ドアや窓の工場の職人たちとガラスに関する知識を交換していた際、多くの人が誤った認識を持っていたことに気づきました。それは、断熱ガラスの曇りを防ぐためにアルゴンガスを充填するというものでした。しかし、これは間違いです!

複層ガラスの製造工程から、複層ガラスの曇りの原因は、シール不良による空気漏れや、シールが完全であってもキャビティ内の水蒸気が乾燥剤によって完全に吸収されないことだけではないことを説明しました。室内と室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結し、結露が発生します。このいわゆる結露は、普段私たちが食べるアイスクリームに似ています。プラスチック包装の表面の水分をペーパータオルで拭き取った後、空気中の水蒸気がアイスクリームの包装の外側表面で冷えている(つまり温度差がある)ために凝結し、表面に新たな水滴が現れるのです。したがって、以下の4つの点が満たされるまで、複層ガラスは膨張したり曇ったり(結露したり)しません。
第一層のシーラント、すなわちブチルゴムは、均一かつ連続しており、プレス後3mm以上の幅が必要です。このシーラントは、アルミスペーサーストリップとガラスの間に接着されます。ブチル接着剤を選択する理由は、ブチル接着剤が他の接着剤では実現できない水蒸気透過抵抗と空気透過抵抗を有しているためです(下表参照)。複層ガラスの水蒸気透過抵抗の80%以上はこの接着剤によるものと言えます。シーリングが不十分だと、複層ガラスから水漏れが発生し、他の作業をどれだけ行ってもガラスが曇ってしまいます。
2つ目のシーラントは、AB二液性シリコーン接着剤です。紫外線防止効果を考慮すると、現在ではほとんどのドアや窓ガラスにシリコーン接着剤が使用されています。シリコーン接着剤は水蒸気遮断性は低いものの、シーリング、接着、保護において補助的な役割を果たすことができます。
最初の2つのシーリング作業が完了し、次に重要な役割を果たすのが、断熱ガラス用乾燥剤である3A分子ふるいです。3A分子ふるいは、水蒸気のみを吸収し、他のガスは一切吸収しないという特徴があります。十分な量の3A分子ふるいを使用することで、断熱ガラス内部の空洞内の水蒸気を吸収し、内部のガスを乾燥状態に保つことで、結露や曇りを防ぎます。高品質の断熱ガラスであれば、マイナス70度の環境下でも結露は発生しません。
さらに、複層ガラスの曇りは製造工程にも関係しています。分子ふるいを充填したアルミスペーサーストリップは、特に雨季や広東省のような春季には、ラミネート前に長時間放置してはいけません。ラミネート時間を適切に管理する必要があります。複層ガラスは長時間放置すると空気中の水分を吸収し、吸水飽和した分子ふるいは吸着効果を失い、ラミネート後に中間層の水分を吸収できなくなるため曇りが発生します。また、分子ふるいの充填量も曇りに直接関係します。
上記の4つのポイントをまとめると次のようになります。断熱ガラスはしっかりと密閉されており、空洞内の水蒸気を吸収するのに十分な分子があり、製造中は時間と工程の管理に注意を払い、良質な原材料を使用することで、不活性ガスを使用しない断熱ガラスでも10年以上曇らないことが保証されます。では、不活性ガスは曇りを防ぐことができないので、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. アルゴンガスを充填することで、内外の圧力差を低減し、圧力バランスを維持することができ、圧力差によって引き起こされるガラスのひび割れを低減することができます。
- 2. アルゴンガスを充填することで、複層ガラスの熱伝導率(K値)を効果的に向上させ、室内側のガラスの結露を軽減し、快適性を高めることができます。つまり、充填後の複層ガラスは結露や霜が発生しにくくなりますが、充填しないことが直接的な結露の原因となるわけではありません。
- 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らせることができ、また遮音性や防音効果を大幅に向上させることができる。つまり、断熱ガラスの遮音性を高めることができる。
- 4. 大面積の断熱ガラスの強度を高めることができ、支えが不足して中央部が崩壊するのを防ぐことができます。
- 5. 風圧の強さを上げる。
- 内部は乾燥した不活性ガスで満たされているため、中央の空洞内の水分を含む空気を入れ替えることができ、空洞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分子ふるいの耐用年数を延ばすことができます。
- 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はフィルム層を保護し、酸化速度を低下させ、コーティングガラスの耐用年数を延ばすことができます。
- LEAWOD社の全製品において、断熱ガラスにはアルゴンガスが充填されています。
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投稿日時:2022年11月28日
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