由于中空玻璃内部存在着可以吸附水分子的干燥剂,气体是干燥的,在温度降低时,中空玻璃的内部也不会产生凝露的现象,同时,在中空玻璃的外表面结也会升高。如当室外风速为5m/s,室内温度20℃,相对湿度为60%时,5mm玻璃在室外温度为8℃时开始结露,而16mm(5+6a+5)中空玻璃在同样条件下,室外温度为-2℃时才上结露,27mm(5+6a+5+6a+5)三层中空玻璃在室外温度为-11℃时才开始结露。
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由于中空玻璃内部存在着可以吸附水分子的干燥剂,气体是干燥的,在温度降低时,中空玻璃的内部也不会产生凝露的现象,同时,在中空玻璃的外表面结也会升高。如当室外风速为5m/s,室内温度20℃,相对湿度为60%时,5mm玻璃在室外温度为8℃时开始结露,而16mm(5+6a+5)中空玻璃在同样条件下,室外温度为-2℃时才上结露,27mm(5+6a+5+6a+5)三层中空玻璃在室外温度为-11℃时才开始结露。

对流传递
对流传递是由于在玻璃的两侧具有温度差,造成空气在冷的一面下降而在热的一面上升,产生空气的对流,而造成能量的流失。造成这种现象的原因有几个:一是玻璃与周边的框架系统的密封不良,造成窗框内外的气体能够直接进行交换产生对流,导致能量的损失;二是中空玻璃的内部空间结构设计的不合理,导致中空玻璃内部的气体因温度差的作用产生对流,带动能量进行交换,从而产生能量的流失;三是构成整个系统的窗的内外温度差较大,致使中空玻璃内外的温度差也较大,空气借助冷辐射和热传导的作用,首先在中空玻璃的两侧产生对流,然后通过中空玻璃整体传递过去,形成能量的流失。合理的中空玻璃设计,可以降低气体的对流,从而降低能量的对流损失。

中空玻璃作为建筑节能材料,因其具有良好的隔热和隔音性能而被广泛应用。中空玻璃大的质量问题就是在使用中空气层结露,而空气层结露的原因就是空气层的在使用过程中升高了。因此控制中空玻璃的是控制中空玻璃质量的关键。中空玻璃在使用过程中,当环境温度降低到使玻璃表面温度降低至干燥空气层内的时,干燥空气层的表面会产生结露或结霜。由于玻璃内表面的结露或结霜而影响中空玻璃性能。如果保证空气层在零下40℃以上不结露,中空玻璃在使用过程中是不出现空气层结露现象的。

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