Views: 0 Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2026-07-13 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເວັບໄຊ
ລະຫັດອາຄານທີ່ທັນສະໄຫມແລະລູກຄ້າທີ່ມີສະຕິດ້ານພະລັງງານຕ້ອງການ facades ແກ້ວທີ່ກວ້າງຂວາງໂດຍບໍ່ມີການປະນີປະນອມກັບຊອງຄວາມຮ້ອນຂອງອາຄານ, ເຮັດໃຫ້ການກໍານົດສະເພາະຂອງປະຕູຂະຫນາດໃຫຍ່ເປັນການຕັດສິນໃຈທາງວິຊາການສູງ. ການກໍານົດປະຕູໂດຍອີງໃສ່ຂໍ້ມູນຄວາມຮ້ອນທີ່ບໍ່ຄົບຖ້ວນຫຼືການຮຽກຮ້ອງການຕະຫຼາດທີ່ຜິດພາດເຮັດໃຫ້ການປະຕິບັດຕາມຄວາມລົ້ມເຫລວ, ການໂຫຼດ HVAC ຫຼາຍເກີນໄປ, ແລະບັນຫາການຂົ້ນຂອງທ້ອງຖິ່ນໃນໂຄງການລະດັບສູງ. ການອີງໃສ່ການຈັດອັນດັບສູນກາງຂອງແກ້ວແທນທີ່ຈະເປັນການຈັດອັນດັບການປະກອບທັງຫມົດແມ່ນເປັນຈັ່ນຈັບທົ່ວໄປທີ່ເຮັດໃຫ້ປະນີປະນອມປະສິດທິພາບຂອງ facade ທັງຫມົດ. ການປະເມີນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງ fenestration ທີ່ມີປະສິດຕິພາບສູງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງເຄັ່ງຄັດກ່ຽວກັບວິທີການຄໍານວນ U-values, ໂດຍສະເພາະວິທີການທໍາລາຍຄວາມຮ້ອນປ່ຽນແປງ thermodynamics ຂອງກອບອາລູມິນຽມ. ຄູ່ມືນີ້ແບ່ງອອກວິທີການຄິດໄລ່, ໂຄງຮ່າງການປະເມີນຜົນ, ແລະຄວາມເປັນຈິງການປະຕິບັດສໍາລັບການລະບຸລະບົບທີ່ແຕກຫັກດ້ວຍຄວາມຮ້ອນ. ພວກເຮົາຈະເບິ່ງຟີຊິກທີ່ແນ່ນອນທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫລັງການຈັດອັນດັບແລະວິທີການກວດສອບການຮຽກຮ້ອງຂອງຜູ້ຜະລິດກ່ອນທີ່ຫນ່ວຍງານມາຮອດສະຖານທີ່.
Whole-Assembly vs. Component Ratings: ການຄຳນວນມູນຄ່າ U ທີ່ແທ້ຈິງຕ້ອງຄິດໄລ່ຄ່າຂອງກອບ ($U_f$), ແກ້ວ ($U_g$), ແລະ spacer edge-of-glass ($Psi_g$), ແທນທີ່ຈະອີງໃສ່ການປະຕິບັດຂອງ glazing ເທົ່ານັ້ນ.
ບົດບາດຂອງການພັກຜ່ອນຄວາມຮ້ອນ: ການທໍາລາຍຄວາມຮ້ອນຂອງ Polyamide ຫຼື polyurethane ຂັດຂວາງການນໍາຕົວສູງຂອງອາລູມິນຽມ, ຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຂອງກອບ U-value ($U_f$) ໂດຍ 50% ຫາ 70% ແລະປ້ອງກັນການເຊື່ອມຄວາມຮ້ອນ.
ມາດຕະຖານການຄໍານວນ: ຄ່າ U-ທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ແມ່ນໄດ້ມາຈາກການຄໍານວນສະເລ່ຍທີ່ມີນ້ໍາຫນັກຕາມພື້ນທີ່ທີ່ຄວບຄຸມໂດຍມາດຕະຖານອຸດສາຫະກໍາທີ່ເຄັ່ງຄັດ (ເຊັ່ນ: NFRC 100 ຫຼື ISO 10077), ການນໍາໃຊ້ຊອບແວ simulation ກ້າວຫນ້າທາງດ້ານຫຼືການທົດສອບ hot-box ທາງດ້ານຮ່າງກາຍ.
ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະການຄ້າ: ການເພີ່ມປະສິດທິພາບຄວາມຮ້ອນສູງສຸດມັກຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການດຸ່ນດ່ຽງສາຍຕາຂອງກອບ, ຄວາມອາດສາມາດການໂຫຼດຂອງໂຄງສ້າງ, ແລະການລວມຕົວຂອງ spacers ຂອບອົບອຸ່ນແລະອາຍແກັສ inert ຕື່ມໃສ່ໃນປະຕູເລື່ອນຫຼາຍເສັ້ນທາງທີ່ກໍາຫນົດເອງ.
U-value ວັດແທກອັດຕາການຖ່າຍທອດຄວາມຮ້ອນຜ່ານໂຄງສ້າງ. ວິສະວະກອນສະແດງຕົວຊີ້ວັດນີ້ໃນ Watts ຕໍ່ຕາແມັດ Kelvin (W/m²K) ຫຼື Btu/(hr·ft⊃2;·°F). ມູນຄ່າ U ຕ່ໍາສະແດງເຖິງການສນວນກັນຄວາມຮ້ອນທີ່ດີກວ່າ ແລະການສູນເສຍຄວາມຮ້ອນຕ່ໍາ. ຕົວຊີ້ວັດນີ້ກໍານົດວ່າ facade ຂອງທ່ານຮັກສາສະພາບດິນຟ້າອາກາດພາຍໃນໄດ້ດີເທົ່າໃດ. ໃນເວລາທີ່ທ່ານປະເມີນຊອງການກໍ່ສ້າງ, fenestration ແມ່ນເກືອບສະເຫມີເປັນການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ອ່ອນແອທີ່ສຸດ. ແກ້ວແລະໂລຫະຕາມທໍາມະຊາດໂອນຄວາມຮ້ອນໄດ້ໄວກ່ວາຝາ stud insulated ຫຼື masonry. ດັ່ງນັ້ນ, ການຂັບລົດລົງ U-value ຂອງການເປີດ glazed ຂອງທ່ານແມ່ນວິທີທີ່ມີປະສິດທິຜົນທີ່ສຸດເພື່ອຕອບສະຫນອງລະຫັດພະລັງງານທີ່ເຂັ້ມງວດ.
ພວກເຮົາໃຊ້ສົມຜົນດ້ານວິສະວະກໍາພື້ນຖານເພື່ອຄິດໄລ່ການສູນເສຍຄວາມຮ້ອນທາງດ້ານຮ່າງກາຍໂດຍຜ່ານການຕິດຕັ້ງ. ສູດແມ່ນ Q = U × A × ΔT. ໃນສົມຜົນນີ້, Q ເປັນຕົວແທນການສູນເສຍຄວາມຮ້ອນໃນ Watts. U ແມ່ນ U-value, A ແມ່ນພື້ນທີ່ທັງຫມົດ, ແລະ ΔT ແມ່ນຄວາມແຕກຕ່າງຂອງອຸນຫະພູມລະຫວ່າງພາຍໃນແລະພາຍນອກ. ການປັບປຸງດ້ານຂອບຂອງຄ່າ U ໂດຍກົງເຮັດໃຫ້ການໂຫຼດຄວາມຮ້ອນ ແລະ ຄວາມເຢັນຂອງ HVAC ຫຼຸດລົງໃນພື້ນທີ່ facade ຂະຫນາດໃຫຍ່. ຖ້າເຈົ້າມີແກ້ວສູງ, ການຫຼຸດຄ່າ U-value ພຽງແຕ່ 0.1 ຈະຊ່ວຍປະຢັດພະລັງງານຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍໃນໄລຍະຊີວິດຂອງອາຄານ. ມັນຍັງກໍານົດຂະຫນາດຂອງລະບົບກົນຈັກທີ່ຕ້ອງການເພື່ອປັບສະພາບພື້ນທີ່.
ອາລູມິນຽມມາດຕະຖານສະເຫນີສິ່ງທ້າທາຍປະຫວັດສາດທີ່ສໍາຄັນເນື່ອງຈາກການນໍາຄວາມຮ້ອນສູງປະກົດຂຶ້ນ. ອາລູມີນຽມທີ່ບໍ່ມີ insulated ເຮັດຄວາມຮ້ອນຢູ່ທີ່ປະມານ 200 W / mK. ສໍາລັບການປຽບທຽບ, ໄມ້ດໍາເນີນການຢູ່ທີ່ 0.13 W / mK ແລະ PVC ທີ່ 0.19 W / mK. ເຟຣມທີ່ເກົ່າກວ່າ, ບໍ່ມີຄວາມຮ້ອນໃນປະຫວັດສາດສະແດງໃຫ້ເຫັນປັດໄຈ U ທີ່ບໍ່ດີປະມານ 0.8 ຫາ 1.1. ຄວາມຕ້ອງການລະຫັດພະລັງງານທີ່ທັນສະໄຫມໃນປັດຈຸບັນຕ້ອງການຄ່າຕ່ໍາກວ່າ 0.30. ການປ່ຽນແປງນີ້ບັງຄັບໃຫ້ອຸດສາຫະກໍາວິສະວະກໍາກ້າວຫນ້າ ປະຕູເລື່ອນອາລູມີນຽມ ທີ່ມີສິ່ງກີດຂວາງຄວາມຮ້ອນປະສົມປະສານ. ໂດຍບໍ່ມີສິ່ງກີດຂວາງເຫຼົ່ານີ້, ກອບໂລຫະເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນ radiator, ດຶງຄວາມຮ້ອນອອກຈາກອາຄານໃນລະດູຫນາວແລະແຕ້ມມັນພາຍໃນໃນຊ່ວງລຶະເບິ່ງຮ້ອນ.
ຟີຊິກຂອງການຖ່າຍໂອນຄວາມຮ້ອນໂດຍຜ່ານການປະກອບປະຕູປະກອບມີການນໍາ, convection, ແລະລັງສີ. ການຜະລິດເກີດຂຶ້ນໂດຍກົງຜ່ານວັດສະດຸແຂງເຊັ່ນອາລູມິນຽມ extrusion ແລະ panes ແກ້ວ. Convection ເກີດຂື້ນພາຍໃນຫ້ອງທີ່ເປັນຮູຂອງກອບແລະຊ່ອງທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍອາຍແກັສລະຫວ່າງແກ້ວ. ການຮັງສີແມ່ນການຖ່າຍທອດພະລັງງານຄວາມຮ້ອນຜ່ານອາວະກາດ, ເຊິ່ງພວກເຮົາຫຼຸດຜ່ອນການນໍາໃຊ້ການເຄືອບທີ່ມີການປ່ອຍອາຍພິດຕ່ໍາໃສ່ແກ້ວ. ການຄິດໄລ່ມູນຄ່າ U ທີ່ສົມບູນແບບຕ້ອງກວມເອົາທັງສາມໂຫມດຂອງການໂອນຄວາມຮ້ອນໃນທົ່ວທຸກນິ້ວຂອງລະບົບປະຕູ.
ເມື່ອກວດເບິ່ງການສົ່ງຕໍ່, ທ່ານຕ້ອງແຍກຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ metric ແລະ imperial U-values. ປັດໄຈການແປງແມ່ນປະມານ 5.678. ຄ່າ U ຂອງ 1.0 W/m²K ເທົ່າກັບປະມານ 0.176 Btu/(hr·ft⊃2;·°F). ການປະສົມສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ໃນລະຫວ່າງໄລຍະການກໍານົດຈະນໍາໄປສູ່ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງການປະຕິບັດຕາມໄພພິບັດ. ກວດສອບຫົວໜ່ວຍການວັດແທກທີ່ຕ້ອງການໂດຍອຳນາດການກໍ່ສ້າງທ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານສະເໝີ ກ່ອນທີ່ຈະອະນຸມັດຮູບແຕ້ມໃນຮ້ານ.
ການພັກຜ່ອນຄວາມຮ້ອນສະຫນອງການຂັດຂວາງໂຄງສ້າງພາຍໃນກອບໂລຫະ. ຜູ້ຜະລິດກົນຈັກ lock ອຸປະກອນການທີ່ບໍ່ແມ່ນ conductive ລະຫວ່າງ extrusion ອາລູມິນຽມພາຍໃນແລະພາຍນອກ. ປົກກະຕິແລ້ວພວກເຂົາໃຊ້ polyamide 6.6 struts ເສີມ fiberglass ຫຼື polyurethane poured ສໍາລັບອຸປະສັກນີ້. ການແຍກນີ້ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ພະລັງງານຄວາມຮ້ອນຈາກການເດີນທາງໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າຜ່ານໂປຣໄຟລ໌ໂລຫະ. ຂະບວນການຜະລິດປະກອບດ້ວຍການຖົມຮູອາລູມິນຽມ, ໃສ່ສາຍໂພລີອາມິດ, ແລະປອກໂລຫະໃຫ້ແຫນ້ນແຫນ້ນຮອບມັນເພື່ອສ້າງໂປຣໄຟລ໌ປະສົມທີ່ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນສະມາຊິກໂຄງສ້າງດຽວ.
ການຂັດຂວາງໂຄງສ້າງນີ້ສ້າງຜົນກະທົບດ້ານອຸນຫະພູມຂະຫນາດໃຫຍ່. ການພັກຜ່ອນຄວາມຮ້ອນລົບກວນເສັ້ນທາງການນໍາ, ເຮັດໃຫ້ການຖ່າຍທອດຄວາມຮ້ອນສະເພາະຂອງກອບຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ການແນະນໍາການພັກຜ່ອນຄວາມຮ້ອນທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງສາມາດຫຼຸດລົງ U-value ຂອງກອບອາລູມິນຽມໄດ້ເຖິງ 70% ເມື່ອທຽບກັບ extrusion uninsulated. ທ່ານຍັງໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດອັນດັບສອງເຊັ່ນ: ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພື້ນຜິວພາຍໃນ. ສິ່ງກີດຂວາງດັ່ງກ່າວ ກຳ ຈັດຈຸດເຢັນທີ່ເປັນທ້ອງຖິ່ນແລະປັບປຸງປະສິດທິພາບການປຽກສຽງ. ຄວາມຕ້ານທານການຂົ້ນແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນໂດຍສະເພາະໃນສະພາບອາກາດເຢັນ, ບ່ອນທີ່ຄວາມຊຸ່ມຊື້ນພາຍໃນໂດຍກົດໃສ່ກອບອາລູມິນຽມເຢັນຈະສະນຸກຢູ່ໃນ sill ແລະຄວາມເສຍຫາຍພາຍໃນສໍາເລັດຮູບ.
ການພິຈາລະນາການອອກແບບກາຍເປັນຄວາມສັບສົນສູງໃນເວລາທີ່ວິສະວະກໍາ ອາລູມິນຽມຫຼາຍປະຕູ sliding . ລະບົບເຫຼົ່ານີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນ stile ກອງປະຊຸມ interlocking ແລະຮູບແບບກະເປົ໋າຫຼາຍຊ່ອງ. ຮ່ອງລະບາຍນ້ໍາສ້າງເສັ້ນທາງຂົວຄວາມຮ້ອນທີ່ສັບສົນ. ວິສະວະກອນຕ້ອງອອກແບບສິ່ງກີດຂວາງສນວນກັນຢາງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຢ່າງລະມັດລະວັງເພື່ອກໍາຈັດຂົວທີ່ນໍາມາເຫຼົ່ານີ້ໃນທົ່ວທຸກເສັ້ນທາງເລື່ອນ. ຖ້າເຖິງແມ່ນຫນຶ່ງເພງຂາດການພັກຜ່ອນຄວາມຮ້ອນທີ່ເຫມາະສົມ, ການປະຕິບັດຂອງລະບົບທັງຫມົດຫຼຸດລົງຢ່າງໄວວາ.
ຄວາມກວ້າງຂອງ strut polyamide ກົງກັນໂດຍກົງກັບການປະຕິບັດຄວາມຮ້ອນ. ການແບ່ງມາດຕະຖານອາດຈະມີຄວາມກວ້າງ 14mm ຫາ 20mm. ລະບົບທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງທີ່ຊຸກຍູ້ມາດຕະຖານເຮືອນແບບ passive ຈະໃຊ້ struts ກວ້າງເຖິງ 40mm ຫຼື 50mm. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເມື່ອທ່ານເພີ່ມຄວາມກວ້າງຂອງອົງປະກອບພາດສະຕິກ, ທ່ານປ່ຽນແປງນະໂຍບາຍດ້ານໂຄງສ້າງຂອງກອບ. ການປະກອບອົງປະກອບຍັງຕ້ອງຕ້ານການໂຫຼດຂອງລົມ, ການໂຫຼດຕາຍຈາກການ glazing ຫນັກສາມເທົ່າ, ແລະກໍາລັງປະຕິບັດງານຂອງ sliding ຫມູ່ຄະນະຂະຫນາດໃຫຍ່.
ພວກເຮົາຍັງເຫັນການລວມຕົວຂອງແຜ່ນໂຟມພາຍໃນຫ້ອງທີ່ເປັນຮູຂອງການພັກຜ່ອນຄວາມຮ້ອນຂອງມັນເອງ. ທໍ່ໂພລີອາໄມດມັກຈະມີເລຂາຄະນິດທີ່ຊັບຊ້ອນທີ່ມີຮູພາຍໃນ. ຜູ້ຜະລິດເລື່ອນ polyethylene ຫຼືໂຟມ polyurethane ທີ່ມີຄວາມຫນາແຫນ້ນຕ່ໍາເຂົ້າໄປໃນຮູເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອຢຸດກະແສອາກາດ convective ຈາກການໄຫຼວຽນຂອງພາຍໃນກອບ. ການເພີ່ມເຕີມເລັກນ້ອຍນີ້ສາມາດໂກນໄດ້ອີກ 0.1 ຈາກ U-value ຂອງກອບ, ຊຸກຍູ້ລະບົບໄປສູ່ລະດັບການປະຕິບັດຊັ້ນສູງ.
ມາດຕະຖານອຸດສາຫະກໍາເຊັ່ນ ISO 10077 ແລະ NFRC ອີງໃສ່ສູດສະເລ່ຍຂອງນ້ໍາຫນັກພື້ນທີ່. ວິທີການນີ້ຮັບປະກັນການປະກອບຜະລິດຕະພັນທັງຫມົດຖືກປະເມີນຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ສູດແມ່ນ: Uw = [(Ag × Ug) + (Af × Uf) + (Lg × Ψg)] / (Ag + Af). ການຄິດໄລ່ນີ້ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຜູ້ຜະລິດເຊື່ອງການປະຕິບັດກອບທີ່ບໍ່ດີຢູ່ຫລັງແກ້ວທີ່ມີປະສິດຕິພາບສູງ. ທ່ານບໍ່ສາມາດພຽງແຕ່ສະເລ່ຍແກ້ວແລະກອບ; ທ່ານຕ້ອງນ້ໍາຫນັກພວກເຂົາໂດຍພື້ນທີ່ຫນ້າດິນຂອງເຂົາເຈົ້າແລະບັນຊີສໍາລັບ perimeter linear.
ຕົວແປ |
ຄໍານິຍາມ |
ຜົນກະທົບຕໍ່ການປະຕິບັດໂດຍລວມ |
|---|---|---|
ອູ |
ການຖ່າຍທອດຄວາມຮ້ອນໂດຍລວມ |
ການຈັດອັນດັບສຸດທ້າຍຂອງການປະກອບປະຕູທີ່ສົມບູນ. |
Ag / Ug |
ພື້ນທີ່ / U-ມູນຄ່າຂອງ glazing |
ກໍານົດໂດຍການຕື່ມອາຍແກັສ, ການເຄືອບຕ່ໍາ E, ແລະ panes ແກ້ວ. |
Af / Uf |
ພື້ນທີ່ / U-ມູນຄ່າຂອງກອບ |
ກໍານົດໂດຍຄວາມກວ້າງຂອງການພັກຜ່ອນຄວາມຮ້ອນແລະຫ້ອງພາຍໃນ. |
Lg / Ψg |
ຄວາມຍາວ / Psi-ມູນຄ່າຂອງຂອບ |
ໄດ້ຮັບອິດທິພົນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໂດຍ spacers ປະສົມຂອບອົບອຸ່ນ. |
ການຄິດໄລ່ຕົວແປອົງປະກອບຕ້ອງການຂໍ້ມູນທີ່ຊັດເຈນ. ສູນກາງຂອງແກ້ວ (Ug) ແມ່ນຂຶ້ນກັບການຕື່ມອາຍແກັສ inert ເຊັ່ນ Argon ຫຼື Krypton. ການເຄືອບທີ່ມີສານຕ້ານອະນຸມູນອິດສະລະທີ່ໃຊ້ໃນພື້ນຜິວ ແລະໂປຣໄຟລ໌ແກ້ວສອງເທົ່າ ຫຼືສາມຊັ້ນຍັງກຳນົດຄ່ານີ້. ການປະຕິບັດກອບ (Uf) ອີງໃສ່ຄວາມເລິກ extrusion ແລະຫ້ອງພາຍໃນ. ຄວາມກວ້າງຂອງການທໍາລາຍຄວາມຮ້ອນຂອງ polyamide ກໍານົດຄວາມອາດສາມາດ insulation ສະເພາະຂອງກອບອາລູມິນຽມໂດຍກົງ. ຂອບຂອງແກ້ວ (Ψg) ເປັນຕົວແທນຂອງຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ສໍາຄັນທີ່ແກ້ວໄດ້ພົບກັບກອບ.
ແຖບ spacer ມີຜົນກະທົບອັນໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ການສົ່ງຄວາມຮ້ອນແບບເສັ້ນນີ້. spacers ອາລູມິນຽມແບບດັ້ງເດີມສ້າງຂົວຄວາມຮ້ອນທີ່ຮຸນແຮງຢູ່ບໍລິເວນແກ້ວ. spacers ປະກອບຄວາມຮ້ອນທີ່ມີປະສິດຕິພາບສູງຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍຄວາມຮ້ອນໃນການໂຕ້ຕອບທີ່ມີຄວາມສ່ຽງນີ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ເມື່ອທ່ານເບິ່ງການຖ່າຍຮູບຄວາມຮ້ອນຂອງປະຕູ, ຂອບຂອງແກ້ວມັກຈະເປັນສ່ວນທີ່ເຢັນທີ່ສຸດ. ການຍົກລະດັບຈາກອາລູມິນຽມອາລູມິນຽມເປັນຊິລິໂຄນຫຼື spacer ປະສົມແມ່ນຫນຶ່ງໃນວິທີທີ່ປະຫຍັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ສຸດເພື່ອປັບປຸງມູນຄ່າ Uw ໂດຍລວມ.
ອັດຕາສ່ວນຂອງແກ້ວກັບກອບຍັງມີອິດທິພົນຫຼາຍຕໍ່ການຄິດໄລ່ສຸດທ້າຍ. ແກ້ວໂດຍທົ່ວໄປປະຕິບັດໄດ້ດີກ່ວາກອບອາລູມິນຽມ, ເຖິງແມ່ນວ່າໃນເວລາທີ່ການທໍາລາຍຄວາມຮ້ອນ. ດັ່ງນັ້ນ, ປະຕູທີ່ມີກະຈົກແກ້ວຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ເສັ້ນສາຍຕາໜ້ອຍທີ່ສຸດມັກຈະບັນລຸໄດ້ຄ່າ U-value ໂດຍລວມດີກວ່າປະຕູທີ່ມີຮູບຊົງນ້ອຍໆຫຼາຍອັນແບ່ງອອກເປັນກ້ອນໜາ. ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ວ່າທ່າອ່ຽງສະຖາປັດຕະຍະກໍາທີ່ທັນສະໄຫມທີ່ມັກແກ້ວທີ່ກວ້າງຂວາງ, ບໍ່ຕິດຂັດໃນຕົວຈິງແມ່ນສອດຄ່ອງກັບເປົ້າຫມາຍປະສິດທິພາບພະລັງງານ, ສະຫນອງໃຫ້ຊຸດແກ້ວໄດ້ຖືກລະບຸຢ່າງຖືກຕ້ອງ.
ວິສະວະກອນໃຊ້ການຈໍາລອງຊອບແວເພື່ອສ້າງແບບຈໍາລອງການນໍາຄວາມຮ້ອນສອງມິຕິລະດັບ. ຊອບແວມາດຕະຖານອຸດສາຫະກໍາເຊັ່ນ THERM ແລະ WINDOW ຂອງ LBNL ປະຕິບັດການຄິດໄລ່ຂອງ Fluid Dynamics ແລະການວິເຄາະອົງປະກອບສຸດທ້າຍ. ໂປລແກລມເຫຼົ່ານີ້ວິເຄາະໂປຣໄຟລ໌ extrusion ແບບສະລັບສັບຊ້ອນແລະການອອກແບບ sill ຫຼາຍຕິດຕາມ. ພວກເຂົາເຈົ້າອະນຸຍາດໃຫ້ວິສະວະກອນເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບການຈັດວາງການພັກຜ່ອນຄວາມຮ້ອນກ່ອນທີ່ການຜະລິດທາງດ້ານຮ່າງກາຍເລີ່ມຕົ້ນ. ໂດຍການປັບແຕ່ງເລຂາຄະນິດຂອງ struts polyamide ໃນຊອຟແວ, ຜູ້ອອກແບບສາມາດເຫັນການປ່ຽນແປງໃນເວລາທີ່ແທ້ຈິງຕໍ່ກັບຄ່າ Uf.
ການທົດສອບທາງກາຍະພາບໃຫ້ຄວາມຖືກຕ້ອງໃນໂລກທີ່ແທ້ຈິງໂດຍຜ່ານວິທີການກ່ອງຮ້ອນທີ່ຖືກປົກປ້ອງ. ຫ້ອງທົດລອງປະຕິບັດຕາມໂປໂຕຄອນທີ່ເຄັ່ງຄັດເຊັ່ນ ASTM C1363 ຫຼື EN ISO 12567-1. ນັກວິຊາການວາງຕົວຢ່າງທາງດ້ານຮ່າງກາຍຂອງ ປະຕູເລື່ອນຫຼາຍແບບແບບກຳນົດເອງ ລະຫວ່າງຫ້ອງເຢັນທີ່ຄວບຄຸມສະພາບອາກາດກັບຫ້ອງອົບອຸ່ນ. ເຊັນເຊີວັດແທກຄວາມດັນຄວາມຮ້ອນຕົວຈິງທີ່ຜ່ານອຸປະກອນປະກອບທັງໝົດ. ການທົດສອບທາງດ້ານຮ່າງກາຍນີ້ຢືນຢັນການຈໍາລອງຊອບແວແລະບັນຊີສໍາລັບຕົວແປໃນໂລກທີ່ແທ້ຈິງເຊັ່ນ: ການບີບອັດສະພາບອາກາດແລະການເຈາະຮາດແວ.
ຕົວຢ່າງການທົດສອບແມ່ນຕິດຢູ່ໃນກະດານອ້ອມຮອບທີ່ມີ insulated ສູງ.
Thermocouples ແມ່ນຕິດກັບດ້ານພາຍໃນແລະພາຍນອກຂອງກອບແລະແກ້ວ.
ດ້ານເຢັນແມ່ນຫຼຸດລົງເປັນອຸນຫະພູມສະເພາະ, ມັກຈະ -18 ° C (0 ° F).
ດ້ານທີ່ອົບອຸ່ນແມ່ນຮັກສາຢູ່ໃນອຸນຫະພູມຫ້ອງທີ່ສະດວກສະບາຍ, ໂດຍປົກກະຕິ 21 ° C (70 ° F).
ພະລັງງານທີ່ຕ້ອງການເພື່ອຮັກສາອຸນຫະພູມຂ້າງຄຽງທີ່ອົບອຸ່ນແມ່ນວັດແທກໃນໄລຍະເວລາທີ່ຄົງທີ່ເພື່ອກໍານົດການສູນເສຍຄວາມຮ້ອນທີ່ແນ່ນອນ.
ອົງການຈັດຕັ້ງລະບຽບການໃນພາກພື້ນປະຕິບັດການຮັບຮອງແລະມາດຕະຖານການປະຕິບັດຢ່າງເຂັ້ມງວດ. NFRC ຄຸ້ມຄອງການປະເມີນຜົນໃນອາເມລິກາເຫນືອ. ເອີຣົບແມ່ນອີງໃສ່ເຄື່ອງຫມາຍ CE ແລະມາດຕະຖານ ISO ສະເພາະ. ທ່ານຕ້ອງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຕົວເລກ CPD ທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນ NFRC ຫຼືການປະກາດການປະຕິບັດຂອງເອີຣົບທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນໃນລະຫວ່າງຂະບວນການສະເພາະ. ການຮຽກຮ້ອງທີ່ບໍ່ມີການຢັ້ງຢືນມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການປະຕິບັດຕາມຢ່າງຮ້າຍແຮງສໍາລັບໂຄງການຂອງທ່ານ. ຖ້າຜູ້ກວດກາອາຄານຂໍປ້າຍ NFRC ແລະປະຕູບໍ່ມີ, ທ່ານຈະລົ້ມເຫລວໃນການກວດສອບພະລັງງານ, ໂດຍບໍ່ສົນເລື່ອງຂອງແຜ່ນພັບການຕະຫຼາດຂອງຜູ້ຜະລິດ.
ເຈົ້າຕ້ອງປ້ອງກັນການຫຼອກລວງສູນກາງຂອງແກ້ວ. ຜູ້ຜະລິດບາງຄົນອ້າງເຖິງມູນຄ່າ Ug ເປັນການປະຕິບັດປະຕູໂດຍລວມເພື່ອໃຫ້ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນ. ທ່ານຕ້ອງປະເມີນມູນຄ່າການປະກອບທັງຫມົດ Uw ສະເພາະ. ກອບແກ້ວ ແລະ spacer edge-of-glass ເກືອບສະເຫມີ degrades rating ໂດຍລວມເມື່ອທຽບກັບແກ້ວດຽວ. ຖ້າການຍື່ນສະເຫນີພຽງແຕ່ລາຍຊື່ U-value ຂອງ 0.12, ພວກເຂົາເຈົ້າແມ່ນເກືອບແນ່ນອນວ່າການອ້າງເຖິງສູນກາງຂອງຫນ່ວຍແກ້ວ triple-pane, ບໍ່ແມ່ນກອບອາລູມິນຽມຂະຫນາດໃຫຍ່ທີ່ອ້ອມຮອບມັນ.
ວິສະວະກອນປະເຊີນກັບການຄ້າຄົງທີ່ລະຫວ່າງຄວາມສົມບູນຂອງໂຄງສ້າງແລະການປະຕິບັດຄວາມຮ້ອນ. ການພັກຜ່ອນຄວາມຮ້ອນທີ່ກວ້າງຂວາງປັບປຸງການສນວນກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ທໍ່ polyamide ກວ້າງເກີນໄປສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເຂັ້ມແຂງ shear ຂອງໂຄງສ້າງ. ຄວາມເຂັ້ມແຂງນີ້ແມ່ນຕ້ອງການສໍາລັບການໂຫຼດພະລັງງານລົມສູງຫຼືຂະຫນາດໃຫຍ່, ກະດານເລື່ອນຫນັກ. ເມື່ອລົມແຮງລົມພະຍຸເຮີຣິເຄນພັດເຂົ້າປະຕູເລື່ອນຂະໜາດໃຫຍ່, ໂຄງສ້າງອາລູມີນຽມພາຍນອກຕ້ອງການເບັ່ງອອກເປັນເອກະລາດຈາກສ່ວນພາຍໃນ. ການພັກຜ່ອນຄວາມຮ້ອນຕ້ອງໂອນເອົາການໂຫຼດ shear ນັ້ນໂດຍບໍ່ມີການ snapping.
ຄວາມທົນທານໃນໄລຍະຍາວແມ່ນຂຶ້ນກັບການຈັດການຄວາມເມື່ອຍລ້າຂອງວົງຈອນຄວາມຮ້ອນ. ການເຄື່ອນໄຫວທີ່ແຕກຕ່າງກັນເກີດຂຶ້ນລະຫວ່າງອາລູມິນຽມພາຍນອກຮ້ອນແລະອາລູມິນຽມພາຍໃນເຢັນ. ການຂະຫຍາຍຄວາມຮ້ອນແລະການຫົດຕົວນີ້ສາມາດເນັ້ນຫນັກເຖິງການຮ່ວມກັນຂອງກົນໄກການແຕກແຍກຂອງ polyamide ໃນໄລຍະເວລາ. ອະລູມິນຽມແມ່ນສາມາດເອົາມາຄືນໃຫມ່ໄດ້ຢ່າງບໍ່ມີຂອບເຂດ, ສະເຫນີໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງທີ່ເຂັ້ມແຂງ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການແຍກການແຍກຄວາມຮ້ອນຂອງ polyamide ອອກຈາກການ extrusion ອາລູມິນຽມໃນຕອນທ້າຍຂອງຊີວິດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປຸງແຕ່ງພິເສດເພື່ອຮັກສາຜົນປະໂຫຍດດ້ານເສດຖະກິດວົງ.
ຄ່າ U-value ທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນຈາກຫ້ອງທົດລອງແມ່ນໃຊ້ໄດ້ພຽງແຕ່ຖ້າການໂຕ້ຕອບ perimeter ແມ່ນລາຍລະອຽດຢ່າງຖືກຕ້ອງຢູ່ໃນສະຖານທີ່. ຄວາມເປັນຈິງຂອງການຕິດຕັ້ງມີອິດທິພົນຕໍ່ຄ່າ U ທີ່ຕິດຕັ້ງ. ການປະທັບຕາ perimeter, tapes insulation ຄວາມຮ້ອນ, ແລະ sub-sills ໂຄງສ້າງມີຜົນກະທົບປະສິດທິພາບພະລັງງານຕົວຈິງ. ການຕິດຕັ້ງທີ່ບໍ່ດີສາມາດທໍາລາຍປະສິດທິພາບຄວາມຮ້ອນຂອງລະບົບປະຕູທີ່ມີລະດັບສູງສຸດ. ຖ້າຊ່ອງຫວ່າງລະຫວ່າງການເປີດທີ່ຫຍາບຄາຍແລະກອບປະຕູຖືກໃສ່ດ້ວຍ batts fiberglass ລາຄາຖືກແທນທີ່ຈະເປັນໂຟມທີ່ມີການຂະຫຍາຍຕົວຕ່ໍາແລະເຍື່ອກະພິບທີ່ເຫມາະສົມ, ຄວາມຮ້ອນພຽງແຕ່ຈະຜ່ານປະຕູລາຄາແພງແລະຮົ່ວໄຫລຜ່ານຝາຜະຫນັງ.
ລາຍລະອຽດ sill ແມ່ນມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ notoriously ໃນການຄຸ້ມຄອງ. ປະຕູເລື່ອນຕ້ອງການເສັ້ນທາງທີ່ນັ່ງຢູ່ກັບພື້ນສໍາເລັດຮູບເພື່ອຄວາມສະດວກໃນການເຂົ້າເຖິງ. ນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າແຜ່ນອາລູມິນຽມມັກຈະຖືກຝັງຢູ່ໃນຄອນກີດ. ຄອນກີດແມ່ນຂົວຄວາມຮ້ອນຂະຫນາດໃຫຍ່. ຖ້າຜູ້ຕິດຕັ້ງບໍ່ໄດ້ວາງໂຄງສ້າງຄວາມຮ້ອນທີ່ມີຄວາມຫນາແຫນ້ນສູງພາຍໃຕ້ກະປ໋ອງ, ຄວາມເຢັນຈະໂອນຈາກຝາອັດປາກຂຸມພາຍນອກ, ພາຍໃຕ້ປະຕູ, ແລະເຂົ້າໄປໃນຊັ້ນຊັ້ນພາຍໃນ, ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມຫນາແຫນ້ນແລະທໍາລາຍພື້ນໄມ້ແຂງ.
ປະເມີນຄ່າ U-values ທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກ NFRC ຫຼື ISO ທັງໝົດທີ່ປະກອບເຂົ້າກັນທັງໝົດ ກ່ອນທີ່ຈະເລືອກຜະລິດຕະພັນ fenestration ໃດ.
ຈັດລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນຂອງລະບົບການນໍາໃຊ້ການທໍາລາຍຄວາມຮ້ອນ polyamide ກວ້າງແລະ spacers ປະສົມຂອບອົບອຸ່ນ.
ຮ້ອງຂໍເອກະສານສະເພາະດ້ານວິຊາການລະອຽດແລະກວດສອບຕົວເລກ CPD ຕໍ່ກັບລະຫັດພະລັງງານພາກພື້ນ.
ປຶກສາກັບຕົວແທນສະຖາປັດຕະຍະກໍາເພື່ອສ້າງແບບຈໍາລອງຄ່າ U ທີ່ແນ່ນອນສໍາລັບຂະຫນາດທີ່ກໍາຫນົດເອງສະເພາະຂອງທ່ານ.
ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທີມງານຕິດຕັ້ງຂອງທ່ານໃຊ້ການປະທັບຕາ perimeter ແລະ tapes ຄວາມຮ້ອນທີ່ເຫມາະສົມເພື່ອຮັກສາປະສິດທິພາບ.
A: ປະຕູທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງມັກຈະບັນລຸ U-value ຂອງ 0.30 ຫຼືຕ່ໍາກວ່າໃນຕະຫຼາດສະຫະລັດ. ໃນເອີຣົບ, ມາດຕະຖານມັກຈະເປັນ 1.4 W/m²K ຫຼືຕ່ໍາກວ່າ. ຄຸນຄ່າທີ່ເຫມາະສົມແມ່ນຂຶ້ນກັບເຂດສະພາບອາກາດສະເພາະຂອງທ່ານແລະວ່າທ່ານໃຊ້ແກ້ວສອງເທົ່າຫຼືສາມເທົ່າ.
A: ການພັກຜ່ອນຄວາມຮ້ອນທີ່ມີຄຸນນະພາບສາມາດຫຼຸດຜ່ອນການຖ່າຍທອດຄວາມຮ້ອນຂອງກອບໄດ້ 50% ຫາ 70%. ມັນຫຼຸດລົງການນໍາຂອງກອບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເມື່ອທຽບກັບອາລູມິນຽມທີ່ບໍ່ແຕກຫັກ. ການຫຼຸດລົງນີ້ເຮັດໃຫ້ U-factors ປະກອບໂດຍລວມຫຼຸດລົງຈາກປະມານ 1.0 ລົງໄປຫາລະດັບຍ່ອຍ 0.30.
A: spacer ນັ່ງຢູ່ຈຸດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງລະຫວ່າງແກ້ວແລະກອບ. spacers ອາລູມິນຽມແບບດັ້ງເດີມເຮັດຄວາມຮ້ອນຢ່າງໄວວາ, ສ້າງຂົວຄວາມຮ້ອນ. spacers ປະສົມຂອບອົບອຸ່ນຕ້ານການໄຫຼຂອງຄວາມຮ້ອນ, ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍປັບປຸງການຄິດໄລ່ Uw ໂດຍລວມ.
A: ບໍ່. ລະຫັດອາຄານຕ້ອງການ U-value (Uw). ການຈັດອັນດັບກາງຂອງແກ້ວ (Ug) ບໍ່ສົນໃຈການສູນເສຍຄວາມຮ້ອນຜ່ານກອບໂລຫະແລະຂອບແກ້ວ. ການນໍາໃຊ້ Ug ສໍາລັບການປະຕິບັດຕາມຈະເຮັດໃຫ້ການກວດສອບລົ້ມເຫລວ.
A: ການພັກຜ່ອນຄວາມຮ້ອນທີ່ກວ້າງຂວາງປັບປຸງການສນວນແຕ່ສາມາດປະນີປະນອມຄວາມເຂັ້ມແຂງ shear ໂຄງສ້າງ. ວິສະວະກອນຕ້ອງດຸ່ນດ່ຽງປະສິດທິພາບຄວາມຮ້ອນກັບຄວາມຕ້ອງການໂຄງສ້າງທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອທົນທານຕໍ່ແຮງລົມສູງແລະສະຫນັບສະຫນູນກະດານແກ້ວຫນັກ.
A: ການຕິດຕັ້ງທີ່ບໍ່ດີສ້າງທາງຜ່ານຄວາມຮ້ອນຮອບກອບ. ຖ້າບໍລິເວນເປີດທີ່ຫຍາບຄາຍບໍ່ໄດ້ຖືກປະທັບຕາດ້ວຍໂຟມທີ່ຂະຫຍາຍຕ່ໍາແລະ tapes ຄວາມຮ້ອນທີ່ເຫມາະສົມ, ຄວາມຮ້ອນຈະຫລົບຫນີຜ່ານຝາຜະຫນັງ, ເຮັດໃຫ້ປະຕູຂອງ U-value ຮັບຮອງບໍ່ມີປະໂຫຍດ.