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1 , die zentrale Rolle bei der Realisierung zeitgemäßer Glasobjekte Moderne gläser sind in der Lage, die vielfältigen Anforder un - gen der Planer und Architekten in Ein - klang zu bringen:. Reduzierung des Sonnenenergie - durchganges. Wirkungsvoller Schutz vor unerwünschter Raumaufheizung. Ausgezeichnete Selektivitäts kenn - zahlen. Nachhaltige Begrenzung der Wär - me verluste. Deutliche Reduktion des Kühl- und Heiz energiebedarfs. Mehr Behaglichkeit und angenehmes Temperaturniveau. Maximale Lichttransmission für gut belichtete Innenräume. Verringerter Einsatz von künstlicher Beleuchtung. Brillante Optik, höchste Trans pa - renz und natürliche Farb wieder - gabe. Farbige Außenreflexionen als ge - ziel tes Gestaltungsmittel. Homogene Flächenansicht durch farblich angepasste Brüstungs - gläser. Kombinierbar mit Schallschutz und Sicherheitsfunktionen. Eröffnung neuer planerischer Frei - heitsgrade Durch die Entwicklung hoch selektiver Glasbeschichtungen lassen sich heutzutage anspruchsvolle Fassade n - konzepte mit umfassender Funk tiona - li tät und ästhetischem Anspruch planen und realisieren

2 1 1.1 Sonne und Glas Die Sonnenstrahlung Im sichtbaren Bereich wird nicht nur Licht, sondern auch ein großer Teil der Sonnenenergie eingestrahlt. Für wirksamen muss deshalb eine Reduktion der Lichtdurch - lässigkeit in Kauf genommen werden. Sonne bedeutet Strahlung. Die Son ne kann je nach Stand und Jahreszeit ungeahnte Energien freisetzen. So beträgt z.b. die Einstrahlung von Son - nenenergie an einem Sommertag um die Mittagszeit, auf eine horizontale Fläche, 800 W/m 2. Während eine normale, aus 2 x 4 mm Floatglas bestehende Isolierver gla - sung, die Sonnenenergie zu etwa 80 % durchlässt, reduzieren - gläser den Gesamtenergiedurchlass zum Teil bis unter 10 %. Das Sonnenspektrum setzt sich zu - sam men aus:. Ultravioletter Strahlung ca nm (ca. 4 %). Sichtbarer Strahlung ca nm (ca. 45 %). Infrarot-Strahlung ca nm (ca. 51 %) 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % UV sichtbar Infrarot Gesamtenergie 10 % 0 % Wellenlänge in nm 100 % UV sichtbar Infrarot 90 % 80 % Licht 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Wellenlänge in nm

3 Sekundärstrahlung 1.2 Der Treibhauseffekt Da Floatglas eine sehr hohe Durch - lässigkeit (Transmission) für Sonnenstrahlung besitzt, gelangt der größte Teil der auf eine Verglasung auftreffenden Sonnenenergie durch direkte Transmission ins Rauminnere. Dort werden die Sonnenstrahlen durch Wände, Böden und Körper absorbiert. Diese erwärmen sich dadurch und geben nun ihrerseits die erhaltene Energie in Form von langwelliger Infrarot-Strahlung weiter. Für diese Art Strahlung ist Glas kaum mehr durchlässig. Das Innere eines Raumes erwärmt sich deshalb, da immer neue Energie von außen hereinkommt und nur sehr wenig von innen nach außen gelangt. 1.3 Die bedeutendsten Begriffe im Zusammenhang mit glas Reflexion Zurückwerfen von Sonnenstrahlen, Spiegeleffekt. T: 6000 K 1353 W/m2 Extraterrestrische Strahlung λ = 200 _ nm 800 W/m 2 Flachglas 6 mm Transmission Durchlassen von Sonnenstrahlen Atmosphäre λ = 30 Globalstrahlung Durchgelassene Strahlung λ = 300 _ 3000 nm 576 W/m 2 T: 300 K λ = 7000 nm Absorption Hauptsächlich verantwortlich für den Treibhauseffekt ist die unterschiedliche Durchlässigkeit (Transmission) von Floatglas für kurzwellige und langwellige Strahlung. Absorption Aufnahme von Sonnenstrahlen, dunkle Fläche. Beim Baustoff Glas existiert keine die ser drei Eigenschaften in Rein kultur. Jedes Glas lässt einen bestimmten Anteil Strahlen durch (Trans mis sion) und hält einen Teil davon durch Auf - nehmen (Absorption) und Zurück wer - fen (Reflexion) auf. Die Summe aus Reflexion, Transmission und Absorp - tion ergibt immer 100 %

4 1.4 Strahlungsphysikalische Wirkungsweise 2 Licht und Glas. Die physikalischen Werte 100 % Reflexionsschicht Lichttransmission/ Lichttransmissionsgrad (LT) Der Lichttransmissionsgrad einer Ver gla sung bezeichnet den prozentualen An teil der Sonnenstrahlung im Be reich des sichtbaren Lichtes ( nm), der von außen nach innen übertragen wird. Lichtabsorption/ Lichtabsorptionsgrad (LA) Unter dem Lichtabsorptionsgrad ver - steht man den Anteil der Sonnen - strah l ung im sichtbaren Bereich ( nm), der von der Verglas ung a bsorbiert wird. Transmission Reflexion Abstrahlung und Konvektion Abstrahlung und Konvektion Bei den physikalischen Werten wird primär unterschieden zwischen Energie (Gesamtbereich des Spektrums) Licht (sichtbarer Bereich des Spektrums) Lichtreflexion/ Lichtreflexionsgrad (LR) Als Lichtreflexionsgrad bezeichnet man jenen prozentualen Anteil der Son nen strahl ung im Bereich des sichtbaren Lichtes ( nm), der nach außen reflektiert wird. Transmission Strahlungstransmission Lichttransmission Reflexion Strahlungsreflexion Lichtreflexion Absorption Strahlungsabsorption Lichtabsorption

5 3 Gesamtenergie und Glas. Die physikalischen Werte Strahlungstransmission/ Strahlungstransmissionsgrad (ST) Der Strahlungstransmissionsgrad, auch Energietransmissionsgrad ge nannt, be zeich net den Anteil der Strahlung im ge samten Sonnen spektrum, der durch die Verglasung durchgelassen wird. Strahlungsabsorption/ Strahlungsabsorptionsgrad (SA) Unter dem Strahlungsabsorptions grad oder Energieabsorptionsgrad ver steht man den Anteil Strah lung im gesamten Bereich des Sonnenspektrums, der durch die Ver glasung aufgenommen wird. Gesamtenergiedurchlass/ Gesamtenergiedurchlassgrad (g) Als Gesamtenergiedurchlassgrad be - zeich net man die Summe aus Strah - lungstransmission ST und sekundärer Wärmeabgabe Qi nach innen. ST + Qi = g-wert Qi ST b-faktor Beschattungskoeffizient (Shading Coefficient SC- VDI 2078) Der b-faktor ist das Verhältnis aus dem g-wert der jeweiligen Verglasung und dem g-wert einer Isolierglasscheibe ohne Beschichtung. Der g-wert der Isolierglasscheibe wird generell mit 80 % an ge setzt. Der mittlere Durch lassfaktor b ist die entscheidende Größe zur Be rechnung der Kühllast. (g = 0,80): SC = g: 0,80 Der Beschattungskoeffizient ist also ein Maß der wirkung, ver glichen mit derjenigen einer normalen unbeschichteten Isolierglasscheibe. Hoher Beschattungskoeffizient, z.b. SC 0,9 = geringe Beschattung Tiefer Beschattungskoeffizient, z.b. SC 0,3 = gute Beschattung Sekundäre Wärmeabgabe nach außen Qa Sekundäre Wärmeabgabe nach innen Qi Beispiel: SANCO Sun COMBI Neutral 61/32 Gesamtenergiedurchlassgrad g = 34 SC = 0,34 = 0,42 0,80 Selektivitätskennzahl Strahlungsreflexion/ Strahlungsreflexionsgrad (SR) Der Strahlungsreflexionsgrad bzw. der Energiereflexionsgrad einer Ver - glasung kennzeichnet den Anteil der Strahlung im gesamten Sonnen spektrum, der von der Verglasung direkt nach außen re flek tiert wird. Sekundäre Wärmeabgabe (Qi/Qa) Der absorbierte Strahlungsanteil wird durch die Verglasung in Form von Strah lung (langwelliges Infrarot), Konvektion und Leitung wieder abgegeben. Dieser Vor gang wird als sekundäre Wärme abgabe bezeichnet. Sie gliedert sich in zwei, in der Regel nicht gleich große Teile auf. Als Selektivitätskennzahl bezeichnet man das Verhältnis von Lichttransmis - Beispiel: SANCO Sun COMBI Neutral 51/26 Lichttransmissionsgrad 51 % Gesamtenergiedurchlassgrad 28 % sions grad zum Gesamtenergie durch - lassgrad. = Selektivitätskennzahl 1,

6 UV-Transmission Im Allgemeinen haben Sonnen schutz - gläser eine etwa proportional zum g-wert reduzierte UV-Trans mission. Eine zusätzliche Möglichkeit eines UV-Schutzes bietet der Einbau einer UV-absorbierenden Folie im Verbund - sicherheitsglas. Mit dieser Fo lie lässt sich die UV-Strahlung gänzlich reduzie ren. Außerdem werden über 380 nm hochfotochemische Strah len wirksam, welche z.b. Farben beeinträchtigen können. Be son ders in Höhen ab ca. 600 m ü.m. ist deshalb besondere Vorsicht geboten, wenn es sich um Schau fenster, Museen und dergleichen handelt. Beschichtetes Glas Beschichtete Gläser wirken vor allem dadurch, dass eingestrahlte Energie nach außen reflektiert wird. Der Grad der Strahlungsabsorption entscheidet darüber, ob das Glas vorgespannt werden muss. 4 Technologie Isoliergläser Beschichten und/oder Einfärben Die Gläser für werden entweder eingefärbt, beschichtet oder eingefärbt und beschichtet. Eingefärbtes Glas Eingefärbtes und beschichtetes Glas Wirkt sowohl absorbierend wie auch reflektierend. Muss im Normalfall vorgespannt werden. Durch Beifügung von Metalloxiden erhält die Glasmasse eine Farb tö - nung. Da der Strahlungsab sor ptions grad von eingefärbten Gläsern recht hoch ist, müssen diese in der Re gel vorgespannt werden. Dadurch er höht sich die Temperaturwechsel be stän digkeit von 40 K auf K. Die Sonnen - schutzwirkung solcher Glä ser beruht auf der Strahlungs absorption

7 5 Beschichtungsverfahren 5.2 Hochvakuum-Magnetron-Beschichtung 5.1 Pyrolytische Verfahren a) Aufsprühen von flüssigen Metalloxiden auf heißes Glas. b) Eintauchen von Glas in ein Bad mit heißen flüssigen Metalloxiden, da durch werden beide Glasoberflächen beschichtet. Pyrolytisch beschichtete Gläser können unter Vorbehalt auch als Einfach - verglasung verwendet werden. Be dingt durch Umwelteinflüsse können bei witterungsseitig positionierten Beschichtungen Beschädigungen auftreten. Klare oder eingefärbte Gläser werden im Hochvakuum in Mehrkammer- Magnetronsputter-Anlagen mit unterschiedlichsten Metallen beschichtet. Die mikroprozessorgesteuerte Pro - duk tion garantiert mit der fein abgestimmten In-Linie Mess- und Regel - technik eine kontinuierlich hohe Produktqualität. Durch die moderne Anlagentechnologie sind die bauphysikalischen Werte, das regel mäßige optische Aussehen des Glases sowie auch die serienmäßige Re produ zier - barkeit sichergestellt. Die glaspalette eröffnet der Fassadengestaltung vielfältige Möglichkeiten. Gläser mit geringer Außenreflexion oder mit stark reflektierender Außenansicht sind in den unterschiedlichsten Farben er - hältlich. Individuellen Wünschen bezüglich farbneutraler Glasansicht kann ohne Einbuße der glasfunk - tion mit einer breiten Palette von neutralen Gläsern entsprochen werden. Die Variationen Durch Faktoren wie das Beschich - tungs material, die Schichtdicke und die Einfärbung des Glases können die funk tionen, Lichtdurch - lässigkeiten und das optische Er - schei nungsbild beeinflusst werden. Jede -Beschich tung ist so optimiert, dass trotz ho her Licht - transmission der Energie durch lass niedrig bleibt. Die Kombinationen Sonnen schutz gläser können beliebig mit anderen Gläsern kombiniert werden. Im Vor der grund stehen Iso lierglas-kom binationen mit unterschiedlichsten wärme- und schall dämmenden Funk tionen. Aber auch Sicherheit bietende Glasarten mit verletzungs-, einbruch- und durch schuss hemmenden Eigenschaf ten sind mit glas kombinierbar. SILVERSTAR Magnetron-Anlage

8 6 Der Einfluss der Schichtposition 7 Kombinationsmöglichkeiten SANCO Sun / Gläser Die Lage der Reflexionsschicht wird, je nach Anzahl der Glasoberflächen von außen nach innen positioniert. Zum Beispiel bei einem zweischeibigen Isolierglas, Pos Die Schichtposition beeinflusst die Wirkung und das Aussehen von gläsern. Außen Innen und Wärmedämmung Beschichtungen, die nur auf Sonnen - schutz ausgelegt sind, können mit einer SANCO Plus EN Gegen scheibe zu einer Isolierglaseinheit zusammengebaut werden und erfüllen damit sowohl - wie auch Wärme dämm-anforderungen. lässt sich in idealer Weise mit Wärmedämmung kombinieren. Mit einer kombinierten Be - schichtung auf einem Glas lässt sich sowohl ein guter wie auch eine optimale Wärmedämmung erreichen (COMBI-Schichten). Schicht auf Position 1 SANCO Sun auf Position 2 SANCO Plus EN auf Position 3 COMBI-Schicht auf Position 2 Höherer Lichtreflexionsgrad und da - mit erhöhter Spiegeleffekt. Erhöh ter Reinigungsbedarf. Beschädigungsrisiko durch Umwelt - ein flüsse. Nur pyrolytische Schichten möglich. Außen Innen Schicht auf Position 2 Lichtreflexion auf der äußeren Glas - oberfläche geringer und damit geringerer Spiegeleffekt. Reini gungs be - darf wie bei normalem unbeschichteten Glas. Kein Beschä di gung s risiko. Bestimmte Beschichtungen können nur auf Position 2 eingesetzt werden. Außen Innen 7.2 und Schallschutz Asymmetrisch aufgebaute Glas kom - binationen (ungleich dicke Schei ben) als 2- oder 3-fach Isolier glas für einen guten Schallschutz sind möglich. Der Einbau eines Verbund sicherheitsglases oder einer Gieß harz scheibe ergeben Isoliergläser mit hoher Schall däm mung

9 7.3 und Sicherheit 8.3 Optische Maßnahmen Mit gläsern können in der Regel die gleichen Sicherheits - bedürfnisse abgedeckt werden wie mit normalen Gläsern. - glas ist auch als thermisch vorgespanntes Einscheibensicherheitsglas (ESG) und als Verbundsicherheitsglas (VSG) erhältlich. Da die Sicherheitsanforderungen vor allem im Geschäftshaus-, Verwal - tungs- und Industriebau sehr ver - schie den sein können, empfehlen wir die Kontaktaufnahme mit unseren Glas fachleuten. Um zu bewirken, dass optische Ver - zerrungen, welche durch den Dop pel - scheibeneffekt auftreten können, wen i ger sichtbar werden, kann unter Um - ständen eine dünnere Innen scheibe verwendet werden. Der Dicken un ter - schied zwischen dem äußeren Son - nen schutzglas und der inneren Schei - be soll 3 mm nicht übersteigen. Der Scheibenzwischenraum soll nicht größer sein als 16 mm. Die äußere Scheibe sollte die Mindest dicke von 6 mm nicht unterschreiten. Eine weitere Verbesserung der optischen Qualität erreicht man durch die Wahl eines dickeren glases. z.b. 8 mm anstelle von 6 mm in der Praxis ist nicht gleich Blendschutz Die Blendung durch die Sonne ist ein Problem der hohen Leuchtdichte. Selbst wenn die Lichttransmission auf 20 oder 30 % reduziert wird (Sonnen - brille), wird die Leuchtdichte im direkten Blickfeld als störend empfunden. Um diesem Umstand Rech nung zu Isolierglasstress vermeiden tragen, empfiehlt es sich, zu sätzlich zu einem glas einen Blend schutz vorzusehen in Form von: Lamellen Vorhängen. Rollos oder dergleichen etc. 8.4 Vorspannen, nicht vorspannen? gläser nehmen in der Regel mehr Wärme auf als helles Floatglas. Durch Teilbeschattung kann sich die Scheibenoberfläche un ter - schiedlich erwärmen. Wird der Tem peraturunterschied zu groß, bricht die Scheibe. Durch thermisches Vor - spannen (Härten) kann die Tempe ra - turwechselbeständigkeit so erhöht werden, dass der Bruch infolge thermischer Einflüsse fast ausgeschlossen werden kann. Als Richtlinie, ob eine thermische Vor - spannung der beschichteten Schei be notwendig ist oder nicht, kann der Strahlungsabsorptionsgrad verwendet werden. Beträgt dieser mehr als 50 %, so ist eine Vorspan nung in der Regel erforderlich. Da der Zwischenraum im Isolierglas hermetisch abgeschlossen ist, wirken bei thermischen und barometrischen Veränderungen Kräfte auf die Isolierglaseinheit ein. Diese können beeinflusst werden durch: Einbauhöhe in m ü.m. Luftdruckveränderungen. Temperaturveränderungen Strahlungsabsorptionsgrad des Glases. Größe des Scheibenzwischen raums Ungleiche Glasdicken (asymmetrischer Aufbau). Elementabmessungen Bedingt durch den höheren Strah lungs - ab sorptionsgrad heizt sich der Schei - ben zwischenraum bei Sonnen schutz Iso lier gläsern mehr auf als bei Iso lier - gläsern mit Klarglas. Wird ein Schei - ben zwi schen raum von über 16 mm vor gesehen, sollte der Aufbau des Iso lierglases bereits in der Pla nungs - pha se überprüft werden. Isolier gläser mit kleinen Abmes sun - gen oder kurzen Seitenlängen sind stärkeren Belastungen ausgesetzt als Isolier gläser mit großen Ab mes - sungen. Aus statischen Grün den sind die Schei ben steifer und können bei Drucker hö hung im Scheiben zwi schen - raum nicht durch biegen. 8.5 Musterverglasungen fassaden sind ästhetisch anspruchsvolle Bauteile. Bei grö ßeren Objekten empfehlen wir die Herstellung von Musterelementen des Isolierglases und Brüstungs gla - ses im Maßstab 1:

10 9 Farbangepasste Brüstungen zu SANCO Sun / Glasfassaden 9.3 SANCO Sun / Ausführungsmöglichkeiten Brüstung Bei allen heute bekannten Fassaden - konstruktionen können Sonnen schutz - gläser eingesetzt werden. Ab ge - stimmt auf die jeweilige Fassaden art, gelangen diese bei Warm- und Kalt - fassaden (hinterlüftete Fassa den), vorgesetzten Fassaden (Son nen - schürzen), Abluftfassaden, ge kleb ten Fassaden (Structural Glazing) und im Dachbereich zum Einsatz. Im Brüstungsbereich kommen ebenfalls gläser zur Anwen - dung. An die jeweilige Fas saden kon - struktion angepasst gibt es eine reichhaltige Auswahl an Brüstungs - platten, bzw. Brüstungselementen. SANCO Sun Brüstungen aus Ein - schei ben sicherheitsglas mit rück sei - tiger Opakschicht. Kanten be ar bei - tung: Ge säum te Kante (angeschliffene Fase, Kantenoberfläche nicht bearbeitet). Anderweitige Bear bei - tungen sind möglich. Bei freiliegenden Kanten empfehlen wir Schlei fen oder Polieren. Nach träg liche Bearbei - tung, wie z.b. schlei fen, bohren, etc, von ESG ist nicht möglich. Alle Be - arbeitungen wie Lö cher, Aus brüche o.ä., müssen vor dem Vor spann prozess angebracht werden. 9.1 Die hinterlüftete Kaltfassade Die äußere Fassadenplatte aus Glas a) dient dem Wetterschutz und der architektonischen Gestaltung. Die innere Schale b) ist das tragende Ele ment, schützt den Raum und dient der thermischen Isolation, dem Schallschutz u.a.m. Der Zwischenraum zwischen den beiden Schalen muss hinterlüftet sein, da - mit anfallende Feuchtigkeit und Stra h - lungswärme abgeführt werden können. a) b) ESG ESG Brüstungs element VSG aus TVG 9.2 Die Warmfassade SANCO Sun Beschichtung Rückseitige Abdeckung gegen Durchsicht Fassadenplatten aus Glas können zu - sammen mit einer dahinter angebrachten Isolation und einer raumseitigen Dampfsperre zu einem integrierten Fassadenelement ausgebildet werden. Diese Elemente sind Raum - schutz, isolierendes Element und architektonisches Gestal tungs mit tel in einem. Fassaden elemente dürfen statisch nicht belastet werden. Die Dicke des Brüs tungs ele men tes wird durch die Anfor derung an die Wärme - dämmung be stimmt. 9.4 Heat-Soak-Test Zur Vermeidung von Spontan brüchen werden SANCO Sun Brüs tun gen ein em Heißlagerungstest (Heat-Soak- Test) unterworfen. Einscheiben - sicher heits glas für Brü stungsplatten (ESG-H) nach EN 14179/1 gefordert

11 9.5 SANCO Sun / SANCO SILVERSTAR gläser 9.6 und Wärmedämmung mit SANCO Sun COMBI / Isolierglas mit SANCO Sun Sonnen schutzglas und Floatglas Wird überall dort angewendet, wo ein durchschnittlicher winterlicher Wärme - schutz bereits ausreicht. Für unbeheizte oder nur zeitweise beheizte Räume und Zonen. Die SANCO Sun Beschichtung befindet sich auf Position 2. Isolierglas mit SANCO Sun T Sonnen schutzglas und SANCO Wärmedämmglas Mit einem glas wird im Sommer ein behagliches Raumklima erreicht. Um dieses auch im Winter zu garantieren, braucht es zusätzlich ein Wärmedämmglas. Die SANCO Sun Beschich tung auf Position 2 und zusätzlich SANCO Wärmedämmbeschichtung auf Position Typ SANCO SANCO SANCO SANCO SANCO SANCO Sun COMBI Sun COMBI Sun COMBI Sun COMBI Sun COMBI Sun COMBI Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral Silber 48 T 41/21 51/26 61/32 70/35 70/40 Aufbau 6 16AR AR AR AR AR AR 4 Lichtransmissionsgrad 41 % 51 % 61 % 70 % 72 % 48 % Lichtreflexionsgrad 18 % 16 % 13 % 14 % 12 % 46 % Direkter Strahlungs- 20 % 25 % 31 % 35 % 39 % 33 % transmissionsgrad Strahlungs- 32 % 35 % 28 % 33 % 28 % 45 % reflexionsgrad Strahlungsab- 48 % 40 % 40 % 32 % 33 % 22 % sorptionsgrad Sekundäre Wärme- 3 % 2 % 3 % 2 % 3 % 3 % abgabe nach innen Gesamtenergiedurch- 22 % 28 % 34 % 37 % 42 % 35 % lassgrad nach EN 410 b-faktor (g-wert nach EN 410/0,8) Selektivitätskennzahl 1,8 1,9 1,8 1,9 1,7 1,3 Allgemeiner Farb wiedergabeindex Ra U g -Wert nach EN 673 1,0 W/m 2 K 1,0 W/m 2 K 1,0 W/m 2 K 1,0 W/m 2 K 1,1 W/m 2 K 1,1 W/m 2 K SANCO Sun COMBI für und Wärmedämmung Ein Beschichtungspaket auf Position 2 sorgt für guten und optimale Wärmedämmung. Damit wird ein behagliches Raumklima sowohl im Sommer als auch im Winter erreicht

12 9.7 und Wärmedämmung mit SANCO Sun T / Typ SANCO Sun SANCO Sun SANCO Sun SANCO Sun Neutral 50 T Blau 50 T Blau 30 T Silber 20 T Aufbau 6 16AR AR AR AR 4 Lichtransmissionsgrad 45 % 43 % 26 % 18 % Lichtreflexionsgrad 14 % 21 % 28 % 29 % Direkter Strahlungs- 30 % 29 % 17 % 12 % transmissionsgrad Strahlungs- 16 % 20 % 24 % 25 % reflexionsgrad Strahlungsab- 54 % 51 % 58 % 63 % sorptionsgrad Sekundäre Wärme- 6 % 6 % 5 % 5 % abgabe nach innen Gesamtenergiedurch- 37 % 35 % 22 % 17 % lassgrad nach EN 410 b-faktor (g-wert nach EN 410/0,8) Selektivitätskennzahl 1,2 1,2 1,2 1,1 Allgemeiner Farb wiedergabeindex Ra Ug-Wert nach EN 673 1,1 W/m 2 K 1,1 W/m 2 K 1,1 W/m 2 K 1,1 W/m 2 K Brüstungsglas BD 66 S BD 62 S BD 60 S BD 64 S farbangepasst SANCO Sun T Beschichtung auf Pos. 2 und SANCO Plus EN Beschichtung auf Pos

13 10 SANCO CONTROL Der pflegeleichte Blendschutz Überzeugende Merkmale 10.1 Systeme für Blend-, Lichtschutz und Diskretion im Scheibenzwischenraum Die perfekte Lösung dazwischen. Ein integriertes system, das spezifischen, temporäre Beschattung, vollkommenen Sichtschutz und intelligente Licht - lenkung bietet. Das ausgefeilte Jalousie-Sys tem erlaubt durch stufenlose Regulierung, immer die richtige Balance zwischen Lichtein strahlung und gewünschten Lichtverhältnissen im Innen raum herzustellen. Ob eine Jalousie aus attraktiven La mellen oder elegantem Raffge we - be SANCO CONTROL bietet soviel Trans pa renz wie nötig und soviel Privat sphäre wie möglich. SANCO CONTROL ist im Zwi schen raum des Isolier glases untergebracht. Staubund Schmutzpartikel können den schmucken Eindruck der Ja lou sie nicht trüben. Die Pfle ge des Glases genügt. Ganz gleich, ob SANCO CONTROL das Klima im Win ter garten unterstützt oder auf Bild schirmen blendfreies Sehen ermöglicht. SANCO CONTROL entspricht höchsten Qualitätsansprüchen. Sowohl an das Design als auch an die Technik. Sie gewährleistet die langfristige Funk tionalität des Systems. Es ist nicht Wind und Wetter ausgesetzt, sondern sicher und schmutzgeschützt im Zwischenraum des Isolier - glases angebracht. Somit sind weder Lamellen noch Raffgewebe mechanischen Belastungen ausgesetzt. Die Jalousien sind uneingeschränkt oft zu regulieren, um die Licht- und Sichtverhältnisse dem persönlichen Empfinden anzupassen. Selbst häufiges Heben, Senken und Wenden können dem SANCO CONTROL System nichts anhaben. Das gewährleistet universellen Einsatz und be darfsgerechten Lichteinfall.. Flexibler Blend- und mit hoher Tageslichtausnutzung. Gezielte Lichtsteuerung schafft angenehme Arbeitsatmosphäre. Dezente Erscheinung durch Inte - gration in den Scheibenzwischenraum. Designorientierte Fassade mit hohem multifunktionalen Nutzen. Variabler Einsatz, unabhängig von den Wetterverhältnissen. Sehr hygienisch, da schmutzgeschützt vor Witterungseinflüssen. Ideal für exponierte Lagen mit ho - her Windanfälligkeit. Sicher gegen manuelle Beschädi - gung und Zerstörung A B C D A B Sonnenblendung ohne SANCO CONTROL Lichtlenkung mit SANCO CONTROL C D Durchsicht ohne SANCO CONTROL Diskretion mit SANCO CONTROL

14 10.2 Lichttechnik Das Licht in Position bringen. SANCO CONTROL ermöglicht individuelles Licht bei jedem Sonnen - stand: Vom vollständigen Sicht - Voller Sicht- und schutz über partielle Beschattung bis hin zur ungehinderten Durchsicht bei geöffneten Lamellen. Beschattung durch Lamellenwinkel Lamellen: Konvexe Einstellung Im geschlossenen Zustand der Lamellen wird eine hohe Reflexion der Sonneneinstrahlung erreicht. Dadurch kommt nur ein geringer Prozentsatz der Wärmeenergie ins Rauminnere, beste g-werte werden erzielt. Lamellen: Konkave Einstellung Gute Durchsicht mit Die nach Sonnenstand ausgerichtete geneigte Position der Lamellen leitet viel einfallendes Tageslicht in den In - nen raum. Optimale Lichtver hält nis se für Bildschirmarbeitsplätze entsprechend der vorgeschriebenen Norm entstehen. Anwendungsvielfalt Wintergarten Glasfassaden / Fensterfronten Dach- und Blumenfenster Raumteiler / Trennwände Sanitärbereiche. Arztpraxen / Behandlungsräume Kliniken / Pflegeräume Museen Schulen Büroräume / Firmenzentralen Schienen- und Baufahrzeuge Wohnmobile / -wagen. Sichtschutz für Ruhezonen Auch bei Renovation

15 10.3 Die Systemvarianten System Kordelzug 10.4 SANCO CONTROL und Multifunktionalität Erhöhte Wärmedämmung SANCO CONTROL mit SANCO Plus Dieses System mit frontaler Mag net - steuerung für die Einstellung der Jalousie nutzt die Kraftüber tragung zweier Magnetkupplungen. Je ein Magnet im Scheiben zwischen raum und an der Außenseite des Iso - lierglases geben den Impuls für die Bewegungsabläufe. Die optimal aufeinander abgestimmten Magnete übertragen die Bewegung ins Innere des Systems. Die Bedienung erfolgt über die äußere Endloskordel. Zudem gewährleistet dieses Prinzip den hermetischen Abschluss der Glaseinheit. Ideal für alle Anwendungen, bei de - nen eine gelungene Verbindung von Qualität und Ästhetik gefordert ist. Hochenergetisch ist der Anspruch, die Bauweise zukunftsorientiert. Diesen Kontext bilden geringe Energie kosten, minimale Wärme ver - luste und mehr Wärmegewinn. Die Multifunktionalität großzügiger Fas sa - den- und Fensterfronten übernehmen dabei eine Schlüsselfunktion. Sie benötigen ein intelligentes und stufenlos regulierbares - system, das sich durch Variabilität auf den Bedarfsfall auszeichnet. Einscheibensicherheitsglas Wärmedämmbeschichtung SANCO Plus SANCO CONTROL Gasfüllung System Motor Gezielter Schallschutz SANCO CONTROL mit SANCO Phon Die Weiterentwicklung des elektrischen Hebe-/Senksystems wird über einen im Kopfprofil integrierten Elektro motor und ein Miniatur-Steuer - gerät betätigt, der wahlweise mit einem Inkrementalgeber ausgestattet ist. Er ermöglicht den gleichzeitigen und synchronisierten Betrieb von mehreren Jalousien. Die Elektronik erlaubt eine vorteilhafte und vielfältige Steuerungsmöglichkeit, die durch Komfort und Schnelligkeit überzeugt. Dank der klaren Formgebung und der technischen Vorzüge eignet sich dieses Produkt hervorragend für an - spruchs volle Anwendungen. Die Vorzüge von Glas mit allen Sinnen genießen, konzentriert und mit Ruhe. Unsere neu geschaffene, fast schon gläserne Welt, stellt den Schallschutz vor immer größere Heraus for de - rungen. Allerorts begegnet uns Lärm. Hier sind multifunktionale Glas lö - sungen gefragt, die sich individuell auf die jeweilige Lärmquelle einstellen eine Mauer gegen den Lärm und nur bei Bedarf gegen die Sicht. Wärmedämmbeschichtung SANCO Plus SANCO CONTROL Schalldämmfolie

16 Verbesserter Objektschutz SANCO CONTROL mit SANCO Safe 10.5 Funktionsübersicht Glas öffnet Räume, die gezielten Schutz und Diskretion benötigen. Erst das Wechselspiel von Intimität und Offenheit in Verbindung mit den relevanten Sicherheitsaspekten machen die glasreichen Ideen zur perfekten Einheit. SANCO ist dank seiner umfangreichen Produktpalette ein sicherer Partner für alle Arten von konstruktiven Glaskonzepten Beschattung, und Lichtlenkung inklusive. Für die unterschiedlichen Anforde - rungen in puncto Gestaltung und Funktionalität steht SANCO CONTROL in unterschiedlichen Jalousie aus füh - run gen und Farben zur Ver fü gung. Kordelzug Motor Die breite Produktpalette, abgestimmt auf die Vielzahl der Ein bausituationen, eröffnet Archi tek ten und Bauherren neue Spiel räume für die Gestaltung von Licht und Schatten. Heben/Senken Wenden Wärmedämmbeschichtung SANCO Plus SANCO CONTROL Einscheibensicherheitsglas SL 20A SL 20C SL 20S SL 27A SL 27C SL 27MP SL 27MSE Abmessungen je nach Typ und Anwendung. Lamellenfarbe je nach Einsatz, Planungsunterstützung für E-motorische Systeme auf Anfrage; Vermittlung durch SANCO Partner. Gesamtelementdicke nach Einbau und Glasdickenbemessung. Glastyp Glasaufbau Ug-Wert Gesamtener- Element- Schallnach giedurchlass- dicke dämmwert DIN EN 673 grad nach DIN EN 410 mm W/m 2 K g-wert (±2) mm (ca.) R W in db SANCO CONTROL SANCO Phon SANCO CONTROL SANCO SILVERSTAR Phon Funktionen: 6-27L - 6 1,4 < 20* Heben + Senken 6-27AR - 6 1,2 < 20* Orientierung 6-27L - 4 1,4 < 20* Antrieb: 6-27AR - 4 1,2 < 20* Manuell 8-27L - 6 1,4 < 20* E-motorisch 8-27AR - 6 1,2 < 20* Lamellenfarbe weiß 6-29AR - 6 1,2 < 20* Beschichtung SANCO Plus EN, L = Luft, AR = Argon *g-wert: System geschlossen < 20; Messung nach HV-WÄR 01 ift Rosenheim

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