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断热源头关键,内置遮阳百叶对Low-E玻璃热工解析

Energy Efficiency Analysis of Insulated Glass with Internal Sunshading Louvers

摘要

本文依据GB 55015-2021《建筑节能与可再生能源利用通用规范》、JG/T 255-2020《内置遮阳中空玻璃制品》等国家现行建筑节能规范、门窗幕墙热工计算标准及建筑光学权威研究成果,对内置遮阳百叶中空玻璃(百叶帘闭合状态)与单一高透光Low-E中空玻璃在夏季工况下的热工表现、热量传递路径及节能实效进行系统性剖析,厘清“玻璃温热”与“玻璃温凉”的两种物理现象,从而解析和纠正行业及终端用户的认知偏差,为建筑外窗及透明玻璃幕墙的节能选型提供科学依据。

一、引言

夏季建筑外窗及透明玻璃幕墙在太阳辐射作用下,内置遮阳百叶中空玻璃门窗、幕墙产品在百叶帘完全闭合后,室内侧玻璃表面会呈现温热特征;而单一Low-E中空玻璃室内侧则触感温凉。故而受感官认知局限,用户普遍将“玻璃温热”判定为隔热失效,而将“玻璃温凉”误解为“隔热”,事实上该错误认知与建筑热工学基本原理相悖。本文就太阳辐射能量分配、热量传导机制为核心,结合国家现行标准与学术实测数据,揭示两类中空玻璃产品的真实节能逻辑,意为行业技术推广、业主科普及工程应用提供有力支撑。

【配图1:太阳辐射光谱能量占比示意图】

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(图注:太阳辐射短波能量构成可视化展示,清晰标注可见光≈50%、近红外线≈37%、紫外线≈3%,直观呈现夏季建筑得热的核心热源分布)

二、太阳辐射能量构成与建筑隔热核心要义

因到达建筑外围护结构的太阳辐射以短波辐射为主,按波段可分为可见光、近红外线、紫外线,而远红外线仅为室内/地面物体的主要长波辐射波段,并非太阳辐射的主要组成部分,各波段能量占比与热效应界定如下:

• 可见光占比约50%,兼具照明与热效应;

• 近红外线占比约37%,是夏季建筑得热和聚热的核心来源;

• 紫外线占比约3%,主要导致家具老化,热贡献极小。

建筑夏季节能的核心目标,是通过外窗或透明玻璃幕墙系统从源头阻隔占比约87%的可见光与近红外线,而绝非单纯降低玻璃表面温度为手段。依据GB 55015-2021(强制性国家标准),夏热冬冷、夏热冬暖地区的甲类公共建筑南/东/西向外窗和透光幕墙,必须配置有效遮阳装置,足以佐证,仅依靠单一Low-E中空玻璃本体,无法满足该类地区外窗系统的强制性遮阳隔热要求。Low-E膜层可反射近80%的远红外线(长波热辐射)且仅占太阳辐射热的10%,因此该特性在海外市场多应用于严寒地区建筑外窗的采暖保温类产品,是冬季“保温”的核心原理,与夏季“隔热”无明显关联。

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