Часті запитання про теплоізоляцію

Нижче наведено найчастіші запитання про теплоізоляцію та енергоефективне скло.

Стандартним газом для заповнення склопакетів є сухе повітря. Міжскляний простір можна заповнювати іншими газами, які завдяки своїм властивостям підвищують теплоізоляцію. Найчастіше як альтернативу використовують аргон і криптон. Застосування криптону є доцільним у випадках, коли цей простір обмежений. Як правило, аргон знижує коефіцієнт Ug приблизно на 0,2 Вт/м²К залежно від розміру міжскляного простору.

Тепло завжди рухається в напрямку холоду. Тому віконне скло без низькоемісійного покриття поглинає тепло з будинку та випромінює його на холоднішу зовнішню поверхню, де воно втрачається. Низькоемісійне скло має спеціальне покриття з низькою випромінювальною здатністю, яке перешкоджає передачі тепла назовні. Натомість низькоемісійне покриття фактично відбиває тепло назад у приміщення.

Склопакет Pilkington Insulight™ Therm — це поєднання продукту з нашого асортименту низькоемісійного скла (наприклад, Pilkington K Glass™ або Pilkington Optitherm™) та прозорого флоат-скла. 

Як це працює:

  • На скло Pilkington K Glass™ або Pilkington Optitherm™ нанесено покриття, завдяки якому воно вибірково пропускає або відбиває енергію залежно від довжини хвилі. Більша частина сонячної енергії потрапляє на низькоемісійне вікно у вигляді короткохвильового випромінювання і безперешкодно проходить крізь покриття, оскільки воно має низьку відбивну здатність для хвиль такої довжини.
  • Частина енергії поглинається склом під час її проходження, що призводить до його нагрівання. Енергія, яка потрапила в житлове приміщення, також поглинається предметами в кімнаті (наприклад, меблями та килимами), які внаслідок цього нагріваються.
  • Теплі об"єкти знову випромінюють цю енергію — це стосується як нагрітих меблів, так і камінів чи радіаторів опалення всередині кімнати. Це вторинне випромінювання вже не є короткохвильовим, тому енергія повертається до низькоемісійного вікна у вигляді довгохвильового випромінювання.
  • Низькоемісійне скло перешкоджає випромінюванню довгохвильової енергії з покритої поверхні та є її ефективним відбивачем. Енергія, що потрапила в кімнату, а також теплова енергія, яка вже була в ній, відбиваються від низькоемісійного скла назад у приміщення. Навіть саме скло, нагріте під час проходження крізь нього світла, випромінює довгохвильову теплову енергію у двох напрямках: частина виходить в атмосферу, а частина спрямовується всередину будівлі.
  • Результатом є скло з нейтральним зовнішнім виглядом, яке пропускає енергію всередину та допомагає запобігти витоку тепла назовні.

Встановлення низькоемісійного скла у склопакет змінює температуру кожного окремого листа скла. Завдяки утриманню більшої кількості тепла зовнішнє скло менше нагрівається за рахунок енергії, що виходить назовні, а внутрішнє скло утримує більше тепла в приміщенні та стає теплішим. Це забезпечує два важливі ефекти: зменшується кількість холодних протягів, спричинених конвекцією біля вікон, а також знижується ризик утворення конденсату на склі. Таким чином, низькоемісійне скління не лише запобігає втратам тепла, але й сприяє збереженню тепла всередині будівлі протягом холодних місяців року.

Коефіцієнт Ug енергоефективного скління

Інтенсивність передачі тепла крізь скло назовні будівлі вимірюється за допомогою коефіцієнта Ug. Він вимірюється у Вт/м²К (ват на квадратний метр на градус Кельвіна різниці температур). Чим більший цей показник, тим вищими є втрати тепла.

Приклад економії на втратах тепла

Наприклад, якщо площа скління в будинку становить 20 м², коефіцієнт Ug дорівнює 5,8 (одинарне засклення), а температура на вулиці на 10 градусів нижча, ніж у приміщенні, то втрати тепла становитимуть 1160 Вт (= 5,8 × 20 × 10). Така інтенсивність втрат перевищує потужність однієї секції звичайного електрообігрівача. Якщо замінити це скло на низькоемісійний продукт, коефіцієнт Ug може знизитися до 1,5. У такому разі втрати становитимуть лише 300 Вт (тобто скоротяться майже в чотири рази).

Покращення ущільнювачів вікон та захист від протягів також підвищують загальні теплоізоляційні властивості вікна, забезпечуючи ще більшу економію енергії. Іншим аспектом енергоефективності є здатність скла пропускати тепло. Коефіцієнт Ug та інтенсивність проникнення сонячного тепла в будівлю дозволяють отримати більш повну та ретельну оцінку ефективності скління. Для оцінки скла використовується показник загального пропускання (а точніше — загальний коефіцієнт пропускання сонячної енергії, або фактор g). Чим вищий цей показник, тим краще приміщення забезпечується природним теплом, що є головною метою для більшості житлових будинків. Різні типи низькоемісійного скла можна порівнювати між собою саме за допомогою коефіцієнта Ug та фактора g.

Коефіцієнт затінення

Ще одним показником, який використовується для порівняння різних типів низькоемісійного скла, є коефіцієнт затінення. Коефіцієнти затінення дозволяють порівняти характеристики пропускання сонячного тепла склом у короткохвильовому та довгохвильовому діапазонах. Частка енергії, яку пропускає конкретне скло, порівнюється зі стандартизованим тонким зразком прозорого скла з відомими властивостями. Коефіцієнти затінення визначаються окремо для короткохвильової та довгохвильової енергії, а також поєднуються у загальний коефіцієнт затінення. Скло з відносно високим коефіцієнтом затінення для довгохвильового діапазону поглинає велику кількість енергії та перевипромінює її всередину будівлі. Зазвичай це забарвлене скло з високою поглинальною здатністю. Ця інформація становить особливий інтерес для архітекторів, а також для інженерів з опалення та вентиляції, оскільки знання кількості енергії, що проникає в будівлю або залишає її, дозволяє розрахувати навантаження на системи опалення та охолодження.

Затверджена урядом система оцінки енергоефективності вікон класифікує продукцію за шкалою від найнижчого класу G до класу A+, що позначає найбільш енергоефективні вікна. Чинні будівельні норми щодо енергоефективності житлових будинків вимагають, щоб вікна відповідали щонайменше класу C, однак більшість виробників вікон прагнуть забезпечити домовласників максимально можливою енергоефективністю за вигідною ціною. 

Як підвищити рейтинг енергоефективності вікон — прагнення до класу A

Тип низькоемісійного скла, що використовується в склінні, є не єдиним фактором, який впливає на рейтинг енергоефективності вікна. Значних змін у рейтингу можна досягти також завдяки іншим чинникам, як-от:

- покращення коефіцієнта g для вікна (кількості безкоштовного сонячного тепла, яке пропускає вікно) без погіршення коефіцієнта U; або

- покращення коефіцієнта U для вікна (ступеня, до якого воно запобігає витоку тепла з оселі) без зниження його коефіцієнта g.

Використання інертного газу, наприклад аргону, у міжскляному просторі та/або так званої дистанційної рамки з «теплим краєм» дозволяє покращити коефіцієнт теплопередачі склопакета (значення Ug). Використання просвітленого скла (із низьким вмістом заліза), такого як Pilkington Optiwhite™, підвищує коефіцієнт g. Загальний ефект залежатиме від чинників, не пов"язаних безпосередньо зі склом, наприклад, від коефіцієнта теплопередачі рами та відсоткового співвідношення рами до скла (коефіцієнта рами). Таким чином, завдяки поєднанню найкращих доступних технологій було доведено комерційну можливість досягнення класу А для вікон без потреби у потрійному склінні чи дорогому заповненні криптоном.

Система оцінки енергоефективності вікон дозволяє враховувати позитивне теплонадходження через вікна. Це означає, що вікна визнаються важливим чинником підвищення енергоефективності будівель. Відповідно, законодавці та проєктувальники можуть відійти від практики зменшення площі віконних прорізів. Це дозволяє легко впроваджувати масштабне скління в проєкти енергоефективних будинків.

Системи оцінки енергоефективності вікон та вікна класу A: світові тенденції

Оцінка енергоефективності вікон та вікна класу A — це не нові концепції і далеко не суто британська ідея. Програми оцінки енергоефективності вікон уже діють у США, Канаді, Австралії та Новій Зеландії, а також в інших країнах. Багато інших держав наразі працюють над схожими схемами для класифікації енергоефективності вікон та дверей.

Причини цього цілком зрозумілі: будівлі є одними з головних споживачів енергії, а скління є однією з потенційних зон найбільших тепловтрат у будь-якій споруді. Підвищення енергоефективності вікон та дверей забезпечує значне та довготривале покращення показників енергоефективності будівель. Це чинить прямий і вимірюваний вплив на обсяги споживання енергії. Енергетичні виклики — це проблема не лише Великої Британії, тому країни в усьому світі впроваджують системи оцінки енергоефективності вікон для покращення показників енергозбереження та вибору вікон класу A для конкретних сфер застосування.

Система оцінки енергоефективності вікон (WER) — це показник та категорія, що визначають ефективність віконної системи в цілому. Вона враховує характеристики рами, значення U центральної частини скління, пропускання сонячної енергії склом, вплив дистанційної рамки по периметру склопакета, а також повітропроникність вікна. Цю систему можна використовувати для підтвердження відповідності будівельним нормам щодо енергоефективності, а просте маркування дозволяє споживачам легко порівнювати відносну ефективність різних продуктів.

Рейтинги енергоефективності вікон

Система рейтингу енергоефективності вікон (Window Energy Rating — WER) визначає ступінь енергоефективності віконних конструкцій. Ця система оцінювання базується на шкалі від G до A+, де вікна класу A+ є найбільш енергоефективними. Маркування цієї системи подібне до тих, що використовуються для побутових приладів, побутової техніки та електричних лампочок.

Враховуючи те, що в більшості будинків до 25 % тепла втрачається саме через вікна, варто розглянути можливість встановлення нових енергоефективних вікон. Це дозволить заощадити енергію та знизити витрати на комунальні платежі. Усе більше споживачів обирають вікна з класом енергоефективності A або A+ як надійний захід для енергозбереження.

Вибір вікон, у яких використовується низькоемісійне скло — наприклад, добре відомі Pilkington K Glass™ або Pilkington Optitherm™, — допомагає запобігти виходу тепла назовні, відбиваючи його назад у приміщення. Таке енергозберігаюче скло може бути інтегроване у склопакети, зокрема Pilkington Insulight™ Therm, що допомагає віконним конструкціям із будь-яким типом профілю досягати найвищих показників у рейтингу енергоефективності.

Що таке рейтинг енергоефективності вікон?

Рейтинг вікна визначається за формулою, яка враховує: загальний коефіцієнт пропускання сонячної енергії — кількість сонячного тепла, що здатна проходити крізь скло (зазвичай позначається як g-value); коефіцієнт теплопередачі всього вікна (комбінація профілю та склопакета) — U-value, що відображає рівень утримання тепла в приміщенні; а також рівень повітропроникності через віконні ущільнювачі.

Для стандартизації системи оцінювання для всіх видів продукції використовуються фіксовані базові розміри та конфігурація вікна. Отримане значення класифікується за відповідними класами шкали від G до A, де вікна класу A є найбільш енергоефективними.

Такий підхід робить систему маркування вікон повністю узгодженою з іншими категоріями товарів, які мають аналогічні етикетки енергоефективності (наприклад, загальновідоме маркування на пральних машинах, електричних лампочках та холодильниках).

Кому присвоюється рейтинг енергоефективності вікон (WER)?

Рейтинг та етикетка енергоефективності вікон стосуються всього вікна загалом (тобто профілю та скла в зборі). Вони не застосовуються окремо до профілю, віконної системи чи скла. Тому рейтинг і маркування присвоюються саме на етапі, коли всі ці компоненти об"єднуються в готову віконну конструкцію.

Таким чином, зазвичай оцінюється кінцевий продукт компанії, яка здійснює монтаж вікон, хоча у випадку готових конструкцій із заводським склінням це може бути продукт безпосередньо виробника вікон. Для отримання детальнішої інформації щодо цього рекомендується звернутися до компанії з монтажу вікон.

Специфікація скла

Рейтинги енергоефективності вікон враховують як позитивні чинники (надходження сонячного тепла), так і негативні (втрати тепла) використовуваного скління. Хоча продукти з нашого асортименту низькоемісійного скла мають різні характеристики, при їхній інтеграції у склопакети Pilkington Insulight™ Therm усі вони відповідають чинним будівельним нормам або навіть перевищують їх, забезпечуючи високий клас енергоефективності до A+ у відповідних профільних системах.

Енергоефективне скління — це термін, який використовується для опису подвійного або потрійного скління (склопакетів), що застосовується в сучасних вікнах житлових будинків. На відміну від традиційного одинарного скління або застарілих склопакетів, енергоефективне скління передбачає використання скла з низькоемісійним покриттям, яке запобігає виходу тепла через вікна. Завдяки цьому вікна забезпечують високий рівень теплоізоляції, що підвищує енергоефективність будівлі та допомагає заощаджувати кошти на оплаті рахунків за опалення.

Низькоемісійне скло (або Low-E скло, як його зазвичай називають) — це різновид енергоефективного скла, створений для запобігання виходу тепла через вікна на холодну вулицю. Low-E скло, як-от Pilkington K Glass™ або Pilkington Optitherm™, має невидиме покриття, яке істотно знижує теплопередачу та відбиває внутрішнє тепло назад у приміщення.

На жаль, багато застарілих склопакетів не мають низькоемісійного скла, тому вони не є енергоефективними. Заміна старого скла на низькоеміційне дозволяє підвищити енергоефективність будинку, знизити щомісячні комунальні платежі та зменшити вуглецевий слід. Низькоемісійні склопакети Pilkington Insulight™ Therm забезпечують більш ніж удвічі вищу енергоефективність оселі порівняно зі старими склопакетами без низькоемісійного покриття.

Низькоемісійне скло є незамінним для приміщень або будівель із великою площею скління (вікон чи скляних дверей), як-от зимові сади та засклені тераси. Використання низькоемісійного скління допомагає утримувати тепло навіть узимку, що дозволяє комфортно використовувати ці приміщення протягом більшої частини року. Низькоемісійне скло також рекомендується для вікон, які виходять на північ або схід, де очікується більший рівень тепловтрат. Для скління з південного та західного боків, де в літні місяці проблемою може стати перегрів, фахівці з монтажу можуть рекомендувати застосування сонцезахисного скла.

Переваги енергоефективного скління

Встановлення вікон, що оснащені енергоефективними склопакетами (з подвійним або потрійним склінням), забезпечує безліч переваг, зокрема:

- підвищує енергоефективність будинку,

- знижує обсяги споживання енергії,

- заощаджує кошти на оплаті рахунків за опалення,

- діє значно ефективніше, ніж традиційне одинарне скління або стандартні склопакети,

- гарантує бездоганну якість та надійність, на які очікують від провідного бренду,

- відповідає найвищим європейським стандартам якості під час виробництва,

- пропонується фахівцями з монтажу вікон по всій країні для найрізноманітніших типів профілів.

Low-emissivity glass (or low-e glass as it is commonly referred to) is a type of energy-efficient glass designed to prevent heat escaping through your windows to the cold outdoors. Low-e glass such as Pilkington K Glass™ or Pilkington Optitherm™ has an invisible coating which dramatically reduces heat transfer and reflects interior heat back into your room.

Unfortunately, many older double glazed units do not contain low-emissivity glass and are therefore not energy-efficient. By replacing your existing window glass with low-e glazing, you can improve the energy efficiency of your home, reduce your monthly bills and decrease the size of your carbon footprint. Pilkington low-e glazing units can make your home more than twice as energy-efficient in comparison to older double glazing with no low-e coating.

Low-e glass is essential for rooms or buildings with a high proportion of windows or glass doors, such as conservatories and sun rooms. The use of low-e glazing helps to retain heat even in winter, allowing you to comfortably use these rooms for more months of the year. Low-e glass is also recommended for north or east facing windows, where a larger proportion of heat loss would be expected.  For south and west facing glazing where overheating can become a problem in the summer months, your installer may recommend the use of solar control glass.

NSG Group offers a range of single low-emissivity glass products and also double and triple glazed units incorporating low-e glass:

Single low-emissivity glass:

  • Pilkington K Glass™ N
  • Pilkington Energy Advantage™ 
  • Pilkington K Glass™ N OW
  • Pilkington Optitherm™ S3 
  • Pilkington Optitherm™ S1A

Double or triple low-emissivity glazing:

  • Pilkington Insulight™ Therm
  • Pilkington Insulight™ Therm Triple
  • Pilkington Spacia™

Save money with Low-e glazing

It may surprise you to learn that up to 25% of the heat in your home can be lost through your windows. Without energy-efficient glazing, you are effectively throwing your money out of the window. 

Did you know that by installing low-e windows, you can significantly improve your Window Energy Ratings and reduce the amount of energy lost through your windows by up to 75%!  Considering these figures and the cost of fuel today, it is easy to see why more and more people are opting for A-rated windows by incorporating low-e glass into their existing window frames.

Why not use energy-savings calculator to see for yourself just how much you can save by installing a product from our low-e glazing range.

How Low-emissivity Glass works

Heat always flows towards the cold. Therefore, window glass without a low-e coating will absorb the heat from your home and radiate it onto the colder outside surface, where it is lost. Low-e glass has a special coating which is a poor radiator of heat and does not allow heat to be transferred to the outside. Instead, the low-e coating actually reflects the heat back into your room. 

Pilkington K Glass™ or Pilkington Optitherm™ is coated so that it becomes selective for which wavelengths of energy it allows to pass and which it reflects. Most of the sun’s energy arrives at the low-e window as short wave radiation and that is allowed to pass through the low-e coating i.e. it is not very reflective to these wavelengths. Some of the energy is absorbed by the glass as it passes through. The absorbed energy heats the glass. The energy that has entered the living space is also absorbed by the items in the room such as furniture and carpets. These items also get warmed by the energy. Warm items re-radiate the energy and this includes fires and radiators within the room as well as the warmed furniture. This re-radiated energy is no longer short wave radiation.  The energy now travels back towards the low-e window as long wave radiation. The low-e glass does not let the longer wavelength radiation emit from the coated low-e surface and is an effective reflector. The energy that has entered the room and the heat energy that was already present is reflected back from the low-e glass. Even the glass that was heated by the energy passing through it emits long wave energy and it can send it in two directions. Some is sent back out into the atmosphere and some to the inside of the building. The result is a neutral appearance glass that lets energy in and helps prevent heat getting out. 

By placing low-e glass into a double glazed unit, the individual glass pane temperatures change. As more heat is retained, the outer pane of glass is not heated as much by escaping energy and the inner pane is keeping more heat in and becomes warmer. This has two effects. There are less cold draughts from convection near the windows and the risk of condensation on the glass is reduced.  In this way, low-e glazing not only prevents heat loss, but also encourages warmth during the colder months of the year.

The rate at which glass transmits heat out of the building is measured by the Ug value. The units for the Ug value are W/m2K (Watts per square metre per Kelvin temperature difference). The larger the figure, the greater the heat loss.  If you have a house that has 20 mof glass and its Ug value is 5.8 (single glazing) and it is 10 degrees colder outside than inside then you will be losing 1160 Watts (=5.8 X 20 X 10). This is a rate of loss greater than one bar on an electric fire.  By replacing the glass with a low-e product the Ug value might become 1.5 so you are now only losing 300 Watts (almost a quarter of the heat loss).  Improved window seals and draft proofing will also improve the overall insulation properties of the window saving even more energy.

The other aspect of energy efficiency is the ability of the glass to transmit heat. The Ug value property and the rate at which heat is allowed into the building is a more thorough evaluation of the effectiveness of the glass. The total transmittance of the glass or more correctly the total solar heat transmittance or g value is the value given to the glass. The higher the figure the better for gaining heat which is the objective in most domestic situations. Low-e glass types can be compared using the Ug value and the g value. Another measure that is used for comparing low-e glass types is the shading coefficients. Shading coefficients compare the solar heat transmittance properties of the glass by short and long wavelengths. The proportion of energy that each glass allows through is compared back to a standardised thin piece of clear glass with known properties. Shading coefficients are given for the short wave energy, long wave energy and the two combined into the total shading coefficient. A glass with a relatively high long wave shading coefficient will have absorbed a lot of energy and be re-radiating it into the building. It is likely to be a coloured, highly absorbing glass. This information is of particular interest to architects and also heating and ventilation engineers, as they can calculate the heating and cooling loads for a building when they know how much energy will either come through or escape from a building.

Benefits

Installing windows containing low-e glass in energy-efficient double or triple glazed units provides you with many benefits:

  • improves the energy-efficiency of your home,
  • reduces the amount of energy you use,
  • saves you money on your heating bills,
  • more effective than single glazing or standard double glazing,
  • provides you with the quality and reassurance you would expect from a leading brand,
  • manufactured to the highest European quality standards,
  • available from window installers countrywide in a range of frame types.
Energy saving glass can be used throughout your home to improve it"s energy efficiency. Windows, doors, conservatories and rooflights can all benefit from the use of energy-efficient glazing to help keep the heat in and save money on your energy bills. 

Depending on the application, a product from our energy saving glass range can be incorporated with other glass types to provide additional benefits such as decorative effects, impact safety resistance, added security or noise reduction. Together these will ensure that your home benefits from extensive use of daylight and is comfortable as well as beautiful.

Energy-efficient Windows

The Pilkington Insulight™ Therm range of double and triple glazed units incorporating our leading low-emissivity glass ranges Pilkington K Glass™ and Pilkington Optitherm™ is particularly suited for use in windows.

For more generic information about the use of glass in and around your home or office visit our Interactive House or Interactive Building.
Triple glazing can be used to create more opportunities for solar and thermal control but it is heavier, thicker and offers little in terms of acoustic performance if all glass sheets are of the same thickness. In some cases adequate performance can be achieved with double glazing.
The building regulations require Ug values for the complete window and not the centre pane Ug value for the glass. Generally good timber or PVCu frames with a centre pane Ug value of 1.1 W/m²K for the glass will suffice but you will need to liaise with the window manufacturer to be precise.
For more information about regulations you need to search on local goverments website in the country you spcify the product for.
Energy balance is the measurement of the efficiency of the window as a whole. The solar gain through the glass is measured as a positive contribution and the heat losses as a negative. The net result is the effective U value for the window. This is a far more realistic way of looking at the contribution of glass to a building and given the right choice of products the window can be energy neutral i.e. it lets as much heat in as it loses over the year for a given location.
Condensation forms when moisture laden air meets a cold surface where the surface temperature is at or below the dew point. At the dew point moisture will condense from the air. Warm air will hold more moisture than cold air. Keeping the air temperature up changes the dew point and keeping the humidity down. Ventilation helps to keep the humidity down and fitting low e glass raises the internal glass temperature so condensation is less likely to occur. Low e glass also reduces the outer pane temperature which can lead to external condensation on the glass, but the best result can be achieved with Pilkington Anti-condesation Glass. External condensation is less of a problem for windows and can be seen as evidence that the glass is providing thermal benefit.
Soft coats are applied off-line i.e. away from the float line where the glass is produced. Chemicals are deposited on the glass under controlled conditions and they are often vulnerable to damage and oxidisation once made. The glass is always used as part of an insulating glass unit. Hard coats are more durable and made in line with the float glass manufacturing process. The coatings are applied whilst the glass is still hot and bonds to the surface. Pilkington Activ™ and Pilkington K Glass™ are examples of hard coats. Pilkington Suncool™ and Pilkington Optitherm™ are soft coats.

Зв'язатися з нами

Якщо ви не знайшли відповіді на своє запитання, будь ласка, зв'яжіться з нами, заповнивши форму на сторінці нижче:

Згідно з новими європейськими правилами конфіденційності, будь ласка, вкажіть бажаний спосіб зв'язку з вами