ドアや窓の工場の職人とガラスに関する知識を交換する中で、多くの人が誤解していることに気づきます。複層ガラスに曇り止めのアルゴンガスを充填するというのは誤りです。しかし、これは誤りです。

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複層ガラスの製造工程から、複層ガラスが曇る原因は、気密不良による空気漏れ、または気密性が保たれているにもかかわらずキャビティ内の水蒸気が乾燥剤で吸収しきれないことだけではないことを説明しました。室内と屋外の温度差の影響を受けて、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。いわゆる結露は、普段食べているアイスクリームのようなものです。プラスチック包装表面の水をペーパータオルで拭いた後、表面に新たな水滴が付着します。これは、寒い(つまり温度差がある)ときに空気中の水蒸気がアイスクリームのパッケージの外側に凝結するためです。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。

シーラントの第1層であるブチルゴムは、均一で連続的で、プレス後の幅は3mm以上である必要があります。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続されます。ブチルゴム接着剤を選択した理由は、ブチルゴム接着剤が他の接着剤では匹敵しない耐水蒸気透過性と耐空気透過性を備えているためです(下表参照)。断熱ガラスの耐水蒸気透過性の80%以上が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、断熱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型二成分シリコーン接着剤です。紫外線対策の観点から、現在ではほとんどのドアガラス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の密閉性が低いものの、シーリング、接着、保護といった補助的な役割を果たします。
最初の2つのシーリング作業が完了し、次に活躍するのは断熱ガラス用乾燥剤「3A分子ふるい」です。3A分子ふるいは、水蒸気のみを吸収し、他のガスを吸収しないという特徴があります。十分な量の3A分子ふるいが断熱ガラスの空洞内の水蒸気を吸収し、ガスを乾燥状態に保つため、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ています。分子ふるいを充填したアルミスペーサーは、ラミネート前に長時間放置しないでください。特に広東省のような雨季や春季には、ラミネート時間を管理する必要があります。長時間放置すると複層ガラスが空気中の水分を吸収するため、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空洞の水分を吸収できずに曇りが発生します。また、分子ふるいの充填量も曇りに直接関係しています。11 (2)

上記の4つのポイントをまとめると、複層ガラスはしっかりと密封されており、空洞内の水蒸気を吸収するのに十分な分子が存在している、製造工程では時間と工程の管理に注意を払う必要がある、そして良質な原材料を使用すれば、不活性ガスを含まない複層ガラスでも10年以上曇りのない状態が保証される、ということになります。では、不活性ガスは曇りを防げないのであれば、その役割は何でしょうか?アルゴンを例に挙げると、その実際の機能は以下のとおりです。

  • 1.アルゴンガス充填後、内部と外部の圧力差を低減し、圧力バランスを維持し、圧力差によるガラスの割れを低減できます。
  • 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、快適性を向上させることができます。つまり、充填後の複層ガラスは結露や曇りが発生しにくくなりますが、充填しないことが曇りの直接的な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、複層ガラス内の熱対流を遅くすることができ、また、遮音性と騒音低減効果を大幅に向上させることができ、つまり、複層ガラスに優れた遮音効果を持たせることができます。
  • 4. 大面積の複層ガラスの強度を高め、支持不足によりガラス中央が崩壊することを防ぎます。
  • 5. 風圧強度をアップします。
  • 乾燥した不活性ガスが充填されているため、中間キャビティ内の水分を含んだ空気を入れ替えることができ、キャビティ内の環境をより乾燥した状態に保ち、アルミ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LOW-Eガラスや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により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。
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  • すべてのLEAWOD製品では、複層ガラスにアルゴンガスが充填されます。
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  • LEAWODグループ。
  • 担当:Kensi Song
  • メールアドレス:scleawod@leawod.com

投稿日時: 2022年11月28日