В рекламных изданиях часто возможно увидеть объявления об применении «уникальных суперстеклопакетов», изготовленных специально для » суровых рассийских зим», обладающих будто бы сверхвысокими теплоизолирующими показателями. В последнее времени стало модным предложение «утолщенных» прежде 36 миллиметров стеклопакетов, вместо максимально широко используемых 24-миллиметровых. При этом декларируется, что «толстые» стеклопакеты «на 70 процентов теплее стандартных». По видимости подобный показатель, как толщина, максимально понятен неискушенному потребителю.
Попробуем разобраться в существе вопроса, используя отдельные параметры результатов испытаний стеклопакетов.
В принципе, нельзя отрицать зависимости сопротивления теплопередачи стеклопакетов от их толщины.
Так, по данным инженерного бюро Анулис Бертин, оптимальные величины межстекольного расстояния в зависимости от газа-наполнителя последующие: воздух — 15 миллиметров, аргон — 12 миллиметров, гексафторид серы — б мм, криптон — 9 миллиметров. Однако в этой ситуации в расчет принимаются лишь 2 составляющие теплопотерь — конвенция и теплопередача. В реальной ситуации порядка 70 процентов теплопотерь стеклопакетов связано с излучением, которое обусловлено, прежде всего, техническими характеристиками применяемых стекол и не зависит от величины межстекольного расстояния. По этой причине становится ясным, что в случае применения однокамерных стеклопакетов (состоящих из 2-х 4-х миллиметровых стекол), создавать стеклопакет толщиной более 23 миллиметра — бессмысленно. В случае использования двухкамерных стеклопакетов (состоящих из 3-х стекол) ситуация не настолько однозначна.
Так, по данным разных источников, сопротивление теплопередаче стеклопакетов устройства 4-6-4-6-4 (24 миллиметра) располагается в промежутке 0,45 — 0,51 М2с°/Вт, а стеклопакетов устройства 4-12-4-12-4 (36 миллиметров) — 0,52 — 0,54 М2с°/Вт. Диапазон данных связан, возможно, с различным качеством производства стеклопакетов и методикой проведения испытаний. Если принимать во внимание лишь результаты испытаний Борского стекольного завода (максимально большого производителя стеклопакетов в РФ), то стеклопакеты толщиной 24 миллиметра имеют Ro = 0,47 м2 С°/Вт, а стеклопакеты толщиной 36 миллиметров Ro=0,53 М2с°/Вт, то есть повышение данного показателя составляет меньше 13 процентов. Аналогичное повышение сопротивления теплопередачи стеклопакета толщиной 24 миллиметра случается при заполнении его аргоном. При этом растет срок службы стеклопакета.
Хотя требуется учитывать, что изменение Ro в подобных пределах, не оказывает некоего заметного воздействия на общий тепловой баланс здания. В то же время, замена в 24 миллиметра стеклопакете обычного стекла на низкоэмиссионное (энергосберегающее), позволяет достичь Ro = 0,72 М2с° /Вт (повышение более 50%).
Иной важнейшей характеристикой стеклопакетов, определяющей для санитарно-гигиенических требований, является t на внутренней поверхности стекла. Величиной этого показателя определяется предрасположенность к отпотеванию. (Чем ниже t, тем вероятнее образование конденсата).
T внутренней поверхности стеклопакета 24 миллиметра, замеренная в центральной доли, как правило на 2 + 3 С° ниже, чем в стеклопакете 36 миллиметров (для одинаковых условий испытаний). В этой ситуации это хватает видная разница. Хотя из практики известно, что в большей части случаев, отпотевание наблюдается лишь по периметру стеклопакетов, максимально интенсивно в нижней доли. При низких температурах наружного воздуха вероятно замерзание конденсата с образованием инея и наледи, что вызывает закономерные нарекания покупателей.
Такое событие обусловлено повышенной теплоотдачей за счет большой теплопроводности разделительных рамок. В нижней доли стеклопакета дополнительное охлаждение связано с конвективным теплопереносом в межстекольном пространстве (поток холодного воздуха, опускающийся вдоль наружного стекла, поворачивает, соприкасается c внутренним стеклом, охлаждает его и, постепенно нагреваясь, поднимается наверх). Именно охлаждение конвективным потоком воздуха нижней доли стеклопакета и обуславливает, прежде всего, выпадение конденсата на его поверхности в нижней доли окна.
Данных по влиянию толщины стеклопакета на конвективную составляющую теплопотерь мы не имеем. Хотя возможно предположить, что в этой ситуации очень значительную роль будут играть теплофизические свойства межстекольного пространства и разность температур остекления. Максимально простым и действенным решением» для улучшения температурного режима краевых зон стеклопакетов, является не повышение их ширины, а смещение дистанционных рамок вместе с герметиками вглубь переплетов на 10 — 15 миллиметров. Этот прием позволяет увеличить минимальную t в зоне стыка стеклопакета с переплетом на 3 — 4 С° без любых иных мероприятий.
Т.о., возможно утверждать, что само по себе применение толстых стеклопакетов не дает настоящих достоинств, как с позиции улучшения санитарно-гигиенических условий, так и улучшения теплового баланса помещений в целом. Толстые стеклопакеты максимально целесообразно применять для достижения повышенных требований по шумозащите и специальных задач с использованием утолщенных стекол. При этом высоких показателей по шумозащите возможно достичь, лишь используя специальные методы установки стеклопакетов в профиль.
Какие же стеклопакеты возможно рекомендовать к применению?
По требованиям СНИП 11-3-79 сопротивление теплопередаче оконных конструкций должно быть не наименее 0,54 М2с°/Вт. В большей части этим требованиям будут соответствовать устройства, укомплектованные двухкамерным стеклопакетом 24 миллиметра. Без ограничений подходят однокамерные стеклопакеты 24 миллиметра с одним низкоэмиссионным стеклом. При этом нужно помнить, что двухкамерный стеклопакет в 1,5 раза тяжелей и, соответственно, увеличивает нагрузку на фурнитуру створок, однако обладает преимущество перед однокамерным по шумозащите. Потому в конкретных ситуациях целесообразно применение двухкамерных стеклопакетов с одним низкоэмиссионным стеклом.
Предложение «специальных» стеклопакетов носит нередко рекламный характер и не дает настоящих достоинств при применении в отдельных конструкциях, однако требует дополнительных затрат Клиента.
Более того, требуется помнить, что собственно повышенные параметры стеклопакетов не гарантируют качественного заполнения оконного проема. Намного большее значение для комфортных условий в помещениях обладает профессионализм проведения работ по установке, однако это отдельная большая сложность.