RU2546457C1 - Способ изготовления пакетов элементов остекления ограждающих конструкций зданий - Google Patents

Способ изготовления пакетов элементов остекления ограждающих конструкций зданий Download PDF

Info

Publication number
RU2546457C1
RU2546457C1 RU2014122212/12A RU2014122212A RU2546457C1 RU 2546457 C1 RU2546457 C1 RU 2546457C1 RU 2014122212/12 A RU2014122212/12 A RU 2014122212/12A RU 2014122212 A RU2014122212 A RU 2014122212A RU 2546457 C1 RU2546457 C1 RU 2546457C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gas
gases
radiation
gap
glass
Prior art date
Application number
RU2014122212/12A
Other languages
English (en)
Inventor
Владислав Викторович Стерлигов
Ксения Сергеевна Слажнева
Original Assignee
Владислав Викторович Стерлигов
Ксения Сергеевна Слажнева
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Владислав Викторович Стерлигов, Ксения Сергеевна Слажнева filed Critical Владислав Викторович Стерлигов
Priority to RU2014122212/12A priority Critical patent/RU2546457C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2546457C1 publication Critical patent/RU2546457C1/ru

Links

Images

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02ATECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
    • Y02A30/00Adapting or protecting infrastructure or their operation
    • Y02A30/24Structural elements or technologies for improving thermal insulation
    • Y02A30/249Glazing, e.g. vacuum glazing
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B80/00Architectural or constructional elements improving the thermal performance of buildings
    • Y02B80/22Glazing, e.g. vaccum glazing

Abstract

Изобретение относится к области строительства, а именно к конструкциям остекления и способам их изготовления. Задачей данного изобретения является разработка улучшенного теплоизолирующего элемента стеклопакета, лишенного недостатков обычных вакуумных стеклопакетов, стеклопакетов, заполненных газом, с пониженной теплопроводностью и стеклоизделий с покрытием из оксида цинка или других материалов с высокой отражательной способностью и стоимостью. Для этого в способе изготовления пакетов элементов остекления ограждающих конструкций зданий, состоящих из листов стекла, устанавливаемых с промежутком между ними, который заполняют газом и герметизируют с установкой по периметру стекла фиксирующих прокладок, покрытых слоем уплотнительной замазки, согласно изобретению заполнение промежутка производят газом, поглощающим тепловое (инфракрасное) излучение, имеющим в своем составе три и более атомов. При подаче газа давление Р1 и температуру Т1 газа задают выше этих параметров для окружающей среды для того, чтобы после герметизации промежутка между стеклами за счет остывания газа в промежутке установилось бы давление P1атм, что предотвратит перетекание газа, при этом соотношение начальных и конечных после заполнения параметров должно подчиняться соотношению P 1 P а т м = Т 1 Т 2
Figure 00000019
. В качестве лучепоглощающих газов используют как отдельные лучепоглощающие газы, так и их смеси. При использовании смеси лучепоглощающих газов состав их подбирают таким образом, чтобы, с учетом селективности излучения газов, диапазоны излучения отдельных газов создавали близкий к сплошному спектр излучения, характерный для «серого» тела. Для гарантии заданного состава и вытеснения воздуха из промежутка количество газа подаваемого для заполнения камеры, в 3-4 раза превышает ее объем. 2 з.п. ф-лы, 2 табл., 2 ил.

Description

Изобретение относится к области строительства, а именно к конструкциям остекления и способам их изготовления.
В WO 91/02878 и WO 93/15296 предложен вакуумный стеклопакет, состоящий из двух смежных листов стекла, из пространства между которыми откачан воздух. Листы стекла разделены между собой дистанционными прокладками и соединены между собой по периметру слоем герметизирующего материала (уплотнения). Откачка воздуха из межстекольного пространства производится через отверстие в одном из стекол.
Известные вакуумные стеклопакеты до настоящего времени не смогли завоевать рынок. Современными выпускаемыми промышленным способом вакуумными стеклопакетами достигнут неудовлетворительный коэффициент теплопередачи U=1,0 Вт/(м2·К) или ниже, этот параметр сегодня без труда обеспечивают даже традиционные стеклопакеты. И хотя лабораторные исследования показали реальность достижения коэффициента теплопередачи U=0,4 Вт/(м2·K), все же на практике эти результаты ограничивались только мелкими лабораторными образцами. Переход в лабораторных опытах на более крупные форматы изделий от 0,8 м2 и выше до сих пор не удавался. Причина этого кроется в том, что, например, при практическом использовании известных вакуумных стеклопакетов часто имеют место повреждения в виде боя стекла, негерметичности или потери вакуума и т.п., что зачастую может приводить изделие к полной непригодности и отказу в работе. Особенно сильно страдают краевые зоны, находящиеся в соединительном профиле, и особенно в углах. Как оказалось, такие недостатки проявляются обычно на крупногабаритных изделиях площадью не менее 0,4 м2 и прежде всего в более крупных, в то время как в малых лабораторных образцах обычного размера 500×500 мм (площадью до 0,25 м2) такие явления не наблюдались.
Кроме того, обычные вакуумные стеклопакеты по сравнению с традиционными стеклопакетами значительно дороже. До настоящего времени не удалось значительно снизить себестоимость изделий за счет улучшения технологии производства.
В качестве примера повышения теплового сопротивления стеклопакета из патентной документации известны способы нанесения покрытий на наружный лист стекла для обеспечения определенных свойств поглощения энергии и пропускания света для снижения тепловых потерь из помещений зданий.
В патенте US 4751149 описан способ нанесения покрытия из оксида цинка на основу при низкой температуре с использованием смеси цинкорганического соединения и воды в среде инертного газа. Получаемая пленка оксида цинка имеет сравнительно низкое удельное сопротивление, которое можно изменить путем добавления химического элемента III группы Таблицы Д.И. Менделеева (В, Al, Sc).
В патенте US 6071561 описан способ осаждения пленок из оксида цинка с примесью фтора с использованием паров соединений исходных веществ, например хелатадиалкилцинка, в частности, с использованием аминохелата, источника кислорода и источника фтора. Полученные покрытия являются электропроводными, отражают инфракрасное излучение, поглощают ультрафиолетовое излучение и не содержат углерода.
Наиболее близким к заявленному способу является патент RU 2448133, в котором говорится о том, что теплопередача в герметизированных изоляционных стеклопакетах может быть снижена при замене воздуха в герметизированном изоляционном стеклоокне на газ с более низкой теплопроводностью. Подходящие газы должны быть бесцветными, нетоксичными, некорродирующими, негорючими, не разрушающимися под действием ультрафиолетового излучения и более низкопроводными по теплу, чем воздух. Аргон, криптон, ксенон и гексафторид серы являются известными примерами газов, которые обычно являются заменителями воздуха в изоляционных стеклоокнах для снижения энергопереноса теплопроводностью.
Однако при проведении эксперимента с использованием воздуха, дорогостоящего инертного аргона и углекислоты CO2 выявлено, что заполнение камер аргоном почти ничего не дало, а в случае с газом-заполнителем CO2 результат уменьшения теплообмена на 8-10% по сравнению с воздушным заполнителем. Такие результаты приводят к выводу о том, что неправильно были представлены механизмы теплопередачи в случае использования теплопроводности газов как средства управления процессом теплопередачи через стеклопакет.
Задачей данного изобретения является разработка улучшенного теплоизолирующего элемента стеклопакета, лишенного недостатков обычных вакуумных стеклопакетов, стеклопакетов, заполненных газом, с пониженной теплопроводностью и стеклоизделий с покрытием из оксида цинка или других материалов с высокой отражательной способностью и стоимостью.
Сущность изобретения: в способе изготовления пакетов элементов остекления ограждающих конструкций зданий, состоящих из листов стекла, устанавливаемых с промежутком между ними, который заполняют газом и герметизируют с установкой по периметру стекла фиксирующих прокладок, покрытых слоем уплотнительной замазки, согласно изобретению заполнение промежутка производят газом, поглощающим тепловое (инфракрасное) излучение, имеющим в своем составе три и более атомов. При этом при подаче газа давление P1 и температуру T1 газа задают выше этих параметров для окружающей среды для того, чтобы после герметизации промежутка между стеклами за счет остывания газа в промежутке установилось бы давление P1=Pатм, что предотвратит перетекание газа, при этом соотношение начальных и конечных после заполнения параметров должно подчиняться соотношению P 1 P а т м = T 1 T 2
Figure 00000001
.
В качестве лучепоглощающих газов используют как отдельные лучепоглощающие газы, так и их смеси. При использовании смеси лучепоглощающих газов состав их подбирают таким образом, чтобы, с учетом селективности излучения газов, диапазоны излучения отдельных газов создавали близкий к сплошному спектр излучения, характерный для «серого» тела. Для гарантии заданного состава и вытеснения воздуха из промежутка количество газа, подаваемого для заполнения камеры, в 3-4 раза превышает ее объем
На фиг. 1 изображен оконный стеклопакет с улучшенной теплоизоляционной способностью, содержащий два отстоящих друг от друга листа стекла в пространственном отношении друг к другу, с газовой прослойкой между ними. На фиг. 2 представлена зависимость приведенной степени черноты от степени черноты газа
Для анализа условий теплообмена были произведены расчеты с целью определения составляющих теплопередачи через пакет в прослойке между стеклами. Определялись тепловые потоки при заполнении полости между стеклами разными газами.
Таблица 1
Figure 00000002
Расчеты были проведены при обработке опытных замеров δ=14·10-3 м, Δt=8°C - разница температур между стеклами. Тепловым сопротивлением самих стекол ввиду его малости пренебрегаем.
Как показали расчеты, доля лучистого теплообмена является довольно значительной, и поэтому тепловое сопротивление окон лучше всего изменять за счет излучения.
Теоретическое решение задачи лучистого теплообмена представляется уравнением:
Figure 00000003
где C0=5,77 Вт/(м2·К4) - коэффициент излучения абсолютно черного тела;
T1 и T2 - абсолютные температуры каждого из стекол, К;
εпр - приведеная степень черноты.
Именно это величина содержит характеристику поглощающих свойств газового слоя.
Для случая εг=0 (отсутствие поглощения газом):
Figure 00000004
,
При наличии поглощающего газа:
Figure 00000005
.
Сравнение этих двух случаев можно провести, используя отношение этих величин, т.е. ε ¯ = ε п р ' ε п р
Figure 00000006
, что в развернутом виде представлено выражением:
Figure 00000007
.
Если ε ¯ < 1
Figure 00000008
, то это будет означать, что лучепоглощающая среда будет уменьшать тепловой поток, и наоборот.
Ниже в таблице 2 приводятся результаты расчетов величины ε ¯
Figure 00000009
для различных газов.
Таблица 2 - Расчет сравнительной степени черноты
Figure 00000010
Как видно из приведенных данных, увеличение степени черноты газа, заполняющего прослойку между стеклами, ведет к снижению приведенной степени черноты системы и, следовательно, к снижению интенсивности лучистого теплообмена. Особенно наглядно эта связь представлена на графике (фиг. 2), построенном по результатам расчетов.
Приведенный график можно интерпретировать зависимостью:
ε ¯ 1 ε г
Figure 00000011
, при этом ошибка будет составлять 0,7%.
Для проверки справедливости такой интерпретации проведем контрольный расчет в двух точках:
εг=0,2;
Figure 00000012
;
Figure 00000013
,
εг=0,9;
Figure 00000014
;
Figure 00000015
.
Таким образом, введение в прослойку поглощающего «парникового» газа должно снижать тепловые потоки через стеклопакет. К таким газам, поглощающим тепловое инфракрасное излучение, относятся газы, имеющие в своем составе более трех атомов, например, CO2, SO2, CH4, фреоны и др. Поскольку газы отличаются селективностью излучения, т.е. наличием излучения и поглощения только в каких-то характерных для данного газа диапазонах длин волн, и в газовых смесях действует правило парциальности действия и аддитивности (слагаемости) величин эффектов отдельных газов, то целесообразно окна заполнять смесями поглощающих газов. При этом их состав нужно подбирать так, чтобы диапазоны излучения газов не совпадали, а в сумме давали бы спектр излучения, близкий к сплошному спектру излучения твердого «серого» тела.
При заполнении газом необходимо добиться вытеснения воздушного объема из промежутка между стеклами, иначе эффект поглощения будет снижен за счет снижения доли парциального давления в объеме промежутка. Для гарантии полного вытеснения, как показывает опыт, достаточно прокачать объем газа, превышающий объем воздушной прослойки в 3-4 раза.
Для обеспечения герметичности в процессе службы окон в них необходимо создать давление, близкое к атмосферному, что исключит процесс перетекания. Вместе с тем для продувки в камере (промежутке) окна необходимо держать давление выше атмосферного. Для выполнения этих противоречащих друг другу требований, необходимых для нормальной работы окна с заполнением поглощающим газом, предлагается при продувке держать избыточное давление в камере около 10 кПа или 0,1 атм (абсолютное давление P1=110 кПа), при этом температура газа должна составлять 40-50°C или 310-320 K. После заполнения камеры пружинные клапаны отсекают объем камеры, фиксируя ее объем.
При постоянном объеме, что характерно для газовой прослойки, давление и температура связаны соотношением, вытекающим из известного закона Бойля-Мариотта
Figure 00000016
где T1 и P1 - температура и давление газа сразу после заполнения,
T2 и P2 - температура и давление газа после остывания газа через некоторое время, когда возникнут рабочие условия службы окон в целом и газозаполненной камеры в частности.
При работе окон температура газа в камере окна может быть определена на основе практических данных зимой t2~0°C и летом 25°C. Если принять среднюю за год температуру t2=17°C (T2=290 K), то тогда из закона Бойля-Мариотта
Figure 00000017
что дает P 2 = 110 290 320 = 100 к П а 1 а т м
Figure 00000018
,
что соответствует барометрическому давлению воздушной среды. При этом не будет перепада давлений между давлением газа в камере окна и снаружи ее, что исключит возможное перетекание газа.
Аналитический расчет лучистых тепловых потоков был произведен для четырех газов: углекислота, аммиак, метан и пропан-бутан. Здесь четко выявилась тенденция к уменьшению тепловых потоков от одного стекла к другому при введении так называемых «парниковых» газов.
Экспериментальную проверку гипотезы удалось в полной мере провести только для углекислоты и метана.
Результаты опытов показали, что введение CO2 в качестве заполнителя пространства между стеклами дало снижение тепловых потоков на 8-10%, а для метана - на 10-12%.
Изобретение позволяет уменьшить тепловые потери через элементы остекления зданий. Теплоизолирующий элемент остекления содержит систему листов стекла, первый из которых является наружным стеклом, второй - внутренним. Пространство между листами стекла заполнено лучепоглощающим газом, в частности многоатомным, который, в свою очередь, увеличивает сопротивление теплопередаче.

Claims (3)

1. Способ изготовления пакетов элементов остекления ограждающих конструкций зданий, состоящих из листов стекла, устанавливаемых с промежутком между ними, который заполняют газом и герметизируют с установкой по периметру стекла фиксирующих прокладок, покрытых слоем уплотнительной замазки, отличающийся тем, что заполнение промежутка производят газом, поглощающим тепловое (инфракрасное) излучение, имеющим в своем составе три и более атомов, при этом при подаче газа давление Р1 и температуру Т1 газа задают выше этих параметров для окружающей среды, чтобы после герметизации промежутка между стеклами за счет остывания газа в промежутке установилось бы давление Р1атм, что предотвратит перетекание газа, при этом соотношение начальных и конечных после заполнения параметров должно подчиняться соотношению P 1 P а т м = Т 1 Т 2
Figure 00000019
, а для гарантии заданного состава и вытеснения воздуха из промежутка количество газа, подаваемого для заполнения камеры, в 3-4 раза превышает ее объем.
2. Способ изготовления пакетов по п. 1, отличающийся тем, что в качестве лучепоглощающих газов используют как отдельные лучепоглощающие газы, так и их смеси.
3. Способ изготовления пакетов по п. 1, отличающийся тем, что при использовании смеси лучепоглощающих газов состав их подбирают таким образом, чтобы, с учетом селективности излучения газов, диапазоны излучения отдельных газов создавали близкий к сплошному спектр излучения, характерный для «серого» тела.
RU2014122212/12A 2014-05-30 2014-05-30 Способ изготовления пакетов элементов остекления ограждающих конструкций зданий RU2546457C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014122212/12A RU2546457C1 (ru) 2014-05-30 2014-05-30 Способ изготовления пакетов элементов остекления ограждающих конструкций зданий

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014122212/12A RU2546457C1 (ru) 2014-05-30 2014-05-30 Способ изготовления пакетов элементов остекления ограждающих конструкций зданий

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2546457C1 true RU2546457C1 (ru) 2015-04-10

Family

ID=53295858

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014122212/12A RU2546457C1 (ru) 2014-05-30 2014-05-30 Способ изготовления пакетов элементов остекления ограждающих конструкций зданий

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2546457C1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU973491A1 (ru) * 1981-01-29 1982-11-15 Научно-Исследовательский Институт Строительной Физики Госстроя Ссср Стеклопакет
RU2448133C2 (ru) * 2005-11-18 2012-04-20 Моментив Перформанс Матириалз Инк. Изоляционный стеклопакет, обладающий отверждающимся при комнатной температуре герметиком пониженной газопроницаемости
RU2463429C2 (ru) * 2007-01-15 2012-10-10 Пилкингтон Дойчланд Аг Огнеупорное остекление
KR20130022535A (ko) * 2011-08-25 2013-03-07 (주)엘지하우시스 진공유리 및 그 제조방법

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU973491A1 (ru) * 1981-01-29 1982-11-15 Научно-Исследовательский Институт Строительной Физики Госстроя Ссср Стеклопакет
RU2448133C2 (ru) * 2005-11-18 2012-04-20 Моментив Перформанс Матириалз Инк. Изоляционный стеклопакет, обладающий отверждающимся при комнатной температуре герметиком пониженной газопроницаемости
RU2463429C2 (ru) * 2007-01-15 2012-10-10 Пилкингтон Дойчланд Аг Огнеупорное остекление
KR20130022535A (ko) * 2011-08-25 2013-03-07 (주)엘지하우시스 진공유리 및 그 제조방법

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4928448A (en) Thermally insulating window and method of forming
US8595994B1 (en) Insulating glass unit with asymmetrical between-pane spaces
US5027574A (en) Thermally insulating structure
EP2984052B1 (en) Methods of fabricating a pressure compensated insulated glass unit
Eames Vacuum glazing: Current performance and future prospects
US10190359B2 (en) Double glazing having improved sealing
Memon et al. The influence of low-temperature surface induction on evacuation, pump-out hole sealing and thermal performance of composite edge-sealed vacuum insulated glazing
RU2382163C2 (ru) Панель остекления
EP2939988A1 (en) Reduced pressure double glazed glass panel
JP6332813B2 (ja) 超断熱複層ガラス
Addonizio et al. Air-stable low-emissive AlN-Ag based coatings for energy-efficient retrofitting of existing windows
JP2022529602A (ja) Vig組立体用の特殊被覆ガラス
RU2546457C1 (ru) Способ изготовления пакетов элементов остекления ограждающих конструкций зданий
CN107075897A (zh) 多重玻璃拉窗
US10465435B2 (en) Thermally insulative gas replacement system for vacuum insulating glass units
JP6601156B2 (ja) 複層ガラス
JP2016160142A (ja) 低放射ガラスを用いた防火戸
CN104196421A (zh) 一种中空玻璃
US8985095B2 (en) Roof-mounted water heater
JP6421592B2 (ja) 防火戸
CN105064876B (zh) 一种气凝胶隔热保温玻璃的制备方法
RU2449331C2 (ru) Термохромное устройство (варианты)
EP3323952B1 (en) Multichamber gas-filled insulated glass unit
Hafner et al. Investigations of 6-pane glazing: Properties and possibilities
Asano et al. Advanced window incorporating vacuum glazing