Uzyskaj bezpłatną ofertę

Nasz przedstawiciel skontaktuje się z Państwem wkrótce.
E-mail
Tel/WhatsApp
Imię i nazwisko
Nazwa firmy
Wiadomość
0/1000

Szkło architektoniczne

Strona Główna >  Produkty >  Szkło architektoniczne

Szkło izolacyjne 1-19mm Szkło Tropione Laminowane Jedno-, Dwu- lub Trójwarstwowe Szkło Laminowane

Jako producent szyb izolacyjnych, w ramach naszej oferty dostarczamy indywidualne szyby o grubościach od 1 do 19 mm. Do tego należą szyby laminowane z tzw. skruszalnym szkłem, które mogą być podzielone na konstrukcje jedno-, dwu- lub trójwarstwowe. Jednowarstwowe szyby laminowane z skruszalnym szkłem są kosztowne i funkcjonalne; dwuwarstwowa i trzywarstwowa konstrukcja ma lepsze właściwości dźwiękoszczelne, cieplnoszczelne oraz wyższe bezpieczeństwo. Od podstawowych potrzeb ochronnych po wysokie wydajności są odpowiednie produkty, które są stosowane w budownictwie i innych dziedzinach.

Opis produktu

Szkło izolacyjne cieplnie izolujące, dwuszybowe, hartowane, puste, niskowęglowe

Wysokiej klasy dwuszybowe szkło izolacyjne (IGU) z zaawansowaną efektywnością energetyczną

Nasze cieplnie izolujące, dwuszybowe, hartowane, puste, niskowęglowe szkło izolacyjne stanowi najnowszą generację nowoczesnych szkło architektoniczne technologia łącząca energooszczędność z doskonałą izolacją akustyczną oraz wysokimi parametrami bezpieczeństwa. Ten system jednostek szybowych o podwójnym szkle wykorzystuje zaawansowaną technologię szkła izolacyjnego z powłoką niskopropuszczalną (low-e), zapewniając wyjątkową wydajność termiczną w budynkach komercyjnych, projektach mieszkaniowych oraz zastosowaniach przemysłowych na całym świecie. Każda jednostka szybowa z powłoką niskopropuszczalną składa się z precyzyjnie zaprojektowanych hartowanych szyb pustych, oddzielonych od siebie dystansami i uszczelnionych hermetycznie za pomocą nowoczesnych uszczelek, tworząc barierę izolacyjną wypełnioną gazem argonu – technologią szkła wypełnionego gazem argonem, która znacznie ogranicza przenikanie ciepła, zachowując przy tym doskonałą przejrzystość.

Niskowymiarowa powłoka izolacyjna na szkle stosowana na powierzchniach szyb odbija większość promieniowania podczerwonego, pozwalając jednocześnie na swobodne przechodzenie naturalnego światła widzialnego, co czyni tę dwuszybową jednostkę szklaną (IGU) idealnym rozwiązaniem dla projektów budowlanych zorientowanych na oszczędność energii. Przestrzeń między hartowanymi szybami zespolonymi wypełniona gazem argonu zapewnia lepsze właściwości izolacyjne niż standardowe jednostki wypełnione powietrzem, podczas gdy projekt szkła architektonicznego zapewniający izolację akustyczną skutecznie tłumi przekazywanie hałasu zewnętrznego. Ta konfiguracja niskowymiarowego szkła izolacyjnego zapewnia optymalny komfort w pomieszczeniach przez cały rok, minimalizując niepożądane nagrzewanie się w miesiącach letnich oraz zapobiegając utracie ciepła w okresie zimowym, co przekłada się na mierzalne obniżenie kosztów ogrzewania i chłodzenia dla właścicieli i użytkowników budynków.

Insulating Glass (2).webp

Ogólne informacje o produkcie premium:

Nazwa produktu Szklana wygięta ciepłem
Grubość szkła 3-19 mm
Zastosowanie Okna, drzwi, balustrady, ścianki działowe, szklarnie, balkony, schody, meble, przegrody prysznicowe itp.
Głębokie przetwarzanie Fazowanie, wiercenie, cięcie, gięcie, szlifowanie krawędzi, wygrzewanie
Cechy produktu Wysoka wytrzymałość, odporność na uderzenia, bezpieczne pęknięcie oraz duża stabilność termiczna
Wielkość szyby Maksymalny rozmiar: 12 000 mm × 3300 mm
Minimalny rozmiar: 100 mm × 100 mm
Kolory szkła Przezroczyste, nadmiernie białe, brązowe, szare, niebieskie, zielone itp.

Zaawansowana technologia niskowymiarowej powłoki i wydajność gazu argonu

Powłoka niskowymiennościowa (low-e) stosowana w naszych dwuszybowych jednostkach szybowych (IGU) stanowi przełom w dziedzinie energooszczędnych materiałów szyb. Technologia niskowymiennościowa działa poprzez odbijanie długofalowego promieniowania podczerwonego z powrotem do wnętrza pomieszczenia w okresie zimowym, a w okresie letnim blokuje napływające z zewnątrz ciepło w postaci promieniowania podczerwonego, zapewniając stabilne i komfortowe warunki wewnętrzne niezależnie od zmian temperatury na zewnątrz. Ten system hartowanego szkła pustego z technologią wypełnienia przestrzeni między szybami gazem argonu osiąga lepsze wartości współczynnika U niż konwencjonalne jednostki szybowe (IGU), co czyni je preferowanym wyborem w przypadku certyfikacji budynków zielonych oraz projektów zrównoważonego budownictwa.

Przestrzeń szklana wypełniona gazem argonu między hartowanymi szybami zespolonymi zapewnia poprawę izolacji termicznej, ponieważ argon ma znacznie niższą przewodność cieplną niż powietrze atmosferyczne. To obojętne chemicznie wypełnienie w naszych jednostkach szybowych z niską emisyjnością (low-e) zmniejsza przenoszenie ciepła przez konwekcję między szybami, co daje dodatkową poprawę ogólnego współczynnika izolacji termicznej dwuszybowej jednostki szybowej (IGU). Projekt szkła architektonicznego zapewniającego izolację akustyczną korzysta również z wypełnienia gazem argonu – gęstszy gaz skutecznie tłumi przekazywanie fal dźwiękowych w szerokim zakresie częstotliwości, tworząc ciszy wnętrza w obszarach zanieczyszczonych hałasem, np. w centrach miast, w pobliżu tras komunikacyjnych lub stref przemysłowych.

Wyróżniające się cechy bezpieczeństwa oraz konstrukcja z szyby hartowanej

Bezpieczeństwo ma pierwszorzędne znaczenie w naszym procesie produkcji hartowanego szkła zespolonego. Każda szyba izolacyjnego szkła niskoemisyjnego (low-e) podlega rygorystycznemu procesowi hartowania, w którym szkło jest nagrzewane do bardzo wysokich temperatur, a następnie szybko chłodzone, co powoduje powstanie skompresowanej warstwy powierzchniowej. Dzięki temu hartowane szkło zespolone jest około cztery–pięć razy wytrzymalsze niż standardowe szkło normalizowane. W przypadku uszkodzenia hartowane szkło zespolone rozsypuje się na małe, stosunkowo bezpieczne granulki zamiast niebezpiecznych ostrych odłamków, co znacznie zmniejsza ryzyko obrażeń zarówno w zastosowaniach mieszkaniowych, jak i komercyjnych tego systemu izolacyjnych jednostek szklanych (IGU).

Integralność konstrukcyjną naszych jednostek szklanych wypełnionych gazem argonu zwiększa dodatkowo system uszczelnienia hermetycznego, który łączy ze sobą hartowane płyty szklane. Wysokiej jakości uszczelka butylowa stanowi główną barierę przeciw wilgoci w każdej jednostce szklanej izolacyjnej z powłoką niskowspółczynnikową (low-e), podczas gdy uszczelki strukturalne wtórne zapewniają długotrwałą przyczepność i wytrzymałość mechaniczną zespołu dwuszybowego jednostki szklanej izolacyjnej (IGU). Taki dwukrotny sposób uszczelniania gwarantuje, że jednostki szklane wypełnione gazem argonu zachowują swoje właściwości izolacyjne przez cały okres użytkowania instalacji architektonicznej szkła zapewniającego izolację akustyczną, zapobiegając wyciekowi gazu oraz przedostawaniu się wilgoci, które mogłyby pogorszyć wydajność termiczną i przejrzystość optyczną.

Sound insulation architectural glass in modern building facade

Kompleksowa izolacja akustyczna zapewniająca komfort akustyczny

Nasza technologia szkła architektonicznego do izolacji akustycznej odpowiada na rosnące zapotrzebowanie na prywatność i komfort akustyczny w nowoczesnych środowiskach budowlanych. Konfiguracja jednostki izolacyjnej (IGU) z podwójnym szkleniem, składająca się z hartowanych szyb pustych, tworzy skuteczną barierę dźwiękową, która znacznie ogranicza przenikanie hałasu zewnętrznego. Po połączeniu z technologią szkła wypełnionego gazem argonu izolacyjne szkło architektoniczne osiąga jeszcze lepsze właściwości tłumienia dźwięku w kluczowych zakresach częstotliwości, na które słuch ludzki jest najbardziej wrażliwy, dzięki czemu ta izolacyjna niskoemisyjna (low-e) konstrukcja szklana stanowi idealne rozwiązanie dla budynków biurowych, hoteli, szpitali, obiektów edukacyjnych oraz wieżowców mieszkalnych w warunkach miejskich.

Wydajność akustyczna tego hartowanego szkła zespolonego może być dalej zoptymalizowana poprzez dostosowanie kombinacji grubości szkła oraz szerokości przestrzeni między szybami w układzie izolacyjnym (IGU). Niesymetryczne konfiguracje szkła, w których wewnętrzne i zewnętrzne szyby izolacyjne z powłoką niskiej emisyjności mają różną grubość, zapewniają lepszą izolację akustyczną dzięki zakłócaniu częstotliwości rezonansowych, które mogą przenikać przez symetryczne układy szyb. Przestrzeń między szybami wypełniona gazem argonu dodatkowo tłumi dźwięk, podczas gdy system uszczelnienia architektonicznego szkła izolacyjnego eliminuje ścieżki dźwięku pobocznego, które mogłyby pogorszyć ogólną wydajność akustyczną.

Wszechstronne zastosowanie w różnych typach budynków

Wielofunkcyjność naszego izolacyjnego szkła niskowemitującego sprawia, że ta dwuszybowa jednostka szklana (IGU) jest odpowiednia do szerokiego zakresu zastosowań architektonicznych. Komercyjne budynki biurowe korzystają z efektywności energetycznej i optymalizacji naturalnego oświetlenia zapewnianej przez hartowane szkło puste z powłoką niskowemitującą, co zmniejsza zapotrzebowanie na sztuczne oświetlenie przy jednoczesnym utrzymaniu komfortowej temperatury wewnątrz pomieszczeń. Zastosowania mieszkalne tego szkła architektonicznego zapewniającego izolację akustyczną obejmują okna, drzwi, świetliki oraz konservatorie, gdzie właściciele mieszkań dążą do obniżenia zużycia energii oraz poprawy komfortu życia dzięki doskonałej izolacji termicznej i akustycznej.

Projekty przemysłowe i instytucjonalne wykorzystują również zalety wydajnościowe tej technologii szkła wypełnionego argonem. Obiekty opieki zdrowotnej wymagają właściwości akustycznych szkła architektonicznego zapewniających izolację dźwięku, aby stworzyć środowiska wspierające proces gojenia z minimalnym zakłóceniem hałasem zewnętrznym, podczas gdy placówki edukacyjne korzystają ze szkła izolowanego niskoemisyjnego (low-e), zapewniającego komfortowe przestrzenie do nauki przy stabilnej temperaturze oraz obniżonych kosztach eksploatacji systemów wentylacji i klimatyzacji (HVAC). Środowiska handlowe korzystają z przejrzystości i naturalnego oświetlenia zapewnianego przez tę dwuszybową jednostkę szklaną (IGU), podczas gdy hartowane szkło puste zapewnia bezpieczeństwo i ochronę w obszarach komercyjnych o dużym natężeniu ruchu.

Kontrola kondensacji i zarządzanie wilgotnością

Skuteczna kontrola skroplin stanowi kluczową zaletę naszego hartowanego szkła zespolonego z technologią niskowymiarowego (low-e) szkła izolacyjnego. Właściwości izolacyjne dwuszybowego szkła zespolonego (IGU) utrzymują temperaturę wewnętrznej powierzchni szyby bliższą temperatury pomieszczenia, znacznie zmniejszając prawdopodobieństwo powstania skroplin nawet w środowiskach o wysokiej wilgotności. Odporność na skropliny ma szczególne znaczenie w przypadku zastosowań architektonicznych szkła zapewniającego izolację akustyczną w klimatach charakteryzujących się dużymi różnicami temperatur, gdzie szyby jednoszybowe ulegałyby trwałemu zaparowaniu i gromadzeniu wilgoci.

Przestrzeń między szybami szklanymi hartowanymi wypełniona jest gazem argonu, a zaawansowany system uszczelnienia zapobiega przedostawaniu się wilgoci do przestrzeni między nimi. Materiały osuszające w postaci sit molekularnych wbudowane w aluminiowe lub ciepłe dystansowniki pochłaniają pozostałą wilgoć występującą podczas procesu produkcji izolacyjnego szkła niskoemisyjnego (low-e), zapewniając długotrwałą przejrzystość oraz zapobiegając kondensacji lub zamgleniu wewnętrznej, które mogłyby pogorszyć wygląd i właściwości izolacyjne jednostki izolacyjnej (IGU) przez cały okres jej eksploatacji.

Opcje dostosowania do wymagań konkretnego projektu

Nasze możliwości produkcyjne umożliwiają szeroką personalizację tego szkła izolacyjnego z niską emisyjnością (low-e), aby spełnić konkretne wymagania projektowe. Standardowe konfiguracje jednostek szklanych (IGU) z podwójnym szkleniem mogą być modyfikowane pod względem ogólnych wymiarów, kombinacji grubości szyb, szerokości przestrzeni międzystolikowej oraz materiałów dystansowych w celu zoptymalizowania właściwości termicznych, izolacji akustycznej, architektonicznych cech szkła lub charakterystyk konstrukcyjnych dla określonych zastosowań. Szklane płyty bezpieczne (hartowane) o konstrukcji pustej mogą być produkowane w różnych rozmiarach, aby dostosować się do projektów architektonicznych – od małych okien w budynkach mieszkalnych po rozległe systemy ścian osłonowych w obiektach komercyjnych.

Dodatkowe opcje dostosowania szkła wypełnionego gazem argon obejmują wybór typów powłok niskiej emisyjności zoptymalizowanych dla różnych klimatów, zastosowanie szkła barwnego lub przyciemnionego w celach estetycznych lub kontroli promieniowania słonecznego oraz integrację elementów dekoracyjnych, takich jak sitodruk lub powierzchnie szkła teksturującego. Architektoniczne szkło zapewniające izolację akustyczną może również być łączone z warstwami szkła laminowanego w celu zwiększenia bezpieczeństwa, odporności na wybuchy lub ochrony przed huraganami, tworząc wielofunkcyjne zestawy izolacyjnego szkła niskiej emisyjności, które spełniają wiele kryteriów wydajnościowych w ramach jednej specyfikacji produktu dwuszybowego zespolonego szkła izolacyjnego (IGU).

Często zadawane pytania

Czym jest szkło izolacyjne z niską emisyjnością (low-e) i jak działa dwuszybowe okno zespolone (IGU)?

Szkło izolacyjne z niską emisyjnością (low-e) to dwuszybowe okno zespolone (IGU), składające się z dwóch lub więcej hartowanych szyb pustych, oddzielonych od siebie dystansami aluminiowymi lub ciepłymi dystansami oraz uszczelnionych hermetycznie za pomocą uszczelki butylowej i dodatkowych uszczelek strukturalnych. Przestrzeń między szybami wypełniona jest suchym powietrzem lub gazem argonowym, co zapewnia znacznie lepsze właściwości izolacyjne termiczne i akustyczne oraz odporność na kondensację w porównaniu do jednoszybowych systemów szybowych.

Jakie są typowe kombinacje grubości jednostek szyb pustych hartowanych?

Typowe konfiguracje szkła izolacyjnego niskoemisyjnego (low-e) i dwuszybowego (IGU) obejmują wymiary 5+12A+5 mm, 6+12A+6 mm, 8+16A+8 mm oraz 5+20A+5 mm, gdzie cyfry oznaczają grubość każdej hartowanej szyby zespolonej oraz szerokość przestrzeni między szybami. Te kombinacje szyb wypełnionych gazem argonu zapewniają równowagę między wydajnością termiczną, izolacją akustyczną, właściwościami architektonicznymi szkła, wagą oraz opłacalnością kosztową w typowych zastosowaniach architektonicznych.

Jakie opcje dostosowania są dostępne dla szkła wypełnionego gazem argonu?

Nasze produkty ze szkła izolacyjnego niskoemisyjnego (low-e) oraz dwuszybowego (IGU) oferują szerokie możliwości dostosowania, w tym: wymiary, kombinacje grubości, kolory szkła, wybór powłoki niskoemisyjnej (low-emissivity), specyfikacje hartowania, integrację szkła laminowanego, kształty niestandardowe, materiały dystansowe o obniżonej przewodności cieplnej (warm-edge), stopień wypełnienia gazem argonu oraz dekoracyjne sitodrukowanie – wszystko w celu spełnienia konkretnych wymagań dotyczących izolacji akustycznej, właściwości architektonicznych szkła oraz wydajności hartowanej szyby zespolonej.

Jakie kwestie montażowe należy uwzględnić przy stosowaniu szkła architektonicznego zapewniającego izolację akustyczną?

Poprawna instalacja szkła izolacyjnego z powłoką niskopropuszczalną (low-e) oraz jednostek szklanych dwuszybowych (IGU) wymaga starannego postępowania, aby uniknąć uszkodzenia uszczelnionych krawędzi hartowanego szkła pustego; należy zapewnić ciągłą i pełną aplikację uszczelki wokół obwodu oraz odpowiednie szczeliny dylatacyjne umożliwiające kompensację ruchów termicznych zestawu szklanego wypełnionego gazem argon w systemie ramy.

Jakie są standardowe warunki płatności dla zamówień szkła izolacyjnego z powłoką niskopropuszczalną (low-e)?

Standardowe warunki płatności dla zamówień jednostek szklanych dwuszybowych (IGU), hartowanego szkła pustego, szkła wypełnionego gazem argon oraz szkła architektonicznego zapewniającego izolację akustyczną to zazwyczaj 30% zaliczki przelewem telegraficznym (T/T), a pozostała kwota 70% jest płatna po otrzymaniu kopii listu przewozowego przed zwolnieniem ładunku do wysyłki.

W jaki sposób dystansowniki aluminiowe różnią się od dystansowników ciepłych w jednostkach szklanych dwuszybowych (IGU)?

Aluminiowe dystansy w szkle izolacyjnym z powłoką niskiej emisyjności zapewniają opłacalną wydajność w standardowych zastosowaniach szkła hartowanego jednolitych szyb, podczas gdy ciepłe dystansy charakteryzują się niższą przewodnością cieplną na krawędzi jednostki szklanej wypełnionej gazem argonu, co zmniejsza straty ciepła i poprawia odporność na kondensację w wysokiej klasy instalacjach architektonicznych ze szkłem zapewniającym izolację akustyczną w wymagających klimatach.

Uzyskaj bezpłatną ofertę

Nasz przedstawiciel skontaktuje się z Państwem wkrótce.
E-mail
Tel/WhatsApp
Imię i nazwisko
Nazwa firmy
Wiadomość
0/1000
zapytanie

Uzyskaj bezpłatną ofertę

Nasz przedstawiciel skontaktuje się z Państwem wkrótce.
E-mail
Tel/WhatsApp
Imię i nazwisko
Nazwa firmy
Wiadomość
0/1000

Uzyskaj bezpłatną ofertę

Nasz przedstawiciel skontaktuje się z Państwem wkrótce.
E-mail
Tel/WhatsApp
Imię i nazwisko
Nazwa firmy
Wiadomość
0/1000