ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕНЕСЕННЯ ТЕПЛОТИ ЧЕРЕЗ ВАКУУМНИЙ СКЛОПАКЕТ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.20535/1813-5420.1.2026.352955

Ключові слова:

вакуумний склопакет, опір теплопередачі, радіаційний тепловий потік, вільна конвекція, низькоемісійне покриття, чисельне моделювання

Анотація

Наведено результати чисельних досліджень перенесення теплоти через вакуумний однокамерний склопакет. Задачі конвекційної течії повітря в камері склопакета в умовах вакуумування і перенесення теплоти розв'язуються в двовимірній постановці у вертикальному перерізі склопакета. На поверхнях скла в умовах вакууму задаються граничні умови проковзування. За результатами досліджень визначено вплив тиску в камері склопакета на його опір теплопередачі. Показано, що опір теплопередачі вакуумного склопакета з відстанню між поверхням скла в камері 10 мм відчутно збільшується після того, як тиск в камері такого склопакета стає меншим ніж 10 Па. При більших тисках вакуумування практично не впливає на опір теплопередачі, або впливає несуттєво. Чутливому збільшенню опору теплопередачі при вакуумуванні камери склопакета сприяє низькоемісійне покриття внутрішніх поверхонь скла камери.

Посилання

Dongfang Hu, Yichen Li, Chang Liu, Yanbing Li. Analysis for the heat transfer of fully tempered vacuum glazing based on the thermal resistance model and finite element model. Advances in Mechanical Engineering. 2018, Vol.10(9), Р.1–11:168781401879598. DOI:10.1177/1687814018795985

Manz H., Brunner S., Wullschleger L. Triple vacuum glazing: Heat transfer and basic mechanical design constraints. Solar Energy. 2006, Vol. 80 (12), P. 1632-1642. https://doi.org/10.1016/j.solener.2005.11.003

Shi Y., Xi X., Zhang Y., Xu H., Zhang J., Zhang R. Prediction and Analysis of the Thermal Performance of Composite Vacuum Glazing. Energies 2021, 14, 5769. https://doi.org/10.3390/en14185769.

Jinqing Penga, Yutong Tan, Yueping Fangc, Hongxing Yangd, Aotian Songe, Charlie Curcijaf, Stephen Selkowitz. Excellent Insulation Vacuum Glazing for Low-Carbon Buildings: Fabrication, Modeling, and Evaluation. Engineering. 2025. Vol. 53. P. 18–39.

Eames P C. Vacuum glazing: current performance and future prospects Vacuum. 2008; Vol. 82, Issue 7, P. 717-722

Changyu Qiu, Hongxing Yang, Kaijun Dong. Energy and Thermal Comfort Performance of Vacuum Glazing-Based Building Envelope Retrofit in Subtropical Climate: A Case Study. Buildings.2025, vol. 15, 2038. https://doi.org/10.3390/buildings15122038.

Ulrich Pont, Magdalena Wölzl, Peter Schober, Shiva Najaf Khosravi, Matthias Schuss, Ardeshir Mahdavi. Recent progress in the development of windows with vacuum glass. MATEC Web of Conference. 2019. Vol. 282. 02020. https://doi.org/10.1051/matecconf /201928

Ratnesh Tiwari, Jungho Kim. Multi-Cell, Triple Pane, Vacuum Insulated Glazing. Solar Energy. 2022. Vol. 245, P. 340-352. https://doi.org/10.1016/j.solener.2022.09.008

Erlend Wegger, Bjørn Petter Jelle, Erland Sveipe, Steinar Grynning, Arild Gustavsen, Ruben Baetens, Jan Vincent Thue. Aging effects on thermal properties and service life of vacuum insulation panels. Journal of Building Physics. 2011. 35 (2). P. 128–167.

Avramenko A.A., Kovetskaya Yu.Yu. Heat transfer and hydrodynamics at mixed convection in a porous microchannel. Industrial heat engineering. 2017. vol..39, №4. P. 33-38.

Basok B.I., Davydenko B.V., Kuzhel L.M., Novikov V.G., Goncharuk S.M. Heat transfer through window structures. Kyiv. Naukova Dumka. 2024. 208 p. ISBN 978-966-00-1887-7

##submission.downloads##

Опубліковано

2026-04-09

Номер

Розділ

ЕНЕРГЕТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ