Qingdao Migo Sklo Co,Ltd
+86-532-85991202

Rozdíly mezi vakuovým sklem a izolačním sklem

Nov 22, 2024

 

Rozdíly meziVakuové izolační sklo (VIG)aIzolované sklo (IG)(také běžně známé jako dvojité nebo trojité zasklení) se primárně točí kolem jejich konstrukce, výkonu a aplikací.

 

info-1080-540

 

1. Konstrukce


VIG se skládá ze dvou skleněných tabulí s vakuem mezi nimi. Vakuum působí jako izolační médium, které brání přenosu tepla. Tenký okrajový distanční prvek utěsňuje vakuový prostor a často může být uvnitř použit plyn s nízkou vodivostí.


Jednotky IG se obvykle skládají ze dvou nebo více skleněných tabulí oddělených distanční vložkou naplněnou vzduchem nebo inertním plynem (jako je argon nebo krypton). Mezera mezi skly je utěsněna, aby se zabránilo vnikání vlhkosti nebo vzduchu. Izolačním médiem je vzduch nebo plyn mezi skly.

 

2. Tepelná izolace


VIG nabízí vynikající tepelnou izolaci, protože vakuum mezi skly zajišťuje velmi nízkou tepelnou vodivost, což výrazně snižuje přenos tepla. Absence vzduchu nebo plynu ve vakuovém prostoru minimalizuje tepelné ztráty, díky čemuž je vysoce energeticky efektivní.


IG nabízí dobrou tepelnou izolaci, ale obecně není tak efektivní jako VIG. Vzduchem nebo plynem vyplněná mezera mezi skleněnými tabulemi poskytuje izolaci, ale má vyšší tepelnou vodivost než vakuum, což znamená, že je méně účinné při zabránění přenosu tepla.

 

3. Tloušťka


VIG je mnohem tenčí než IG. Obvykle má celkovou tloušťku kolem 20-30 mm, takže je ideální pro aplikace vyžadující tenký profil, jako jsou moderní architektonické návrhy nebo energeticky úsporná okna s minimálním vizuálním dopadem.


Jednotky IG jsou tlustší, typicky v rozmezí od 18 mm do 50 mm, v závislosti na počtu tabulí a šířce distanční vložky. Tloušťka se zvyšuje s dalšími vrstvami zasklení.

 

4. Energetická účinnost


VIG obecně poskytuje lepší energetickou účinnost díky své nízké hodnotě U (tepelná prostupnost), která může být až 0,3 W/m²·K. Díky tomu je ideální pro pasivní domy a budovy s vysokými nároky na energetickou náročnost.


Jednotky IG jsou energeticky účinné, ale jejich hodnota U se obvykle pohybuje od 0,5 do 1,2 W/m²·K v závislosti na tloušťce a typu použitého plynu. I když jsou stále energeticky úsporné, nejsou tak účinné jako VIG v prevenci tepelných ztrát.

 

5. Zvuková izolace


Vakuová vrstva ve VIG také přispívá ke zvukové izolaci a nabízí vynikající akustický výkon snížením přenosu hluku.


Jednotky IG poskytují dobrou zvukovou izolaci, ale jejich výkon nemusí být tak účinný jako VIG. Schopnost neprůzvučnosti závisí na tloušťce skla a prostoru vzduch/plyn mezi skly.

 

6. Hmotnost


VIG je mnohem lehčí než IG, protože vakuová vrstva eliminuje potřebu velké dutiny naplněné plynem, takže je vhodnější pro velká okna a fasády bez výrazného zvýšení hmotnosti.


IG je těžší, zejména s více skly a silnějším distančním systémem. Zvýšená hmotnost může být problémem u větších instalací.

 

7. Údržba


VIG vyžaduje méně údržby, protože vakuové těsnění zabraňuje kondenzaci, zamlžování nebo hromadění nečistot mezi skly.


U jednotek IG může dojít ke kondenzaci mezi tabulemi, pokud těsnění selže, což může být problém údržby. Pokud jsou však těsnění neporušená, je údržba minimální.

 

8. Trvanlivost


VIG je vysoce odolný a dokáže si udržet svůj výkon po dlouhou dobu, protože vakuový prostor zabraňuje typickým problémům, kterým čelí jednotky IG, jako je únik plynu nebo kondenzace.


Jednotky IG se mohou časem zhoršit, pokud těsnění mezi skly selže, což umožní pronikání vzduchu nebo vlhkosti do mezery, což může ovlivnit izolační výkon.

 

9. Aplikace


VIG se běžně používá ve vysoce výkonných energeticky účinných budovách, pasivních domech a architektonických projektech, kde je vyžadován tenký profil a vynikající tepelný výkon. Stále častěji se také používá ve fasádách a špičkových okenních systémech.


Jednotky IG jsou široce používány v obytných a komerčních budovách jako standardní okna. Jsou univerzální a nákladově efektivní a poskytují dostatečnou izolaci pro většinu typických aplikací.

 

10. Náklady


VIG je obecně dražší než tradiční IG díky pokročilé technologii, výrobním procesům a vynikajícímu tepelnému výkonu.


Jednotky IG jsou obvykle cenově dostupnější, zejména pro standardní jednotky s dvojitým zasklením, což z nich dělá pro mnoho projektů cenově výhodnější možnost.