Baustoffkunde II Glas FS Isolierverglasungen Ueli Moor Glasberatung Bützberg

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2 Definition Isolierglas, auch als Mehrscheibenisolierglas bezeichnet, besteht aus mehreren Glasscheiben, die durch einen oder mehrere luft- oder gasgefüllte Zwischenräume von einander getrennt und an den Rändern gas- und feuchtigkeitsdicht verbunden sind.

3 Isolierglasaufbau Entwickelt in der zweiten Hälfte der 1950er Jahre In der Schweiz war der primäre Nutzen des Isolierglases ursprünglich die Kondensatfreiheit zwischen den einzelnen Scheiben (Vorteil gegenüber Doppelverglasung). Float- oder Spezialglas (Gussglas, ESG, TVG, VSG) Wärmedämmschicht Scheibenzwischenraum (SZR), Ar, Kr oder Luft Abstandhalterrahmen aus Alu, Chromstahl oder Verbundmaterial Trockenmittel (Molekularsieb) Primärdichtung (Butyl) Sekundärdichtung (Polysulfid, Polyurethan oder Silikon)

4 Isolierglasaufbau Mit ACSplus (neuste Randverbundgeneration) Float- oder Spezialglas (Gussglas, ESG, TVG, VSG) Wärmedämmschicht Scheibenzwischenraum (SZR), Ar, Kr oder Luft Abstandhalter (flexible Silikonmatrix mit Trockenmittel) Mehrschichtige Dampfsperre Primärdichtung (Butyl) Sekundärdichtung (Polysulfid, Polyurethan oder Silikon)

5 Die Falzraumentspannung Ein kleines aber wichtiges Konstruktionsdetail! aussen innen Hohe Feuchte oder gar stehendes Wasser im Falzraum, führen sehr schnell zu einer Beschädigung der Primärdichtung. Der Falzraum muss daher dauerhaft gegen aussen entspannt werden.

6 Die Falzraumentspannung Schaden durch ungenügende, bzw. fehlende Falzraumentspannung in einem Wintergarten. aussen innen

7 Die Falzraumentspannung Korrekte Entspannung eines Isolierglases ohne sichtbaren Rahmen im Sockelbereich aussen innen

8 Die Falzraumentspannung Korrekte Entspannung eines Isolierglases ohne sichtbaren Rahmen im Sockelbereich aussen innen

9 Die Isolierglasbausteine aussen innen Nummerierung der Glasoberflächen (zur genauen Angabe von Beschichtungen usw.) erfolgt von aussen nach innen. Beispiel: Wärmedämmbeschichtung auf Position 2 und 5.

10 Die Isolierglasbausteine Nummerierung der Glasoberflächen (zur genauen Angabe von Beschichtungen usw.) erfolgt von aussen nach innen. Beispiel: Wärmedämmbeschichtung auf Position 2 und 5. aussen innen Regel zur Positionierung der Beschichtung Position/ Beschichtung Wärdämmung 2-fach Wärmedämmung 3-fach Sonnenschutz Combi Sonnenschutz

11 Die klassischen Isolierglasfunktionen Wärmedämmung Schallschutz Sicherheit Sonnenschutz Die verschiedenen Funktionen lassen sich mit wenigen Einschränkungen fast beliebig miteinander verbinden.

12 Die Isolierglasbausteine Floatgläser: 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 19 mm farbige Floatgläser: 4, 5, 6, 8, 10 mm Vorgespannte Gläser ESG: 4 19 mm TVG: 4 12 mm VSG: 2 x 3 mm 4 x 19 mm auch mit farbigen Folien Gussgläser: 4, 5, 6,7, 8, 10 mm je nach Glasart Magnetronbeschichtungen: - Wärmedämmung -Combi - Sonnenschutz - Antireflex Füllung SZR: Luft: 10, 12, 14, 16, 18, 20 mm Ar: 10, 12, 14, 16, 18, 20 mm Kr: 8, 10, 12, 14 mm

13 Wärmedämmung Wärmedämmung

14 Wärmedämmung Wärmeleitung im Isolierglas unbeschichtet Leitung Konvektion 1/3 Strahlung 2/3 beschichtet Leitung Konvektion Strahlung Gasfüllung (Ar, Kr, Ar/Kr) Optimierung SZR Beschichtung (Emisivität)

15 Entwicklung der U-Werte von Isolierverglasungen seit 1980 Ökologisch und ökonomisch sinnvoller Standard: 0.6 W/m 2 K

16 Wärmedämmung Faktoren, die die Wärmedämmung beeinflussen 1. Anzahl und Breite der Scheibenzwischenräume 2. Füllung der Scheibenzwischenräume (z.b. Luft, Argon, Krypton, Mischgase) 3. Anzahl und Art (Emissivität) der Beschichtungen - Die besten Wärmedämmbeschichtungen weisen heute eine Emissivität von 1% bis 2 % auf. 2-fach Iso mit SZR 16 mm Ar: 3-fach Iso mit SZR 2 x 16 mm Ar: U-Wert 1.0 W/m 2 K U-Wert 0,5 W/m 2 K

17 Der Ug-Wert Ug-Wert Der Ug-Wert bezieht sich nur auf den sog. ungestörten Bereich. Die Wärmebrücken im Randbereich werden nicht berücksichtigt

18 Wärmedämmung Einfluss der Emissivität der Beschichtung auf den U-Wert E = 89%* E = 8% E = 3% E = 1% SZR 16mm Ar 2.63 W/m 2 K 1.30 W/m 2 K 1.13 W/m 2 K 1.04 W/m 2 K SZR 2x16mm Ar 1.71 W/m 2 K 0.75 W/m 2 K 0.64 W/m 2 K 0.53 W/m 2 K * ohne Beschichtung

19 Wärmedämmung Einfluss der Gasfüllung auf den U-Wert Luft (16 mm) Argon (16 mm) Krypton (12 mm) Beschichtung E = 1 % 1.29 W/m 2 K 1.04 W/m 2 K 0.98 W/m 2 K Beschichtung E = 1 % (2x) 0.71 W/m 2 K 0.53 W/m 2 K 0.43 W/m 2 K

20 Wärmedämmung Wirtschaftlichkeit von Gasfüllungen Luft Argon (Ar) Krypton (Kr) U-Wert-Verbesserung im 2-fach-Isolierglas U-Wert-Verbesserung im 3-fach-Isolierglas W/m 2 K W/m 2 K - ca. 0.2 W/m 2 K ca. 0.3 W/m 2 K Vorkommen in Volumenanteilen 1 1 : : in der Luft Wirtschaftlichkeit wirtschaftlich sehr wirtschaftlich i.d.r. unwirtschaftlich (sehr teuer)

21 Wärmedämmung Überblick Leistungsspektrum Isoliergläser Konv. Isoglas Wärmedämmisolierglas (E=3%) 2-fach 3-fach 2-fach 3-fach SILVERSTAR U02 U = 3.0 W/m 2 K U = 2..1 W/m 2 K U = 1.1 W/m 2 K U = 0.5 W/m 2 K U = 0.2 W/m 2 K

22 Wärmedämmung Überblick U-Werte in Abhängigkeit von Beschichtung, SZR und Gasfüllung E = 3% E = 3% 2 x E = 3% oder 2 x E = 4% 2 x E = 3% oder 2 x E = 4% 2 x E = 3% 2 x E = 3% oder 2 x E = 4% 1.1 W/m 2 K 1.0 W/m 2 K 1.0 W/m 2 K 0.7 W/m 2 K 0.6 W/m 2 K 0.5 W/m 2 K 16 mm Argon 10 mm Krypton mm Kr 2x12 mm Ar 2x14 mm Ar 2x12 mm Kr ED: 24 mm ED: 18 mm ED: mm ED: 36 mm ED: 40 mm ED: 36 mm

23 Wärmedämmung / Erkennen der Beschichtung Der Flammentest

24 Wärmedämmung Einfluss der Schichtposition (Wärmedämmbeschichtung) Schicht auf Pos.3 U-Wert: 1.1 W/m 2 K g-wert: 60 % (53%+7%) Schicht auf Pos.2 U-Wert: 1.1 W/m 2 K g-wert: 56 % (53%+3%)

25 Wärmedämmung Einfluss der Schichtposition (Combi-Beschichtung 61/32) Standard Schicht auf Pos.2 U-Wert: 1.1 W/m 2 K g-wert: 34 % (31%+3%) Vorsicht! Keine Sonnenschutzlösung! Schicht auf Pos.3 U-Wert: 1.1 W/m 2 K g-wert: 48 % (31%+17%)

26 Wärmedämmung / Umweltbelastung Bei der Verbrennung von 1 kg Heizöl werden lt Luft verbraucht Dabei entstehen: 3.8 kg Kohlendioxyd (CO 2 ) 4 g Schwefeldioxyd 2 g Stickoxyd Kohlekraftwerk bei Aachen Faustregel Energieeinsparung: Verbesserung des U-Wertes um 1.0 W = Energieeinsparung von ca. 12 lt. Heizöl/Heizperiode

27 Wärmedämmung / Behaglichkeit Empfindungstemperatur -10 C 19 C 21 C 1.Verglasung mit U = 0.5 W/m 2 K 20 C Raumtemperatur: Glasoberflächentemperatur: Empfindungstemperatur: 21 C 19 C 20 C -10 C 15 C 21 C 2. Verglasung mit U = 1.6 W/m 2 K 18 C Raumtemperatur: Glasoberflächentemperatur: Empfindungstemperatur: 21 C 15 C 18 C

28 Wärmedämmung / Behaglichkeit Höhere Verglasungen erfordern tiefere U-werte Glashöhe Aus der Dokumentation SIA D0176 Gebäude mit hohem Glasanteil Behaglichkeit und Energieeffizienz

29 Wärmedämmung Ansichten Fensterflächenanteil Einfluss der Wärmedämmung auf die Oberflächentemperaturen und damit auf die Behaglichkeit bzw. die Raumnutzung 40 % 60 % 100 % Komfortzone (Grundrisse) Einfachglas (Kastenfenster) Ug-Wert = 5,8 W/m 2 K 2-fach Isolierverglasung ohne Wärmeschutzbeschichtung Ug-Wert = 2,8 W/m 2 K 2-fach Isolierverglasung mit Wärmeschutzbeschichtung Ug-Wert = 1,1 W/m 2 K

30 Wärmedämmung Wärmedämmung und passive Sonnenenergienutzung

31 Wärmedämmung / Passive Sonnenenergienutzung Globalstrahlung im Tagesgang Globalstrahlung im Sommer (1. August) rot: Horizontalfläche blau: Ostfassade grün: Westfassade gelb: Südfassade schwarz: Nordfassade Globalstrahlung im Winter (1. Dezember) Quelle: EMPA-Akademie

32 Wärmedämmung / Passive Sonnenenergienutzung Tagesbilanz eines Dreifachisolierglases im Winter Gewinn: 6 h x 450W/m 2 h x 0.52 = 1404 Wh/m 2 Verlust: 24 h x 20K x 0.5 W/m 2 K= -240 Wh/m 2 Bilanz Wh/m 2 Sonniger Wintertag (15. Januar) Mittlere Tagestemperatur 0 C U-Wert Verglasung 0.5 W/m 2 K g-wert Verglasung: 52 %

33 Der Ug-Wert Ug-Wert Der Ug-Wert bezieht sich nur auf den sog. ungestörten Bereich. Die Wärmebrücken im Randbereich werden nicht berücksichtigt

34 Wärmedämmung / Randverbund Die Folgen von Wärmebrücken im Randbereich

35 Wärmedämmung / Randverbund U-Wert 1.1 W/m 2 K SILVERSTAR ENplus 24 mm Mineralwolle 30 mm Kork 37 mm Lärchenholz 88 mm Glas 600 mm Aluminium mm

36 Wärmedämmung / Randverbund Aluminium ACS (Edelstahl) ACS+ (KS / Edelstahl) ACSplus (Si- Matrix) Lineare U-Werte Isolierglasrand

37 Wärmedämmung /Randverbund Primärer Nutzen des KS/Edelstahlprofils: Reduktion der Kondensatanfälligkeit Zusatznutzen: Verbesserung des Fenster U-Wertes - 10 C + 20 C 15.5 C - 10 C + 20 C 15.5 C 6.8 C 9.6 C Mit Aluminiumabstandhalter Mit KS-Edelstahlprofil 100% 15 % Kondensatanfälligkeit: blaue Säule: mit Alu-Abstandhalter gelbe Säule: mit KS-Edelstahlprofil

38 Fenster U-Wert = Glas + Randverbund + Rahmen (Holz) Glas Randverbund Rahmen Fenster + + = U-Wert: 0.6 Aluminium W/m 2 K U-Wert: 0.6 ACSplus W/m 2 K Standardfenster Aussenansicht 1.55 x 1.15 m

39 Fenster U-Wert: Einfluss der Abmessung

40 Fenster U-Wert: Einfluss der Abmessung 1.55 x 115 m 2.50 x 4.00 m SILVERSTAR TRIII (0.6 W/m2K) Holzrahmen U F : 1,6 W/m2K Christian Kerez Wohnhaus Forsterstr. Zürich Uw: 0.9 Uw: 0.7 W/m 2 K

41 Wärmedämmung Sicherheit

42 Funktion Sicherheit Für die Sicherheitseigenschaften von Isoliergläsern, sind die Sicherheitseigenschaften der einzelnen Gläser massgebend. Floatglas/Gussglas Verbundsicherheitsglas Teilvorgespanntes Glas Einscheibensicherheitsglas (VSG) (TVG) (ESG)

43 Funktion Sicherheit Sicherheitseigenschaften von Gläsern Floatglas - keine Sicherheitseigenschaften (4 19mm)

44 Funktion Sicherheit Sicherheitseigenschaften von Gläsern ESG - thermisch vorgespannt (4 19 mm) - erhöht wechseltemperaturbeständig - erhöht mechanisch belastbar - verletzungshemmend (krümelbildend) - ballwurfsicher TVG - thermisch vorgespannt (4 12 mm) - erhöht wechseltemperaturbeständig - erhöht mechanisch belastbar - keine Sicherheitseigenschaften

45 Funktion Sicherheit Sicherheitseigenschaften von Gläsern VSG - verletzungshemmend - splitterbindend - durchwurfhemmend - absturzhemmend - ballwurfsicher VSG - durchbruchhemmend - absturzhemmend VSG - durchschusshemmend

46 Funktion Sicherheit Sicherheitseigenschaften von Gläsern angriffhemmend durchwurfhemmend durchbruchhemmend durchschusshemmend explosionsdruckhemmend Wichtig: EN 356 A (P1A P5A) EN 356 B (P6B P8B) EN 1063 (BR1 BR7; SG1;SG2) EN (ER1 ER4) Zu angriffhemmenden Verglasungen gehört immer ein entsprechender Fensterrahmen.

47 Funktion Sicherheit Einbruchhemmende Fenster Anforderungen Widerstandsklasse Fenster nach EN 1627 WK 1 WK 2 WK 3 WK 4 WK 5 WK 6 Erforderliche Widerstandsklasse der Verglasung nach EN 356 Keine Anforderung P4A P5A P6B P7B P8B

48 Funktion Sicherheit Sicherheitseigenschaften von Gläsern Beispiel Prüfung der Durchwurfhemmung nach EN 356 Stahlkugel 4110 g Fallhöhen 1500 mm 9000 mm Klassierung P1A P5A

49 Funktion Sicherheit Sicherheitseigenschaften von Gläsern Beispiel Prüfung der Durchbruchhemmung nach EN 356 Klassierung: - P6B (min. 31 Axtschläge) - P7B (min. 51 Axtschläge) - P8B (min. 71 Axtschläge)

50 Funktion Sicherheit Sicherheitseigenschaften von Gläsern Beispiel Prüfung Durchsturzhemmung Pendelschlagversuch nach EN 356 Pendelschlagversuch mit Zwillingsreifen (Masse = 50 kg, Reifendruck 4,0 bar) mit den verschiedenen Pendelfallhöhen bei Absturzsicherungen (Glasgeländern)

51 Funktion Sicherheit Sicherheitsanforderungen an die (Isolier)-Verglasung Float? ESG? TVG? VSG?

52 Funktion Sicherheit Sicherheitsanforderungen an die (Isolier)-Verglasung verletzungshemmend splitterbindend absturzhemmend angriffhemmend durchwurfhemmend passiv aktiv durchbruchhemmend durchschusshemmend explosionsdruckhemmend ballwurfsicher

53 Funktion Sicherheit Sicherheitsanforderungen an die (Isolier)-Verglasung m 1.00 m

54 Funktion Sicherheit Sicherheitsanforderungen an die (Isolier)-Verglasung Keine besonderen Massnahmen notwendig OG: EG: verletzungshemmend absturzhemmend verletzungshemmend OG Brüstungsbereich: absturzhemmend verletzungshemmend EG Brüstungsbereich: verletzungshemmend

55 Funktion Sicherheit Sicherheitsanforderungen an die (Isolier)-Verglasung aussen innen aussen innen Absturzhemmende Isolierverglasung Aufbau aussen nach innen: Var. 1: Float 08mm / 16 mm / VSG 16-2 Var. 2: VSG 16-2 / 16 mm / ESG 08 mm

56 Funktion Sicherheit Sicherheitsanforderungen Dachverglasungen Überdachung Bahnhof Chur Richard Brosi, Chur Obrist Partner AG, St. Moritz Einfachverglasung - VSG aus Floatglas - VSG aus TVG Isolierverglasung aussen: - ESG oder TVG innen: - VSG aus Floatglas - VSG aus TVG

57 Funktion Sicherheit Sicherheitseigenschaften von Gläsern splitterbindend ballwurfsicher resttragfähig nach Bruch verletzungshemmend einbruchhemmend absturzhemmend temperaturwechselbest. Floatglas/Gussglas Draht-/Drahtspiegelglas ESG * TVG VSG aus Float-/Gussglas * * * VSG aus ESG * ** VSG aus TVG * *** * * Aufbau / Dicke beachten ** nur wenn 4-seitig im Rahmen gehalten *** nur unter gewissen Bedingungen

58 Wärmedämmung Funktion Sicherheit: Brandschutzgläser

59 Sicherheit Brandschutzgläser EI - Verglasung E - Verglasung

60 Sicherheit Brandschutzgläser EI Verglasung Funktionsweise

61 Sicherheit Brandschutzgläser E Verglasung Es handelt sich i. d.r. um monolythische Gläser, die speziell vorgespannt sind oder aus Spezialglas (z.b. Borsilikatglas) bestehen.

62 Sicherheit Brandschutzgläser Brandschutzverglasungen / Zulassung Brandschutzverglasungen sind zugelassene Systeme. Sie bestehen aus einem Brandschutzglas plus entsprechendem Rahmen. Zulassungen nur für Brandschutzgläser (ohne Rahmen), existieren nicht! Beachten: Die zugelassenen Abmessungen sind beschränkt!

63 Wärmedämmung Schalldämmung

64 Schalldämmung Lärm wird subjektiv empfunden Bergbach mit Schallpegel 50 db Strasse mit Schallpegel 50 db

65 Schalldämmung Charakteristik von einschaligen Trennelementen: Koinzidenzeinbruch

66 Schallwiderstand (Schalldämmwert, Bew. Schalldämmmass) Rechnen mit logarithmischen Grössen 70 db 40 db Widerstand = 70 db 40 db = 30 db

67 Schalldämmung Massnahmen zur Verbesserung der Schalldämmung Asymmetrischer Glasaufbau 32 db 35 db 37 db 4/16/4 6/16/4 8/16/4

68 Schalldämmung Massnahmen zur Verbesserung der Schalldämmung Grosser SZR 34 db 37 db 37 db 8/12/4 8/ 16 /4 8 / 20 / 4

69 Schalldämmung Massnahmen zur Verbesserung der Schalldämmung 35 db 39 db VSG-Elemente VSG 9-4 (1.52 mm PVB) 6 / 16 / 4 6 / 16 / 9

70 Schalldämmung Massnahmen zur Verbesserung der Schalldämmung VSG Elemente mit Schalldämmfolie db VSG 8-1 P (0.76 mm) 50 db VSG 12-1 P 8 / 20 / 4 8 / 20 / 8 12 / 20 / 8 VSG 8-1 P 48 db VSG 12-1 P VSG 8-1 P 12 / 12/ 6 /12 / 8

71 Schalldämmung Leistungsvergleich 50 db Isolierglas / Kalksandstein Elementdicke: 4 cm 18 cm Gewicht 50 kg / m kg / m 2

72 Schalldämmung Entscheidend ist das bewertete Schalldämmass für das gesamte Fenster am Bau gemessen (R w Fenster)

73 Schalldämmung Zusammenspiel ist entscheidend Isolierglas Fensterrahmen Dichtung Rahmen / Flügel Einbaudetails

74 Schalldämmung Achtung! db- Werte sind logarithmische Bezugsgrössen! 40 db 40 db = Widerstand dB? 23 db 20dB 20 db = Widerstand 100

75 Schalldämmung Zusammenhänge

76 Schalldämmung Unser Ohr empfindet nicht linear Zusammenhänge db/lineare Grössen/Empfinden Unser Ohr empfindet nicht linear! Kleine Veränderungen des Schallpegels werden kaum wahrgenommen Veränderung 1 db lineare Veränderung unsere Empfindung x 1.25 (25%) nicht wahrnehmbar! Veränderung 10 db lineare Veränderung unsere Empfindung x 2 x 10 Veränderung 20 db lineare Veränderung unsere Empfindung x 4 x 100!

77 Schalldämmung Die Spektrum-Anpassungswerte Beispiel: R w = 35 db, C = - 2dB, C tr = - 5dB Spektrum-Anpassungswert C Spektrum-Anpassungswert C tr Schienenverkehr mit mittlerer bis hoher Geschwindigkeit Schienenverkehr mit mittlerer bis geringer Geschwindigkeit Autobahnverkehr mit mehr als 80 km/h Städtischer Strassenverkehr Düsenflugzeuge mit kleinem Abstand Düsenflugzeuge in grossem Abstand

78 Wärmedämmung Sonnenschutz

79 Sonnenschutz Basler Leben 1982

80 Sonnenschutz Grosse Glasanteile erfordern effiziente Sonnenschutzmassnahmen

81 Sonnenschutz Eigenheiten des Werkstoffs Glas T T Einstrahlung: Im Sommer und durch den Tag Auskühlung: Im Winter und durch die Nacht

82 Sonnenschutz Der Treibhauseffekt nm ca nm

83 Sonnenschutz Sicherheitsanforderungen an die ( Isolier)-Verglasung Conrad U. Brunner in seinem Fazit Gebäude mit einem hohen Glasanteil sind bei der Nutzung problemlos, wenn bei der Planung die entscheidenden Regeln eingehalten werden.ob das Gebäude zur Zufriedenheit genutzt werden kann, ist nicht primär eine Frage wie gross der Glasanteil ist. Entscheidend ist eine wohlüberlegte, integrale Planung und Ausführung des gesamten Gebäudes.

84 Sonnenschutz Sonnenschutzmassnahmen richtig geplant Sehr gut! Sonnenschutz aussen Wärmedämmung innen Mit Hinterlüftung Schlecht! Wärmedämmung aussen Sonnenschutz innen (Prinzip Kollektor)

85 Sonnenschutz Die Lage der Sonnenschutzschicht ist entscheidend Storen aussen COMBI Sonnenschutz/ Wärmedämmsch. Integ. Storen/ Wärmedämmsch. COMBI / Integ. Storen Wärmedämmsch. Storen innen Storen Wärmedämmbeschichtung Combibeschichtung Sonnenschutzbeschichtung

86 Sonnenschutz Energiehaushalt Sonnenschutz Beschattung Verglasung Natürlicher Luftwechsel Konstruktion der Gebäudehülle Beleuchtung Haustechnik Interne Lasten Möblierung

87 Sonnenschutz Denkmodell Wasserfass Sonnenschutz Sonneneinstrahlung W/m 2 Interne Wärmequellen Sonnenschutz Sicherheitsanforderungen an die ( Isolier)-Verglasung Raumtemperatur (Wasserstand) Billigste Massnahme um ein aufschaukeln der Temperatur zu verhindern: Nachtauskühlung Speichermasse Lüftung / Kühlung Verluste

88 Sonnenschutz Die blaue Kurve zeigt den Temperaturverlauf ohne Fremdeinwirkung. Die rote Kurve zeigt die Energiemenge, welche zur Korrektur des angestrebten Klimas aufgewendet werden muss. Zeigen die Ausschläge nach oben, muss zugeheizt werden, zeigen sie nach unten, muss gekühlt werden. Klimasimulation Beispiel Gebäudesimulation von Ingenieurbüro für Haus- und Energietechnik Prof. Dr. Ing. W lf Küh l

89 Sonnenschutz Empfindungstemperatur 27 C 25 C 26 C Raumtemperatur: Glasoberflächentemperatur: Empfindungstemperatur: 25 C 27 C 26 C 36 C 24 C 30 C Raumtemperatur: Glasoberflächentemperatur: Empfindungstemperatur: 24 C 36 C 30 C

90 Sonnenschutz Oberflächentemparatur Beispiel mit Combi Neutral 50/25 T = 30 C T = 25 C 600 W/m2 T O = 28.7 C g-wert = 27 % T = 30 C T = 25 C 600 W/m2 T O = 40.1 C g-wert = 42 %

91 Sonnenschutz Massnahmen für ein behagliches Raumklima - Einstrahlung reduzieren - hohe Oberflächentemperaturen vermeiden - Speichermasse erhöhen - belüften - kühlen - Nachtauskühlung ermöglichen - interne Wärmequellen minimieren

92 Sonnenschutz Was können Sonnenschutzgläser beitragen? - Einstrahlung reduzieren - hohe Oberflächentemperaturen vermeiden - Speichermasse erhöhen - belüften - kühlen - Nachtauskühlung ermöglichen - interne Wärmequellen minimieren

93 Sonnenschutz kwh kwh Mit Wärmeschutzglas kwh kwh Mit SILVERSTAR COMBI 40/21 Reduktion: kwh

94 Sonnenschutz Die Palette 1 Selekt T COMBI Neutral 70/35 COMBI Neutral 61/32 COMBI Neutral 51/26 COMBI Neutral 41/21 COMBI T Silber % 40 % 70% 35 % 61 % 32 % 51 % 26 % 41 % 21 % 48 % 35 % S = 1.75 S = 2.00 S = 1.91 S = 1.96 S = 1.95 S = 1.37 Lichttransmission g-wert

95 Sonnenschutz Die Palette 2 SUNSTOP T Neutral 50 SUNSTOP T Blau 50 SUNSTOP T Blau 30 SUNSTOP T Silber % 36 % 43% 34 % 26 % 22 % 18 % 16 % S = 1.25 S = 1.26 S = 1.18 S = 1.13 Lichttransmission g-wert

96 Sonnenschutz Unterteilung nach hoher und niedriger Lichtreflexion Niedrige Lichtreflexion (< 20%) Hohe Lichtreflexion (> 20 %) SILVERSTAR COMBI COMBI Neutral 70/40 COMBI Neutral 70/35 COMBI Neutral 62/45 COMBI Neutral 61/32 COMBI Neutral 50/37 COMBI Neutral 50/25 SILVERSTAR Sunstop T COMBI Neutral 40/21 SUNSTOP Neutral 50 COMBI Silber 43/27 SUNSTOP Blau 50 SUNSTOP Blau 30 SUNSTOP Silber 20

97 Sonnenschutz Achtung! Nicht verwechseln mit farbigen Gläsern (VSG mit Farbfolien, Float farbig usw.) Solche Gläser weisen niedrige Farbwiedergabeindices auf.

98 Sonnenschutz Jungfraujoch Combi 70 /40

99 Sonnenschutz Restaurant Apropos, Roggwil IRISCH COMBI Silber 43/27 LT: 30 % g-wert: 16 %

100 Sonnenschutz Berufsbildungszentrum Baden SILVERSTAR COMBI Neutral 50/25

101 Sonnenschutz ABB Verwaltungsgebäude, Baden Combi 70/40 Dock Midfield, Kloten Combi 70/40

102 Sonnenschutz Glas Trösch AG Bützberg COMBI Neutral 50/37

103 Sonnenschutz SOBA, Kriegstetten COMBI 50/25

104 Sonnenschutz Einfamilienhaus in Zofingen SILVERSTAR COMBI Neutral 61/32

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