Low-E Glas bezitt sech op Glas mat enger Beschichtung mat gerénger Emissiounsfäegkeet. Et reduzéiert den Hëtztgewënn oder -verloscht andeems et laangwelleg Infraroutenergie (Sonnenhëtzt) reflektéiert, doduerch reduzéiert et den U-Wäert an de Sonnenhëtzgewënn a verbessert d'Energieeffizienz vun der Verglasung. Wéinst senger relativer Neutralitéit am Ausgesinn an der Energieeffizienz gëtt Low-E Glas wäit verbreet a Wunn- a Geschäftsgebaier agesat a soll an de kommende Jore weiderhin u Gebrauch zouhuelen.
Low-E-Glas gëtt aus enger Beschichtungsfilm mat gerénger Emissiounsfäegkeet op der Uewerfläch vum Glas duerch physikalesch oder chemesch Methoden hiergestallt. Aktuell enthalen déi reif Technologien fir d'kommerziell Produktioun vu Low-E-Glas Vakuummagnetemissioun (physikalesch Method, och Offline Low-E-Glas & mëll beschichtet Low-E-Glas genannt) an de chemesche Gassprëtzprozess (chemesch Method, och Online Low-E-Glas & haart beschichtet Low-E-Glas genannt).
| Wat ass den Ënnerscheed tëscht mëll beschichtetem an haart beschichtetem Low-E Glas? | ||
| ARTIKELEN | mëll beschichtet | haart beschichtet |
| Produktiounsprozess | 1. Vakuummagnéitesch Sputteremissioun 2. Fäerdeg an enger onofhängeger Beschichtungsglasproduktiounslinn 3. Méischichteg Kompositbeschichtungen op Glasoberfläche | 1. Chemesch Dampfoflagerung 2. Finishbeschichtung am Blechbad vun der Schwammleitung 3. Eenzel Schichtbeschichtung |
| Filmstruktur | ![]() | ![]() |
| Villfalt vun Erscheinung & Leeschtung | Räich Produktserie: grouss Auswiel u Faarwen an Performancedaten | D'Produktserie ass einfach: d'Erscheinungsbild, d'Faarf an de Parameter si relativ fixéiert mat limitéierter Selektivitéit. |
| Filmstabilitéit a Veraarbechtungsfäegkeet | 1. De Film ass einfach ze oxidéieren a kann no professioneller Verpackung 1-2 Joer gelagert ginn; 2. Et kann net an engem monolithesche Stéck benotzt ginn, et muss no der Isolatioun benotzt ginn, an d'Beschichtung ass an der isoléierter Kavitéit; 3. Spezialfall: Jinjing Dräifach-Sëlwerprodukter kënnen a laminéiertem Glas benotzt ginn, an d'Beschichtung kann direkt mat der Beschichtung a Kontakt kommen. | 1. D'Beschichtung gëtt mat Glas gesintert, wat ganz haart a stabil ass. Si gëtt als gewéinlecht Floatglas gelagert; 2. Et kann an engem monolithesche Stéck benotzt ginn; Et ass einfach ze veraarbechten an d'Veraarbechtungsmethod ass déiselwecht wéi gewéinlecht Floatglas |
| Jinjing Star Produkter | US1.16, UD49, UD68, UD80, SOLARBAN70, SOLARBAN 72 | EazyTek |
Bass du nach ëmmer duercherneen?
Wat sinn d'Ënnerscheeder tëscht dräifacher, duebeler an einfacher Sëlwer-Low-E-Glas?
Wéi kann ech wielen?
Komm mir no.
Am Grafik sinn dëst dräi Sonnespektrumtransmittanzkurven vun dräifacher, duebeler an einfacher sëlwerer Low-E Glas mat ähnlecher Liichttransmittanz. Déi mëttler Fläch vun der vertikaler Linn ass d'Fläch vum siichtbare Liicht (380-780 nm), an d'Liichttransmittanz vun den dräi Zorte vu Low-e ass ähnlech. Déi riets Fläch vun der vertikaler Linn ass d'Infraroutstralfläch (780-2500 nm). Well déi meescht Hëtzt vun Infraroutstralen gedroe gëtt, reflektéiert d'Fläch ënner der Kurve d'Hëtztenergie, déi d'Sonneenergie direkt duerch d'Glas geet. Déi einfach sëlwerer Low-e huet déi gréisst Fläch, déi duebel sëlwerer Low-E kënnt op déi zweet Plaz, an déi dräifach sëlwerer Low-e huet déi klengst Fläch, dat heescht, datt déi mannst Hëtzt duerch d'Glas geet an déi bescht Wärmeisolatiounsleistung huet.
Am Grafik sinn dëst dräi Sonnespektrumtransmittanzkurven vun dräifacher, duebeler an einfacher Sëlwer-Low-E-Glas mat engem ähnlechen SHGC-Wäert tëscht 380 an 2500 nm. Den SHGC-Wäert ass ähnlech, dat heescht, datt d'Fläch vun den dräi beschichtete Glaser ähnlech ass, awer d'Verdeelungsform vun der Kurv ass offensichtlech anescht, an den dräifache Sëlwer-Low-e huet déi klengst Fläch, dat heescht, datt déi mannst Hëtzt duerch d'Glas geet. Mat engem ähnlechen SHGC-Wäert ass d'Dräifache Sëlwer-Low-e-Ofschirmungskapazitéit vun der Infrarout-Wärmestralung vill méi grouss wéi déi vun duebeler Sëlwer- an einfacher Sëlwer-Low-e-Glas, wat de Komfort am Summer däitlech verbessert huet.
1Technologievirdeel:
Weltféierend Technologie.
Eenzegaarteg Ressource vu professionnelle Beschichtungsexperten an der Glasindustrie.
E staarkt technescht Serviceteam fir de Clientsupport.
2. Leeschtungsvirdeel:
Den éischte Produzent a China, deen extern temperéierbar Dräifach-Sëlwer-Low-E liwwert, LSG erreecht 2,32.
IGU siichtbar Liichttransmissioun 82%, déi héchst um Maart.
Den IGU U-Faktor erreecht 1,01 W/m2.K, de niddregsten um Maart.
3. Virdeel vun der Industrie:
Déi räichst Produktstruktur, eng ganz Industriekette vu klorem Floatglas, verschidde getéintem Glas, ultrakloerem Glas bis zu komplette Produktléisunge fir Clienten.
Weich beschichtete Serie
| No | Beschreiwung | Siichtbaart Liicht (%) | Solarenergie (%) | NFRC | ||||||
| Trans(%) | Reflexioun (%) | Trans | Refektanz | U-Wäert | Sc | SHGC | ||||
| Eraus | In | Wanter | Summer | |||||||
| 1 | 6mmS1.16+12A+6mmKloer | 80 | 13 | 13 | 50 | 24 | 1,72 | 1,65 | 0,65 | 0,57 |
| 2 | 6mmUS1.16+12A+6Ultrakloer | 83 | 14 | 14 | 60 | 30 | 1,73 | 1,70 | 0,71 | 0,61 |
| 3 | 6mmD80+12A+6Kloer | 70 | 13 | 13 | 33 | 34 | 1,70 | 1,34 | 0,43 | 0,37 |
| 4 | 6mmUD80+12A+6Ultrakloer | 73 | 13 | 14 | 38 | 41 | 1,66 | 1,60 | 0,45 | 0,39 |
| 5 | 6mmD68+12A+6Kloer | 60 | 17 | 20 | 33,5 | 22.0 | 1,71 | 1,67 | 0,46 | 0,40 |
| 6 | 6mmUD68+12A+6Ultrakloer | 63 | 18 | 21 | 39,7 | 27,9 | 1,71 | 1,67 | 0,50 | 0,43 |
| 7 | 6mmD49+12A+6Kloer | 46 | 15 | 13 | 21 | 32 | 1,69 | 1,64 | 0,29 | 0,25 |
| 8 | 6mmUD49+12A+6Ultrakloer | 48 | 15 | 13 | 23 | 44 | 1,69 | 1,64 | 0,30 | 0,26 |
| 9 | 6mmT70+12A+6Kloer | 64 | 12 | 13 | 24 | 50 | 1,62 | 1,55 | 0,31 | 0,27 |
| 10 | 6mmT72+12A+6Ultrakloer | 71 | 13 | 14 | 28 | 53 | 1,62 | 1,55 | 0,34 | 0,30 |
| Notizen: 1. Déi uewe genannten Leeschtungsdaten ginn no de Normen NFRC 2010, EN673 an JPG151 berechent. 2. D'Leeschtungsdaten sinn nëmme fir Referenz geduecht. Jinjing behält sech d'Recht fir déi definitiv Interpretatioun vir. | ||||||||||
Serie mat haarder Beschichtung
| TEK6 | TEK10 | TEK15 | TEK35 | TEK70 | TEK250 | Instrumentatioun | ||
| Déckt | 4mm, 3.2mm ± 0.1mm | 4mm, 3.2mm ± 0.1mm | 4mm, 3.2mm ± 0.1mm | 4mm, 3.2mm ± 0.1mm | 4mm, 3.2mm ± 0.1mm | 4mm, 3.2mm ± 0.1mm | Mikrometer | |
| Siichtbaart Liicht Transmittanz | ≥80% | ≥82% | >83% | ≥83% | >83% | >83% | Hazegard | |
| Beschichtungsreflexioun | ≤11% | ≤11% | <12% | <12% | <12% | <12% | HunterLab | |
| Niwwel | ≤5% | ≤1,7% | ≤1% | <1% | ≤1% | ≤1% | Hazegard | |
| Blechwiderstand | Virun Temperament | 6-8Ω/■ | 8,0-9,5Ω/■ | 12-14Ω/■ | 34-38Ω/■ | 60-68Ω/■ | 260-320Ω/■ | Véierpunkt-Sond / Nagy-Blatwiderstandsmesser |
| Duerno Temperament | 6-8Ω/■ | 9,0-10Ω/■ | 12-14Ω/■ | 38-40Ω/■ | 64-72Ω/■ | 252-300Ω/■ | ||
| E-Wäert | <0,10 | <0,12 | <0,15 | <0,35 | <0,45 | <0,67 | ||
| Faarfuniformitéit | ΔE*ab≤0,8 | ΔE*ab≤0,8 | ΔE*ab≤0,8 | ΔE*ab≤0,8 | ΔE*ab≤0,8 | ΔE*ab≤0,8 | 1 Stéck Glas | |
Projetnumm:Den Austausch-106
Standuert:Malaysien
Glas:8mm UD80 7000㎡fir Podiumstruktur
Projetnumm:Oracle Büro Texas
Standuert:USA
Glas:10mm T72 Jumbo Gréisst
Projetnumm:Waldorf Astoria
Standuert:USA
Glas:6mm, 10mm T72 2000㎡ fir Gardinenmauer
Projetnumm:Nikko Toshogu (400 Anniversary Project)
Standuert:Japan
Glas:10mm US83 1000 ㎡ fir Gardinenmauer