Bill Gates Sebut Membangun Teknologi Hitam Hemat Energi – Kaca Vakum

Baru-baru ini, Bill Gates memposting pembaruan video ke akun media sosialnya tentang penemuan barunya di bidang perubahan iklim dan konservasi energi.Dalam video tersebut, Bill Gates berbicara tentang masalah isolasi bangunan dan konservasi energi dari sudut pandang kehilangan panas dan panas di musim dingin.Dia juga menyebutkan bahwa panas masuk dan keluar dari jendela saat ini, yang tidak hanya menghabiskan uang, tetapi juga mempengaruhi perubahan iklim.Dari perspektif manfaat ekonomi dan perubahan iklim global, dia mengusulkan apakah material baru dapat memecahkan masalah kehilangan panas dengan lebih baik pada kaca jendela, sebuah hubungan "lemah" dari insulasi bangunan.Bill Gates, tentu saja, menemukan jawaban yang dia cari, dan bahan itu adalah "kaca vakum, karena jendela kaca vakum memiliki sandwich vakum di dalamnya yang memerangkap panas. "Teknologi Hitam" macam apa kaca ini? Apa itu laminasi vakum kaca? Apa bedanya kaca jenis ini dengan kaca lapis ganda yang biasa kita gunakan untuk pintu dan jendela? Dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut, yuk kenalikaca vakum.

"Kaca Vakum" telah sepenuhnya mengulang "kaca berongga" dalam teknologi hemat energi, yang merupakan "teknologi hitam" penting untuk menghadapi isolasi bangunan dan perubahan iklim global di masa depan. Sederhananya, "kaca vakum" adalah ruang celah kecil antara dua potong kaca. Kami memompa udara di ruang ini, untuk mencapai keadaan "vakum" antara dua potong kaca. Kaca berongga juga terdiri dari dua potong kaca, tetapi di antara dua potong kaca yang diisi udara atau gas inert.

vakum-kaca-struktur

Kaca vakum adalah jenis baru kaca hemat energi, terdiri dari dua atau lebih dari dua pelat kaca, pelat kaca dengan diameter 0,2 mm mendukung distribusi larik persegi, penggunaan solder titik leleh rendah di sekitar dua kaca disegel, salah satu kaca memiliki saluran keluar udara, setelah knalpot vakum disegel dengan potongan penyegelan dan solder suhu rendah untuk membentuk ruang vakum.Untuk bagian transparan dari selubung bangunan, ini tidak hanya mengasumsikan persyaratan pencahayaan, tetapi juga meminimalkan perolehan panas di musim panas dan kehilangan panas di musim dingin.Menurut statistik yang relevan, tingkat pengaruh struktur selubung transparan bangunan (pintu, jendela, dinding gorden, dll.) terhadap konsumsi energi bangunan mencapai 40%.

tempered-glass1
vakum-kaca-detail1

Berbeda dari kaca isolasi tradisional,kaca vakumkarena tidak ada gas di antara dua potong kaca, kaca vakum secara efektif mengisolasi konduksi panas dan konveksi panas, ditambah dengan penghalang radiasi termal kaca E rendah yang efisien, koefisien perpindahan panas kaca vakum dapat serendah 0,5W / ( ㎡.K), bahkan lebih rendah dari tiga gelas dua kaca isolasi rongga.Tingkat isolasi termal dari kaca vakum dapat mencapai kinerja termal yang serupa dengan dinding isolasi, yang juga sangat membebaskan tekanan isolasi panas dari profil jendela dan dinding tirai.Selain peningkatan substansial kinerja isolasi termal, kinerja pengurangan kebisingan kaca vakum juga telah sangat ditingkatkan: kapasitas isolasi berat kaca vakum tunggal lebih dari 37dB, dan kaca vakum komposit dapat mencapai lebih dari 42dB.Penggunaan jendela kaca vakum atau dinding tirai dapat secara efektif mengisolasi kebisingan luar ruangan dan meningkatkan lingkungan suara dalam ruangan.

vakum-terisolasi-kaca-untuk-bangunan
Zerothermo

Zerothermo fokus pada teknologi vakum selama lebih dari 20 tahun, produk utama kami: panel isolasi vakum berdasarkan bahan inti silika berasap untuk vaksin, medis, logistik rantai dingin, freezer, isolasi vakum terintegrasi dan panel dekorasi,kaca vakum, pintu dan jendela berinsulasi vakum.Jika Anda ingin mempelajari informasi lebih lanjut tentang Panel insulasi vakum zerothermo,jangan ragu untuk menghubungi kami, Anda juga dipersilakan untuk mengunjungi pabrik kami.

Manajer Penjualan: Mike Xu

Telepon:+86 13378245612/13880795380

E-mail:mike@zerothermo.com

Situs web:https://www.zerothermovip.com


Waktu posting: Feb-02-2023