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文档简介

真空玻璃:現況與未來發展摘要真空玻璃的發展對玻璃窗戶降低熱耗損具有重大的進步與潛力。回顧了真空玻璃的基本概念在高溫與低溫真空玻璃的密封上進行了研究與概述。本篇指出使用高性能低發射率塗料和剛化玻璃可達到潛在水平。對窗戶系統採用真空玻璃,以達到改善熱性能進行了概述。前言設計節能建築,建築外殼必須具備良好的絕熱性能控制室內環境與外環境的變量,但一般的窗戶大大的減少了此性能。玻璃門窗藉由傳導、對流和輻射進行熱傳,一般透過多的玻璃片填充空氣或惰性氣體減少低發射率傳導和對流,玻璃上的塗層減少長波輻射傳熱,藉此達到指定水平。支柱陣列真空壓力必須小於0.1

Pa才能忽略對流與傳導的熱利用微小的數組支柱支撐,大小和距離相等,支柱使得(1)玻璃板之間不接觸和(2)玻璃結構的完整性不受損害除了應力分析[2,3]也透過單一個支柱去預測熱傳導,發現支柱的熱傳導是由玻璃厚度和支柱間距決定玻璃邊緣密封

玻璃邊緣密封必須是結實的,使真空玻璃壽命的足以維持低於0.1Pa,在內部形成了額外導電傳熱路徑[3]邊緣效應影響約邊緣密封75毫米的距離為玻璃表面的溫度,從一維分析模型得到的結果與三維有限體積模型預測類似[4]玻璃邊緣密封的U值受到玻璃面積和尺寸影響,在小型玻璃窗上顯得不重要

長波輻射熱傳遞高溫密封真空玻璃密封技術的發明在一個真空室帶有石英窗和高功率雷射光[5],通過石英引導雷射光在真空室的玻璃板的邊緣,形成一個連續的密封,有效地密封的真空,但是真空度不足。在1989年的首次成功真空玻璃的製備[6],真空玻璃用低溫焊料,玻璃的熔融溫度約450°C形成的邊緣密封。柯林斯團隊在雪梨利用焊料玻璃密封的真空玻璃,對其設計和性能進行了全面的研究計劃並提出兩篇論文[2,3],其後續主要工作研究熱和光解析各種氣體可能會導致性能退化。低溫密封真空玻璃高溫密封:(1)塗料的選擇(2)使用鋼化玻璃,失去較高的回火。在20世紀90年代後期,阿爾斯特大學團隊研究在較低的溫度下密封的方法,有效地解決高溫的方法,即塗層退化,損耗的問題,開發潛在的回火。阿爾斯特團隊已開發出兩種工藝生產真空玻璃[12]制定了詳細的有限元和有限差分模型,為完整的玻璃的傳熱[4],並用於預測已發展的低溫密封真空玻璃的性能[15-18]

真空玻璃未來的選擇電致變色玻璃─通電後使玻璃從透明轉變成不透明達到較低熱損失的目的,這樣一個系統的發展。最近的論文報告,預測和測量性能[22]由於吸收太陽輻射中的電致變色層預測運作這樣一個玻璃系統運作溫度是不必要的,可能導致玻璃失效[16,23]三重玻璃─三重真空玻璃系統熱性能的潛力[24],預測的熱傳導率比0.2W/m2

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