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Avantages du vitrage isolant
1. Types de vitrage isolant
Nous proposons une variété d'options de vitrage isolant pour répondre à diverses exigences architecturales, thermiques et esthétiques :
Verre isolant à double vitrage– La structure la plus courante, idéale pour un usage résidentiel et commercial, offrant une excellente isolation thermique et phonique.
Verre isolant trempé– Ajoute sécurité et durabilité en combinant des vitres trempées, souvent utilisées dans les immeubles de grande hauteur.
Vitrage isolant feuilleté– Combine des intercalaires de sécurité avec une isolation, adaptés aux zones nécessitant à la fois sécurité et efficacité énergétique.
Vitrage isolant imprimé– Intègre des motifs décoratifs ou fonctionnels pour la personnalisation de la marque ou du design.
Vitrage isolant à faible émissivité– Dispose d'un revêtement à faible émissivité pour réduire la transmission de la lumière infrarouge et ultraviolette, maximisant ainsi les économies d'énergie.
Vitrage isolant triple vitrage– Offre des performances supérieures d’isolation et de réduction du bruit, utilisé dans les climats extrêmes ou les constructions haut de gamme.
2. Efficacité énergétique
La couche d'air ou de gaz inerte scellée entre les vitres réduit considérablement le transfert de chaleur, maintenant la température intérieure et réduisant la consommation d'énergie du système CVC toute l'année.
3. Isolation phonique
Le verre isolant minimise efficacement la transmission du bruit de l’extérieur, créant un environnement intérieur plus calme, particulièrement bénéfique dans les zones urbaines, les aéroports ou les bords de route.
4. Protection UV
Les options Low-E et laminées peuvent bloquer un grand pourcentage de rayons ultraviolets nocifs, protégeant ainsi le mobilier intérieur, les œuvres d'art et la peau humaine des dommages liés aux UV.
5. Sûreté et sécurité
Associés à du verre feuilleté ou trempé, les éléments isolants offrent à la fois des performances thermiques et une résistance élevée aux chocs, garantissant ainsi la sécurité structurelle et la protection individuelle.
6. Résistance à la condensation
En maintenant une température interne stable et en réduisant le transfert d’humidité, le verre isolant minimise le risque de formation de condensation sur les surfaces intérieures.
7. Flexibilité esthétique
Disponible avec plusieurs teintes de couleurs, grilles décoratives, entretoises et revêtements, le verre isolant améliore la conception du bâtiment sans compromettre la fonction.
| Classe de paramètres | Nom du paramètre | Valeurs standard | Description |
| Performance thermique | Valeur U (W/m²·K) | Double vitrage standard : 2,8~3,2 Double vitrage à faible émissivité : 1,6 à 2,0 Remplissage d'argon : ↓0,1~0,3 |
Des valeurs plus faibles indiquent une meilleure isolation thermique |
| SHGC (coefficient de gain de chaleur solaire) | Verre transparent : 0,7~0,8 Verre Low-E : 0,25~0,40 |
Des valeurs plus faibles réduisent le gain de chaleur solaire |
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| VLT (Transmission de la lumière visible) | Verre transparent : 85 % à 90 % Verre Low-E : 70 % à 80 % Verre dépoli : 50 % ~ 60 % |
Affecte la luminosité de l'éclairage intérieur |
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| VLR (réflectance de la lumière visible) | Verre transparent : 8 % à 12 % Verre Low-E : 15 % à 25 % |
Une réflectance plus élevée réduit l'éblouissement |
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| Performance acoustique | Rw (indice de réduction acoustique pondéré, dB) | Verre simple de 6 mm : 31 6+12+6 Double vitrage : 34 10+12+6 Double vitrage : 36 Verre feuilleté 6+12+6,5 : 38 |
Plus la valeur est élevée, plus l'effet d'isolation acoustique est fort |
| Paramètres structurels | Combinaisons d'épaisseurs de verre (mm) | 4+4, 5+5, 6+6, 10+6, 6+6,5 (laminé) | Optimiser l'isolation acoustique/la portance |
| Matériau d'espacement | Aluminium (haute conductivité thermique) Thermoplastique TPS (bord chaud) Acier inoxydable (résistant à la corrosion) |
Entretoises à bords chauds ↓ valeur U de 0,1 à 0,2 |
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| Largeur de l'entretoise (mm) | 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 (incréments de 2 mm) | Entretoises plus larges ↑ isolation mais ↑ poids |
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| Remplissage de gaz | Air (standard) Argon (recommandé, ↑ valeur U de 10 % à 15 %) Krypton (prime, ↑ valeur U de 15 % à 20 %) |
Les gaz inertes réduisent la convection thermique |
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| Types de verre | Types de base | Flotteur transparent, faible teneur en fer, teinté (gris/bleu/vert), givré, à motifs | Transmission lumineuse du verre à faible teneur en fer ↑5%~10% |
| Verre fonctionnel | Revêtement dur Low-E (valeur U 1,8~2,2) | Le revêtement souple nécessite une protection de la couche intérieure | |
| Low-E à revêtement souple (valeur U 1,6 ~ 1,8, nécessite une protection intérieure) | |||
| Verre feuilleté (anti-casse/isolation phonique) |
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| Taille | Taille minimale | 300×300 mm | La plupart des tailles personnalisables |
| Taille max. | 3300×13000 mm | ||
| Processus de scellement |
Primaire | Mastic butyle | Prévention des fuites de gaz (collage des espaceurs) |
| Secondaire | Polysulfure (résistant au vieillissement) | Le silicone convient aux zones à haute température | |
| Silicone (zones à haute température) | |||
| Polyuréthane (haute résistance) | |||
| Conception des bords | Espaceurs à bords chauds | Réduction de la valeur U par rapport à l'aluminium ↓ 0,1 à 0,2 | Recommandé pour les zones à forte humidité |
| Risque de condensation 30 % à 50 % | |||
| Capacité de production |
Production journalière : 14 000 m²/jour Capacité accélérée : 20 000 m²/jour |
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