ドアや窓の工場のマスターたちとガラスの知識を交換したとき、多くの人が自分たちが間違いに陥っていたことに気付きました。それは、断熱ガラスの曇りを防ぐために断熱ガラスにアルゴンが充填されていたということでした。この発言は間違っています!
複層ガラスの曇りの原因は、封止不良による空気漏れだけではなく、封止が正常であればキャビティ内の水蒸気が乾燥剤に吸収されきれないことも複層ガラスの製造工程から説明しました。屋内と屋外の温度差の影響で、キャビティ内の水蒸気がガラス表面に凝縮し、結露が発生します。いわゆる結露とは、私たちが普段食べているアイスクリームのようなものです。プラスチックのパッケージ表面の水をペーパータオルで乾かした後、冷たいとき(つまり温度差)、空気中の水蒸気がアイスクリームのパッケージの外表面で凝結するため、表面に新しい水滴ができます。したがって、以下の4点が完了するまでは、断熱ガラスが膨張したり、曇ったり(結露)したりすることはありません。
シーラントの最初の層、つまりブチルゴムは均一かつ連続的で、プレス後の幅が 3 mm 以上である必要があります。このシーラントは、アルミニウムのスペーサー ストリップとガラスの間に接続されます。ブチル系接着剤を選んだ理由は、ブチル系接着剤は他の接着剤にはない耐水蒸気透過性と耐通気性を備えているためです(下表参照)。複層ガラスの耐水蒸気透過性の80%以上はこの接着剤にあると言えます。シーリングが悪いと断熱ガラスから漏れが発生し、いくら他の作業をしてもガラスが曇ってしまいます。
2 番目のシーラントは AB 二液性シリコーン接着剤です。現在、ほとんどのドアガラスや窓ガラスには紫外線対策の観点からシリコーン系粘着剤が使用されています。シリコーン接着剤は水蒸気密性が劣りますが、シール、接着、保護において補助的な役割を果たします。
最初の 2 つの封止作業は完了し、次に役割を果たすのは断熱ガラス乾燥剤 3A モレキュラーシーブです。 3A モレキュラーシーブは、他のガスではなく水蒸気のみを吸収するのが特徴です。十分な 3A モレキュラーシーブは、断熱ガラスのキャビティ内の水蒸気を吸収し、ガスを乾燥した状態に保つため、曇りや結露が発生しません。高品質の断熱ガラスはマイナス70度の環境下でも結露しません。
また、複層ガラスの曇りは製造工程にも関係します。モレキュラーシーブを充填したアルミニウムスペーサーストリップは、特に雨季や広東省のような春には、ラミネート前に長時間放置しないようにし、ラミネート時間を制御する必要があります。断熱ガラスは長時間放置すると空気中の水分を吸収するため、吸水率が飽和したモレキュラーシーブは吸着効果を失い、積層後の中間空洞では水分を吸収できず曇りが発生します。さらに、モレキュラーシーブの充填量も曇りに直接関係します。
上記の 4 つのポイントを要約すると、断熱ガラスがしっかりと密閉されていること、キャビティ内の水蒸気を吸収するのに十分な分子が存在すること、製造時の時間とプロセスの管理に注意を払うこと、そして良質な原材料を使用することで、不活性ガスを含まない断熱ガラスは、10 年以上曇らないことが保証されます。では、不活性ガスでは霧を防ぐことはできないのですが、その役割は何でしょうか?アルゴンを例にとると、その実際の機能は次のとおりです。
- 1. アルゴンガス充填後、内外の圧力差を低減し、圧力バランスを保ち、圧力差によるガラス割れを低減します。
- 2. アルゴンの膨張により、断熱ガラスの K 値が効果的に向上し、室内側面ガラスの結露が減少し、快適性レベルが向上します。つまり、膨張後の断熱ガラスは結露や曇りが起こりにくくなりますが、膨張しないことが曇りの直接の原因ではありません。
- アルゴンは不活性ガスとして、断熱ガラス内の熱対流を遅くすることができ、また、遮音および騒音低減効果を大幅に向上させることができ、つまり、断熱ガラスの遮音効果を向上させることができます。
- 4.大面積の断熱ガラスの強度を高めることができるため、サポートの欠如によって中央が崩壊することはありません。
- 5.風圧強度を上げます。
- 乾燥した不活性ガスが充填されているため、中央キャビティ内の水を含む空気を置換して、キャビティ内の環境をより乾燥した状態に保ち、アルミニウム製スペーサーバーフレーム内のモレキュラーシーブの耐用年数を延長することができます。
- 7. 低放射線 LOW-E ガラスまたはコーティングガラスを使用する場合、充填された不活性ガスがフィルム層を保護して酸化速度を低減し、コーティングガラスの耐用年数を延長します。
- すべての LEAWOD 製品では、断熱ガラスにアルゴンガスが充填されます。
- リーウッドグループ。
- 担当者:ケンシ・ソング
- メール:scleawod@leawod.com
投稿日時: 2022 年 11 月 28 日