Porozumění Windows Low-E: Aplikace pro HomeBuilders

Výhody jsou dlouhodobá provozní účinnost a lepší přístup k dennímu světlu

Co jsou nízké-E Windows

Sklo E nízké, E znamená emisivitu, bylo představeno v roce 1979. Sklo Low-E pracuje tím, že odráží teplo zpět k jeho zdroji. Dělá to pomocí ultra tenkého kovového povlaku na skle nebo ve skle. Nízká volba e-oken je založena na poloze a klimatu zařízení, stejně jako na konstrukci budovy a poloze okna. Mohou být použity v nových stavbách nebo rozsáhlých rekonstrukčních projektech, zejména ve zdravotnických zařízeních.

Jejich hlavním environmentálním přínosem je, že jim bude poskytováno 30 až 50 procentní snížení spotřeby energie . Dalšími výhodami jsou dlouhodobá provozní účinnost, lepší přístup k dennímu světlu a přirozený výhled cestujících bez zvýšení nákladů na vytápění a chlazení.

Výkon systému Low-E Windows

Okna s nízkým průměrem E jsou důležitou součástí obvodové konstrukce budovy a poskytují značnou estetickou hodnotu stavebním obyvatelům tím, že zavádějí přirozené světlo a poskytují vizuální spojení s vnějším prostředím. Okna však mohou také představovat velký zdroj tepelného zisku nebo ztráty. Nespravovaná sluneční energie může zvýšit zatížení budovy, což vyžaduje více systémů klimatizace. 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. U-Factor měří, jak dobře produkt zabraňuje úniku tepla z domu nebo budovy. Hodnocení U-faktorů obecně klesne mezi 0,20 a 1,20, přičemž nižší čísla ukazují, že výrobek lépe udržuje teplotu.
  1. Koeficient tepelné tepelné zisky (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 pro denní světlo.
  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.

Spíše než jiné strategie budování zeleně, výběr oken Low-e musí být přizpůsoben místnímu klimatu objektu a orientaci budovy. Například zařízení v teplejších klimatických podmínkách by měla instalovat okna s nižším SHGC a ty v chladnějším klimatu by měly instalovat okna s nižším U-faktorem. Okna Low-e mohou být aplikována různými způsoby, které jsou specifické pro místní klima a potřeby vytápění a chlazení.

Nízkoplošné nátěry aplikované na vnější okenní tabule zabraňují tepelnému nárůstu z vnějšího záření; zatímco vrstvy Low-E aplikované na vnitřní okna zabraňují tepelným ztrátám. Výrobci často nabízejí několik nátěrů Low-E s různým stupněm slunečního zesílení.

Náklady na systém Low-E Windows

Můžete si vybrat buď okna Low-E nebo okna s argonovým plynem, ale uvědomte si, že některá z těchto možností přinese náklady na váš projekt. Skutečné zvýšení nákladů na používání tohoto typu okna se bude lišit v závislosti na modelu a typu použitého tvaru. Za normálních okolností přidá mezi 10-15% skutečných nákladů tradičního okna. Tam je vždy možnost použít Low-E filmy na stávající okna, ale toto řešení začíná asi $ 0.75 za čtvereční stopu.

Výhody systému Low-E Windows

Okna vyráběné s vrstvami Low-E obvykle stojí 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.