Jsou nízkonapěťová okna vhodná pro všechny klima? Zvýšená energetická účinnost

Okna Low-E mohou odrážet peníze šetřící teplo

Foto Nový Marvin Windows

E nízké sklo, E znamená emisivitu, byl představen v roce 1979 a je nyní velmi oblíbený mezi dodavateli. Sklo Low E pracuje tak, že v zimě a v létě odráží teplo, a to pomocí tenkého kovového povlaku na skle nebo ve skle. Tato okna mohou být instalována téměř ve všech částech světa, ale hlavní faktor se týká návrhu budovy a polohy oken. Jako stavebníka je můžete použít pro vaše nové projekty nebo dokonce i pro rozsáhlé renovace, ideálně pro zdravotnické zařízení, protože v některých z těchto zařízení je důležitá udržovací teplota.

Tato okna mohou pro majitele budovy přinést mnoho výhod, protože mohou ušetřit až 50% spotřeby energie, zvýšit provozní účinnost , zlepšit přístup k dennímu světlu a přirozeným pohledům pro cestující bez zvýšení nákladů na vytápění a chlazení.

Proč zvolit okna low-e Namísto běžných oken?

Okna s nízkým průměrem E mohou poskytnout uživatelům budovu estetickou hodnotu a nebudou snižovat množství světla, které vstupuje do budovy při zachování přirozeného vzhledu oken. Okna však mohou být také velkým zdrojem tepelného zisku nebo ztráty, protože když se nepoužívá správné okno, může to zvýšit náklady na vytápění a klimatizaci, což činí vaši budovu nákladnější.

Stejně tak okna se špatnou schopností udržet teplo dovolit teplému vzduchu uniknout z budovy v zimě, což zvyšuje nároky na topné systémy. Výrobci oken vyvinuli mnoho nových izolačních a zasklívacích technik pro zlepšení výkonu oken.

Národní rada pro hodnocení fenestrací definuje pět oblastí výkonu, které je třeba zvážit při výběru nejvhodnějších oken pro místní klima:

  1. Podívejte se na nižší hodnoty U-faktoru - Tato čísla budou představovat, jak dobře produkt zabraňuje úniku tepla z domu nebo budovy. Vždy se podívejte na hodnoty U mezi 0,20 a 1,20, kde nižší čísla ukazují, že produkt lépe udržuje teplotu.
  1. Nižší koeficient získání tepelného tepla je lepší - (SHGC) měří, jak dobře výrobek blokuje teplo ze slunce před vstupem do budovy. SHGC je vyjádřeno jako číslo mezi 0 a 1, přičemž nižší SHGC udává produkt, který je lepší při blokování nechtěného tepelného zisku.
  2. Viditelná přenosová rychlost (VT) měří, kolik světla prochází výrobek. VT je vyjádřeno jako číslo mezi 0 a 1 s vyšším VT indikujícím vyšší potenciál denního osvětlení.
  3. Únik vzduchu (AL) měří, kolik vnějšího vzduchu přichází do domu nebo budovy prostřednictvím výrobku. Síly AL typicky spadají v rozmezí 0,1 až 0,3 s nižší hodnotou AL označující produkt, který je lepší při udržování vzduchu mimo.
  4. Odolnost proti kondenzace (CR) měří, jak dobře produkt odolává tvorbě kondenzace. CR je vyjádřeno jako číslo mezi 1 a 100 s vyšším CR označujícím produkt lépe schopný odolat kondenzaci.

Ne všechny okna s nízkým průměrem jsou vhodné pro všechna klima, proto si určitě vyberete správné okno pro klima, v němž budujete. Je důležité si uvědomit, že zařízení v teplejších klimatických podmínkách by měla instalovat okna s nižším SHGC a těmi v chladnějším klimatu by měli instalovat okna s nižším U-faktorem. Nízkoplošné nátěry aplikované na vnější okenní tabule zabraňují tepelnému nárůstu z vnějšího záření; zatímco vrstvy s nízkým obsahem e aplikované na vnitřní okna zabraňují tepelným ztrátám.

Výrobci často nabízejí několik povlaků s nízkým obsahem e s různým stupněm slunečního zesílení.

Přínosy a náklady s nízkou úrovní Windows

Okna vyráběné s vrstvami s nízkým obsahem e jsou typicky o 10 až 15 procent více než běžné okna, ale snižují energetické ztráty až o 30 až 50 procent.

Navíc toto zlepšení obálky budovy - zejména v kombinaci s jinými strategiemi, které zlepšují efektivitu obvodového pláště budovy - nakonec ovlivňuje požadavky na budování systémů HVAC. Tyto výhody by měly být zahrnuty do hodnocení nákladů na životní cyklus instalace účinných oken.

Účinná okna jsou definována klimatem budovy, ve které budou instalovány. Inženýři a prodejci mohou vypracovat doporučení založená na místní klimatické a stavební orientaci. Zlepšení účinnosti pláště budovy přímo ovlivňuje potřeby vytápění a chlazení budovy; proto by systémy HVAC měly být odpovídajícím způsobem upraveny tak, aby odpovídaly sníženým nárokům na systémy.