Forskjellene mellomVakuumisolasjonsglass (VIG)ogIsolert glass (IG)(også kjent som dobbelt- eller trippelglass) dreier seg først og fremst om deres konstruksjon, ytelse og bruksområder.
1. Konstruksjon
VIG består av to glassruter med vakuum mellom dem. Vakuumet fungerer som det isolerende mediet, og forhindrer varmeoverføring. Et avstandsstykke med tynn kant forsegler vakuumrommet, og ofte kan det brukes en gass med lav ledningsevne på innsiden.
IG-enheter består vanligvis av to eller flere glassruter atskilt av et avstandsstykke fylt med luft eller en inert gass (som argon eller krypton). Spalten mellom rutene er forseglet for å hindre at fukt eller luft kommer inn. Isolasjonsmediet er luft eller gass mellom rutene.
2. Termisk isolasjon
VIG tilbyr overlegen termisk isolasjon fordi vakuumet mellom rutene gir svært lav varmeledningsevne, noe som reduserer varmeoverføringen betydelig. Fraværet av luft eller gass i vakuumrommet minimerer varmetapet, noe som gjør det svært energieffektivt.
IG tilbyr god varmeisolasjon, men den er generelt ikke like effektiv som VIG. Det luft- eller gassfylte gapet mellom glassrutene gir isolasjon, men det har en høyere termisk ledningsevne enn vakuumet, noe som betyr at det er mindre effektivt for å forhindre varmeoverføring.
3. Tykkelse
VIG er mye tynnere enn IG. Den har vanligvis en total tykkelse på rundt 20-30 mm, noe som gjør den ideell for applikasjoner som krever en slank profil, for eksempel moderne arkitektonisk design eller energieffektive vinduer med minimal visuell påvirkning.
IG-enheter er tykkere, vanligvis fra 18 mm til 50 mm, avhengig av antall ruter og avstandsstykkets bredde. Tykkelsen øker med flere lag med glass.
4. Energieffektivitet
VIG gir generelt bedre energieffektivitet på grunn av sin lave U-verdi (termisk transmittans), som kan være så lav som 0.3 W/m²·K. Dette gjør den ideell for passivhus og bygninger som sikter etter høye standarder for energiytelse.
IG-enheter er energieffektive, men deres U-verdi varierer vanligvis fra 0,5 til 1,2 W/m²·K, avhengig av tykkelsen og typen gass som brukes. Selv om de fortsatt er energibesparende, er de ikke like effektive som VIG for å forhindre varmetap.
5. Lydisolasjon
Vakuumlaget i VIG bidrar også til lydisolering, og tilbyr utmerket akustisk ytelse ved å redusere støyoverføring.
IG-enheter gir god lydisolasjon, men ytelsen er kanskje ikke like effektiv som VIG. Lydisoleringsevnen avhenger av tykkelsen på glasset og luft/gassrommet mellom rutene.
6. Vekt
VIG er mye lettere enn IG fordi vakuumlaget eliminerer behovet for et stort gassfylt hulrom, noe som gjør det mer egnet for store vinduer og fasader uten å legge til vesentlig vekt.
IG er tyngre, spesielt med flere ruter og et tykkere avstandssystem. Den ekstra vekten kan være en bekymring for større installasjoner.
7. Vedlikehold
VIG krever mindre vedlikehold ettersom vakuumforseglingen forhindrer kondens, dugg eller smussakkumulering mellom rutene.
IG-enheter kan oppleve kondens mellom rutene hvis forseglingen svikter, noe som kan være et vedlikeholdsproblem. Men hvis tetningene er intakte, er vedlikeholdet minimalt.
8. Varighet
VIG er svært slitesterk og kan opprettholde ytelsen over lang tid fordi vakuumrommet forhindrer de typiske problemene som IG-enheter står overfor, for eksempel gasslekkasje eller kondens.
IG-enheter kan brytes ned over tid hvis forseglingen mellom rutene svikter, slik at luft eller fuktighet kommer inn i gapet, noe som kan påvirke isolasjonsytelsen.
9. Søknader
VIG brukes ofte i energieffektive bygninger med høy ytelse, passivhus og arkitektoniske prosjekter der det kreves en slank profil og overlegen termisk ytelse. Det brukes også i økende grad i fasader og avanserte vindussystemer.
IG-enheter er mye brukt i bolig- og næringsbygg som standardvinduer. De er allsidige og kostnadseffektive, og gir tilstrekkelig isolasjon for de fleste typiske bruksområder.
10. Koste
VIG er generelt dyrere enn tradisjonell IG på grunn av avansert teknologi, produksjonsprosesser og overlegen termisk ytelse.
IG-enheter er vanligvis rimeligere, spesielt for standard dobbeltglassenheter, noe som gjør dem til et mer kostnadseffektivt alternativ for mange prosjekter.