик
Первичный герметик не может обеспечить требуемую прочность кромочного соединения, эту задачу должны решать продукты, применяющиеся для вторичной герметизации с наружной стороны стеклопакета. Чаще всего – это полисульфид, но также могут применяться силиконовые и полиуретановые массы. Они, помимо придания прочности конструкции, придают дополнительную диффузионную плотность и дают возможность подвижки, вызываемой сменой температур и давлений.
Толщина эластичной массы равна нескольким миллиметрам. Влияние толщины слоя массы на величину проникновения водяного пара можно определить, например, увеличивая толщину слоя с 2 мм до 5 мм, при этом проникновение водяного пара падает при одних и тех же условиях, больше чем наполовину.
Фасады из стекла в Нижнем Новгороде
Фасады из стекла на основе стоечно-ригельной системы — это один из самых востребованных типов крупных светопрозрачных конструкций. Несколько лет назад фасадное остекление использовалось только при возведении коммерческой недвижимости. Сегодня стоечно-ригельные системы стали доступны и в частном домостроении. Такая система незаменима, если речь идет о светопрозрачной конструкции высотой в 2 или более этажей.
Конструкция фасадной системы остекления
Основным несущим элементом фасада из стекла являются расположенные вертикально и горизонтально металлические профили (стойки и ригели). Первой устанавливается несущая часть (она же внутренняя). После того, как каркас собран, в него устанавливается термовставка и стеклопакет. Снаружи они закрываются с помощью прижимов и декоративных крышек. По желанию заказчика внешняя и внутренняя части светопрозрачной конструкции могут быть изготовлены различными по цвету.
Преимущества фасадов из стекла
01 Безопасность. Для клиентов БиДиТрэйд мы предлагаем фасадные системы остекления с высокой несущей способностью, способные выдержать ветровые нагрузки и большой вес стеклопакетов. Расчет цены фасадного остекления производится только после того, как произведен расчет прочности.
02 Качество материалов. В работе мы применяем профили крупнейшего российского производителя, изготовленные из лучших сплавов и прошедшие испытания в лаборатории.
03 Правильные термовставки. Мы используем принципиально новые пористые термовставки, которые помогают уменьшить потери тепла в местах соединения внутренних и внешних частей фасада из стекла.
04 Качество покраски. Все задействованные в работе профили окрашены на заводе-изготовителе в полном соответствии с технологическими требованиями.
Стеклянный фасад с двойным остеклением Обновляет коллекции, вдохновляющие на строительство
Откройте для себя новые разновидности стеклянного фасада с двойным остеклением на Alibaba.com. Вы можете найти первоклассные сорта стеклянного фасада с двойным остеклением различной толщины, цвета и размера. Стеклянный фасад с двойным остеклением подходит для всех типов строительных проектов. Стеклянный фасад с двойным остеклением на Alibaba.com - отличный выбор для строительства.Они распределяют солнечный свет наиболее оптимальным образом, сокращая счета за электричество.
Стеклянный фасад с двойным остеклением очень прочные и устойчивы к атмосферным воздействиям и истиранию. Их также можно обработать, чтобы сделать их огнестойкими и пуленепробиваемыми, что обеспечит безопасность. Добавьте заманчивого очарования своей конструкции с помощью стеклянного фасада с двойным остеклением . Они могут выдерживать воздействие химических агентов и даже ржавчину. Следовательно, как только вы вложите свои деньги, вы обязательно получите выгоду в течение длительного времени.
Доступны многочисленные типы стеклянных фасадов с двойным остеклением , такие как флоат, травление, закалка, закалка, огнеупорный, теплопоглощающий, теплоотражающий, Low-e, аргон. Для производства стеклянных фасадов с двойным остеклением адаптировано несколько методов, таких как прозрачное стекло, стекло с покрытием, узорчатое стекло, матовое стекло, тонированное стекло, закаленное стекло и армированное стекло. Их легко разрезать, придавать форму, покрывать и утеплять. Толщина, форма и размер стеклянного фасада с двойным остеклением могут быть выбраны в соответствии с требованиями.Размер варьируется от 3 мм до 25 мм, а формы могут быть прямоугольными, круглыми, квадратными с изогнутыми краями и т. Д. У высококлассных вариантов есть умный оттенок, который при необходимости переключается с прозрачного на полупрозрачный. Используемые поделки бывают окрашенными, керамическими, ламинированными и 3D. Продукция сертифицирована CE, BSI, ISO, CCC.
Получите потрясающий стеклянный фасад с двойным остеклением сделок на Alibaba.com. Получите превосходную продукцию от надежных поставщиков стеклянных фасадов с двойным остеклением . Купите сейчас и получите максимум за свои деньги.
От энергосбережения к энергоэффективности: обходные оконные технологии
Когда в 1920-х и 30-х годах разразились войны за небоскребы в Чикаго и Нью-Йорке, архитекторы начали задумываться о том, как солнечный свет и солнечное тепло, проникающее через обширные окна башен, повлияют на комфорт жителей. Таким образом произошла революция в технологии остекления. Команды проекта начали замену протекающих одинарных стекол на инновационные стеклопакеты с двойным остеклением (IGU) и добавили богатое железом стекло с характерным зеленым оттенком, чтобы уменьшить приток солнечного тепла для управления микроклиматом в помещении.
Однако только после энергетического кризиса 1970-х годов правительство США начало финансировать исследования по производству стекла с более высокими характеристиками для борьбы с утечкой энергии и денег из окон. Национальная лаборатория Лоуренса Беркли (LBNL) в Беркли, Калифорния, считает, что неэффективные окна – по сути, дыры в массивных зданиях – обходятся потребителям США в 40 миллиардов долларов ежегодно в виде потерь энергии.
С тех пор спрос на эффективные технологии продолжает расти.Производители стекла теперь предлагают несколько продуктов с высокими эксплуатационными характеристиками, от отражающих покрытий до динамического остекления, чтобы удовлетворить эту потребность. Эти технологии дают архитекторам «широкую палитру для проектирования того, что они хотят с точки зрения эстетики и энергоэффективности», – говорит Том Калп, президент и владелец компании Birch Point Consulting, расположенной в Ла-Кроссе, штат Висконсин, которая консультирует таких клиентов, как Стекольная ассоциация Северная Америка по энергоэффективным окнам, характеристикам стеклянных покрытий и разработке строительных норм.
Поскольку большая часть Северного полушария вступает в холодный период, вот учебник о том, как окна из поглотителя энергии превратились в энергоэффективные.
1860-е: идея стеклопакета
PPGСтеклопакеты – одна из первых стеклянных технологий, предназначенных для уменьшения теплопередачи. Стеклопакеты с двойным остеклением, состоящие из двух помещений, разделенных пространством, заполненным воздухом или газом, в настоящее время являются стандартом в жилищном и коммерческом строительстве.
Роберт Страбл, менеджер по связям с общественностью PPG Industries (ранее Pittsburgh Plate Glass), говорит, что концепция двойного остекления возникла в 1860-х годах.Изобретатель подал заявку в Управление по патентам и товарным знакам США на изолирующее стеклянное изделие, состоящее из двух стеклянных панелей, разделенных веревкой и связанных смолой. «Конечно, с [этим продуктом] ничего не произошло», – говорит Страбл. «Никто не использовал его, и это не обязательно было коммерчески жизнеспособным».
1940-х и 50-х годов: двойное и тройное остекление
Мухаммад Гури / Flickr Восточная и западная фасады штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, строительство которой было завершено в 1953 году, покрыты изоляционным остеклением.В 1945 году компания PPG разработала один из первых коммерчески жизнеспособных стеклопакетов с двойным остеклением в США. Хотя изначально они использовались для железнодорожных вагонов Pullman, в следующем году они нашли свое применение в зданиях, снизив U-фактор с более чем 1 стеклопакеты до 0,47.
По мере увеличения использования стеклопакетов другие производители стекла, такие как немецкая компания Schott и Pilkington из Великобритании, начали выпуск своих собственных продуктов. Некоторые производители решились на дальнейшее повышение энергоэффективности с помощью стеклопакетов с тройным остеклением, коэффициент U которых может составлять всего 0.15. Одним из недостатков является их стоимость: может потребоваться два десятилетия или больше, чтобы окупить стоимость окон с тройным остеклением за счет экономии на коммунальных услугах, сообщает Министерство энергетики США (DOE).
1960-е: Технологии первых покрытий
PPG Открытый в 1976 году отель One UN New York, бывший отель Millennium UN Plaza, спроектированный Кевином Роше, FAIA, облицован стеклом Solarban от PPG.В 1960-е годы произошел значительный прогресс в технологии изготовления стекла.PPG разработала первое архитектурное стекло с покрытием в США в 1963 году, используя тот же процесс мокрого химического осаждения для изготовления зеркал, а в следующем году усовершенствовала свою технику, чтобы создать свой светоотражающий продукт Solarban (которому в этом году исполнилось 50). В первые годы своего существования покрытие ограничивало количество естественного света, проникающего в здание. Сегодня остекление с покрытием может иметь коэффициент пропускания видимого света 0,70 и коэффициент притока солнечного тепла 0,25.
1980-е: Low-E покрытия
PPG Небоскреб Bow, высотой 239 метров, построенный в 2013 году компанией Foster + Partners в Калгари, Альберта, Канада, покрыт остеклением PPG с низким энергопотреблением.Энергетический кризис 1970-х годов спровоцировал разработку покрытий с низким коэффициентом излучения (low-E). Pilkington и немецкая фирма Flachglas Group создали первые коммерчески жизнеспособные низкоэмиссионные покрытия с использованием тонких слоев золота. Но покрытия приобрели зеленый оттенок, и ведущий немецкий производитель стекла Interpane в 1981 году разработал первое бесцветное низкоэмиссионное покрытие с использованием слоев серебра.
В том году финансируемое Министерством энергетики исследование, проведенное LBNL и Suntek Research Associates, ныне Southwall Technologies, которая стала частью Eastman в 2012 году, привело к коммерциализации первого в стране низкоэмиссионного покрытия для окон.По данным Министерства энергетики, к 1988 году 20 процентов окон, проданных в США, имели низкоэмиссионное покрытие.
Сегодняшние низкоэмиссионные покрытия содержат один или несколько слоев серебра, которые отражают солнечный ультрафиолетовый и инфракрасный свет, помогая поддерживать комфортную внутреннюю температуру, обеспечивая при этом пропускание видимого света. Зимой, когда кондиционированный интерьер здания теплее, чем снаружи, покрытие работает в обратном направлении, отражая тепло обратно внутрь.
Применяются, когда стекло находится на линии поплавка, пассивные покрытия с низким энергопотреблением или твердые покрытия идеально подходят для более холодного климата, поскольку они пропускают часть коротковолнового инфракрасного света солнца.Но большинство низкоэмиссионных покрытий наносится с помощью вакуумного осаждения с помощью магнетронного напыления. Большинство этих так называемых мягких покрытий блокируют почти весь инфракрасный свет, что делает их особенно подходящими для более теплого климата и зданий с большими стеклянными пространствами.
«Покрытия Low-E… хорошо отражают тепло, излучаемое из помещения или окружающей среды», – говорит Деннис О’Шонесси, заместитель директора PPG по исследованиям и разработкам в области стекла. Покрытия Low-E могут быть однослойными, двух- и трехслойными.
1990-е: оконные шторы и ласты
YKK AP America По данным Национального института строительных наук, здания, оборудованные жалюзи и другими солнцезащитными системами, подобными этим от YKK AP America, потребляют на 5-15 процентов меньше энергии.Навесы, жалюзи, ласты и другие затеняющие устройства, которые механически прикрепляются к фасадам зданий, также ограничивают количество солнечного тепла и солнечного света, проникающего через окна. По данным Национального института строительных наук, здания, оборудованные системами затемнения, потребляют на 5-15 процентов меньше энергии из-за уменьшения потребности в охлаждении.
Хотя затеняющие устройства существуют уже много веков, современные системы более функциональны и декоративны. Примеры можно найти в Доме инноваций, науки и технологий Сантьяго Калатравы, FAIA, в кампусе Политехнического университета Флориды в Лейкленде, штат Флорида, и в здании El Centro, спроектированном JGMA, в дополнительном кампусе Северо-Восточного университета Иллинойса в Чикаго.
Фирмы, производящие инновационные солнцезащитные устройства сегодня, включают: Architectural Grilles & Sunshades, в Мокене, Иллинойс.; MG McGrath, в Мейплвуде, Миннесота; и YKK AP America, в Остелле, штат Джорджия,
1990-е: Электрохромное остекление
Электрохромика шалфея Сад Гамильтона архитекторов BLT в центре Киммела в Филадельфии.Электрохромное остекление – это динамическая система, которая существует уже не менее 25 лет, при этом большинство установок завершено в последнее десятилетие. Примеры включают Гамильтон Гарден в Центре Киммел в Филадельфии, созданный BLT Architects с Sage Electrochromics, и H.Конференц-центр Маркуса Радина в Кловисе, Калифорния, архитектурной группой Henderson Architectural Group с View Inc.
Остекление покрыто керамическими слоями толщиной в микрон. При подаче низковольтного электричества ионы лития перемещаются между керамическими слоями, делая покрытие темнее. Тонированное стекло ограничивает количество солнечного света, попадающего в здание, уменьшая приток солнечного тепла и блики.
«Материал также блокирует солнечный свет в ближнем инфракрасном спектре.… так что в итоге вы получаете регулируемый клапан отопления и освещения для вашего здания », – говорит Хелен Сандерс, вице-президент Sage по техническому развитию бизнеса. «Вы можете впустить столько света или тепла, сколько захотите, в зависимости от того, что происходит снаружи и что вам нужно в здании».
Аналитики прогнозируют, что такие динамические системы в ближайшие годы завоюют значительно большую долю рынка.
2000-е: Термохромное стекло
Suntuitive Дженисон, штат Мичиган.- установлено термохромное стекло Suntuitive на основе Pleotint (справа).Термохромное стекло – это еще одна система динамического остекления, но в отличие от своего электрохромного собрата, оно не требует проводов или электрических компонентов. Вместо этого пассивное покрытие автоматически окрашивается при нагревании под прямыми солнечными лучами, действуя так же, как кольцо настроения при воздействии тепла тела.
По мере того, как термохромная пленка темнеет, она блокирует ультрафиолетовый свет и снижает попадание солнечного тепла на здание, сохраняя при этом некоторый обзор.Технология может быть интегрирована с другими энергосберегающими решениями, такими как низкоэмиссионные покрытия.
Производители термохромного стекла включают RavenBrick, основанную в Денвере в 2006 году, и Pleotint из Дженисон, штат Мичиган, которая представила свой коммерческий термохромный продукт Suntuitive в 2011 году.
2000-е: стеклопакеты
PPG Фасады с двойным остеклением создают естественную вентиляцию и тепловой буфер. Строящаяся в Питтсбурге башня на площади PNC – одно из последних зданий в США.С. быть оснащенным функцией.Хотя двустенные фасады были популярны в Европе с 1980-х и 1990-х годов, до недавнего времени они не прижились в США из-за высокой стоимости строительства. Стоимость энергии в Европе выше, что повышает окупаемость инвестиций в технологии.
Концепция предполагает возведение навесного фасада с одинарным или двойным остеклением за пределами ограждающей конструкции здания, которое может быть выполнено из любого материала. Воздушная полость между двумя плоскостями способствует естественной вентиляции, а также служит тепловым буфером.Система часто используется в сочетании с солнцезащитными шторами и другими технологиями остекления.
В 2009 году расширение Кембриджской публичной библиотеки в Кембридже, штат Массачусетс, созданное бостонской командой William Rawn Associates и Ann Beha Architects, стало одним из первых зданий в США с двустенным фасадом в европейском стиле.
Сегодня PNC Bank в Питтсбурге использует эту технологию в своем новом здании Tower at PNC Plaza, спроектированном местным офисом Gensler. Хотя экономия энергии зависит от регионального климата и конструкции фасадной системы, Нана Уилберфорс, менеджер по энергопотреблению PNC, ожидает, что двойная обшивка поможет вдвое снизить энергопотребление башни.«Наша цель при проектировании – сделать самое зеленое высотное здание в мире», – говорит он.
2000-е: Оконные рамы
YKK AP America Термобарьеры могут снизить теплопередачу через оконную раму. Каркасная система YCW 750 XT от YKK AP America отличается двойным тепловым барьером для сохранения внутреннего тепла, уменьшения конденсации и ограничения потерь энергии.Оконные рамы также эволюционировали, чтобы соответствовать все более строгим целям энергоэффективности.Долговечность алюминия сделала его предпочтительным материалом для оконных рам, но его высокая теплопроводность является недостатком. Чтобы уменьшить теплопередачу через каркас, производители разработали термические разделители или тепловые барьеры, которые вписываются в структуру каркаса.
Согласно Министерству энергетики, у окна с двойным остеклением и низким E-покрытием с воздушным пространством 1/2 дюйма в алюминиевой раме без термического разрыва коэффициент U равен 0,70. У того же алюминиевого окна с термическим разделением коэффициент U равен 0.52. Если используется деревянная или виниловая рама с термическим разделением, коэффициент U снижается до 0,39.
К производителям энергоэффективных каркасных систем относятся YKK AP America и Schüco, чей бизнес в США находится в Ньюингтоне, штат Коннектикут. «За последние пару лет произошла настоящая эволюция в оконных рамах, обрамлении навесных стен и обрамлении витрин», – говорит Берч. Говорит Point’s Culp. «Это [часто] по-прежнему алюминиевая рама, но в нее встроены различные технологии, которые разделяют ее на две половины и блокируют теплопотери.”
2010-е: тонкопленочные фотоэлектрические элементы
Джастин Найт Владимир Булович (слева), профессор новых технологий и заместитель декана по инновациям инженерной школы Массачусетского технологического института, и Майлз Барр, генеральный директор компании Ubiquitous Energy в Менло-Парке, штат Калифорния, разрабатывают прозрачные солнечные элементы, которые используют окна для мобильные устройства.Хотя солнечные панели в течение многих лет интегрируются в строительные конструкции, одной из новейших технологий производства энергии является тонкопленочная фотоэлектрическая система (ФЭ).В отличие от других стеклянных покрытий, которые только снижают потребление энергии в зданиях, тонкопленочные фотоэлектрические панели также могут собирать солнечную энергию.
Тонкопленочные фотоэлектрические элементы состоят из множества различных материалов, нанесенных тонкими слоями на проводящую подложку. Фотоэлементы с теллуридом кадмия (CdTe) в настоящее время являются единственным вариантом с тонкой пленкой, который стоит меньше, чем обычные солнечные элементы из кристаллического кремния, но токсичные материалы, используемые в их производстве, вызывают озабоченность.
В августе компания First Solar, расположенная в Темпе (штат Аризона), ведущий производитель тонкопленочных фотоэлектрических модулей, объявила о разработке фотоэлектрической системы на основе CdTe, которая преобразует 21 процент солнечной энергии в электричество, побив собственный рекорд в 20 единиц.4-процентное преобразование энергии установлено в феврале. Среди других производителей тонкопленочных фотоэлектрических систем – Solo Power Systems из Бристоля, штат Пенсильвания, из Данмора и Портленда, штат Орегон.
Исследователи из Массачусетского технологического института и других учреждений работают над продвижением технологии тонкопленочных фотоэлектрических модулей, разрабатывая солнечные элементы, которые не обнаруживаются невооруженным глазом, и другие, которые можно интегрировать в цветное стекло.
Эта статья была обновлена.
Энергии | Бесплатный полнотекстовый | Влияние конструкции и ориентации существующего фасада на характеристики модифицированного двойного остекления с низким энергопотреблением в тропическом климате
2.Типы и характеристики фасадов
Фасады зданий в целом классифицируются как непрозрачные, прозрачные и полупрозрачные. Непрозрачные фасады поглощают и отражают падающее солнечное излучение и не могут передавать солнечное тепло в здание [4], в то время как прозрачные и полупрозрачные фасады позволяют получать прямое солнечное тепло в здание [5]. Эти фасады делятся на активные и пассивные типы в зависимости от наличия оборудования (электрического / механического) для передачи / отвода тепла и / или производства электроэнергии [5].Примерами активных фасадов являются встроенные в здание фотоэлектрические модули, солнечные тепловые или фотоэлектрические модули с тепловым коллектором (PV / T) и принудительная вентиляция фасада с двойным остеклением. Примерами пассивных фасадов являются обычные стены зданий, слои остекления, двойные стеклопакеты с естественной вентиляцией и т. Д. Hien et al. [6] провели теоретическое исследование, чтобы изучить влияние фасадов с двойным остеклением на потребление энергии, тепловой комфорт и конденсацию в офисе в Сингапуре. В исследовании сравнивался эффект от размещения теплопоглощающего стекла толщиной 6 мм на расстоянии 1 м от главного фасада.Он пришел к выводу, что при естественной вентиляции 1-метрового промежутка между двумя фасадами фасад с двойным остеклением смог значительно снизить охлаждающую нагрузку здания до 9%. Perez-Grande et al. [7] изучали влияние свойств стекла на характеристики двустенного фасада, используя десять различных комбинаций стеклянных материалов для внутреннего и внешнего фасада, которые находились на расстоянии 0,9 м друг от друга. Был сделан вывод о том, что путем выбора оптимальных сочетаний материалов из стекломатериала охлаждающая нагрузка может быть снижена на один порядок, если она сопровождается внешней принудительной вентиляцией воздуха в воздушный зазор двустенного фасада.Аналогичный анализ был проведен, чтобы прийти к правильному сочетанию стеклянных материалов внутренней и внешней обшивки с использованием программного обеспечения термического анализа (TAS) для оптимального проектирования проекта двойного вентилируемого фасада в штаб-квартире Национальной комиссии по рынку ценных бумаг [8] . Эффект охлаждения за счет продувки воздухом через канал (между внутренним и внешним стеклами) был проанализирован Perez-Grande et al. [7]. Валетин и др. [9] провели экономическую оценку вентиляторно-сопловой системы принудительной вентиляции в воздушном зазоре для двустенного фасада.Большинство рассмотренных выше исследований двойного остекления представляют собой обычные двустенные фасады с большим воздушным зазором между внутренним и внешним слоем, обычно около 1 м. Такое решение необходимо спроектировать и спланировать при строительстве нового здания. Кроме того, такое решение занимает большую площадь и нецелесообразно в городах с высокой стоимостью земли. Таким образом, требуются альтернативные решения по модернизации, такие как установка вторичного слоя остекления поверх существующего остекления с небольшим воздушным зазором (25–50 мм), что просто, занимает меньше места и, тем не менее, эффективно снижает охлаждающую нагрузку.Большинство старых зданий имеют обычное прозрачное или тонированное стекло (одинарный стеклянный фасад), что (а) увеличивает приток тепла за счет прямой передачи солнечного света и конвективного / повторно излучаемого теплового тепла и (б) увеличивает блики в здании. Эти факторы вынуждают жителей использовать оконные шторы и жалюзи для устранения бликов и, в конечном итоге, использовать искусственное освещение в помещении. С экономической точки зрения интеграция дополнительного слоя в фасады зданий, построенных несколько десятилетий назад, остается привлекательной по сравнению с модернизацией всех фасадов существующих зданий до стандартных окон с двойным остеклением (которые представляют собой один герметичный элемент, иногда называемый стеклопакетом или стеклопакетом). IGU).Реализация фасада с двойным остеклением проста и требует меньше времени, чтобы интегрировать дополнительный стеклянный слой с простой опорной конструкцией, не влияя на работу здания. Некоторые из исследований модернизации [10,11,12,13,14,15] показывают, что остекление играет решающую роль в улучшении характеристик существующих зданий в направлении здания с нулевым потреблением энергии (nZEB). Из нескольких обычно реализуемых вариантов модернизации зданий, улучшение оконного типа и изоляции фасада является предпочтительным выбором для повышения производительности [14].Некоторые из вариантов, такие как замена одинарного остекления на стеклопакеты [13] и замена одинарного прозрачного стекла на двойное серое низкоэмиссионное остекление [16], существенно снижают охлаждающую нагрузку и демонстрируют экономический эффект с разумным сроком окупаемости. Smith et al. [17] представили вторичное остекление (или внутренние штормовые окна) в качестве альтернативы модернизированным стеклопакетам (IGU) в существующих внутренних оконных рамах с одинарным остеклением. Результаты лабораторных испытаний подтверждают, что вторичное остекление повысило значения сопротивления с 0.От 15 до 0,34–0,57 м 2 K / Вт в холодном климате.3. Обращение к новизне и пробелам в знаниях
В данной работе мы намерены исследовать эффективность нового решения по модернизации, в котором вторичное остекление добавляется внутри комнаты поверх существующего стеклянного фасада с незапечатанным воздушным зазором, как показано на рисунке 1. Такой подход сократит время и затраты на установку. Однако, поскольку это не герметичный воздушный зазор, низкоэмиссионное покрытие относится к типу твердого покрытия и расположено в позиции 3 (напротив существующего фасада).Как правило, в стеклопакете, который устанавливается как один герметичный элемент, низкоэмиссионный слой обычно находится в положении №2 для тропического климата, чтобы уменьшить приток тепла. Однако в предложенном решении, где вторичный слой добавляется поверх существующего остекления, варианты, доступные для низкоэмиссионного слоя, – это позиции №3 и №4. Для сохранения долговечности низкоэмиссионного покрытия для таких модернизированных установок предпочтительнее использовать № 3. Ожидается, что для тропического климата № 3 может не уменьшить столько тепла, сколько в № 2.В последнее время такая конфигурация используется в зимнем климате, например в Японии, для предотвращения выхода тепла из комнаты. Однако как это новое решение по модернизации будет работать в тропическом климате? Уменьшит ли это поступление тепла в здание? Литература о характеристиках такого решения по модернизации в реальных зданиях в тропическую погоду весьма ограничена. Другие конкретные ключевые вопросы, на которые в настоящее время нет ответа в литературе и которые необходимо решить, заключаются в следующем: Какая облицовка или ориентация больше выигрывают от установки предлагаемого нового модифицированного фасада с двойным остеклением? Какую роль играет стеклянный тип существующего фасада? Существенную роль в спектакле играет наличие или отсутствие внешних солнцезащитных козырьков? Ответы на эти вопросы важны для анализа возможных сценариев модернизации существующего здания и принятия наиболее подходящего решения (с учетом экономии энергии, затрат на модернизацию, трудозатрат и времени установки).Текущая работа включала в себя испытательную установку модернизированных фасадов с двойным остеклением на основе low-e (твердого покрытия) для следующих конфигураций: (1) прозрачное стекло на юго-востоке без тени от солнца, (2) прозрачное стекло на юго-западе с солнцезащитным козырьком, (3) прозрачное стекло с солнечной пленкой и солнцезащитным козырьком, где измерения проводились до и после предлагаемой модернизации. Однако для изучения характеристик при других сочетаниях ориентации и типов стеклянных фасадов было выполнено моделирование энергии. Настоящая работа является продолжением предыдущей работы [18,19].В более ранней работе была проведена испытательная установка модифицированного двойного остекления с низким энергопотреблением для той же комнаты, что и в этом исследовании (с фасадами в юго-восточном, юго-западном и северо-западном направлениях), но результаты предыдущей работы были основан на комбинированном эффекте всех трех фасадов. В более ранней работе [19] подчеркивается влияние солнечной пленки на предлагаемое решение по модернизации, но необходимо понимать индивидуальное влияние типа и направления фасада и, следовательно, в текущем исследовании влияние каждого фасада (материала и направления ) изучался изолированно.6. Результаты и обсуждение
Сначала представлены и обсуждаются результаты измерений испытательного стенда. Доминирующие периоды для каждого фасада или протестированной конфигурации соответствуют периоду, когда фасад непосредственно видит солнце и получает много прямых солнечных лучей. Этот период для разных фасадов следующий: с 9 до 12 часов. для фасада SE, с 12.00 до 15.00 для ЮЗ фасада и 15.00 до 18:00 для фасада СЗ. Усредненные значения (в течение доминирующего периода) измеренных значений внутри и снаружи помещения приведены в таблице 5 для каждой конфигурации как до, так и после модернизации двойного остекления.Для фасада SE внешние условия окружающей среды во время базовых испытаний и после испытаний на модернизацию двойного остекления остались почти такими же. Понятно, что комнатная панель зафиксировала значительное увеличение как температуры панели, так и теплового потока, поступающего в комнату. Однако нормальная освещенность в помещении и средняя температура излучения были ниже. Освещенность помещения упала и достигла рекомендованного диапазона 320–500 люкс [21]. Есть два конкурирующих эффекта: уменьшение прямого солнечного излучения и увеличение повторного излучения от слоя остекления.Наблюдаемые результаты указывают на смешанный эффект этих двух эффектов. Фасад SW также демонстрирует аналогичные тенденции, но изменение умеренное и не такое резкое, как на фасаде SE, что может быть связано с наличием внешней солнечной тени над фасадом SW, а угол падения солнечных лучей на этот фасад не близок -нормальный (перпендикулярный) как на фасаде ЮВ. Энергия, задерживаемая слоем low-e, меньше, и, следовательно, меньше повторного излучения обратно в комнату. Для фасада NW все параметры – тепловой поток, внутренняя освещенность и уровни освещенности – были значительно снижены после модернизации установки двойного остекления, даже несмотря на то, что условия окружающей среды во время испытаний установки двойного остекления были хуже из-за более высокой температуры окружающей среды и более высокие уровни солнечного излучения.Этот положительный эффект возникает из-за наличия солнечной пленки на фасаде NW в дополнение к внешнему солнцезащитному козырьку над фасадом NW. Хотя в Таблице 5 представлен краткий обзор и сводка различных протестированных фасадов, условия окружающей среды во время базовой линии и после модернизации двойного остекления были почти такими же для фасада SE, с немного более жаркой окружающей средой для базовой линии SW по сравнению с двойной SW. -стеклянные тесты, и немного более прохладная окружающая среда для базового уровня NW по сравнению с тестами NW с двойным остеклением.Таким образом, конкретные одночасовые периоды с одинаковыми / очень похожими условиями окружающей среды (те, которые соответствуют уровням допуска, обсуждаемым в разделе 5) были проанализированы и сопоставлены на рисунках 4, 5 и 6. В таблице 6 представлена средняя экономия энергии от уменьшенное энергопотребление кондиционера после модернизации двойного остекления. Он представляет средние значения из сравнения аналогичных периодов времени, что удовлетворяет критерию допуска, обсуждаемому в разделе 5. Измеренные экспериментальные наблюдения для фасада SE показаны на рисунке 4, на котором сравнивается тепловой поток фасада (в комнату), нормальный внутренний освещенность (измеренная около фасада на юго-востоке) и освещенность в центре комнаты для 20 апреля (базовый уровень, SE-B) и 6 апреля (двойное остекление, SE-DG).Климатические условия 20 апреля с 11.00 до 12.00. (температура, относительная влажность, общее солнечное излучение) составляли 32,4 ° C, 55,7% и 818 Вт / м 2 соответственно. Соответствующие условия окружающей среды в тот же период 6 апреля были 32,0 ° C, 53,9% и 523 Вт / м 2 . Таким образом, два выбранных периода вполне сопоставимы. На рисунке 4 показано снижение уровней освещенности помещения и нормального уровня освещенности в помещении, но со значительным увеличением теплового потока фасада после модернизации двойного остекления, хотя 6 апреля (двойное остекление, SE-DG) было немного ниже уровень солнечной радиации в окружающей среде во время период сравнения.Фасад SE с прозрачным стеклом и без защиты от внешних солнечных лучей получает в этот период значительный приток тепла от прямого солнечного излучения. Наличие вторичного слоя остекления со слоем низкоэмиссионного покрытия в позиции № 3 значительно снижает прямую передачу солнечного света, что приводит к более низким значениям освещенности и освещенности в помещении. Однако солнечная энергия, которая блокируется слоем low-e, повторно излучается обратно в окружающую среду и в комнату. Основным преимуществом этого сценария было то, что он уменьшил блики с высокого уровня освещенности 1454 до 486, что находится в пределах рекомендуемого диапазона [21].Как видно из Таблицы 6, общий эффект увеличения теплового потока от фасада и снижения прямого солнечного излучения заключался в том, что приток тепла был немного выше в период прямого солнечного света (с 9:00 до 12:00). Не было очень близких сопоставимых погодных периодов для дневных периодов 12 часов дня. до 15:00 и 15:00. до 18:00 Энергосбережение в течение всего дня (связанное только с уменьшением потребления энергии HVAC) для прозрачного фасада SE в течение наблюдаемого периода испытаний не было очень убедительным из-за отсутствия подобных дней, но общее изменение энергопотребления было в пределах диапазон ± 1.Измеренные экспериментальные наблюдения для фасада SW показаны на рисунке 5 путем сравнения теплового потока фасада (в комнату), нормальной освещенности внутри помещения (измеренной около фасада SW) и освещенности в центре комнаты для 2-го Май (исходный, SW-B) и 25 мая (стеклопакеты, SW-DG). Атмосферные условия 2 мая в 13:00. до 14:00 (температура, относительная влажность, общее солнечное излучение) составляли 31,1 ° C, 63,3% и 376 Вт / м 2 , соответственно. Соответствующие внешние условия в тот же период 25 мая были 30.9 ° C, 62,9% и 307 Вт / м 2 , что означает, что два выбранных периода вполне сопоставимы. На рисунке 5 показано снижение уровней освещенности и нормального внутреннего освещения, но с небольшим увеличением теплового потока фасада после модернизации двойного остекления. Фасад SW с прозрачным стеклом и с защитой от внешнего солнцезащитного козырька вместе с более благоприятным углом солнечного света получил значительно меньший приток тепла от прямого солнечного излучения по сравнению с фасадом SE. Наличие вторичного слоя остекления со слоем низкоэмиссионного покрытия в позиции № 3 значительно снижает прямую передачу солнечного света, что приводит к более низким значениям освещенности и освещенности в помещении.Однако заблокированная солнечная энергия в слое low-e повторно излучается обратно в окружающую среду и в комнату. Однако благоприятный угол наклона солнечного света и защита от зонта уменьшили солнечную энергию, поглощаемую слоем low-e, поэтому повторно излучаемая энергия не намного выше, чем в базовом сценарии. Основным недостатком этого сценария было снижение уровня освещенности с полезного диапазона 500–600 до очень низкого значения 10–60. Как видно из Таблицы 6, чистым эффектом небольшого увеличения потока тепла от фасада и значительного снижения прямого солнечного излучения стало снижение притока тепла в течение дня.Энергосбережение в течение всего дня (обусловленное только снижением энергопотребления HVAC) в течение наблюдаемого периода испытаний составляло от 9% до 10%. Измеренные экспериментальные наблюдения для фасада NW показаны на Рисунке 6, на котором сравнивается поток тепла фасада (в комната), нормальная освещенность в помещении (измеренная возле северо-западного фасада) и освещенность в центре комнаты для 17 июня (базовый уровень, северо-запад-B) и 12 июня (двойное остекление, северо-запад-DG). Атмосферные условия 17 июня в 17:00. до 18:00 (температура, относительная влажность, полное солнечное излучение) были 31.1 ° C, 61,9% и 140 Вт / м 2 соответственно. Соответствующие условия окружающей среды в тот же период 12 июня составляли 30,9 ° C, 63,8% и 175 Вт / м 2 , что означает, что два выбранных периода вполне сопоставимы. На рисунке 6 показано снижение уровней освещенности и нормального внутреннего освещения, а также значительное падение теплового потока фасада после модернизации двойного остекления. Фасад NW имел двойную защиту как от существующей солнечной пленки, так и от внешнего солнцезащитного козырька до того, как было установлено модернизированное двойное остекление.Даже при неблагоприятном солнечном угле (поскольку солнце обычно светит на фасад с 15:00 до 18:00), как прямая передача солнечного света, так и повторное излучение поглощенного тепла были значительно уменьшены. Солнечная пленка на существующем фасаде предотвращает попадание значительного количества тепловой энергии в слой low-e, тем самым уменьшая последующий нагрев и повторное излучение. Однако наличие вторичного слоя остекления со слоем низкоэмиссионного покрытия в позиции № 3 дополнительно снижает прямую передачу солнечного света, что приводит к более низким значениям освещенности, внутренней освещенности и теплового потока фасада.Основным преимуществом этого сценария было то, что он значительно снизил тепловой поток фасада. (Уровни люкс ниже в текущем сравнении, поскольку внешняя освещенность была низкой в период сравнения как для базового сценария, так и для сценария с модифицированным двойным остеклением). Как видно из Таблицы 6, чистым эффектом снижения потока тепла от фасада и значительного сокращения прямого солнечного излучения стало снижение притока тепла в течение дня. Энергосбережение в течение всего дня (связанное только с уменьшением потребления энергии HVAC) в течение наблюдаемого периода испытаний составляло от 5% до 6%.В таблице 6 представлена наблюдаемая экономия энергии для ограниченного сочетания сценариев, проверенных в те дни, когда проводилась испытательная укладка. Для получения годовой экономии энергии, а также для анализа других комбинаций сценариев (связанных с типом фасадного стекла, ориентацией, наличием или отсутствием солнечной тени и солнечной пленки) было проведено моделирование энергопотребления (как описано в разделе 4.2), и результаты приведены в Таблице 7 и на Рисунке 7. Светло-серое стекло, используемое в этом моделировании, представляло собой стекло толщиной 10 мм с коэффициентом пропускания видимого света (VLT), равным 0.483 и коэффициент передачи солнечной энергии 0,383. Солнечная пленка имеет характеристики, указанные в таблице 1. Таблица 7 подтверждает сделанные ранее выводы о том, что чистая экономия энергии, связанная с установкой низкоэмиссионного модифицированного двойного остекления, более значительна для сценариев, где существующий фасад состоит из тонированного стекла или для фасадов, имеющих установлена солнечная пленка. Однако отсутствие внешнего солнцезащитного козырька делает установку двойного остекления еще более значимой и убедительной, поскольку в этих сценариях относительная экономия энергии после модернизации двойного остекления выше.Что касается зависимости от направления, то для фасадов, выходящих на восток и запад, больше преимуществ от модифицированного двойного остекления, в то время как фасады, обращенные на север и юг, имеют немного меньшее влияние на годовую экономию энергии HVAC. Годовое потребление энергии HVAC указано в Таблице 7 для каждого сценария, исходя из предположения, что среднегодовой коэффициент производительности (COP) холодильной системы равен 2,5, как для базового сценария, так и для сценария с остеклением. Однако следует отметить, что экономия энергии, представленная здесь, как на рисунке 7, относится к случаю, смоделированному только с одним стеклянным фасадом с соотношением окна к стене 8% (т.е.е., площадь остекления составляет 8% от общей площади ограждающей конструкции со всех четырех сторон). Таким образом, большие стеклянные фасады и / или несколько стеклянных фасадов в комнате приведут к большей экономии энергии.Кроме того, в некоторых сценариях, когда дневной свет, проникающий в комнату, слишком высок и используются экраны, чтобы избежать бликов, а затем используется искусственное освещение, предлагаемое решение может уменьшить блики и снизить потребность в искусственном освещении. Это может привести к экономии энергии за счет снижения энергопотребления освещения, которое здесь не анализировалось, так как оно зависит от типа комнаты, ориентации и активности в помещении.
структурная стеклянная крыша, оконное стекло, стеклянный фасад, стеклянная панель, стеклянная система навесных стен, стеклянная стена, безопасное стекло, архитектурное стекло, структурное стекло, стеклянные фасадные системы, стеклянная завеса, дизайн ненесущей стены
SZG 8mm + 15A + 8mm Изолированный стеклянный фасад – Легкая и красивая архитектурная эстетика и энергоэффективность
Изолированная стеклянная ненесущая стена, также называемая фасадным стеклом, относится к системе опорной конструкции, может относиться к основной конструкции определенной способности смещения и не разделять роль основной конструкции оболочки здания или декоративной конструкции.Фасадное стекло – это красивый и новаторский метод отделки стен здания и представляет собой современное высотное здание эпохи значительных особенностей. Фасадное остекление – стеклопакет.
Типы стекла, используемого в остеклении навесных стен:
1. Навесная стена из ламинированного стекла
2. Стеклянная фасадная стена
Стили фасадного стекла:
1.Стекло для навесных стен в обрамлении / Видимое фасадное стекло
Каркасное стекло для навесной стены – это стекло для навесной стены, в котором металлический каркас выступает на внешней поверхности.
Стекло в рамке для навесных стен – самая традиционная форма, наиболее широко используемая.
2.Стекло для скрытых навесных стен / Стекло для невидимых фасадов
Скрытый каркас ненесущей стены стекла металлического каркаса, скрытого в задней части стекла, открытый невидимый металлический каркас.
Стеклянная конструкция навесной стены со скрытым каркасом характеризуется наличием стекла в алюминиевой рамке снаружи, с силиконовым герметиком структуры соединения стекла и алюминиевого каркаса. Нагрузка на навесную стену в основном за счет герметика.
Требования к использованию стекла в остеклении навесных стен:
1.Безопасное стекло и более 12 мм: для фасадного стекла следует использовать безопасное стекло, толщина одной стеклянной панели не должна быть менее 6 мм, полная толщина стеклянного фасада не должна быть менее 12 мм.
2. Двойное уплотнение: Стеклопакет для фасадного стекла должен иметь двойное уплотнение.
3.ПВБ толщиной более 0,76мм: Для фасада из многослойного стекла следует использовать поливинилбутиральную (ПВБ) пленку сухого синтеза из многослойного стекла.В фасаде из многослойного стекла с точечной опорой толщина ламинированной пленки (ПВБ) не может быть менее 0,76 мм.
4. Края стекла отшлифованы или отполированы: Все стекла навесных стен должны быть отшлифованы или отполированы.
Функции оконного стекла:
В современном многоэтажном фасаде обычно используется изоляционное стекло, состоящее из низкоэмиссионного стекла / отражающего стекла с покрытием и обычного прозрачного стекла, отсек заполнен сухим воздухом или изолирующим стеклом с инертным газом.
1. Изоляционное стекло с шумоизоляцией, теплоизоляцией, морозостойкостью, влагостойкостью, устойчивостью к ветровому давлению и другими преимуществами.
2. Было измерено, что при температуре наружного воздуха -10 ° C температура перед стеклопакетом составляла -2 ° C, а температура в помещении с использованием изоляционного стекла составляла 13 ° C. Жарким летом стекло с двойной изоляцией может блокировать 90% солнечного тепла. Солнце все еще может просвечивать сквозь стеклянную навесную стену, но большая часть тела не будет чувствовать себя горячей на солнце.Использование полой стеклянной ненесущей стены в комнате может сохранять тепло зимой и прохладу летом, значительно улучшая жилую среду.
Технические характеристики:
Толщина: фасадное стекло 18 мм, фасадное стекло 21 мм, фасадное стекло 22 мм, фасадное стекло 24 мм, фасадное стекло 25 мм, фасадное стекло 26 мм, фасадное стекло 27 мм, фасадное стекло 28 мм, фасадное стекло 29 мм, фасадное стекло 31 мм, фасад 32 мм стекло, фасадное стекло 35 мм и т. д.
Состав стекла: стекло с отражающим покрытием / стекло Low e + прозрачное закаленное стекло или индивидуально в зависимости от потребностей клиентов.
Контроль качества:
Поскольку стеклянный фасад широко используется в современном строительстве, контроль качества очень важен. Sun Global Glass обеспечивает соответствие фасадного стекла следующим стандартам:
1. Изоляционная стеклянная ненесущая стена 31 мм соответствует стандарту безопасного стекла BS 6206 UK.
2. Изоляционная стеклянная ненесущая стена 31 мм соответствует европейскому стандарту безопасного стекла EN 12150 CE.
3. Изоляционная стеклянная навесная стена диаметром 31 мм соответствует обязательной китайской сертификации безопасного стекла (CCC)
4.Изолированная стеклянная ненесущая стена 31 мм соответствует китайскому стандарту качества GB11944.
Подробнее о продукте:
Изображения продукта с двойным остеклением 8 мм + 8 мм для наружных стен:
Линия по производству фасадного стекла:
Упаковка и загрузка фасадного стекла:
Наши проекты фасадного стекла:
Мы обещаем, что вы получите от нас изолированную стеклянную навесную стену 31 мм с высоким качеством и безопасностью.
Тройное остекление с тонким неструктурным центральным стеклом
Введение
Сегодняшний рынок окон в США представляет собой заметную трансформацию в продукты, которые используют около 50% энергии, что было типично для продуктов начала 1980-х годов, но окна по-прежнему потребляют ~ 4 Q энергии при годовой стоимости в 40 миллиардов долларов. Технология преобразования окон в продукты с нулевым энергопотреблением существует в виде прототипов и продуктов нишевого рынка, но не доступна в больших количествах по конкурентоспособным ценам.
Доля рынка продаж окон для жилых домов по годам.
Low-e демонстрирует стремительный рост проникновения на рынок, в то время как рыночная доля
с тройным остеклением остается неизменной на уровне около 1,4 процента.
Проблемы с производством и интеграцией продуктов не позволяют использовать традиционные трехслойные стеклопакеты (IGU) в окнах жилых домов. Таким образом, новое остекление с высокой теплоизоляцией, которое не требует изменений в существующей конструкции рамы, может производиться серийно по доступной цене и обеспечивает желательные преимущества тепловых характеристик 3-оконного остекления.
Мы описываем здесь партнерство Министерства энергетики и промышленности с целью учесть ~ 2 квартала тепловой энергии, теряемой окнами. Партнерство включает в себя технологический компонент, основанный на усовершенствовании и выводе на рынок нового, хорошо изолирующего «тонкого тройного» стеклянного продукта, который может быть встроен практически в любую существующую оконную раму и может быть изготовлен с умеренными дополнительными затратами.
Программа привлечения сопутствующих товаров задействует широкий круг традиционных участников и программ трансформации рынка для создания спроса, который будет стимулировать инвестиции отрасли в новые разработки.Участвуют два производителя окон и четыре поставщика компонентов, а также ряд коммунальных предприятий, организаций по энергоэффективности и государственных учреждений с целью выхода на основные рынки в ближайшие два года.
Технологии
Этот проект высокоизоляционного остекления направлен на разработку альтернативных центральных слоев остекления для нескольких низкоэмиссионных / газонаполненных блоков. Наша цель – увеличить количество технологических вариантов, доступных в промышленности для центральных слоев остекления.Два используемых сегодня варианта: подвесные пленки и тройные стеклопакеты с покрытиями с низким коэффициентом излучения и / или изолирующие газовые наполнители – это технологии, которые используются уже более двух десятилетий. Использование легких, тонких, неструктурных слоев, в центре внимания этого проекта, предлагает несколько потенциальных производственных и эксплуатационных преимуществ:
- Использование цельной проставки позволяет снизить затраты на рабочую силу и материалы, а также снизить вероятность утечки газа.
- Без значительных изменений веса по сравнению со стандартными двойными стеклопакетами, поэтому изменения в стандартном рабочем оборудовании минимальны или отсутствуют.
- Более тонкий центральный слой позволяет изделиям вписываться в существующие поперечные сечения, уменьшая необходимость в пересмотренных системах обрамления.
- Возможно выравнивание давления между внутренними зазорами, уменьшающее возможное отклонение стекла.
Концепция сменного стеклопакета упрощает внедрение новой технологии, но с некоторыми потерями в производительности. В этом проекте мы исследуем, как использование существующих фреймов будет ограничивать общую производительность. Показатели по центру стекла, намного лучше, чем те, которые достигаются конструкциями стеклопакетов с тонкими тройными стеклами, не приведут к значительному повышению производительности всего окна без дальнейших улучшений типичных рам.
Предыдущие попытки компанииLBNL понять потенциал тепловых характеристик различных вариантов дизайна завершились написанием отчета по этой теме под названием «Системы остекления с высокой изоляцией, использующие неструктурные центральные слои остекления». Мы показали, что неструктурные центральные слои, которые не создают герметичного уплотнения на краях, потенциально могут быть такими же термически эффективными, как и стандартные конструкции, при этом потенциально устраняя некоторые проблемы производства и интеграции продукта, которые препятствовали использованию тройников.Таким образом, существует гибкость в том, как центральный слой может быть вставлен в стеклопакет без ухудшения тепловых характеристик. Несколько ИК-экспериментов с неизолированными и изолированными краями показали важность изоляции краев для минимизации прогиба краев. Понимание влияния прогиба в стандартных и нестандартных трехслойных элементах важно как для разработки окон с высокой изоляцией, так и для оценки и маркировки.
Производительность и стоимость
Было показано, что смоделированные и испытанные стеклопакеты, содержащие неструктурные тонкие стеклянные центральные слои, работают наравне с традиционными методами строительства трехкамерного остекления.Большая часть рынка сегодня состоит из 2P-lowe. Эти блоки имеют одно низкоэмиссионное покрытие внутри стеклопакета. Опция «2P-surf4» добавляет второй low-E к внутреннему
Центр тепловых характеристик стекла на основе ширины стеклопакета и газового наполнения
. Диапазон рабочих характеристик, достижимый для двухслойного низкоуровневого стекла
(2P-lowe), двухслойного низкоуровневого стекла и трехслойного низкоуровневого стекла (2P-surf4) и трехслойного тонкого стекла
(3P), составляет показано. 3мм стекло
везде, кроме центральной панели тройки, где 0.Используется стекло 7мм.
остекление на лицевой поверхности помещения для обеспечения умеренной дополнительной теплоизоляции. Очевидно, что производители оптимизируют ширину стеклопакета для двух стеклопакетов с 95% -ным заполнением газообразным аргоном – стеклопакета, наиболее часто производимого в настоящее время на рынке. Из данных также ясно, что стеклопакет с тройным остеклением с узкими газовыми пространствами должен переключиться с аргона на криптон, чтобы обеспечить большое желаемое увеличение значения R с R5 почти до R8.
«Экономическая эффективность» и «окупаемость» часто являются первыми вопросами, которые задают для новых вариантов повышения эффективности.Мы оценили дополнительные производственные затраты на различные улучшения тепловых характеристик окон с использованием нескольких распространенных конструкций стеклопакетов. Стоимость стекла, покрытий, газонаполнения и сборки (включая прокладки) была указана по статьям. С 2012 года, когда мы впервые рассмотрели эту концепцию, существенно снизились материальные затраты. Стоимость стекла упала с почти 5 долларов за квадратный фут до менее 1 доллара за квадратный фут. Затраты на наполнение аргоном остались почти незначительными, а затраты на наполнение криптоном упали примерно до 0,50 долларов США за литр с отходами на 3 процента.
Предполагаемые дополнительные затраты производителя на материалы
по сравнению с двойным остеклением low-e
. Стоимость
резко упала за последние несколько лет.
Существует несколько потенциальных проблем, которые необходимо решить, прежде чем тонкое стекло может быть выпущено на рынок, включая экономическое обоснование новой технологии, стоимость материалов, технологичность, долговечность и разработку специальных прокладок. LBNL работает с производителями стекла и окон, предоставляя помощь в проектировании, тестировании продукции и тепловом моделировании в рамках усилий по разработке.
Конструкции, предлагаемые в этом проекте, основаны на проверенных подходах к производству стеклопакетов. Благодаря использованию технологий, которые в настоящее время доступны от нескольких поставщиков, этот проект снижает коммерческие и рыночные риски. Проверенные методы снижения теплопередачи являются основой для исследуемых вариантов. В принципе, наш подход может быть реализован без крупных инвестиций в производственные мощности, используя существующие материалы, которые комбинируются и собираются новыми способами.
Простая окупаемость через окно двойной очистки на основе текущей оценки дополнительных затрат
. Миннеаполис; Округ Колумбия: Вашингтон, округ Колумбия;
SC: Чарльстон; Техас: Хьюстон; UT: Солт-Лейк-Сити; КА: Лос-Анджелес.
2P-lowe: двойное остекление, low-e; 2P-surf4: двойной low-e с дополнительным low-e
на поверхности, обращенной к комнате; 3П-тг: тройное, тонкое стекло; 3P-opt:
тройное стандартное остекление, больший интервал
Соответствующие публикации
Харт, Р., Selkowitz, S. & Curcija, C. “Тепловые характеристики и потенциальное годовое энергетическое воздействие модифицированного тонкого остекления с тройным остеклением в жилых домах в США”. Строить. Simul. (2019) 12:79. Https://doi.org/10.1007/s12273-018-0491-3
Selkowitz, S., R. Hart, and C. Curcija. «Преодоление 20-летнего затора – лучшая изоляция окон». Материалы летнего исследования ACEEE 2018 по энергоэффективности зданий, август 2018 г., Pacific Grove, CA.
Ван Ден Берг, Софи, Роберт Харт, Бьёрн Петтер Йелле и Арлид Густавсен.«Оконные распорки и краевые уплотнения в стеклопакетах: современный обзор и перспективы на будущее». Энергетика и строительство 58 (2013) 263–280. LBNL-6122E.
Джелле, Бьёрн Петтер, Эндрю Хайд, Арлид Густавсен, Дариуш К. Арасте, Хоуди Гуди и Роберт Харт. «Фенестрация сегодняшнего и завтрашнего дня: современный обзор и возможности для будущих исследований». Материалы для солнечной энергии и солнечные элементы 96 (2011) 1-28. LBNL-5304E.
Густавсен, Арлид, Стейнар Гриннинг, Дариуш К. Арасте, Бьёрн Петтер Джелле и Хоуди Гуди.«Ключевые элементы и целевые показатели эффективности материалов для оконных рам с высокой изоляцией». Энергетика и строительство 43.10 (2011) 2583-2594. LBNL-5099E.
Густавсен, Арлид, Гоче Талев, Дариуш К. Арасте, Хоуди Гудей, Кристиан Колер, Сиверт Увслекк и Бьёрн Петтер Йелле. «Экспериментальное и численное исследование коэффициента теплопередачи высокоэффективных оконных рам». Тепловые характеристики наружных ограждающих конструкций целых зданий XI Международная конференция, 5-9 декабря 2010 г. Клируотер-Бич, Флорида, 2010 г.LBNL-3886E.
Арасте, Дариуш К., Хоуди Гуди и Кристиан Колер. «Системы остекления с высокой теплоизоляцией с использованием неструктурных слоев остекления в центре». Ежегодное собрание ASHRAE 2008 г. Солт-Лейк-Сити, Юта, 2008. LBNL-611E.
Арасте, Дариуш К., Драган С. Курсия, Ю Джо Хуанг, Чарли Хьюзенга и Кристиан Колер. «Оценка продуктов фенестрации для зданий с нулевым потреблением энергии: вопросы для обсуждения». SimBuild 2006: Обеспечение устойчивости и производительности с помощью моделирования. Кембридж, Массачусетс, 2006.LBNL-61249.
Арасте, Дариуш К., Хоуди Гуди, Ю Джо Хуанг, Кристиан Колер и Робин Митчелл. «Критерии эффективности для жилых окон с нулевым потреблением энергии». 2007 Зимняя встреча ASHRAE. Даллас, Техас, 2006. LBNL-59190.
Apte, Джошуа С. и Дариуш К. Арасте. Энергопотребление, связанное с окнами, в жилом и коммерческом строительстве в США. 2006. LBNL-60146.
Арасте, Дариуш К., Стивен Э. Селковиц и Джон Р. Вулф. «Разработка и испытание системы остекления с высокой изоляцией для использования с обычными оконными системами.”Journal of Solar Energy Engineering 111.1 (1989) 44-53. LBL-24903 Revised.
Selkowitz, Stephen E. et al., Закон США о регистрации изобретения № H975, озаглавленный «Стеклопакет с термоизоляцией», опубликовано 5 ноября 1991 г.
В чем преимущества использования двустенных фасадов?
Дизайн здания претерпел значительные изменения, чтобы соответствовать меняющимся требованиям к комфорту, функциональности и энергоэффективности. Эта эволюция привела к всевозможным инновациям в области дизайна, от использования новых материалов до интеграции более разумных элементов дизайна.
Одним из таких нововведений является двухслойный фасад, который в большинстве случаев представляет собой традиционный одинарный фасад, сложенный вдвое с дополнительным внешним слоем, покрывающим все или часть здания внутри. Преимущества такого типа фасадной системы значительны, давайте рассмотрим четыре основных преимущества более подробно.
Какие материалы используются в двустенном фасаде?
Прежде чем мы рассмотрим преимущества, небольшое примечание о материалах. Двустенные фасады строятся во всем мире, и большинство из них построено с использованием стекла в качестве внутреннего слоя.Наружные слои обычно изготавливаются либо из второго слоя стекла, либо из перфорированных металлических листов. В этой статье мы имеем в виду двустенные фасады из смеси стекла и перфорированного металла.
1. Пониженное энергопотребление
Полость между двумя слоями может служить изоляцией в холодное время года. Это происходит двумя способами. Во-первых, солнечный свет генерирует тепло, которое удерживается между двумя слоями, а во-вторых, меньше тепла выходит изнутри здания из-за дополнительного слоя.Это снижает потребность в обогреве внутри здания, устраняя необходимость в системах HVAC и стоимости их эксплуатации.
2. Естественная вентиляция
В более теплом климате воздух в полости между двумя слоями фасада эффективно контролирует себя. Избыточное тепло отводится посредством процесса, известного как эффект накопления, при котором разница в плотности воздуха создает плавучесть воздуха. По сути, это означает, что при повышении температуры воздуха в полости он выталкивается из полости.
В результате температура внутренней обшивки поддерживается намного ниже, и меньше тепла передается с внешней стороны здания внутрь. В конечном счете, вентиляционные свойства двустенного фасада сохраняют прохладу в здании и его обитателях и снижают потребность в кондиционировании воздуха.
3. Звукоизоляция
Прелесть двустенного фасада в том, что даже когда внутренние окна открыты, вы можете добиться звукоизоляции, которая будет работать так же хорошо, как и любой одностенный фасад.Эффективность звукоизоляции можно значительно повысить, если правильно использовать перфорированные металлы. Для этого есть два основных метода.
Используя один из двух методов, ваш перфорированный металлический внешний фасад может приглушить внешние частоты. Первый метод «звукоизоляции» включает в себя элементы звукоизоляции и использование перфорированных листов в качестве защитного покрытия. Согласно этой методике, листы должны пропускать звук через них, позволяя дополнительному звукоизоляционному материалу поглощать частоты.
Второй метод, «настроенный резонанс», требует специальных размеров перфорации, соответствующих частотам, которые необходимо заблокировать. Звуковые волны колеблются в отверстиях, а не проходят сквозь них, что приводит к значительному снижению шума.
4. Комфорт пассажиров
Благодаря улучшенному контролю температуры, обеспечивающему более ориентированную на человека среду, комфорт пассажиров значительно повышается. В сочетании с перфорированным металлическим внешним фасадом, который защищает от прямых солнечных лучей и пропускает естественный свет, пассажиры получают еще больше преимуществ.
Зачем использовать перфорированный металл в двустенном фасаде?
Помимо того, что мы рассмотрели, существует множество других преимуществ использования перфорированного металла в фасаде здания:
- Гибкость с точки зрения размера и профиля перфорации, не говоря уже о возможностях создания пользовательских изображений с помощью Pic Perf.
- Обширный выбор цветов и отделок.
- Доступен с различными покрытиями для длительного срока службы.
- Доступность различных металлов для удовлетворения различных требований окружающей среды.
- Поддерживает всевозможные творческие и новаторские проекты, ограниченные только воображением.
Для получения дополнительной информации о том, как перфорированный металл можно использовать в качестве фасадного материала, свяжитесь с командой Locker Group сегодня.
Китай Навесные стены с двойным остеклением Поставщики, производители, завод – Цена
Навесные стены с двойным остеклением, как его название, имеют два слоя оболочки здания и имеют на одну воздушную полость больше, чем однослойная система навесных стен.Самое главное, чтобы в этой системе была воздушная полость с лучшей атмосферостойкостью и шумоизоляцией. Эта воздушная полость может быть спроектирована для регулирования циркуляции воздуха между внутренним и внешним помещением. Он появился в мире в 1990-х годах в Европе и больше всего использовался в Германии, например, Франкфуртский коммерческий банк, Warsa Focus Filtrowa Tower, Allianz Building во Франкфурте, железнодорожный вокзал Восточного Берлина, здание офиса банка Дармштадт. Теперь эта система распространяется по всему миру, как двойной фасад в Projects Leaden Hall и 261 City Road в Лондоне, Великобритания: Шанхайская башня в Китае ……
Есть три типа этой системы в качестве режима циркуляции воздуха, они это внутренняя циркуляция воздуха, циркуляция наружного воздуха и комбинированная внутренняя и наружная циркуляция воздуха.
Это очень сложная система, обычно с солнцезащитными жалюзи, жалюзи, системой управления вентиляцией, стальными или алюминиевыми решетками на каждом дне пола. Цена 2 юаней / м в 1,5-4 раза больше стоимости одинарной навесной стены. Но настала пора сделать энергосбережение в зданиях эффективным. Он может сэкономить энергию для обогрева на 40% -50%, сэкономить энергию для охлаждения на 40% -60%, чем однослойная ненесущая стена.
Установка этой двустенной навесной стены, обычно сначала устанавливают внешний фасад, кронштейны, вешалки, единичные панели, затем это средняя часть полости, как нижние кронштейны для грилей, грилей, а затем это внутренний фасад, верхние и нижние кронштейны, модульные панели, верхние и нижние уплотнительные панели.
China REXI Façade, производитель и поставщик навесных стен высшего класса в Китае с более справедливой ценой, заслуживает хорошей репутации в области навесных стен как в Китае, так и за рубежом.