
ပြတင်းပေါက် U-value သည် ဖန်သားပြင်တစ်ခုလုံးနှင့် ဖရိမ်တပ်ဆင်မှုမှတစ်ဆင့် နေရောင်ခြည်မဟုတ်သော အပူလွှဲပြောင်းနှုန်းကို တိုင်းတာသည်။ နိမ့်သော U-တန်ဖိုးများသည် သာလွန်သော အပူလျှပ်ကာကို အချက်ပြသည်။ ဤအဆင့်မြင့်ပစ္စည်းများသည် ချမ်းအေးသောဆောင်းလများတွင် အတွင်းခန်းတွင်းအပူကို ထိန်းသိမ်းထားပြီး ပူပြင်းသောနွေရာသီတွင် ပတ်ဝန်းကျင်အပူကို ပိတ်ဆို့ထားသည်။
အကြံပြုချက်- U-တန်ဖိုးများ နိမ့်သည် ဆိုသည်မှာ ပိုမိုကောင်းမွန်သော အပူပိုင်း စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ရေရှည် အသုံးဝင်မှု သက်သာစေခြင်းတို့ကို ဆိုလိုပါသည်။
U-တန်ဖိုးများကို နားလည်ခြင်းသည် အိမ်ပိုင်ရှင်များ၊ ဗိသုကာပညာရှင်များနှင့် ခွင့်ပြုသည်။ စီးပွားဖြစ် တည်ဆောက်သူများ။ ရာသီဥတုထိန်းချုပ်မှုကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် ထုတ်ကုန်များကို ရွေးချယ်ရန် စွမ်းအင်ထိရောက်မှုပြတင်းပေါက်တစ်ခုသို့ အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းသည် အသုံးဝင်မှုကုန်ကျစရိတ်များကို သိသိသာသာ လျှော့ချပေးသည်-
အစားထိုးမှု ဇာတ်လမ်း | ခန့်မှန်းခြေ နှစ်စဉ် အသုံးဝင်မှု ဘီလ် ချွေတာရေး |
|---|---|
Single-Pane Windows ကို အစားထိုးခြင်း။ | $126 – $465 |
Double-Pane၊ Clear Glass Windows ကို အစားထိုးခြင်း။ | $27 – $111 |
သော့ထုတ်ယူမှုများ
နိမ့်သော U-တန်ဖိုးများသည် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ပြတင်းပေါက် ကာရံမှုကို ဆိုလိုပြီး လစဉ် စွမ်းအင် ငွေတောင်းခံလွှာများ သိသိသာသာ လျော့နည်းသည်။
စွမ်းအင်သက်သာသော ပြတင်းပေါက်များကို ရွေးချယ်ခြင်းသည် အဆင်မပြေသော အခန်းကြမ်းများကို ဖယ်ရှားပေးပြီး ရှုပ်ပွနေသော အတွင်းခန်းမှန်များ ငွေ့ရည်ဖွဲ့ခြင်းကို တားဆီးပေးပါသည်။
ဖန်ခွက်သုံးချပ် နှင့် လျှပ်ကာဘောင်များသည် အပူလွှဲပြောင်းခြင်းကို ပိတ်ဆို့ထားသည်။ သင့်အိမ်ကို တစ်နှစ်ပတ်လုံး သက်တောင့်သက်သာရှိစေရန်အတွက်
ရာသီဥတုနှင့်လိုက်ဖက်သော နေရောင်ခြည်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များနှင့် နိမ့်သော U-တန်ဖိုးများကို ပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့် သင့်အိမ်သည် ခေတ်မီအဆောက်အအုံကုဒ်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးသည်။
Window U-Value ဆိုတာဘာလဲ။
ပြတင်းပေါက် U-value သည် ပြီးပြည့်စုံသော ပြတင်းပေါက်တပ်ဆင်မှုမှတဆင့် နေရောင်ခြည်မဟုတ်သော အပူစီးဆင်းမှုနှုန်းကို တိုင်းတာသည်။ အောက်ဂဏန်းများသည် ပိုမိုကောင်းမွန်သော insulation စွမ်းရည်ကို ဖော်ပြသည်။ ဆောက်လုပ်ရေးပညာရှင်များသည် အလုံးစုံအပူထိရောက်မှုကို အကဲဖြတ်ရန် ဤအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကို တွက်ချက်သည်။
Thermal Transmittance ကို နားလည်ခြင်း။
Thermal transmittance သည် ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းများမှတဆင့် အပူရွေ့လျားပုံကို ဖော်ပြသည်။ ပြတင်းပေါက် တပ်ဆင်မှုတွင် ကွဲပြားသော ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ယန္တရားသုံးခုဖြစ်သည့် လျှပ်ကူးပုံ၊ ချည်မျှင်နှင့် ဓါတ်ရောင်ခြည်တို့မှတဆင့် အပူလွှဲပြောင်းသည်။
အပူလွှဲပြောင်းမုဒ် | လွှဲပြောင်းယန္တရား | Window ရှိ အဓိကတည်နေရာ | လျော့ပါးရေး ဗျူဟာ |
|---|---|---|---|
ဆောင်ခြင်း။ | အစိုင်အခဲပစ္စည်းများမှတဆင့် တိုက်ရိုက်အပူစွမ်းအင် စီးဆင်းသည်။ | ပြတင်းပေါက်ဘောင်၊ မှန်နှင့် spacer ဘားများ | အခန်းပေါင်းများစွာ ပရိုဖိုင်များနှင့် စဉ်ဆက်မပြတ် အပူဖြတ်ခြင်းကို အသုံးချခြင်း။ |
ပိုးသတ်ခြင်း။ | ဓာတ်ငွေ့လည်ပတ်မှုဖြင့် မောင်းနှင်သော အပူရှိန်လှုပ်ရှားမှု | ဖန်ကွက်များကြားတွင် ဓာတ်ငွေ့အပြည့်အပေါက် (IGU) | အကွက်များကြားရှိ ကွာဟချက်အကျယ် ဂျီသြမေတြီကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ခြင်း။ |
ဓာတ်ရောင်ခြည် | မျက်နှာပြင်များအနှံ့ အနီအောက်ရောင်ခြည် စွမ်းအင်ထုတ်လွှတ်မှုနှင့် စုပ်ယူမှု | မှန်မျက်နှာပြင်များ | အနီအောက်ရောင်ခြည် စွမ်းအင်ကို ရောင်ပြန်ဟပ်ရန် ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှုနည်းသော (E low-E) အပေါ်ယံအလွှာများကို အသုံးပြုခြင်း။ |
လွှဲပြောင်းမုဒ်တစ်ခုစီသည် စုစုပေါင်း စွမ်းအင်စွမ်းဆောင်ရည်ကို သက်ရောက်မှုရှိသည်။ အဆင့်မြင့်အင်ဂျင်နီယာနည်းပညာများသည် စုစုပေါင်းအပူထုတ်လွှင့်မှုကို သိသိသာသာလျှော့ချရန် မုဒ်သုံးရပ်လုံးကို ပစ်မှတ်ထားသည်။
U-Value နှင့် R-Value
အိမ်ပိုင်ရှင်အများစုသည် စံအိမ်လျှပ်ကာပစ္စည်းများမှ R-တန်ဖိုးများကို အသိအမှတ်ပြုကြသည်။ R-value သည် အပူခံနိုင်ရည်ကို တိုင်းတာပြီး ပစ္စည်းတစ်ခု၏ အပူစီးဆင်းမှုကို ဟန့်တားနိုင်စွမ်းကို ပြသသည်။ အပြန်အလှန်အားဖြင့်၊ U-value သည် ပရိဘောဂတစ်ခုမှတဆင့် အပူများ ရွေ့လျားသွားသည့် လွယ်ကူမှုကို ပြသပြီး အပူထုတ်လွှင့်မှုကို တိုင်းတာသည်။
Key Takeaway- R-value နှင့် U-value လုပ်ဆောင်ချက် $U = rac{1}{R}$ အထောက်အထားဖြင့် ဖော်ပြထားသော သင်္ချာပြောင်းပြန်များအဖြစ် R-value နှင့် U-value လုပ်ဆောင်ချက်။
မက်ထရစ် / ဆက်ဆံရေး | ဖော်မြူလာ | တွက်ချက်မှုဥပမာ |
|---|---|---|
သင်္ချာဆက်ဆံရေး | သင်္ချာဆိုင်ရာ အပြန်အလှန်/ပြောင်းပြန်များ | $U = rac{1}{R}$ သို့မဟုတ် $R = rac{1}{U}$ |
U-Value ကို R-Value သို့ ပြောင်းပါ။ | $R = rac{1}{U}$ | U-တန်ဖိုး $0.10 ightarrow R = rac{1}{0.10} = 10$ |
R-Value ကို U-Value သို့ ပြောင်းပါ။ | $U = rac{1}{R}$ | R-တန်ဖိုး $3.45 ightarrow U = rac{1}{3.45} approx 0.29$ |
ဤပြောင်းပြန်ဆက်နွယ်မှုကို နားလည်ခြင်းဖြင့် တည်ဆောက်သူများသည် မှန်ကန်သောရွေးချယ်မှုကို ကူညီပေးသည်။ စွမ်းအင်ထိရောက်မှုရှိသော ပြတင်းပေါက် ။ အတွင်းပိုင်း သက်တောင့်သက်သာ နှင့် ရာသီဥတု ထိန်းချုပ်မှု အမြင့်ဆုံးအတွက်
U-Values သည် Energy Efficiency Window Performance အတွက် အဘယ်ကြောင့် အရေးကြီးသနည်း။
Window စည်းဝေးပွဲများတွင် ပုံမှန်အားဖြင့် 0.20 နှင့် 1.20 ကြားတွင်ရှိသော U-တန်ဖိုးများပါဝင်သည်။ နိမ့်သောအဆင့်သတ်မှတ်ချက်များသည် အဖိုးတန်အိမ်တွင်းအပူများထွက်မလာအောင် တားဆီးသောကြောင့် ပိုအေးသောရာသီဥတုဇုန်များတွင် အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်ပါသည်။ ဤနံပါတ်များကို နားလည်ခြင်းဖြင့် ဝယ်ယူသူများသည် တစ်နှစ်ပတ်လုံး အပူလွှဲပြောင်းခြင်းကို ထိထိရောက်ရောက် စီမံခန့်ခွဲနိုင်သော windows ကို ရွေးချယ်ရန် ကူညီပေးပါသည်။
အပူနှင့် အအေး ကုန်ကျစရိတ်များကို လျှော့ချပါ။
နိမ့်သောအပူပို့လွှတ်မှုတိုက်ရိုက် HVAC အလုပ်ဝန်ကိုလျှော့ချသည်။ ပြတင်းပေါက်များသည် မလိုလားအပ်သော အပူစီးဆင်းမှုကို ပိတ်ဆို့သောအခါ၊ အပူနှင့် အအေးပေးစနစ်များသည် မကြာခဏ လျော့နည်းသွားသည်။ ဤထိရောက်မှုသည် လစဉ်စွမ်းအင်ကို သိသိသာသာ သက်သာစေပြီး အဆောက်အဦတစ်ခု၏ ကာဗွန်ခြေရာကို လျှော့ချပေးသည်။ တစ်ခုရွေးချယ်ခြင်း စွမ်းအင်ထိရောက်မှုရှိသော ပြတင်းပေါက်သည် စက်ပစ္စည်းပေါ်တွင် အပိုဖိစီးမှုမရှိဘဲ အိမ်တွင်းလေထုအပူချိန်ကို တည်ငြိမ်စေသည်။
သို့သော် U-value သည် အပူဇာတ်လမ်း၏ ထက်ဝက်ကိုသာ ပြောပြသည်။ ဆောက်လုပ်ရေးပညာရှင်များသည် ပြီးပြည့်စုံသော အပူဒိုင်းနမစ်များကို တွက်ချက်ရန်အတွက် နေရောင်ခြည်အပူရရှိမှု Coefficient (SHGC) နှင့်အတူ U-value ကို အကဲဖြတ်သည်။
မက်ထရစ် | မူလတန်းတိုင်းတာမှု | Total Energy Performance တွင် အခန်းကဏ္ဍ |
|---|---|---|
U-တန်ဖိုး (U-Factor) | တပ်ဆင်မှုမှတဆင့် နေရောင်ခြည်မဟုတ်သော အပူဆုံးရှုံးမှု/လျှပ်ကူးမှုနှုန်း။ | အပူလျှပ်ကာ၏ထိရောက်မှုကိုအကဲဖြတ်သည်; နိမ့်သောတန်ဖိုးများသည် အိမ်တွင်းအပူမှ မထွက်အောင် ကာကွယ်ပေးသည်။ |
နေရောင်ခြည်အပူရရှိမှု Coefficient (SHGC) | ဖန်ခွက်မှတစ်ဆင့် နေရောင်ခြည်ဖြာထွက်သော အပူပမာဏ။ | passive solar heat intake ကို တိုင်းတာသည်။ နိမ့်သောတန်ဖိုးများသည် မလိုလားအပ်သော နေရောင်ခြည်အပူရရှိမှုကို တားဆီးသည်။ |
ပေါင်းစည်းဆက်ဆံရေး | အပူဆုံးရှုံးမှုနှင့် အပူရရှိမှုအကြား အပြန်အလှန်အပေးအယူရှိသည်။ | နေရောင်ခြည်အပူရရှိခြင်း (ပိုမိုမြင့်မားသော SHGC) သည် ရာသီဥတုဇုန်အပေါ် မူတည်၍ အလုံးစုံစွမ်းအင်ချိန်ခွင်လျှာကို ဟန်ချက်ညီစေရန် အပူဆုံးရှုံးမှု (ပိုမိုမြင့်မားသော U-Value) ကို ထေ့နိုင်ပါသည်။ |
ရာသီဥတုဇုန်များသည် ဤတိုင်းတာမှုနှစ်ခုကို မည်ကဲ့သို့ အတူတကွလုပ်ဆောင်ပုံကို ညွှန်ပြသည်-
Southern Climate Standards : U-Factor သည် 0.40 အထိ ရှိနိုင်သော်လည်း cooling loads နည်းပါးစေရန် SHGC သည် အများဆုံး 0.25 တွင် တင်းကြပ်စွာ ကန့်သတ်ထားသည်။
Northern Climate Balance : ပိုမိုမြင့်မားသော U-Factors များသည် ပိုမိုမြင့်မားသော SHGC နှင့် တွဲထားပါက နေရောင်ခြည်မှ အပူရရှိမှုအား တက်ကြွစွာ အပူဆုံးရှုံးမှုကို ထေ့နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
မူကြမ်းများကို ဖယ်ရှားပြီး အိမ်တွင်း သက်တောင့်သက်သာရှိမှုကို တိုးတက်စေသည်။
ဖန်အေးမျက်နှာပြင်များသည် ဆောင်းရာသီတွင် အိမ်တွင်း သက်တောင့်သက်သာရှိမှုကို ကျဆင်းစေသည်။ အတွင်းပိုင်းမှန်သည် အပူချိန်ကျဆင်းသွားသောအခါတွင် ၎င်းသည် သိသာထင်ရှားသော အကြမ်းထည်ခံစားမှုများနှင့် တောက်ပသောခန္ဓာကိုယ် အပူဆုံးရှုံးမှုကို ဖြစ်စေသည်။
နှစ်သိမ့်မှု ယန္တရား | ရူပပါက် | လူသားတို့၏ အပူဒဏ်သက်သာမှုနှင့် ကြမ်းမှုများအပေါ် သက်ရောက်မှု |
|---|---|---|
Downdraft Discomfort | အတွင်းပိုင်းလေသည် အေးသောဖန်သားပြင်ကိုထိမိသည်၊ အပူဆုံးရှုံးသည်၊ ပိုထူလာပြီး မြေကြီးဆီသို့ နစ်သွားသည်။ | ခြေဖဝါးနှင့် ခြေချင်းဝတ်တစ်ဝိုက်တွင် အေးစက်သောအမူအရာများကို ကြမ်းပြင်တစ်လျှောက် ရွေ့လျားစေသည့် လေအေးများကိုထုတ်ပေးသည်။ |
Radiant Discomfort | အတွင်းဖန်မျက်နှာပြင်သည် အပူချိန်ကျဆင်းသွားကာ အာကာသအတွင်းရှိ တောက်ပသောအပူချိန်ကို လျှော့ချပေးသည်။ | ဖန်မျက်နှာပြင် အပူချိန်၊ ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှု နှင့် မြင်ကွင်းနယ်ပယ်တို့အပေါ် အခြေခံ၍ ဖန်သားပြင် အပူချိန်ပေါ် မူတည်၍ လူ၏ တောက်ပသော အပူဖလှယ်မှုကို ပြောင်းလဲပေးသည်။ |
သက်သောင့်သက်သာ ထိုးထွင်းသိမြင်ခြင်း- U-value ကို နှိမ့်ချခြင်းက အတွင်းပိုင်းမှန်မျက်နှာပြင်ကို နွေးထွေးစေပြီး၊ ကြမ်းပြင်တစ်လျှောက် အအေးဒဏ်ကို ရပ်တန့်စေပြီး အခန်းအတွင်း အဆက်မပြတ် သက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေသည်။
အောက်ပိုင်း U-တန်ဖိုးများသည် ရှုပ်ပွနေသောအတွင်းပိုင်းပြတင်းပေါက်များ ငွေ့ရည်ဖွဲ့မှုကိုလည်း ဖယ်ရှားပေးပါသည်။ အအေးခန်းဖန်သားပြင်သည် ပူနွေးသောအိမ်တွင်းလေထုမှ အစိုဓာတ်ကို ဆွဲထုတ်ကာ ဘောင်အစွန်းများနှင့် ဖန်မျက်နှာပြင်များပေါ်ရှိ ရေစက်များကို ဖန်တီးပေးသည်။ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသော ပြတင်းပေါက်အစိတ်အပိုင်းများသည် နှင်းရည်အမှတ်ထက် မျက်နှာပြင်အပူချိန်ကို မြှင့်တင်ပေးသည်။
အစိတ်အပိုင်း | လျှပ်ကာဗျူဟာ / ဆန်းသစ်တီထွင်မှု | Condensation Risk အပေါ်သက်ရောက်မှု |
|---|---|---|
glazing ယူနစ် | U-factors နည်းပါးစေရန်အတွက် Low-E coatings နှင့် inert gas များကို ပေါင်းစပ်ထားသည်။ | မြင့်မားသောအတွင်းပိုင်းမှန်မျက်နှာပြင်အပူချိန်ကို ထိန်းသိမ်းပေးကာ အစိုဓာတ်ကို နှင်းကျသည့်နေရာသို့ မရောက်အောင် ကာကွယ်ပေးသည်။ |
Window Framing | အလူမီနီယံကဲ့သို့ လျှပ်ကူးပစ္စည်းများတွင် အပူပိုင်းဖြတ်ခြင်းနှင့် လျှပ်ကာများ ပါ၀င်သည်။ | အတွင်းဘောင်၏ မျက်နှာပြင် အပူချိန်ကို ငွေ့ရည်ဖွဲ့မှုအဆင့်ထက် မြှင့်တင်ပါ။ |
Edge Spacers | ဖန်ပြားများကြားတွင် အဆင့်မြင့် ကာရံပစ္စည်းများကို အသုံးပြုသည်။ | ဖန်နယ်နိမိတ်များတွင် အပူပေါင်းကူးခြင်းကို လျော့နည်းစေပြီး အစွန်းများ ငွေ့ရည်ဖွဲ့မှုကို လျော့ပါးစေသည်။ |
အနိမ့်ဆုံးတတ်နိုင်သော U-factor ဖြင့် ပြတင်းပေါက်ထုတ်ကုန်များကို ရွေးချယ်ခြင်းသည် အတွင်းခန်း ငွေ့ရည်ဖွဲ့မှုအန္တရာယ်များကို တိုက်ရိုက်လျော့နည်းစေသည်။
စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသော လျှပ်ကာပြတင်းပေါက်များသည် dehumidifiers ကဲ့သို့ တက်ကြွသော စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုကို အားကိုးခြင်းထက် အရင်းအမြစ်မှ ငွေ့ရည်ဖွဲ့မှုကို ဖြေရှင်းပေးသည်။
စွမ်းအင်ကုဒ်များနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးစံနှုန်းများနှင့် ကိုက်ညီခြင်း။
ခေတ်မီအဆောက်အဦကုဒ်များသည် စွမ်းအင်ထိရောက်မှုပစ်မှတ်များကို တင်းကျပ်စွာလိုက်နာရန် လိုအပ်သည်။ ASHRAE 90.1 ကဲ့သို့ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ စွမ်းအင်စံနှုန်းများသည် အဆောက်အဦ ရေရှည်တည်တံ့မှုကို အာမခံရန်အတွက် အများဆုံးခွင့်ပြုနိုင်သော U-factors များကို ပြဋ္ဌာန်းထားသည်။
အများဆုံးကန့်သတ်ထိန်းချုပ်မှု - လုပ်ငန်းသုံးစွမ်းအင်စံချိန်စံညွှန်းများသည် သတ်မှတ်ထားသော ကိန်းဂဏာန်းကန့်သတ်ချက်များကို ပြည့်မီရန် သို့မဟုတ် တပ်ဆင်ထားသော ပြတင်းပေါက်များကို ပြည့်မီရန် လိုအပ်သည့် အမြင့်ဆုံး U-factor သတ်မှတ်ချက်များကို သတ်မှတ်ပေးသည်။
စွမ်းဆောင်ရည်အကဲဖြတ်ခြင်း - စံချိန်စံညွှန်းများသည် ကုန်ကျစရိတ်-ထိရောက်မှုနှင့် စွမ်းအင်ချွေတာမှုအပေါ် တုံ့ပြန်မှုလျော့နည်းစေရန်အတွက် လိုအပ်သော အပူပိုင်းစွမ်းဆောင်ရည်ကို ဟန်ချက်ညီစေသည်။
လိုက်လျောညီထွေ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်နိုင်မှု - ပရောဂျက်များသည် အောက်ခြေ U-factors များဖြင့် ပြတင်းပေါက်စည်းဝေးပွဲများကို သတ်မှတ်ခြင်းဖြင့် သို့မဟုတ် အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုချင်းစီ၏ ကန့်သတ်ချက်များထက်ကျော်လွန်သည့်အခါ ပေါင်းစပ်တည်ဆောက်မှုစွမ်းအင်ပုံစံနှင့် ကုန်သွယ်မှုလမ်းကြောင်းများကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ပရောဂျက်များသည် ကုဒ်လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီပါသည်။
အသိအမှတ်ပြုထားသော စွမ်းအင်ထိရောက်မှုပြတင်းပေါက်ကို ရွေးချယ်ခြင်းသည် ဗိသုကာပညာရှင်များနှင့် တည်ဆောက်သူများ၏ ရေရှည်စီးပွားရေးအကျိုးအမြတ်များကို လုံခြုံစေပြီး ဒေသတွင်းစွမ်းအင်ကုဒ်များကို ချောမွေ့စွာတွေ့ဆုံနိုင်စေပါသည်။
Energy Efficiency Window ရှိ အဓိက အစိတ်အပိုင်းများ
ဝင်းဒိုးစည်းဝေးမှု၏ စုစုပေါင်း U-တန်ဖိုးကို လျှော့ချရန်အတွက် ပင်မဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ အစိတ်အပိုင်းအများအပြားသည် အတူတကွလုပ်ဆောင်ကြသည်-
Glass pane အမျိုးအစားနှင့် အရေအတွက်
ဘောင်ရုပ်ဖွဲ့စည်းမှု
Low-E အဏုကြည့်မျက်နှာပြင်အပေါ်ယံအလွှာများ
ဖန်ပြားများကြားတွင် လျှပ်ကာဓာတ်ငွေ့များ ဖြည့်သွင်းသည်။
အနားပတ်လည် အစွန်းများတဝိုက်တွင် နွေးထွေးသော ပြတင်းပေါက် spacers များ
နှစ်ထပ်နှင့် အကာအရံသုံးမျိုး ရွေးချယ်စရာများ
ဖန်သားပြင်တစ်ခုမှ လျှပ်ကာမှန်ယူနစ်များအထိ အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းဖြင့် အဆောက်အဦ ဒီဇိုင်နာများသည် အပူလွှဲပြောင်းမှုကို လျှော့ချပေးသည်။ ဖန်ကွက်များ အပိုထည့်ခြင်းသည် အပူကို ထိထိရောက်ရောက် ထိန်းထားနိုင်သော အလုံပိတ် လေခန်းများကို ဖန်တီးပေးသည်။
glazing ဖွဲ့စည်းမှု | Window တစ်ခုလုံး U-Factor Range (BTU/hr·ft²·°F) |
|---|---|
Standard Double-Pane | ၀.၃၀ မှ ၀.၃၅ |
Low-E Argon Double-Pane | ၀.၂၅ မှ ၀.၃၀ |
အထွေထွေ Triple-Pane ယူနစ်များ | ၀.၁၀ မှ ၀.၂၀ |
စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် Triple-Pane | ၀.၁၄ မှ ၀.၂၆ |
triple-pane ယူနစ်များကိုရွေးချယ်ခြင်းသည် အခြေခံ double-pane ရွေးချယ်မှုများထက် ထက်ဝက်နီးပါး အပူဆုံးရှုံးမှုကို လျှော့ချပေးသည်။
Low-E Coatings နှင့် Argon Gas ဖြည့်စွက်မှုများ
ထုတ်လုပ်သူများသည် အလွန်ပါးလွှာသော Low-Emissivity (Low-E) သတ္တုအလွှာများကို အတွင်းပိုင်းမှန်မျက်နှာပြင်များသို့ တိုက်ရိုက်အသုံးပြုသည်။ ဤမမြင်နိုင်သောအလွှာများသည် ၎င်း၏အပူရင်းမြစ်ဆီသို့ အနီအောက်ရောင်ခြည်အပူကို ရောင်ပြန်ဟပ်သည်။ နေအိမ်များသည် ပူပြင်းသောနွေရာသီတွင် ပူပြင်းသောနွေရာသီတွင် ပူပြင်းသောနေရောင်ခြည်များကို ပိတ်ဆို့ထားကာ အေးသောဆောင်းရာသီတွင် အိမ်တွင်းမီးဖို၏အပူကို ထိန်းသိမ်းထားသည်။
မှန်အပေါက်အတွင်းတွင် အာဂွန်ကဲ့သို့ ပြင်းထန်သော ပြင်းထန်သော ဓာတ်ငွေ့များသည် ပုံမှန်ပတ်ဝန်းကျင်လေကို အစားထိုးသည်။ အာဂွန်သည် အောက်ဆီဂျင် သို့မဟုတ် နိုက်ထရိုဂျင်ထက် အပူပိုနည်းသည်။ ဤသိပ်သည်းသောဓာတ်ငွေ့ဖြည့်မှုသည် ဖန်အလွှာများကြားရှိ အပူလှိုင်းစီးကြောင်းများကို ရပ်တန့်စေပြီး သင့်အား ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ Energy Efficiency ပြတင်းပေါက်သည် တစ်နှစ်ပတ်လုံး စိတ်ချယုံကြည်စွာ လုပ်ဆောင်သည်။
အပူဒဏ်ခံဘောင်များ နှင့် Spacers များ
ဖရိမ်ပစ္စည်းများသည် အလုံးစုံ အပူကူးယူခြင်းတွင် ကြီးမားသောအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ပါသည်။ သတ္တုကြမ်းပရိုဖိုင်းများသည် အပူကို လျင်မြန်စွာ လွှဲပြောင်းပေးသော်လည်း သတ္တုမဟုတ်သော ပစ္စည်းများသည် အပူစီးဆင်းမှုကို သဘာဝအတိုင်း ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။
ဘောင်ပစ္စည်း | အပူလျှပ်ကူးနိုင်စွမ်းနှင့် စွမ်းဆောင်ရည် |
|---|---|
ဖိုက်ဘာမှန် | အနိမ့်ဆုံးအပူကူးယူနိုင်မှု ၊ ထိပ်တန်းလျှပ်ကာများ။ |
ဗီနိုင်း (PVC) | အခန်းပေါင်းများစွာ လျှပ်ကာပစ္စည်း ရွေးချယ်မှုများဖြင့် အပူစီးကူးနိုင်မှု နည်းပါးသည်။ |
သစ်သား | ၎င်း၏အော်ဂဲနစ်ဆဲလ်ဖွဲ့စည်းပုံကြောင့်ထိရောက်သောသဘာဝ insulator ။ |
အင်ဂျင်နီယာများသည် structural thermal break ကိုမတပ်ဆင်ပါက မြင့်မားသောအပူစီးကူးမှု။ |
Polyamide ပေါင်းစပ်မှုတွင် အကြမ်းခံ အလူမီနီယမ်ထက် သိသိသာသာ နိမ့်သော အပူပို့လွှတ်မှုတန်ဖိုးများကို ပေးဆောင်သည်။ ၎င်းတို့ကို frame ထဲသို့ ပေါင်းစည်းခြင်းသည် ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် အပူဆိုင်ရာ အားသာချက်ကို ပေးစွမ်းနိုင်ပြီး အထိ လျှော့ချထားသော စွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်ပေးပါသည်။ U-factor တွင် 20% .
အင်ဂျင်နီယာများသည် PA66 GF25 polyamide အကွက်များကို အတွင်းနှင့်အပြင် အလူမီနီယမ်ဘောင်ပရိုဖိုင်များကြားတွင် ထည့်သွင်းသည်။ ဤလျှပ်ကာအတားအဆီးများသည် ပြင်းထန်သောပြင်ပရာသီဥတုကို ပိတ်ဆို့သည့် စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် Energy Efficiency ပြတင်းပေါက်စနစ်တစ်ခု ဖန်တီးခြင်းဖြင့် ဖရိန်အပူထုတ်လွှင့်မှုကို 50% မှ 70% ဖြတ်တောက်ပေးသည်။ အအေးပတ်ပတ်လည်အပူကူးခတ်ခြင်းမှကာကွယ်ရန် နွေးထွေးသောအနားသတ်အကန့်များသည် ဖန်အစွန်းများကို တံဆိပ်ခတ်ထားသည်။
Derchi Window and Door မှ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် ဖြေရှင်းချက်များ
Derchi Window and Door သည် ၂၅ နှစ်ကျော် အလူမီနီယမ် ထုတ်လုပ်ရေး ကျွမ်းကျင်မှုဖြင့် ကမ္ဘာ့စျေးကွက်ကို ဦးဆောင်နေပါသည်။ ကုမ္ပဏီသည် ခေတ်မီဗိသုကာပရောဂျက်များအတွက် လိုက်လျောညီထွေမဖြစ်နိုင်သော အပူထိန်းချုပ်မှုပေးသည့် ပရီမီယံအဆောက်အဦစာအိတ်စနစ်များကို ဖန်တီးသည်။
Commercial and Architectural Engineering ၊
Derchi သည် အဆောက်အဦဆိုင်ရာ ပရောဂျက်များကို မလိုအပ်ဘဲ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းပေးသည့် အပူဒဏ်ခံ 6063-T5 အလူမီနီယံ ပရိုဖိုင်များကို ဒီဇိုင်းဆွဲသည်။ ဤအဆင့်မြင့်စနစ်များသည် လိမ္မာပါးနပ်သော အပူအင်ဂျင်နီယာမှတစ်ဆင့် 0.27 နှင့် 0.32 ကြား အထင်ကြီးလောက်သော U-factors များကို ရရှိသည်-
Multi-Cavity တည်ဆောက်ခြင်း - 1.8mm ပရိုဖိုင်နံရံတစ်ခုတွင် အပူလွှဲပြောင်းမှုကို နှေးကွေးစေသည့် အတွင်းခန်းများပါရှိသည်။
Expanded Thermal Barrier : 44mm ကျယ်ဝန်းသော လျှပ်ကာအကွက်သည် အတွင်းပိုင်းရှိ သတ္တုများကို အတွင်းပိုင်းမျက်နှာပြင်မှ ခွဲထုတ်သည်။
Triple-Sealing စနစ် - ထူးခြားသော EPDM gasket အလွှာသုံးဆင့်သည် လေစိမ့်ဝင်မှုကို ရပ်တန့်စေပြီး အစိုဓာတ်ကို စုပ်ယူသည်။
ထူးခြားချက် အမျိုးအစား | ဒီဇိုင်းယန္တရား | လေကြောင်း စိမ့်ဝင်မှု ကာကွယ်ရေး |
|---|---|---|
Multi-Point လော့ခ်ချခြင်း။ | Four-Side Six-Point Lock စနစ် | ဘောင်အစွန်းတစ်ဝိုက်တွင် အချက်ခြောက်ချက်ကို လုံခြုံအောင်ပြုလုပ်ပြီး ဘောင်အကာများကို ပတ်ပတ်လည်ဖျံများကို တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ဖိပါ။ |
ရာသီဥတုဖောက်ပြန်ခြင်း။ | သုံးလွှာ EPDM Gaskets | လေတိုက်ခြင်း၊ အကြမ်းဖျက်ဝင်ရောက်ခြင်းနှင့် မလိုလားအပ်သော အသံများကို ပိတ်ဆို့သည့် စဉ်ဆက်မပြတ် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အတားအဆီးများကို ဖန်တီးပါ။ |
ဤဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာဒြပ်စင်များသည် ကျယ်ပြန့်သောဖန်မျက်နှာစာများနှင့် ကြီးမားမှုကို ပံ့ပိုးပေးသည်။ Multi-လမ်းကြောင်းလျှောတံခါးများ ။ Derchi ပြတင်းပေါက်စနစ်များသည် ဒီဇိုင်းလေဖိအားကို 5 kPa အထိခံနိုင်ရည်ရှိပြီး ရေတင်းကျပ်မှု 700 Pa အထိ ခံနိုင်ရည်ရှိကာ နံရံအကာများနှင့် ချောမွေ့စွာ ပေါင်းစပ်ထားသည်။
အရည်အသွေးအာမခံချက်- ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစမ်းသပ်ရေးအဖွဲ့များသည် NFRC၊ CE၊ AS2047 နှင့် CSA စံနှုန်းများအောက်တွင် Derchi ထုတ်ကုန်များကို အသိအမှတ်ပြုသည်။ အသီးသီး Energy Efficiency ပြတင်းပေါက်သည် စက်ရုံ ၄၂ ခုတွင် စစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်ပြီး စွမ်းဆောင်ရည် အာမခံ ၁၀ နှစ် ပါဝင်သည်။
သင့်ရာသီဥတုအတွက် မှန်ကန်သော U-တန်ဖိုးကို ရွေးချယ်ခြင်း။
ဗိသုကာပညာရှင်များသည် ဒေသဆိုင်ရာ ရာသီဥတုဇုန်များနှင့် အဆောက်အအုံ တိမ်းညွှတ်မှုအပေါ် အခြေခံ၍ သီးခြားဝင်းဒိုး U-တန်ဖိုးများနှင့် SHGC အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များကို ရွေးချယ်သည်။
ရာသီဥတုဒေသ | ပစ်မှတ် Window U-Value | မူလပန်းတိုင် |
|---|---|---|
မြောက်ပိုင်းရာသီဥတုအေး | ≤ 0.22 Btu/h·ft²·°F | အပူဆုံးရှုံးမှုကိုရပ်တန့်ပြီး ဆောင်းတွင်းအပူပေးမှုများကို လျှော့ချပါ။ |
ပူနွေးသောတောင်ပိုင်းရာသီဥတု | 0.30 မှ 0.45 W/m²·K | နေရောင်ခြည်၏အပူစီးကြောင်းကိုကာကွယ်ရန်နှင့်အအေးကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည်။ |
မဟာဗျူဟာပြတင်းပေါက်နေရာချထားခြင်းသည် တည်ဆောက်မှုတစ်ခုလုံး စွမ်းအင်စွမ်းဆောင်ရည်ကို ပိုမိုတိုးတက်စေသည်-
အနောက်ဘက်မျက်နှာစာ Windows : SHGC နိမ့်သောဖန်သားသည် ပြင်းထန်သောနေ့လည်ခင်းနေရောင်ခြည်အပူရှိန်ကို တားဆီးပေးသည်။
South-Facing Windows : အလယ်အလတ်ရှိသော SHGC မှန်သည် အပြင်ပိုင်းအရိပ်နှင့်တွဲလိုက်သောအခါ အထောက်အကူဖြစ်စေသော ဆောင်းတွင်းနွေးထွေးမှုကို ဖမ်းယူပေးပါသည်။
North-Facing Windows : အနိမ့်ဆုံး U-တန်ဖိုးရှိသော စွမ်းအင်ထိရောက်မှု ဝင်းဒိုးကို ရွေးချယ်ခြင်းသည် ဤမျက်နှာစာများသည် နေရောင်ခြည်တိုက်ရိုက်အပူအနည်းငယ်သာ ရရှိသောကြောင့် ဦးစားပေးဖြစ်သည်။
Window U-တန်ဖိုးများသည် စုစုပေါင်း အပူစွမ်းဆောင်ရည်ကို ထိန်းချုပ်ပြီး ရေရှည်အသုံးဝင်မှု သက်သာစေသည်။ အသိအမှတ်ပြု စွမ်းအင် ထိရောက်မှု ဝင်းဒိုးကို ရွေးချယ်ခြင်းသည် လစဉ် စွမ်းအင် တောင်းခံမှုများကို ဖြတ်တောက်ပေးသည်၊ နေ့စဉ် အိမ်တွင်း သက်တောင့်သက်သာ ပိုမိုကောင်းမွန်စေကာ တင်းကျပ်သော ဒေသဆိုင်ရာ အဆောက်အဦ ကုဒ်များကို ကျေနပ်စေသည်။ ခေတ်မီ လျှပ်ကာ အလူမီနီယမ် တပ်ဆင်မှုများသည် စဉ်ဆက်မပြတ် ငွေကြေးပြန်အမ်းပေးကာ ရာသီတိုင်းတွင် သာယာသော အိမ်တွင်းအပူချိန်ကို ထိန်းသိမ်းပေးသည်။
အရေးယူပါ- ဆောက်လုပ်ရေးပညာရှင်များနှင့် အိမ်ပိုင်ရှင်များသည် လက်မှတ်ရ ဗိသုကာဆိုင်ရာ ဖြေရှင်းချက်များကို ရှာဖွေရန်နှင့် စိတ်ကြိုက်ပရောဂျက်ဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းမှုများကို တောင်းဆိုရန် ယနေ့ Derchi ပြတင်းပေါက်နှင့် တံခါးကို ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
အမြဲမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ
စွမ်းအင်သက်သာသော ပြတင်းပေါက်များအတွက် ကောင်းသော U-တန်ဖိုးဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။
ကောင်းသောဝင်းဒိုး U-တန်ဖိုးသည် ယေဘူယျအားဖြင့် 0.20 နှင့် 0.30 ကြားတွင်ရှိသည်။ အောက်ခြေနံပါတ်များသည် သာလွန်ကောင်းမွန်သော insulation ကိုဖော်ပြသည်။ အအေးပိုသောဒေသများရှိ အိမ်ပိုင်ရှင်များသည် အိမ်တွင်းအပူကို ထိန်းထားနိုင်စေရန်နှင့် ဆောင်းရာသီအပူပေးခများကို လျှော့ချရန်အတွက် 0.25 အောက်ရှိ U-တန်ဖိုးများကို ရွေးချယ်သင့်သည်။
နိမ့်သော U-တန်ဖိုးသည် ပိုမိုကောင်းမွန်သောဝင်းဒိုးကို အမြဲဆိုလိုပါသလား။
နိမ့်သော U-တန်ဖိုးသည် ပိုမိုကောင်းမွန်သော အပူလျှပ်ကာကို အာမခံပါသည်။ သို့သော်လည်း ဝယ်ယူသူများသည် နေရောင်ခြည်အပူရရှိမှု Coefficient (SHGC) ကိုလည်း အကဲဖြတ်ရပါမည်။ ပူနွေးသော တောင်ပိုင်းရာသီဥတုများသည် နေရောင်ခြည်အပူကို တားဆီးရန် SHGC အဆင့်နိမ့်နိမ့် လိုအပ်ပြီး မြောက်ပိုင်းရာသီဥတုများသည် passive solar heat gain မှ အကျိုးကျေးဇူးရရှိကြသည်။
အမြန်မှတ်စု- စုစုပေါင်း စွမ်းအင်ထိရောက်မှုအတွက် ရာသီဥတုနှင့် သင့်လျော်သော SHGC အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များနှင့် နိမ့်သော U-တန်ဖိုးများကို ချိန်ညှိပါ။
ဘောင်ပစ္စည်းများသည် window ၏ U-value ကို မည်သို့အကျိုးသက်ရောက်သနည်း။
ဘောင်ပစ္စည်းများသည် အလုံးစုံ အပူပို့လွှတ်မှုကို ပြင်းထန်စွာ လွှမ်းမိုးပါသည်။ အလူမီနီယံဘောင်များသည် အပူကို လျင်မြန်စွာ သယ်ဆောင်သည်။ သို့ရာတွင်၊ polyamide thermal breaks ဖြင့် အင်ဂျင်နီယာလုပ်ထားသော အလူမီနီယမ်ပရိုဖိုင်များသည် အပူလွှဲပြောင်းခြင်းကို ထိထိရောက်ရောက် တားဆီးထားသည်။ ဤစမတ်ကျသောဒီဇိုင်းသည် ခိုင်ခံ့ပြီး စွမ်းအင်အလွန်သက်သာသော ပြတင်းပေါက်စနစ်များကို ဖန်တီးပေးပါသည်။
triple-pane glass သည် U-value များကို သိသိသာသာ လျှော့ချနိုင်ပါသလား။
ဟုတ်တယ်! တတိယဖန်အကန့်ကိုထည့်ခြင်းသည် လျှပ်ကာဓာတ်ငွေ့အခန်းနှစ်ခုကို ဖန်တီးပေးသည်။ Triple-pane ယူနစ်များသည် ပုံမှန်နှစ်ထပ်ပြတင်းပေါက်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက အပူဆုံးရှုံးမှုကို 50% နီးပါးလျှော့ချပေးသည်။ ၎င်းတို့သည် ပြတင်းပေါက်တစ်ခုလုံး U-တန်ဖိုးများကို 0.10 နှင့် 0.20 အကြား အထင်ကြီးလောက်သော အဆင့်အထိ မောင်းနှင်သည်။
glazing အမျိုးအစား | ပျမ်းမျှ U-Value Range |
|---|---|
Double-Pane | ၀.၂၅ မှ ၀.၃၀ |
Triple-Pane | ၀.၁၀ မှ ၀.၂၀ |