探讨干燥剂在中空玻璃中的作用
中空玻璃概述范文
中空玻璃概述范文中空玻璃(Insulated Glass)是指由两片以上的玻璃板之间采用铝间隔条或自粘弹性密封条构成的一种复合玻璃制品。
它的优势在于具有良好的隔热、隔音和防水性能,被广泛应用于建筑物的外墙、窗户和天花板等部位。
本文将对中空玻璃的制造工艺、特点和应用领域进行概述。
中空玻璃的制造工艺主要包括以下几个步骤:首先,选择玻璃材料,通常采用钢化玻璃、夹层玻璃或夹层钢化玻璃等。
然后,将两片或多片玻璃板通过铝间隔条或自粘弹性密封条固定在一起,形成一个密闭的夹层。
接下来,将夹层中的空气抽成真空或注入干燥剂,以减少气体传导和扩散,提高中空玻璃的隔热效果。
最后,通过封边处理,将中空玻璃与外界环境隔离开来,确保其性能和使用寿命。
中空玻璃的特点主要体现在以下几个方面:一是优异的隔热性能。
中空玻璃的两片玻璃板之间的夹层能够有效隔绝室内外温度差异,减缓热量的传导,降低建筑物的能耗。
二是卓越的隔音效果。
夹层中的空气或干燥剂能够吸收和减少外界噪音的传播,提供一个安静的室内环境。
三是优良的防水性能。
中空玻璃的铝间隔条或自粘弹性密封条能够有效防止室内外水分的渗透,保持建筑物的干燥。
此外,中空玻璃还具有防风沙、隔紫外线、防慕尼黑效应等优点。
中空玻璃的应用领域广泛。
在建筑领域,中空玻璃被广泛应用于幕墙、窗户、阳光房和门窗等部位。
中空玻璃的优异隔热性能能够减少建筑物的冷热损失,提高居住环境的舒适性。
在汽车领域,中空玻璃常用于汽车前后挡风玻璃,能够有效隔绝外界的噪音和热量,提供一个舒适安静的驾乘环境。
此外,中空玻璃还广泛应用于船舶、火车、飞机等交通工具的车窗和舷窗等部位,提供良好的隔热、隔音和视觉效果。
总之,中空玻璃作为一种重要的建筑材料,在能源节约和环境保护方面具有重要意义。
它的隔热、隔音和防水性能优异,适用于各种建筑类型和使用环境。
随着科技的不断进步,中空玻璃的制造工艺和性能将进一步改进和提升,为建筑物的能源效益和室内环境提供更好的保障。
中空玻璃说明
中空玻璃说明
一、设备:世界著名的意大利LISEC中空生产线,配以自动折弯铝条和自动灌装干燥剂设备。
二、生产工艺组成:
中空玻璃(I.G)是由二片或多片玻璃当中隔以干燥的空气层而组成。
为保证空气层的干燥,玻璃与玻璃之间用装有干燥剂的铝条作间隔,干燥剂通过铝条的针孔,将玻璃之间空气层中的水份吸干,使空气层干燥。
同时,为防止外界的空气中水份进入玻璃中间层,因此用丁基胶、聚硫胶或硅酮胶加以双道密封将玻璃四周密封。
三、性能
1、由于干燥的空气比大气中含有水份的空气的导热系数低和声音传插系数低,因此,中空玻璃具有隔热和隔音性能。
隔热性:其优异的低热传导系数,可阻止室内外的热量相互有效传递,大大降低能耗,如空调和暖气费用;
隔音性:可降低噪音30至45分贝。
使用中空玻璃作门窗,即使身处闹市和交通繁忙区,在室内仍可保持宁静舒适的工作和休息环境。
2、防结露:由于玻璃空气层中没有水份,因此,当环境温度于—45℃时,玻璃仍不会结露(结水雾),因此,在严冬可保持玻璃光亮、通透,创造优良的透视环境。
3、在一些电子和家电行业,为更大限度地提高中空玻璃的隔音、隔热性能,同时保护玻璃膜层(如使用特殊镀膜中空),有时会对玻璃间隔层充以惰性气体(如氩气)。
四、质量保证
中空玻璃性能的保证,主要是空气层要干燥,同时密封性能要好,即不能让外界空气浸入,因此,我们会定期做露点试验,以保证产品质量合格。
而且符合G811944国家《中空玻璃》标准。
干燥剂对中空玻璃寿命有啥影响
作硏究\\()rk resea i*('h干燥剂对中空玻璃寿命有啥影响■国家建材机械质I*监骨检验中心 杨昊刘晓丹 山东能布异能源科技有限公m 刘昂峰目前,中空玻璃行业的最大问 题是,市场上约80%以上的中空玻璃使用寿命太短,其平均寿命 不会超过十年。
大部分中空玻璃会在七、八年的时间达到使用寿命而需要更换。
随着中空玻璃的 普及,全国每年就要花掉上百亿资 金来更换中空玻璃,这种巨大的浪 费将严重拖累国家节能战略的发 展。
所以,干燥剂作为中空玻璃辅材当中最核心的材料,其对中空玻 璃寿命起着主导性的影响作用。
一、干燥剂对中空玻璃寿命 的影响(一)吸附深度不同的干燥剂 対中空玻璃的影响根据实验,在相对湿度较低 的情况下,分子筛的平均吸附能力远远大于硅胶与氧化铝,因为 目前中空玻璃普遍认可的标准是测试干燥剂在25P 时相对湿度为10%的空气环境下的吸附能力, 此时空气中的绝对湿度用露点表 示为-8七。
也就是说.对干燥剂的考察标准,就是考察他保持露 点低于-8t 的能力。
这样就对干 燥剂要求的标准比较合理,因为我 们国家一年中大部分时间气温是 在零下八度以上,合格的中空玻璃在-8T 以上时是不会结露的。
所以从理论上讲,分子筛对水分子的亲和力非常大,只有在相对 湿度非常低的情况下,才会对分子 筛的吸附量产生明显的影响.也就 是说,分子筛保持低露点的能力非常的强大,正常的中空玻璃装上 分子筛后,用一般的露点测试仪. 是测不到中空玻璃的露点的.而且在正常使用的十几年内都测不到露点。
(二)有呼吸作川的分子筛对 中空玻璃使用寿命的影响由于分子筛的种类很多,并不是所有的分子筛都适合中空玻璃, 实践证明只有不吸附空气的3A 型 分子筛干燥剂才适合于中空玻璃。
由于分子筛是一种网状的结 晶硅铝酸盐他的孔道非常的均匀,其孔道的大小正好适合小分子物 质通过,由于分子筛的规格型号不 同,其通道大小也不同.对中空玻璃来讲,因为他要求吸收水分,所 以进入他的孔道的.只能是水分子,而不能让空气成分的其他分 子通过。
干燥剂在中空玻璃中的作用
干燥剂在中空玻璃中的作用加拿大联合太平洋有限公司王铁华一、干燥剂的概念干燥剂是一种与水具有高度亲合性的材料,能够吸附周围其他材料中的水分。
固体干燥剂是吸附剂类的一部分。
中空玻璃使用的固体吸附剂包括分子筛与氧化硅胶(即二氧化硅)两种,通过吸附作用的物理方法除去空气层内的水分子。
吸附现象。
水相分子或气相分子聚集在固体的表面上,由分子间的相互作用结合在一起。
因为吸附是分子表面现象,生产固体吸附剂必须内表面积特别大才行。
一般说,1克分子筛的内表面积等于750平方米。
形象地说:一杯分子筛的表面积都张开的话相当于40个足球场的面积大。
二、使用干燥剂的目的1.使用干燥剂的目的有三(1)吸附掉生产时密封于中空玻璃空气层内的水分;(2)在中空玻璃寿命期内连续吸附进入空气层内的水分,以保持中空玻璃内的低露点(-40℃)。
窗户安装后,水分进入空气层内的原因是:a、铝框插角处理不当;b、密封胶施工欠妥;c、气温变化导致中空窗玻璃的挠曲增加;d、密封胶的湿气透过率。
(3)吸附掉生产时密封于空气层内的挥发性有机溶质,以及中空玻璃寿命期内进入空气层内的有机溶质。
2.中空玻璃用的干燥剂种类及工作原理干燥剂种类:主要有分子筛和氧化硅胶(即二氧化硅)(1)分子筛分子筛是硅和氧化铝合成的微孔晶体材料。
为保持晶体净放电为零,带阳离子的原子定位于晶体结构内。
在这些合成晶体中,通常采用的阳离子为钠。
中空玻璃行业广泛使用的分子筛有两类:A类和X类。
分子筛是在严格控制的生产条件下合成,成型和激活的。
控制合成过程可保证三维微孔孔径的一致性。
3A分子筛的孔径为3埃,4A分子筛的孔径为4埃;13X分子筛的孔径为8.5埃,000,000)。
分子筛的工作原理。
分子筛通过物理吸引力将分子吸附在晶体的表面积上。
由于分子筛表面积的95%位于孔径内,需要通过筛选来甄别邻近分子的大小,只有小分子才能通过晶体的孔径开口进入分子筛的内吸附面,这种有选择的吸附现象被称为分子筛效应。
中空玻璃名词解释
中空玻璃名词解释
中空玻璃,也被称为夹层玻璃、双层玻璃,是一种节能玻璃产品。
其基本结构为两片或者多片的玻璃之间隔有高弹性强度中空玻璃基板,并牢固粘结在一起。
在这些玻璃片之间的空隙充满有干燥气体。
干燥气体的主要目的是为了切断外界的热源,防止玻璃之间的气体流动起到很好的保温隔热效果,因此也被称为绝热玻璃。
在中空的玻璃片之间通常还会加入一种通称为夹心的材料,这种材料主要功能是防止玻璃碎裂时的飞溅。
夹心的主要材质通常是PVB(聚乙烯醇烷基树脂)和SGP(离子塑料)。
中空玻璃制作过程复杂,要求高度的精度和工艺,主要生产步骤有:清洁玻璃表面、安装隔框、充填干燥剂、装配玻璃、密封等。
其中最为重要的是密封工艺,因为只有良好的密封,才能保证中空玻璃的保温隔热效果。
不管是手工生产还是机器生产,都需要经过严格的质量检查,以保证产品的性能。
由于其优秀的节能效果,中空玻璃已被广泛应用于建筑、交通运输以及冷藏设备等领域。
特别是在建筑领域,中空玻璃不仅可以起到保温隔热效果,还可以有效阻隔噪音,提升居住舒适度。
此外,中空玻璃还有良好的安全性能,当玻璃碎裂时,碎片会被夹心材料牢牢粘在一起,不会飞溅伤人。
总的来说,中空玻璃是一种经济、环保、安全的建材,逐渐成为现代建筑的主流选择。
中空玻璃失效的主要原因分析及质量控制探究
中空玻璃失效的主要原因分析及质量控制探究摘要:中空玻璃被广泛用作建筑物中的新型节能材料中。
中空玻璃是一种玻璃产品,是由两个或更多玻璃板用间隔框密封并且采用干燥剂将外围分开。
影响中空玻璃有效使用的原因很多,如生产材料的生产,生产和控制过程以及安装方法。
本文分析了影响中空玻璃有效使用时间的各种因素,并提出了一些适当措施来延长中空玻璃的有效使用时间。
关键词:中空玻璃;失效;质量控制中空玻璃是一种觉有良好的气密性、隔音保温、隔热、抗腐蚀等特点的一种高效节能的玻璃制品。
是由两块或者两块以上的玻璃,在中间使用干燥剂间隔框隔开周边的一种密封型制品。
影响中空玻璃的有效使用寿命的因素有很多,譬如中空玻璃的制造材料;制造工艺和安装的手法等。
本文主要阐述了对中空玻璃产生影响的几种因素进行探讨,并提出了一些相对应的措施进行防控。
一、中空玻璃产生失效的原因目前导致中空玻璃失效的原因主要是以下两种:(1)间隔层的露点升高。
当外界温度下降到一定程度时,会导致玻璃的外表温度低于间隔层的露点,使间隔层内水汽在玻璃上产生结霜或者结露现象,不仅影响了中空玻璃的隔热性能,也降低了中空玻璃的清晰度。
长时间的结露现象会导致内表面产生析碱或者霉变,影响玻璃外观。
(2)中空玻璃的开裂现象,由于中空玻璃在使用中会不断受到外界因素的干扰,如温度变化、风吹日晒等作用,会导致中空玻璃发生炸裂,也会使中空玻璃失去原有的性能。
二、中空玻璃失效的主要原因2.1露点升高的原因分析露点是指中空玻璃的密封层空气湿度达到饱和状态时的温度,当低于饱和状态时的温度,间隔层中的水汽就会凝结形成液态水。
当液态水的含量越高,露点的温度也就相应增高,玻璃内表面温度下降到露点时,就会形成结露或者结霜现象,根据国家标准《中空玻璃》(GB1194-88)规定,中空玻璃露点为-40℃。
影响露点上升的原因有以下几种:(1)干燥剂有两个作用,第一个是吸附间隔层内的水分,有少量水分会从密封胶层进入到间隔层中,通过干燥剂的吸附作用,保证中空玻璃间隔层中湿度能够处于符合使用要求的露点。
分子筛说明
中空玻璃干燥剂主要适用于中空玻璃夹层气体中水分和气体的吸附,避免玻璃结雾,使中空玻璃即使在很低温度下仍然保持光洁透明,提高中空玻璃的保温隔音性能,充分延长中空玻璃的使用寿命。
分子筛吸湿能力极强,用于气体的纯化处理,保存时应避免直接暴露在空气中。
存放时间较长并已经吸湿的分子筛使用前应进行再生。
分子筛忌油和液态水。
使用时应尽量避免与油及液态水接触。
1)超低的包装含水,能保证干燥剂具有较强的吸水性能。
2)超强的深度吸附能力,能保证玻璃夹层内的水份被充分吸收,避免结露,充分保证中空玻璃的保温隔热性能。
3)超低的落粉度,保证中空玻璃的美观透光性能。
4)超低的氮气吸附能力,保证中空玻璃在不同的温度变化条件下,玻璃扭曲变形,导致玻璃爆裂。
5)合格的堆积密度,保证干燥剂的灌装使用量控制在最经济、最合理的范围之内。
6)合理的酸碱性,保证中空玻璃间隔条不易被腐蚀,出现盐析等现象。
7)较高的抗压碎强度,减少因强度不够在灌装过程中破碎,形成渣、粉尘,污染玻
璃。
8)低静电,保证在机器填充时干燥剂吸附在管道壁上,堵塞管道。
中空玻璃起雾怎么办
中空玻璃起雾通常是由于外界湿度高、室内外温差大或中空玻璃密封不好所引起的。
要解决中空玻璃起雾问题,可以采取以下几种方法:
1. 保持室内通风:增加室内空气流通,减少湿气积聚的机会,可以有效降低玻璃起雾的可能性。
2. 使用除湿剂:在室内放置一些除湿剂,如干燥剂、竹炭包等,可以吸收空气中的湿气,减少室内湿度,从而减少玻璃起雾的情况。
3. 检查玻璃密封性:如果中空玻璃起雾问题较严重,可能是由于玻璃密封不好导致的。
可以检查窗户、门窗等玻璃封闭部分是否有破损或漏风现象,如果有必要,及时修复或更换密封条。
4. 使用除霜剂:对于严重起雾的中空玻璃,可以采用商店里售卖的一些专用除雾剂,喷在玻璃表面,利用化学反应去除玻璃上的水雾。
5. 更换中空玻璃:如果以上方法无效或起雾情况严重,可能需要考虑更换中空玻璃。
将起雾严重的中空玻璃窗户或门窗更换为新的中空玻璃,可以解决起雾问题。
需要注意的是,如果中空玻璃起雾问题持续存在或无法通过简单的解决方法解决,建议咨询专业的玻璃维修公司或门窗安装公司,进行检查和维修。
中空玻璃概述范文
中空玻璃概述范文中空玻璃是一种由两片或多片玻璃板之间通过密封中空隔离构成的玻璃制品。
它具有隔音、隔热、保温、防雾、抗紫外线、防爆破等多种功能,被广泛应用于建筑、航天、汽车等领域。
中空玻璃的安装主要是通过电子束焊接、长焊接和黏结焊接等方法进行的。
其中,最常用的是电子束焊接,它通过采用高能电子束,将两片玻璃板边缘粘接在一起,形成中空的空间,然后通过注入气体或者干燥剂来进行密封。
这种焊接方法具有工艺简单、效率高、质量稳定等特点。
中空玻璃的制作主要分为三个步骤:制备玻璃板、组装中空隔离以及密封作业。
制备玻璃板是中空玻璃制作的第一步,主要是通过选用透光性好、强度高的玻璃原材料,并进行切割、抛光、钻孔等工艺处理。
组装中空隔离是将两片玻璃板之间放置中空隔离物,以保持两片玻璃板之间的间距恒定。
常用的中空隔离物有铝条、不锈钢条、铜条等。
密封作业是将两片玻璃板之间的间隙用气体或者干燥剂进行密封,以确保中空玻璃的隔热、保温效果。
常用的气体有空气、氩气等,干燥剂有硅胶、分子筛等。
中空玻璃具有以下几个优点。
首先,它的隔热性能好,可以阻挡内外热量的传导,减少室内能量损失。
其次,它具有优异的隔音性能,可以有效地降低外部噪音对室内的干扰。
再次,中空玻璃可以阻挡紫外线的辐射,保护室内物品不受到紫外线的损害。
最后,中空玻璃具有良好的抗爆破性能,即使受到外部冲击,也不易破裂,确保室内安全。
然而,中空玻璃也存在一些问题。
首先,中空玻璃在寒冷环境下易出现雾气现象,影响其透明度。
其次,由于中空玻璃需要进行密封,一旦密封不严或者老化,就会导致玻璃板之间的漏气,影响隔热、保温效果。
此外,中空玻璃的制作成本较高,不适用于所有建筑或者汽车等领域。
综上所述,中空玻璃作为一种功能优良的玻璃制品,在建筑、航天、汽车等领域具有广泛的应用前景。
虽然它存在一些问题,但随着技术的进步和工艺的改进,相信中空玻璃的性能将不断提高,应用范围也将逐渐扩大。
中空玻璃变形现象的分析
中空玻璃变形现象的分析一、变形的成因1.温度变化:中空玻璃由两层或多层玻璃板和隔热层组成。
当温度发生变化时,玻璃板和隔热层由于热胀冷缩的特性会发生变形。
当中空玻璃受到大幅温度变化时,板材和隔热层的不同热胀系数会导致受力不均,从而引起变形。
2.湿度变化:湿度变化也会导致中空玻璃变形。
当湿度变化时,填充在中空玻璃内部的气体或干燥剂会发生体积变化,从而对中空玻璃的应力产生影响。
3.外力作用:外部施加的压力或其他力量也可能导致中空玻璃的变形。
比如风力、震动、机械应力等。
二、变形的表现中空玻璃的变形表现为以下几种形式:1.弯曲变形:中空玻璃的两面玻璃板在受到外力或温度应力的作用下可能会发生弯曲,导致中空玻璃整体呈现弧形。
2.齐沿(水平线或垂直线)不平:中空玻璃在长期受到温度或湿度变化的影响下,玻璃板和隔热层可能会出现褶皱、波浪形变等,从而使玻璃板与隔热层之间的距离发生变化,导致中空玻璃齐沿不平。
3.纵横向不垂直:中空玻璃的两面玻璃板可能会因压力不均或之前的安装不良而导致玻璃板之间的角度不垂直。
4.离心变形:中空玻璃的变形可能导致玻璃板之间的离心力失衡,从而引起中空玻璃呈现圆形偏斜。
三、分析与解决方法1.控制环境:为了减少中空玻璃的变形,应尽量控制中空玻璃所处的环境条件,确保温度、湿度等因素的稳定。
例如,在安装中控制室内室外温差,避免阳光直射的影响。
2.选择合适的材料:在中空玻璃的设计和制造过程中,应选择合适的玻璃材料和隔热层,以确保其热胀冷缩系数相近,从而减少因温度变化引起的变形。
4.加强安装工艺:中空玻璃的安装工艺对于减少变形非常重要。
应选择经验丰富、技术熟练的专业人员进行安装,并严格按照制造商的要求进行操作,避免在安装过程中施加不必要的外力。
5.定期维护检查:为了确保中空玻璃的正常使用和延长其寿命,应定期检查维护中空玻璃,及时发现并解决潜在的变形问题。
总之,对中空玻璃的变形现象进行分析和解决是确保中空玻璃正常使用和提高其性能的重要环节。
中空玻璃结雾的原因和解决方法
中空玻璃结雾的原因和解决方法【中国门窗配件门户】不少消费者在咨询中反应自家的中空玻璃里面结露或者有水汽,看过去很模糊。
造成这个现象的原因很简单,中空玻璃没有做好密封,导致有水汽进入。
虽然中空玻璃中有干燥剂,但是只能吸附少量水汽,若水汽过多则导致玻璃里面结露,这种情况在过去大量存在,现在则很少见。
原因在于过去中空玻璃是用双面胶粘在一起,现在则在中空玻璃中打胶。
门窗中空玻璃的边缘密封失败,意味窗户失去应有的功能,不但窗户的设计节能性能达不到,而且消费者也不能透过结雾的空气层看清外面,影响中空玻璃的透视度,并降低隔热效果,长时间的结雾会使玻璃的内表面发生霉变或析碱,产生白班,严重影响中空玻璃的外观质量。
由此可见,选择高质量的中空玻璃密封胶是防止中空玻璃雾化的首要和关键。
选用的中空玻璃密封胶应符合国家或行业标准要求,并且双道中空玻璃的第一道和第二道密封胶应相适合,不能互溶或反应,否则游客能导致玻璃表面污染,甚至老化。
再说说门窗中空玻璃干燥剂的作用:不明白的消费者就会问,门窗中空玻璃的干燥剂在哪里啊?我怎么看不到啊,那是因为,干燥剂早已加入到了门窗中空玻璃铝条中去了,所以才看不到。
干燥剂的作用主要有三:吸附密封在空气内的水分;吸附可挥发性有机溶剂和吸附在中空玻璃寿命期内进入空气层内的水汽。
其目的是保持中空玻璃有合格的初始露点,因此,选择适当的干燥剂的条件是必须同时满足干燥剂所应具有的三个功能。
如果干燥剂吸附能力差,不能有效的吸附通过扩散进入空气层的水分,就会导致水分在空气层中聚集,水分压提高,中空玻璃的露点上升,那么出现雾化的可能性极大,另外选择干燥剂时必须综合考虑它们各自的性质,干燥剂的选择与选用的何种中空玻璃胶有直接关系,必须结合起来考虑。
门窗玻璃结雾的解决办法就是换掉玻璃,要不就是将玻璃拆开,由专业的师傅将其内部擦干净再合片打胶处理。
目前在断桥铝门窗、玻璃顶、塑钢门窗、幕墙等地方大多采用中空玻璃,不过要保证窗户的隔音隔热美观还要门窗中空玻璃的质量做得好。
中空玻璃失效的原因分析及预防措施
中空玻璃作为高效节能材料在建筑上已被广泛使用当前我国中空玻璃市场比较混乱,部分厂家为降低成本偷工减料,生产管理控制不严,使中空玻璃的使用寿命大大缩短,有些产品不到两年就已经进水结雾了。
从行业发展的角度出发,生产厂应采取各种措施确保中空玻璃有足够长的有效使用时间,以满足各种不同用途的需要。
中空玻璃是两片或两片以上的玻璃中间用带有干燥剂的间隔框隔开周边密封的玻璃制品。
影响中空玻璃有效使用时间的原因很多,如制造材料的性能、制造工艺及控制、安装方法等。
本文就影响中空玻璃有效使用时间的各种因素进行分析,并提出延长中空玻璃有效使用时间的一些相关措施。
一.中空玻璃失效的主要原因中空玻璃失效的直接原因主要有两种:一是间隔层内露点上升。
当环境温度降低到使玻璃表面的温度低于间隔层内的露点时,间隔层内的水汽便在玻璃内表面产生结露或结霜(玻璃内表面温度高于0C时结露,低于0C时结霜)。
由于玻璃内表面的结露或结霜,影响中空玻璃的透视度,并降低中空玻璃的隔热效果(因水的传热系数为0. 5千卡/平方米•小时•摄氏度,干燥空气传热系数为0. 021 千卡/平方米•小时•摄氏度,随着空气含水量的增加,传热系数增大,使中空玻璃间隔层的热阻降低),同时长时间的结露会使玻璃的内表面发生霉变或析碱,产生白斑,严重影响玻璃的外观质量;二是中空玻璃的炸裂,当中空玻璃在安装使用过程中由于环境温度的不断变化、日晒以及风压的作用使玻璃发生炸裂。
玻璃炸裂后(既使极小的裂缝存在)就会失去其密封性,在间隔层内出现结露、结霜从而丧失使用功能。
有关方面曾对使用两年后的中空玻璃失效情况进行了调查,失效率为3—5%。
各种失效原因之比见表一。
从表一中可以看出,失效原因中比例最大的是露点上升(中空玻璃内层结露),其次就是玻璃炸裂。
这两种原因构成了总失效的85%。
表一:中空玻璃失效原因内部结露炸裂其他百分比%50%35%15%二.中空玻璃失效原因分析1 .露点上升的主要原因分析中空玻璃的露点是指密封于间隔层的空气湿度达到饱和状态时的温度。
中空玻璃塌陷内吸解决方案
中空玻璃塌陷内吸解决方案
中空玻璃塌陷内吸是指中空玻璃两层玻璃之间的真空被破坏,导致玻璃之间产生负压,从而使得玻璃片产生凹陷或吸附在一起。
解决中空玻璃塌陷内吸的方法有以下几种:
1. 更换中空玻璃:如果中空玻璃已经严重塌陷内吸,无法修复,最好的解决方案是将其整体更换为新的中空玻璃。
2. 修复玻璃密封条:中空玻璃塌陷内吸的主要原因是玻璃密封条老化或损坏,可以尝试修复或更换密封条,以恢复中空玻璃的真空状态。
3. 注入干燥剂:在中空玻璃的边缘或孔隙处注入干燥剂,可以吸收玻璃之间的潮湿空气,减少内吸现象。
4. 增加玻璃之间的隔离层:在中空玻璃两层玻璃之间增加一层隔离层,可以减少玻璃之间的负压,防止塌陷内吸。
5. 防止温度差异:中空玻璃的塌陷内吸与温度差异有关,尽量避免中空玻璃长时间处于高温或低温环境中,以减少温度差异带来的影响。
需要注意的是,对于严重塌陷内吸的中空玻璃,最好找专业的玻璃维修公司或厂家进行处理,以确保修复效果和安全性。
中空玻璃干燥剂若干问题的讨论
在 中 国建 筑玻 璃 与工 业 玻璃 协会 发布 的《 中空玻
璃 用 3 分 子 筛 标 准 )HB /O 120 )的 目的 中指 A ( ZT 0 -0 7
出: 产 品主要 用 于 中空 玻璃 干燥 等 。” “ 该 概括起 来 , 有 干燥 吸湿 、 附有 机挥 发 分 、 吸氮 、 点低 、 用性 吸 不 露 耐
好、 方便 生 产等 。具 有 这些 功 能的材 料 就可 加工 生产
中空 玻 璃 干 燥 剂 用 3 A分 子 筛 有 其 特 有 的一 些
功能 , 温升高、 湿快 、 如 吸 吸水 分 、 吸 氮 ,5 ℃烧 失 不 90 量 ( t≤20等 。但 这些 功 能是 不 是 就满 足 了 中空 %w ) .
音 , 其 对 巾空玻 璃 的露 点 、 用 性 和对 生 产 有 良好 尤 耐
中空玻 璃 干燥 剂 。那 么 , 中空 玻璃 干 燥剂 除 3 分子 A 筛外 , 有 4 5 IA、 3 还 A、A、 O 1 X分 子 筛 和 凹土 中空玻 璃
干燥 剂等 。 应 的就应 分别 制定 这些 干燥 剂的技 术标 相 准 。笔 者提 出这 些 意见 的主 要依据 是 : 首先 , 国外 情况看 , 美地 区 , 了提 高 中空玻 从 北 为 璃 整体 行业 质 量水 平 , 美 玻璃 协会 和北 美 中空 玻璃 北
H O 1 .1 ) 凹土 中空 玻璃 干燥剂 倒 可 以起 较好 的 92 %。 ; 作用 。因此 , 对不 同类 型 中空 玻璃 干燥 剂 就有 必要 作
一
当看 到 这篇 文 章 的题 目 , 人 立 即会 说 : 在 市 有 现 场 上公 认 的 、销 售 的 中空 玻璃 干燥 剂是 3 A分 子 筛 , 为什 么还 要提 出 “ 讨论 ” ? 是 因为 , 中空 玻璃 生产 呢 这 《
中空玻璃的干燥速度
中空玻璃的干燥速度点击:6128次作者:联合太平洋有限公司王铁华在生产中空玻璃过程中,空气层内含有一定湿度的空气。
为防止空气层内结露,必需使潮湿气体干燥,通过间隔条内的干燥剂将水分吸附起来。
空气层的干燥过程是:根据水分浓度差运动,空气层内潮湿空气中的水分子首先扩散到间隔条的表面,然后透过间隔条孔隙渗透进间隔条内,最后被分子筛所吸附。
中空玻璃检测标准规定中空玻璃的初始露点必需达到-400C。
一般来说,中空玻璃制作后要放置过夜或24小时以上,才可达到这种完全干燥程度。
但有时由于订单任务紧,中空玻璃生产后的几小时内就需要交货,而这时中空玻璃空气层还没有完全干燥。
如果这种情况发生在特别寒冷的冬季,则中空玻璃空气层内的潮湿空气由于温差的急剧变化会出现冷凝现象即内结露。
内结露的结果可导致中空玻璃内侧面形成永久的水迹。
从另一个角度看,间隔条灌装完分子筛后,在转到下一道工序之前,一般要放置一段时间。
在这段时间内,灌装分子筛的间隔条受水分浓度差的影响,开始吸附生产车间内的环境湿气。
因此,灌装后的间隔条在进入下道工序之前,最长可以放置多久,才不会影响制作后的中空玻璃的密封寿命。
可见,探讨中空玻璃的干燥速度实际上是一个问题的两个方面。
本文的目的在于根据一系列的露点实验,解释中空玻璃制造后对其结露行为影响的若干因素,从而找出中空玻璃不形成内冷凝的适当条件。
影响中空玻璃冷凝的因素如下:干燥剂种类如分子筛和硅胶槽铝式间隔条的形状(5种形状)间隔条分子筛灌装的边数,1边、2边还是4边灌装分子筛的间隔条位置(毗邻的2个边还是对面的2个边)中空玻璃的尺寸大小,如60X60cm、100X100cm、抑或是200X200cm氩气实验方法为了解释上述不同因素对中空玻璃的干燥速度的影响,我们对几组刚制作出来的完全相同的中空玻璃,每隔一段时间对其测试露点(每组中空玻璃含有4到10块中空玻璃)。
检测初始露点的方法采用欧洲标准EN1279-2,附录A[1]的方法或类似于德国标准DIN52 345 [2]的方法。
中空玻璃干燥剂用途
中空玻璃干燥剂用途中空玻璃干燥剂,这东西啊,可真是中空玻璃的“贴心小棉袄”呢。
咱就说这中空玻璃吧,它就像一个小小的房子,里面有空气。
可这空气要是带着水汽啊,那就麻烦了。
就好比一个人住在潮湿的屋子里,浑身不自在,玻璃也是啊。
水汽在里面,冬天的时候一遇冷就变成小水珠,玻璃就变得雾蒙蒙的,啥都看不清楚。
这时候啊,中空玻璃干燥剂就像一个超级英雄登场了。
它把那些多余的水汽都吸走,就像用一个大扫帚把屋子里的灰尘扫得干干净净一样。
中空玻璃干燥剂还能起到保护玻璃的作用呢。
要是没有它把水汽弄走,水汽在玻璃中间时间长了,玻璃就容易被腐蚀。
这就好比人的牙齿啊,要是老有甜东西在上面不弄掉,时间长了就会有蛀牙。
中空玻璃干燥剂就是在防止玻璃“长蛀牙”呢。
有人可能会问,这干燥剂怎么就能把水汽吸走呢?其实啊,这就像是干燥剂有很多小嘴巴,水汽分子就被这些小嘴巴给抓住了。
它的结构和成分让它对水汽有很强的吸引力,就像磁铁吸铁屑一样。
那些水汽分子啊,根本就逃不过干燥剂的“手掌心”。
在一些比较寒冷的地方啊,中空玻璃干燥剂的作用就更明显了。
要是玻璃中间水汽多,一结冰,玻璃可能就会被撑裂。
这就像一个装满水的瓶子放在冰箱里,水结冰后瓶子可能就会被撑破一样。
中空玻璃干燥剂把水汽都控制住了,玻璃就不会有这样的危险了。
再说说在炎热的夏天吧。
热的时候啊,空气里的水汽也不少。
中空玻璃干燥剂就像一个忠诚的卫士,一直守在玻璃中间,不让水汽有可乘之机。
这样啊,从外面看中空玻璃,它总是那么清澈透明,就像人的眼睛一样明亮。
还有啊,中空玻璃干燥剂对中空玻璃的使用寿命影响可大了。
如果没有它,中空玻璃可能没几年就不行了。
就像一辆汽车,要是没有好的保养,没开多久就会出各种毛病。
有了中空玻璃干燥剂,中空玻璃就能用很长时间,就像被精心保养的汽车,可以在路上跑很多年。
从环保的角度看啊,中空玻璃干燥剂也有贡献呢。
因为它让中空玻璃能保持良好的性能,这就减少了玻璃因为损坏或者性能下降而被更换的频率。
中空玻璃干燥剂技术目标
中空玻璃干燥剂技术目标中空玻璃干燥剂技术的目标是确保中空玻璃的质量和性能,提高其保温、隔音和防雾霾等功能。
为了实现这一目标,中空玻璃干燥剂技术需要满足以下几个方面的要求:1. 高效干燥:中空玻璃是由两片玻璃之间的中空区域组成的,而且中空区域内常常充有气体。
由于气体中的水分会降低中空玻璃的保温性能,因此首要目标是将中空区域内的水分迅速、彻底地去除。
高效干燥是确保中空玻璃质量的关键。
2. 稳定性:中空玻璃干燥剂需要具有较好的化学稳定性,能够耐受长期的使用和各种环境条件下的变化。
它应能在玻璃制造过程中保持稳定,并且在中空玻璃使用过程中不释放有害物质。
3. 安全性:中空玻璃干燥剂应无毒、无害,对人体和环境无损害。
在中空玻璃制造和使用过程中,干燥剂不应导致任何危险或污染,以确保产品的安全性和可靠性。
4. 经济性:中空玻璃干燥剂应具有良好的生产工艺,降低生产成本并提高生产效率。
同时,干燥剂在中空玻璃中的用量也应适度,以控制成本。
为实现这些目标,中空玻璃干燥剂技术可以采取以下措施:1. 选择合适的干燥剂:根据中空玻璃的要求和制造工艺,选择适合的干燥剂。
常用的中空玻璃干燥剂有无机干燥剂(如分子筛、活性氧化铝)和有机干燥剂(如硅胶、脱水剂)。
不同的干燥剂在去湿效果、稳定性和安全性等方面存在差异,因此需要根据具体情况进行选择。
2. 优化干燥工艺:通过对干燥过程的参数调节和优化,提高干燥效率和质量。
例如,控制干燥时间、干燥温度和干燥剂的用量,以获得最佳干燥效果。
3. 制定标准和规范:制定适用于中空玻璃干燥剂的标准和规范,确保产品的质量和安全性。
这些标准可以包括干燥剂的质量要求、使用方法和处理方法等方面的内容。
4. 新技术研发:不断开展中空玻璃干燥剂技术的研究与开发,引入新材料、新工艺和新设备,提高中空玻璃干燥剂的去湿效率和稳定性。
例如,研发新型的干燥剂材料,改进干燥剂的吸湿速度和容量等。
通过以上措施,中空玻璃干燥剂技术能够更好地满足中空玻璃的需求,提供更高质量和更可靠的产品。
中空玻璃传热系数的影响探讨
中空玻璃传热系数的影响探讨[摘要]伴随中空玻璃实际使用范围持续扩大,传热系数作为玻璃重要的一项节能指标,关系着中空玻璃自身的使用性能。
所以,业内对其传热系数方面关注度不断增加。
故本文主要探讨中空玻璃的传热系数相关影响因素。
[关键词]传热系数;中空玻璃;影响前言:中空玻璃总体性能优劣与否,传热系数属于重要的衡量指标。
只有确保其传热系数能够维持最佳范围,才可确保中空玻璃总体性能及质量得以提升。
因而,充分把握中空玻璃的传热系数相关影响因素开展较为必要。
1、关于中空玻璃的概述借助多层或是双层的平板玻璃所构成玻璃,即中空玻璃。
实践中,主要是通过间隔条丁基橡胶和结构密封胶把多片或两片玻璃牢固粘接,在玻璃合片之前需要在在间隔条内部加入干燥剂,确保玻璃片间的空气实际干燥度满足需求。
中空玻璃在传递能量方面,通常是以辐射、对流、传导这三种形式传导。
2、中空玻璃的传热系数相关影响因素2.1在填充气体方面一是,针对填充气体实际厚度方面。
玻璃导热系数一般为1.0W/(m·K),而空气导热系数为0.027W/(m·K),因此设有一定空气层中空玻璃,其与单片玻璃比较起来,在保温隔热方面特性优势显著。
在中空玻璃的两面选取普通6mm 透明玻璃,并填充空气,空气层厚度分别为12mm、9mm、6mm。
经分析后了解到,空气层厚由6mm增至9mm之后,中空玻璃实际传热系数则下降6%;厚度再由9mm 增至12mm之后,中空玻璃实际传热系数下降7%。
由此表明了中空玻璃当中填充气体厚度越大的条件之下,其传热系数就相对更低,则中空玻璃更具优良保温性能[1],但空气层厚度不可无限增加,厚度增加后,对流更强,降低热阻,传热系数反而呈增大趋势。
二是,针对填充气体种类方面。
中空玻璃当中充填气体,通常是空气或是其余的惰性气体。
由于氩气易于获取,且与其余的惰性气体比较起来,它的制造成本低,空气制取容易,所以,氩气、空气属于中空玻璃当中应用比较广泛的两种填充气体。
浅谈中空玻璃的结构原理和质量控制
浅谈中空玻璃的结构原理和质量控制摘要:中空玻璃作为新型的建筑节能材料,因其具有良好的隔热和隔音性能而被广泛应用。
同时对中空玻璃的质量要求越来越高。
中空玻璃最大的质量问题就是空气层结露。
因此控制中空玻璃的露点是控制中空玻璃质量的关键。
关键词:中空玻璃;结构;露点;质量中空玻璃是近几年发展起来的一种新型节能建筑材料,起初由美国人于1865年发明,是一种良好的隔热、隔音、美观适用、并可降低建筑物自重的新型建筑材料,它是用两片(或多片)玻璃,使用高强度高气密性复合粘结剂,将玻璃片与内含干燥剂的铝合金框架粘结,制成的高效能隔音隔热玻璃。
中空玻璃多种性能优越于普通双层玻璃,因此得到了世界各国的认可。
1 中空玻璃的结构中空玻璃的结构是将两片或多片玻璃以有效支撑均匀隔开并周边粘结密封,使玻璃层间形成有干燥气体空间的玻璃制品。
中空玻璃的组成材料有玻璃、边部密封材料、间隔材料、干燥剂。
其中玻璃可以根据要求选用各种不同性能的玻璃原片,如平板玻璃、镀膜玻璃、压花玻璃、半钢化玻璃、夹层玻璃、钢化玻璃、防火玻璃、LOW-E玻璃、Solar-E玻璃。
中空玻璃按形状分为平面中空玻璃和曲面中空玻璃,按中空腔内的气体分为普通中空玻璃和充气中空玻璃。
2 中空玻璃的工艺原理根据中空玻璃结构组成,我们知道中空玻璃的内部中空腔体中存在着可以吸附水分子的干燥剂,作用是保持气体干燥。
在温度降低时,中空玻璃的内部不会产生结露的现象,中空玻璃的外表面结露点也会升高。
如当室外风速为5m/s,室内温度20℃,相对湿度为60%时,5mm厚度的玻璃在室外温度为8℃时开始结露,而(5mm+6A+5mm)厚度的中空玻璃在同样条件下,室外温度为-2℃时才开始结露,(5mm+6A+5mm+6A+5mm)三层中空玻璃在室外温度为-11℃时才开始结露。
同时由于中空玻璃在两片玻璃之间形成了一定的厚度并被限制了流动的空气或其他气体层从而减少了玻璃的对流和传导传热,因此它具有了较好的隔热能力。
干燥瓶原理
干燥瓶原理
干燥瓶是一种常见的实验室设备,用于将含有水分的物质去除水分,使其变得
干燥。
干燥瓶原理主要是利用干燥剂吸附空气中的水分,从而达到去除物质中水分的目的。
干燥瓶通常由一个玻璃瓶和一个塞子组成。
塞子上有两个或两个以上的玻璃导管,其中一个导管与干燥瓶内部相通,另一个导管则连通外界。
玻璃瓶内放有干燥剂,常用的干燥剂有氯化钙、氧化铜等。
当需要干燥物质时,将其放入干燥瓶内,然后用真空泵或其他方法抽空干燥瓶内的空气,使干燥剂吸附空气中的水分,从而使物质变得干燥。
干燥瓶原理的核心在于干燥剂的吸附作用。
干燥剂是一种具有强大吸附能力的
物质,能够吸附空气中的水分。
当空气中的水分接触到干燥剂时,由于干燥剂表面具有较大的比表面积,水分分子会被吸附在干燥剂表面上,从而使空气中的水分得到去除。
在干燥瓶使用过程中,需要注意一些问题。
首先,干燥剂的选择要根据实际需
要进行,不同的干燥剂对不同的物质有不同的干燥效果。
其次,干燥瓶内的真空度对干燥效果有着重要影响,需要保证干燥瓶内的真空度足够高。
最后,干燥瓶使用后需要及时更换干燥剂,以保证其干燥效果。
总的来说,干燥瓶原理是通过干燥剂吸附空气中的水分,从而使物质变得干燥
的过程。
在实验室中,干燥瓶是一种常用的设备,能够有效地去除物质中的水分,保证实验的准确性和可靠性。
因此,了解干燥瓶原理对于实验室工作具有重要意义。
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探讨干燥剂在中空玻璃中的作用摘要:在我国越来越广泛应用于建筑外围结构的重要节能产品之一中空玻璃。
而从中空玻璃的露点升高、紫外线照射结雾等现象分析中,除了生产工艺、设备先进等技术外,不能忽视了干燥剂在中空玻璃中的作用。
借此浅谈以下几个观点:关键词:中空玻璃干燥剂作用1干燥剂的概念干燥剂是一种与水具有高度亲合性的材料,能够吸附周围其他材料中的水分。
固体干燥剂是吸附剂类的一部分。
中空玻璃使用的固体吸附剂包括分子筛与氧化硅胶(即二氧化硅)两种,通过吸附作用的物理方法除去空气层内的水分子。
吸附现象是水相分子或气相分子聚集在固体的表面上,由分子间的相互作用结合在一起。
因为吸附是分子表面现象,生产固体吸附剂必须内表面积特别大才行。
2使用干燥剂的目的2.1使用干燥剂的目的有三2.1.1吸附掉生产时密封于中空玻璃空气层内的水分;2.1.2在中空玻璃寿命期内连续吸附进入空气层内的水分,以保持中空玻璃内的低露点(-40℃)。
窗户安装后,水分进入空气层内的原因是铝框插角处理不当或密封胶施工欠妥或气温变化导致中空窗玻璃的挠曲增加或密封胶的湿气透过率。
2.1.3吸附掉生产时密封于空气层内的挥发性有机溶质,以及中空玻璃寿命期内进入空气层内的有机溶质。
2.2中空玻璃用的干燥剂种类及工作原理干燥剂种类:主要有分子筛和氧化硅胶(即二氧化硅)2.2.1分子筛分子筛是硅和氧化铝合成的微孔晶体材料。
为保持晶体净放电为零,带阳离子的原子定位于晶体结构内。
在这些合成晶体中,通常采用的阳离子为钠。
中空玻璃行业广泛使用的分子筛有两类:A类和X类。
分子筛是在严格控制的生产条件下合成,成型和激活的。
控制合成过程可保证三维微孔孔径的一致性。
3A分子筛的孔径为3埃,4A分子筛的孔径为4埃;13X分子筛的孔径为8.5埃。
分子筛的工作原理。
分子筛通过物理吸引力将分子吸附在晶体的表面积上。
由于分子筛表面积的95%位于孔径内,需要通过筛选来甄别邻近分子的大小,只有小分子才能通过晶体的孔径开口进入分子筛的内吸附面,这种有选择的吸附现象被称为分子筛效应。
2.2.2氧化硅胶氧化硅胶是非晶体的二氧化硅,其孔径的范围为20埃~300埃。
氧化硅胶的表面积也非常大,每克氧化硅胶的表面积为300~800平方米。
由于微孔的孔径范围大,因而不具有分子筛效应。
氧化硅胶吸附汽相的工作原理称为毛细凝缩现象。
水汽分子沿着分子筛的孔径由大向小前进,直到达到与其直径大小相同处停下,黏附在分子筛壁上,保持半液体状态。
如果达到水汽-液态温度(即沸点),氧化硅胶的吸附能力增加。
因为氧化硅胶吸附湿气分子的能力随温度升高而增加。
所以,如果中空窗在正常室温条件下长时间接触高湿度,用氧化硅胶作为干燥剂是最理想的选择。
但是,恰恰是同一性质,使氧化硅胶很难在低湿度条件(即低露点条件)下在中空玻璃的密封系统内起保护作用。
3干燥剂性质中空玻璃里的干燥剂的主要作用是吸附空气层内的湿气。
这包括中空玻璃合片时密封在空气层内的湿气以及在中空玻璃整个寿命期内进入空气层的湿气。
中空玻璃内使用干燥剂的第二个目的是吸附空气层内的溶质。
这些溶质是生产中空玻璃时由某些密封胶,油漆或机械油所带来的。
使用干燥剂所考虑的第三个问题是干燥剂吸附空气层内的气体(空气或惰性气体)的能力。
充填惰性气体如氩气或氪气可降低中空玻璃的热传导性,充填六氟化硫可减少噪音降低热传导性。
干燥剂对水和溶质的吸附能力随温度变化而变化。
温度升高,干燥剂的吸附能力下降,反之亦然。
干燥剂对水和溶质的吸附能力随所要求的露点减少而减少,这是由于这些分子的局部压强较低的缘故。
4气体吸附与中空玻璃的挠曲中空玻璃干燥剂对气体吸附和解析付直接影响玻璃的挠曲(或挠度)。
因此,理解它们的特点对尽可能避免或减少玻璃的挠曲,是十分重要的。
玻璃的挠度指中空玻璃片非直线平行地向内或向外挠曲。
生产中空玻璃时,中空玻璃内密封的空气具有与中空玻璃生产室内相同的大气压和湿度条件。
如果窗户安装处的纬度较生产环境的纬度高,中空玻璃内的气压就比周围的气压高,玻璃向外挠曲。
反之,如果环境气压比密封中空玻璃内的气压高,则玻璃就会向内挠曲。
温度的改变也会影响中空玻璃内的空气层。
随着空气温度的降低,中空玻璃内的气体体积也缩小,反之亦然。
无论中空玻璃是如何构造的,它的气压都会随温度变化而变化。
中空玻璃内的气体体积膨胀(导致玻璃向外挠曲)或收缩(玻璃向内挠曲)是不可避免的。
因此,为减轻中空玻璃所受的压力,所有的中空玻璃的构造都不是100%的刚性,中空玻璃常用的分子筛影响窗户的挠曲。
干燥剂周围的温度下降时,除3A分子筛外的所有干燥剂都吸附空气的分子。
该吸附过程从空气层吸附更多的气体,使已挠曲的玻璃(由较低温度导致)进一步向内挠曲。
这种干燥剂在温度升高时,也会向空气层内解吸附气体,引起窗户向外挠曲。
5充惰性气体所需考虑的问题使用惰性气体(氩气和氪气)可以提高中空窗的节能效果。
与空气的主要构成部分氮气相比,惰性气体被吸附性较弱。
尽管如此,仍然能被某些干燥剂(13X 和二氧化硅)吸附。
为获得减少噪音及改善热传导效果而使用六氟化硫替代空气时,也需考虑空气吸附的问题。
在考虑空气吸附时,3A是最好的吸附剂,13X 和二氧化硅最差,应避免使用。
在充惰性气体的中空玻璃内使何种干燥剂也会影响中空玻璃内最终气体构成,而后者又取决于向中空玻璃内充填惰性气体的方式。
如果充惰性气体的方法为置换法,那么,在充惰性气体(氩气)之前,任何具有空气吸附性能的干燥剂都会吸附了一定量的空气。
密封后,这些空气将与氩气不断交换,直到达到某种均衡状态为止。
其结果在一定程度上降低中空玻璃内的氩气浓度,这种现象只有用13X和二氧化硅作为干燥剂时可以测量出来。
如果使用(惰性气体)氩气,采取先真空后充气的方法,可减轻这种现象。
6干燥剂的选择要考虑其综合性质掌握前面阐述的干燥剂的性质是十分必要的。
对厂家来说,生产中空玻璃之前必须确定使用何种干燥剂。
而选择干燥剂,必须考虑干燥剂的综合性质,也必须符合《中空玻璃》GB/T11944-2002第5.1.5条干燥剂的质量、性能的要求,也应符合《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003及玻璃幕墙工程质量检测标准JGJT139-2001中的设计及施工的要求。
在我们综合这些性质前,必须首先考虑生产所要采用哪种密封系统,以及在中空玻璃内还使用哪些其他材料。
热融丁基胶、聚安酯、硅酮胶以及其他与聚异丁烯胶的其他密封胶,即使在天气非常恶劣的情况下,也不会向空气层内释放有机溶质气体。
在这种情况下,3A干燥剂是最好的选择。
某些聚硫胶单道密封系统及聚硫胶、聚异丁烯胶的双道密封系统。
可能空气层内释放有机溶质气体,所以建议使用3A与13X(或二氧化硅)的混合物。
在使用装饰条或LOW-E玻璃时,应该谨慎。
虽然LOW-E 镀膜本身不会减少中空玻璃的空气间隔,但是化学雾却更明显。
目前,使用装饰条越来越多。
按照厂家的具体操作指南及建议,安装装饰条不会产生任何问题。
不妥当地使用某种油漆和切割油是导致两片玻璃内污染源之一。
这时,如仅仅使用3A而没按一定比例与较大孔径的干燥剂(13X)混合使用,化学雾就会产生。
节约能源和保护环境已成为当前人类社会寻求可持续良性发展的主题之一,环保要求节能,节能促进环保。
近三四十年来,”开放与交流,舒适与自然,环保与节能”逐渐成为新世纪国际建筑的三大原则,建筑节能成为世界性潮流,绿色建筑概念大行其道。
绿色建筑使用绿色建材和绿色能源,在制造、使用过程中造成的地球环境负荷最小,有利于人类健康。
它满足可持续发展的需要,做到了发展与环境的统一,现代与长远的结合。
而作为现代建筑的象征,玻璃幕墙在世界范围内得到了越来越广泛的应用。
而包括幕墙、门窗在内的建筑外围护结构综合考虑占建筑能耗的75%以上。
所以,玻璃幕墙门窗的节能和环保问题显得极为重要。
因此,应提倡玻璃采用中空玻璃,甚至LOW-E中空玻璃以提高建筑节能。
中空玻璃在顺德也逐渐得于应用。
例如顺德顺峰药业办公楼采用6(镀膜)+9A+6(清)中空钢化玻璃,拟建工程顺德博物馆、顺德科技馆等幕墙工程中也采用6(LOW-E)+9A+6(清)中空钢化玻璃。
而顺德顺峰药业办公楼幕墙的中空玻璃采用了氧化硅胶干燥剂吸附空气层内湿气及溶质。
因为顺德地区潮湿度比较大,如中空玻璃不采用干燥剂作为吸附空气层的湿气,那么中空玻璃空气层中易于受潮结露结雾现象,中空玻璃就难于正常使用。
因此干燥剂在中空玻璃中发挥有效的作用。
7结论干燥剂从中空玻璃内吸附湿气和溶质的能力是影响中空玻璃性能的关键。
因此,制作中空玻璃必须使用干燥剂。
而作为建筑幕墙技术与时俱进,”开放与交流、舒适与自然、环保与节能”的建筑原则促使各种新的幕墙节能环保技术不断出现。
跟踪国际前沿方向,开展各种高性能的新型节能、环保、智能化幕墙的研制、开发工作,提高建筑幕墙行业的科学技术水平,促进中空玻璃有效发展,对于提高人们生活质量,推动社会进步,实现可持续发展,具有巨大的意义。
参考文献:1.李勇,刘志付.中空玻璃GB/T11944-2002.中国建筑工业出版社2.姜红,王俊.玻璃幕墙工程质量检测标准JGJT139-2001. 中国建筑工业出版社3.黄小坤,赵西安.玻璃幕墙工程技术规范JGJ102-2003. 中国建筑工业出版社4.张芹.1998.硅酮结构密封胶的胶与胶接.上海建材5.张芹.1994.隐框铝合金玻璃幕墙.中国建筑装饰铝制品协会6.张芹.1998.硅酮结构密封胶的胶与胶接.上海建材。