ສາຍແພຕັດຄວາມຮ້ອນເຮັດໜ້າທີ່ເປັນສິ່ງກີດຂວາງການຖ່າຍເທຄວາມຮ້ອນ ໂດຍຖືກຕິດຕັ້ງລະຫວ່າງສ່ວນພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກຂອງບາດເງົາປ່ອງຢ້ຽມແອລູມິນຽມ ເພື່ອຢຸດການຖ່າຍເທຄວາມຮ້ອນທີ່ຫຼາຍເກີນໄປ. ແອລູມິນຽມເອງສາມາດຖ່າຍເທຄວາມຮ້ອນໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ, ຕາມຂໍ້ມູນຈາກຂໍ້ມູນວິທະຍາສາດແລ້ວແມ່ນປະມານ 237 W/mK, ເຊິ່ງໝາຍຄວາມວ່າ ອາຄານຈະສູນເສຍຄວາມອົບອຸ່ນໃນຊ່ວງລະດູໜາວ ແລະ ມີບັນຫາການກ້ອນຕົວທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ. ເມື່ອຜູ້ຜະລິດໃສ່ວັດສະດຸທີ່ມີການຖ່າຍເທຄວາມຮ້ອນຕ່ຳ ເຊັ່ນ: polyamide (ປະມານ 0.3 W/mK ຕາມຂໍ້ມູນຈາກ Rhea Windows ປີ 2023), ພວກເຂົາສາມາດຫຼຸດຜ່ອນການໄຫຼຂອງຄວາມຮ້ອນລົງໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 95%. ສິ່ງນີ້ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມແຕກຕ່າງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ປະສິດທິພາບຂອງອາຄານໂດຍລວມ, ຊ່ວຍໃຫ້ອາຄານຮັກສາອຸນຫະພູມທີ່ສະດວກສະບາຍ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດ້ານຄວາມຮ້ອນໄດ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ແຖບໂພລີແອມໄດ້ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນສານກັ້ນຄວາມຮ້ອນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ໃນຂະນະທີ່ຍັງຮັກສາປະສິດທິພາບດ້ານໂຄງສ້າງໄວ້. ໂພລີແອມໄດ້ທີ່ເຮັດມາຈາກແກ້ວປັບປຸງໃຫ້ແຂງແຮງຂຶ້ນນັ້ນມີ:
ດັ່ງທີ່ສະແດງໃນການສຶກສາກ່ຽວກັບການນຳຄວາມຮ້ອນ, ລະບົບທີ່ໃຊ້ໂພລີແອມໄດ້ສາມາດບັນລຸ U-factors below 1.0 W/m²K , ຕອບສະໜອງຕາມມາດຕະຖານທີ່ເຂັ້ມງວດເຊັ່ນ: ຂໍ້ກຳນົດຂອງເຮືອນແບບ Passive House.
ຕ່າງຈາກ PVC ຫຼື ແກັດ, ໂພລີແອມໄດ້ຮັກສາປະສິດທິພາບທີ່ສອດຄ່ອງໄວ້ໄດ້ເປັນດົນກວ່າສິບປີ ເນື່ອງຈາກມັນມີ:
ການທົດສອບຢ່າງເປັນອິດສະຫຼະຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າໂພລີແອມໄຍດ້ວຍຮັກສາ 98% ຂອງຄວາມສາມາດໃນການກັ້ນຄວາມຮ້ອນ ຫຼັງຈາກ 10,000 ວົງຈອນຄວາມຮ້ອນ, ສົມທຽບກັບການຫຼຸດລົງ 72% ສຳລັບ PVC (ຫ້ອງທົດລອງວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ 2023). ຄວາມທົນທານນີ້ເຮັດໃຫ້ມັນເໝາະສຳລັບອາຄານສູງ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມໃກ້ທະເລ.
ເຖິງແມ່ນວ່າທັງສອງຈະເປັນໂພລີແອມໄຍດ້ວຍ, ແຕ່ໂພລີແອມໄຍດ້ວຍທີ່ໃຊ້ໃນວິສະວະກຳ (ເຊັ່ນ PA66-GF25) ມີໂຄງສ້າງແຕກຕ່າງຈາກໄນລອນທົ່ວໄປ. ພັນທະເຮັດໃຫ້ມັນມີອຸນຫະພູມການເບີ່ງເຫັນທີ່ສູງຂຶ້ນ 15–20%, ເຮັດໃຫ້ມັນເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງໝັ້ນຄົງສູງເຖິງ 220°C—ສູງກວ່າຂອບເຂດ 180°C ຂອງໄນລອນ. ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມຮ້ອນທີ່ດີຂຶ້ນນີ້ຮັບປະກັນຄວາມສົມບູນໃນໄລຍະຍາວສຳລັບການນຳໃຊ້ໃນໜ້າຕ່າງແອລູມິນຽມທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການສູງ.
ການນຳໃຊ້ເສັ້ນໃຍແກ້ວປະມານ 25-30% ຈະປ່ຽນໂປໄລແມັດໃຫ້ກາຍເປັນວັດສະດຸປະສົມທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ. ການເສີມແຮງນີ້ຈະເພີ່ມຄວາມເຂັ້ມແຂງຕໍ່ການງໍໄດ້ 30% ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການຂະຫຍາຍຕົວຈາກຄວາມຮ້ອນລົງ 40% ເມື່ອທຽບກັບວັດສະດຸທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການເສີມແຮງ. ຕາມການສຶກສາວັດສະດຸປະສົມທີ່ຖືກເສີມດ້ວຍເສັ້ນໃຍ, ໂຄງສ້າງທີ່ແຂງຂອງເສັ້ນໃຍແກ້ວຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ວັດສະດຸເບື່ອງເມື່ອຢູ່ພາຍໃຕ້ຄວາມເຄັ່ງຕຶງທາງກົນຈັກ, ໃນຂະນະທີ່ຮັກສາຄວາມແໜ້ນໃນລະບົບຜະໜັງມ່ານໄດ້.
ເມື່ອຖືກນໍາໄປຜ່ານການທົດສອບການເຖົ້າລົງຢ່າງຮັວດເຮັງ, ວັດສະດຸໂພລຽ마ຍ (polyamide) ທີ່ຖືກເສີມແຂງດ້ວຍແກ້ວຈະຄົງຕົວໄດ້ດີຫຼາຍ. ຫຼັງຈາກຖືກສຳຜັດກັບແສງ UV ເປັນເວລາ 5,000 ຊົ່ວໂມງ ຕາມມາດຕະຖານ ASTM G154, ມັນຍັງຄົງຄວາມແຮງດຶງດູດເດີມໄວ້ໄດ້ປະມານ 92%. ວັດສະດຸນີ້ຍັງດູດຊືມຄວາມຊື້ນໜ້ອຍຫຼາຍ, ຕໍ່າກວ່າ 1.5%, ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງບໍ່ເກີດການບວມເຖິງແມ້ຈະຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີຄວາມຊື້ນສູງ. ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ວັດສະດຸນີ້ແຕກຕ່າງກັນຄື ແມ່ນເສັ້ນໃຍແກ້ວທີ່ຝັງຢູ່ພາຍໃນຊ່ວຍຕໍ່ຕ້ານຄວາມເປັນເງິນເປັນແກ້ວ ໄດ້ເຖິງອຸນຫະພູມຕໍ່າສຸດທີ່ -40 ອົງສາເຊວສຽດ. ເນື່ອງຈາກຄຸນສົມບັດເຫຼົ່ານີ້, ວິສະວະກອນມັກກໍານົດໃຊ້ວັດສະດຸປະສົມນີ້ສໍາລັບໂຄງສ້າງຕາມແຄມທະເລ ບ່ອນທີ່ມີຝຸ່ນເກືອປັດສະຈຳ ແລະ ໃນພື້ນທີ່ທີ່ປະສົບກັບສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີການແຂງຕົວ ແລະ ຫຼື້ນຕົວຊໍ້າໆ ໃນແຕ່ລະປີ.
ຜູ້ຜະລິດຕິດຕາມມາດຕະຖານຢ່າງເຂັ້ມງວດ ລວມທັງ ASTM D790 (ການທົດສອບຄວາມງໍ) ແລະ ISO 527 (ຄວາມແຮງດຶງ) ເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າມີຄວາມສອດຄ່ອງ. ການຢັ້ງຢືນຈາກພາກສ່ວນທີສາມຜ່ານຫ້ອງທົດລອງທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຕາມ ISO 17025 ຢືນຢັນວ່າເຂົ້າກັບຂໍ້ກຳນົດ EN 14024 class TBR-60+, ໃຫ້ຄວາມໝັ້ນໃຈແກ່ນັກອອກແບບສຳລັບຄວາມຍືນຍົງ 30 ປີ ສຳລັບການຕິດຕັ້ງແວ່ນໂຄງສ້າງ.
ໃນການຕິດຕັ້ງຜານ້ຳໜັກສູງ, ແທ່ງໂພລີແອມໄຍຕ້ອງສາມາດຕ້ານທານຕໍ່ຄວາມເຄັ່ງຕາດທີ່ເກີນ 35 MPa ເພື່ອຕ້ານການແຕກແຍກເມື່ອຮັບນ້ຳໜັກລົມໄດ້ສູງເຖິງ 2.5 kPa (ASCE 7-22). ການວິເຄາະຂອງອຸດສາຫະກຳສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ເມື່ອໂພລີແອມໄຍເຂົ້າກັບມາດຕະຖານ ASTM D3846 ສຳລັບຊິ້ນສ່ວນທີ່ຕໍ່ຕິດກັນ, ອັດຕາການລົ້ມເຫຼວຂອງສ່ວນຕັດຄວາມຮ້ອນຈະຫຼຸດລົງ 62% ໃນອາຄານ 40 ຊັ້ນ.
ຕົວຊີ້ວັດປະສິດທິພາບທີ່ສຳຄັນປະກອບມີ:
ໂພລີແອມໄດທີ່ເຮັດດ້ວຍແກ້ວຮັກສາ 98% ຂອງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການດຶງຫຼັງຈາກ 5,000 ວົງຈອນຄວາມຊື່ມຊົ່ວ (ISO 175:2023), ດີກວ່າໂນລິກທົ່ວໄປ 41% ໃນການຮັກສານ້ຳຫນັກ.
ຊ່ວງທີ່ເຫມາະສົມ ຄວາມແຂ້ງແຂງໃນການເສຍ ຂອງ 2,200–2,800 MPa ທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ແຜ່ນໂພລີແອມໄດປັບຕົວຕໍ່ການເຄື່ອນຍ້າຍຂອງຄວາມຮ້ອນໂດຍບໍ່ຕ້ອງງໍ. ການສຶກສາປີ 2024 ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດຂອງໂພລີເມີ່ນພົບວ່າເນື້ອໃນໄຍແກ້ວ 28% ສາມາດເພີ່ມຂີດຄວາມສາມາດໃນການຫັນເຂົ້າ-ອອກຂອງຂໍ້ຕໍ່ (±3°) ໃນເຂດທີ່ມີແຮງສັ່ນสะເທືອນ ໃນຂະນະທີ່ຮັກສາຄວາມແຂງແຮງໄລຍະຍາວໄວ້.
ເພື່ອຢັ້ງຢືນຄວາມທົນທານ, ການທົດສອບຈາກພາກສ່ວນທີສາມປະກອບມີ:
ການທົດສອບເຫຼົ່ານີ້ຢັ້ງຢືນວ່າໂພລີແອມໄຣດ໌ຮັກສາ 95% ຂອງຄຸນສົມບັດທາງກົນຈັກເດີມໄວ້ໄດ້ໃນໄລຍະເວລາໃຊ້ງານທີ່ຄາດຄະເນໄວ້ 30 ປີ
ເມື່ອ polyamide thermal breaks ຕັດວິທີການນຳຄວາມຮ້ອນໃນຂອບອາລູມິນຽມ, ມັນຈະຊ່ວຍປັບປຸງຄະແນນ U-factor ໄດ້ຄ่อนຂ້າງຫຼາຍ. ວັດສະດຸເຫຼົ່ານີ້ມີການນຳຄວາມຮ້ອນໜ້ອຍກວ່າອາລູມິນຽມປົກກະຕິປະມານ 170 ເທົ່າ, ເຊິ່ງໝາຍຄວາມວ່າອາຄານຈະຢູ່ອົບອຸ່ນ ຫຼື ເຢັນລົງຕາມຄວາມຕ້ອງການ. ຄວາມແຕກຕ່າງນີ້ກໍ່ຄ່ອນຂ້າງສຳຄັນ - ປະມານ 34 ຫາ ເກືອບເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງການຖ່າຍໂອນຄວາມຮ້ອນ ເມື່ອປຽບທຽບກັບຂອບທຳມະດາທີ່ບໍ່ມີການຕັດດັ່ງກ່າວ. ຕາມການທົດສອບຈາກສະພາບັນຍັດການຈັດອັນດັບ National Fenestration Rating Council, ອາຄານພານິຊະກຳທີ່ຕິດຕັ້ງ curtain wall ທີ່ມີ polyamide thermal breaks ຈະເຫັນຄ່າ U-factor ລົງລະຫວ່າງ 0.12 ຫາ 0.18 BTU ຕໍ່ຊົ່ວໂມງຕໍ່ຕາລາງຟຸດຕໍ່ອົງສາຟາເຣັນໄຮ. ຕົວເລກເຫຼົ່ານີ້ອາດເບິ່ງຄືນ້ອຍ, ແຕ່ໃນການນຳໃຊ້ຈິງໆ ມັນແປຜັນເປັນການປະຢັດພະລັງງານໄດ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນໄລຍະຍາວ.
ເມື່ອອາຄານຕິດຕັ້ງສ່ວນຂາດຖານພອລີແອມໄຍ, ອາຄານເຫຼົ່ານັ້ນມັກຈະໃຊ້ພະລັງງານໜ້ອຍລົງຫຼາຍສຳລັບລະບົບຄວາມຮ້ອນ ແລະ ລະບົບຄວບຄຸມອຸນຫະພູມ. ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ສຶກສາອາຄານຫ້ອງການກາງຕົວຈຳນວນ 12 ຫຼັງງ ໃນໄລຍະ 3 ປີ ແລະ ພົບວ່າມີການປະຢັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ດີຫຼາຍ. ຕົວເລກດັ່ງກ່າວສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າປະຢັດໄດ້ປະມານ 1.42 ຫາ 2.08 ໂດລາສະຫະລັດຕໍ່ປີ ຕໍ່ແຕ່ລະຟຸດກ້ຽວຂອງພື້ນທີ່ປ່ອງຢ້ຽມ. ສິ່ງນີ້ແປຜົນໄດ້ວ່າອາຄານທີ່ມີພື້ນທີ່ພາຍນອກ 20,000 ຟຸດກ້ຽວຈະໃຊ້ພະລັງງານໜ້ອຍລົງປະມານ 9,500 ກິໂລແວດໂຊ່ງສຳລັບການຄວບຄຸມຄວາມເຢັນຢ່າງດຽວ. ການສຶກສາອື່ນໆໃນຂົງເຂດດັ່ງກ່າວກໍສະໜັບສະໜູນສິ່ງນີ້ເຊັ່ນດຽວກັນ, ໂດຍສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເມື່ອສ່ວນຂາດຄວາມຮ້ອນຖືກອອກແບບຢ່າງເໝາະສົມ, ມັນສາມາດຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍຄວາມຮ້ອນຜ່ານເປືອກອາຄານໄດ້ຕັ້ງແຕ່ 27% ຫາ 39%. ນັ້ນກໍເຂົ້າໃຈໄດ້ວ່າເປັນຫຍັງຈຶ່ງມີນັກອອກແບບຫຼາຍຄົນເລີ່ມກຳນົດໃຊ້ມັນໃນປັດຈຸບັນ.
ການອອກແບບຊ່ອງຫວ່າງຄວາມຮ້ອນທີ່ມີປະສິດທິພາບຕ້ອງການໃຫ້ຂະໜາດຂອງແຖບໂພລຽໄມຣ້ດຖືກຈັດໃຫ້ເຂົ້າກັນໄດ້ຢ່າງແນ່ນອນກັບຄວາມຕ້ອງການດ້ານໂຄງສ້າງ/ຄວາມຮ້ອນ. ປັດໄຈທີ່ຕ້ອງພິຈາລະນາລວມມີ:
ການສຶກສາປີ 2024 ກ່ຽວກັບການຕິດຕັ້ງຕາມແຄມຝັ່ງຊາຍ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າແຖບໂພລຽໄມຣ້ດທີ່ມີຂະໜາດນ້ອຍເກີນໄປເຮັດໃຫ້ການຖ່າຍໂອນຄວາມຮ້ອນເພີ່ມຂຶ້ນ 29% ໃນເຂດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຈາກພາຍຸໄຮ້ເຊີເຄນ, ເຊິ່ງເນັ້ນໃຫ້ເຫັນຄວາມສຳຄັນຂອງການອອກແບບທີ່ອີງໃສ່ສະພາບອາກາດເປັນສຳລັບແຕ່ລະເຂດ
ແຖບໂພລຽໄມຣ້ດທີ່ທັນສະໄໝໃຊ້ຮູບຮ່າງທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັນໄດ້ ເຊິ່ງຊ່ວຍໃຫ້ການຕິດຕັ້ງໄວຂຶ້ນ 14–28% ຖ້າທຽບກັບລະບົບເຊື່ອມແບບດັ້ງເດີມ. ຂໍ້ມູນຈາກສະຖານທີ່ຈິງຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າການອອກແບບແບບມໍດູລ໌ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ເກີດຂຶ້ນ 19% ແລະ ສະໜັບສະໜູນມຸມຜນັງມ່ວນທີ່ສັບຊ້ອນ (30°–150°). ລັກສະນະທີ່ມີໃຫ້ໃນປັດຈຸບັນລວມມີ:
ລະບົບເຫັນອັດຕະໂນມັດກວດກາ 100% ຂອງການຜະລິດສຳລັບ:
ການກວດສອບຈາກພາກສ່ວນທີສາມສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າສະຖານທີ່ທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນຕາມມາດຕະຖານ ISO 9001:2015 ສາມາດຮັກສາຄວາມຖືກຕ້ອງດ້ານມິຕິໄດ້ 99.97%, ເມື່ອທຽບກັບ 98.4% ໃນໂຮງງານທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນ, ເຊິ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຜົນກະທົບຈາກການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບຢ່າງເຂັ້ມງວດ
ຂ່າວຮ້ອນ