기술 자료

하나의 시장, 많은 변수
제공할 창호 시스템을 선택할 때 고려해야 할 변수가 매우 많다. 가장 중요한 것은:
고객 요구사항
의심의 여지 없이 요구사항을 조율할 필요가 있다. 최대 성능이 항상 고객의 선택에 가장 큰 영향을 미치는 변수는 아니다. 현행 규정에서 정한 최소 요구사항과의 적합성을 해치지 않는 범위에서, 더 나은 통행성, 비용 절감 등 다른 요소가 매우 자주 우선할 수 있다.
창호를 설치하는 장소
의심의 여지 없이 요구사항을 조율할 필요가 있다. 최대 성능이 항상 고객의 선택에 가장 큰 영향을 미치는 변수는 아니다. 현행 규정에서 정한 최소 요구사항과의 적합성을 해치지 않는 범위에서, 더 나은 통행성, 비용 절감 등 다른 요소가 매우 자주 우선할 수 있다.

기후대는 다음에서의 목공 제품 특성을 규정한다 법률이 부과하는 의무에 따라.
마찬가지로 중요한 것은 그 안에 있는 풍하(風荷) 구역을 평가하는 것이다 목재 창호가 설치되어 있으며, 이는 특히 저항에 영향을 준다 공기와 물의.
건물 유형
건축물의 용도에 따라, 음향적 외벽의 환산값은 다음에 의해 요구된다
입법의 변경. 물론, 리프트- 일반적으로 중요한 의미를 지니는 미닫이창문
외벽의 일부, 소음 감소 값은 특히 중요하다.

1. 목재/목재 프로파일 68/70
[p68_slika][p68_opis][tehnicki_list]
열전도율(유리 4+16arg+4Low-e 사용) Uf, Ug 및 Uw 표기는 열전도율을 나타낸다. 값이 작을수록 전도율이 낮고, 즉 단열성이 더 좋다.
[toplotna_uw] [toplotna_ug][toplotna_uf][p_uf_slika]
총 열전도율
열 유리의 전도율
열 프로파일의 전도성
열전도율 삼중 유리의
목재/목재 프로필, 프레임-날개 단면
[p68_dvoprese]
목재/목재 프로필, 프레임-날개 단면
[p68_presek2]
목재/목재 프로파일, 샤시-샤시 단면
[p68_presek3]
목재/목재 프로필, 발코니 문 단면
[p68_presek4]
2. 목재/목재 프로필 78
[p78_slika][p78_opis][p78_tabela]
단열 성능(유리 4+12arg+4+12arg+4Low-e 사용) Uf, Ug 및 Uw 표기는 열전도성을 나타낸다. 값이 낮을수록 열전도성이 더 작고, 즉 단열성이 더 우수하다.

총 열전도율
열 유리의 전도율
열 프로파일의 전도성
3. 프로파일 목재/목재 88
[p_slika][p_opis][p_tabela]
단열 성능(유리 4+12arg+4+12arg+4Low-e 사용) Uf, Ug 및 Uw 표기는 열전도성을 나타낸다. 값이 낮을수록 열전도성이 더 작고, 즉 단열성이 더 우수하다.

총 열전도율
열 유리의 전도율
열 프로파일의 전도성
4. 목재/목재 프로필 98
[p98_slika][p98_opis][p98_tabela]
단열 성능(유리 4+12arg+4+12arg+4Low-e 사용) Uf, Ug 및 Uw 표기는 열전도성을 나타낸다. 값이 낮을수록 열전도성이 더 작고, 즉 단열성이 더 우수하다.

총 열전도율
열 유리의 전도율
열 프로파일의 전도성
5. 목재/목재 프로필 104
[p104_slika][p104_opis][p104_tabela]
단열 성능(유리 4+12arg+4+12arg+4Low-e 사용) Uf, Ug 및 Uw 표기는 열전도성을 나타낸다. 값이 낮을수록 열전도성이 더 작고, 즉 단열성이 더 우수하다.
[p104_uw_slika][toplotna_provodljivost_ug][toplotna_provodljivost_uf]
총 열전도율
열 유리의 전도율
열 프로파일의 전도성
프로필 목재/목재, 사진
[profil_drvodrvo_foto1][profil_drvodrvo_foto2][profil_drvodrvo_foto3]
6. 목재 / 알루미늄 프로파일
[slika_profila] [opis_profila][tehnicka_tabela]
단열 성능(유리 4+12arg+4+12arg+4Low-e 사용) Uf, Ug 및 Uw 표기는 열전도성을 나타낸다. 값이 낮을수록 열전도성이 더 작고, 즉 단열성이 더 우수하다.
[p_uw_slika][p_ug_slika][toplotna_provodljivost_uf]
총 열전도율
열 유리의 전도율
열 프로파일의 전도성
목재-알루미늄 프로파일, 프레임 - 새시 단면
[profil_drvo_aluminijum_presek_stok_krilo1]
목재-알루미늄 프로파일, 프레임 - 새시 단면
[profil_drvo_aluminijum_presek_stok_krilo2]
7. 목재/목재 프로필, 좁은 프로필
[slika_profila_16090][opis_profila_16090][p_dra_tabela]
단열 성능(유리 4+12arg+4+12arg+4Low-e 사용) Uf, Ug 및 Uw 표기는 열전도성을 나타낸다. 값이 낮을수록 열전도성이 더 작고, 즉 단열성이 더 우수하다.
[toplotna_provodljivost_uw][toplotna_provodljivost_ug] 
총 열전도율
열 유리의 전도율
열 프로파일의 전도성
프로파일 목재 / 목재, 좁은 프로파일
[profil_drvo_uski_profil_slika1] [profil_drvo_uski_profil_slika2]
목재 / 목재, 좁은 프로필(창 예시)
[profil_drvo_uski_profil_primer_prozora]
8. 목재 / 목재, 이중창
[slika_profila_16203][opis_profila_16203][p_dd_tabela]
단열 성능(유리 4+12arg+4+12arg+4Low-e 사용) Uf, Ug 및 Uw 표기는 열전도성을 나타낸다. 값이 낮을수록 열전도성이 더 작고, 즉 단열성이 더 우수하다.
[toplotna_provodljivost_uw][toplotna_provodljivost_ug_slika] [toplotna_provodljivost_uf_slika]
총 열전도율
열 유리의 전도율
열 프로파일의 전도성
9. 목재 / 목재, 이중창 버전 1
[profil_drvo_dvostruki_prozor_varijanta1]
10. 목재 / 목재 프로파일, 이중 창호 변형 2
[profil_drvo_dvostruki_prozor_varijanta2]
10. 목재 / 목재 프로필, 이중 창 변형 3
[profil_drvo_dvostruki_prozor_varijanta3]
10. 목재 / 목재 프로필, 이중 창호 변형 4
[profil_drvo_dvostruki_prozor_varijanta4]
10. 프로필 목재 / 목재, 이중창 버전 5
[profil_drvo_dvostruki_prozor_varijanta5]
10. 목재 / 목재, 이중창 변형 6
[profil_drvo_dvostruki_prozor_varijanta6]
15. 하모니카 시스템
[harmonika_sistem_slika]
16. 하모니카 시스템, 목재 문지방
[harmonika_sistem_drveni_prag_slika]
아코디언 시스템, 알루미늄 문턱
[harmonika_sistem_aluminijumski_prag_slika]
아코디언 시스템, 개폐 방식도(실내에서 본 모습)
[harmonika_sistem_sema_otvaranja_iznutra_slika]
19. 틸트-슬라이딩 시스템
[slika_profila] [opis_profila_text_13639] [tabela_otklopno_klizni]
단열 성능(유리 4+12arg+4+12arg+4Low-e 사용) Uf, Ug 및 Uw 표기는 열전도성을 나타낸다. 값이 낮을수록 열전도성이 더 작고, 즉 단열성이 더 우수하다.
[toplotna_provodljivost_uw id=“13639”] [ug id=“13639”] [uf_slika id=“13639”]
총 열전도율
열 유리의 전도율
열 프로파일의 전도성
20. 개폐식 슬라이딩 시스템
[otklopno_klizni_sistem id=“13639”]
21. 상부 슬라이딩 시스템, 개폐 방식도
[seme_otvaranja id=“13639”]
22. 상승-미닫이 시스템
[pk_slika_profila id=“13611”] [podizno_klizni_opis id=“13611”] [tabela_podizno_klizni]
단열 성능(유리 4+12arg+4+12arg+4Low-e 사용) Uf, Ug 및 Uw 표기는 열전도성을 나타낸다. 값이 낮을수록 열전도성이 더 작고, 즉 단열성이 더 우수하다.
[toplotna_provodljivost_uw id=“13611”] [ug id=“13611”] [uf_slika id=“13611”]
총 열전도율
열 유리의 전도율
열 프로파일의 전도성
23. 상승-슬라이딩 시스템
[pk_sistem_slika id=“13611”] [pk_slika2 id=“13611”]
24. 출입문
[uv_slika_profila id=“13601”] [uv_opis_profila id=“13601”] [tabela_ulazna_vrata]
단열 성능(유리 4+12arg+4+12arg+4Low-e 사용) Uf, Ug 및 Uw 표기는 열전도성을 나타낸다. 값이 낮을수록 열전도성이 더 작고, 즉 단열성이 더 우수하다.
[toplotna_provodljivost_uw id=“13601”] [ug id=“13601”] [uf_slika id=“13601”]
총 열전도율
열 유리의 전도율
열 프로파일의 전도성
현관문 모델
[uv_model1 id=“13601”] [uv_model2 id=“13601”]
현관문 모델
[uv_model3 id=“13601”]
현관문 모델
[uv_model4 id=“13601”]
25. 손잡이 모델
[uv_kvaka1 id=“13601”]
26. 손잡이 모델
[uv_kvaka2 id=“13601”] [uv_rucica1 id=“13601”]
27. 손잡이 모델
[uv_rucica2 id=“13601”] [uv_rucica3 id=“13601”]
28. 손잡이 모델
[uv_rucica4 id=“13601”] [uv_rucica5 id=“13601”]
29. 롤러 셔터와 솔로매틱
[spoljna_roletna id=“16623”] [unutrasnja_roletna id=“16623”] [uv_solomatik id=“16623”]
30. 목재 차양
[drvene_zaluzine_slika id=“13575”] [drvene_zaluzine_opis id=“13575”] [tehnicki_list id=“13575”]
30. 목재 차양
[zaluzine_od_drveta_slika1 id=“13575”] [zaluzine_od_drveta_slika2 id=“13575”]
30. 목재 차양
[zaluzine_od_drveta_slika3 id=“13575”] [zaluzine_od_drveta_slika4 id=“13575”]
목재 루버, 2짝 여닫이식
[zaluzine_od_drveta_slika5 id=“13575”]
목재 블라인드
[zaluzine_od_drveta_slika6 id=“13575”]
31. 유리의 성능

유리의 성능

유리의 성능, 용어
중요 참고 사항 (EN)
본 보고서의 계산 및 용어는 EN 410:2011/EN 673:2011를 기준으로 한다. 위에 표시된 성능 값은 스페이서 시스템이나 프레임을 고려하지 않은 유리 중심부의 명목값이다. 태양계수(g)와 2차 열전달계수(qi)는 경사 유리에 대해서는 표준이 이러한 항목에 대한 계산 방법을 규정하지 않으므로 제공되지 않는다. KIWA 로고와 KIWA Validation Report MD - 14/477/GL은 EN 410:2011 및 EN 673:2011에 따라 유리의 광학 및 태양 특성과 열관류율 계산을 수행하는 Guardian Performance Calculator 소프트웨어, 프로그램 버전 4.1의 검증을 입증하는 증거로 제공된다.
적층 제품:
Performance Calculator를 사용하면 사용자는 다양한 플로트 유리 기판, 코팅 및 중간막 재료를 이용한 광범위한 적층유리 구성을 모델링할 수 있으며, 코팅이 중간막을 향하는 구성도 포함됩니다. 해당 적층유리 구성이 관련 지역 기준을 충족하고 적용되는 적층유리 안전 규정을 준수하는지 평가하는 책임은 사용자에게 있습니다. 또한 적층유리 구성이 중간막 재료를 향한 코팅을 포함하는 경우, 비매입 코팅 유리와 비교하여 단열 성능 저하와 색상 변화가 발생할 수 있습니다.
비정반사 제품(반투명 또는 확산형):
비스펙큘러(투명 또는 확산) 재료, 예를 들어 투명 중간층, 산에칭 유리 표면 또는 세라믹 프릿이 있는 표면의 성능 측정은 현재의 실험 기술로는 제한됩니다. 측정은 결과 방사선의 물리적 일부만 포착하므로, 본문에 제시된 이러한 측정에 기반한 계산 성능 결과는 어떤 표준(EN 410 포함)에도 부합하지 않으며 일반적인 참고용으로만 사용할 수 있습니다. 실제 값은 사용된 비스펙큘러 재료의 정확한 제조 공정은 물론, 종류, 두께 및 색상에 따라 크게 달라질 수 있습니다.
EN 410:2011/EN 673:2011에 따른 용어 설명
**가시광선 투과율(Tv, %)**은 유리에서 투과되는 파장 범위 380 nm에서 780 nm 사이의 입사광 비율이다.
**자외선(UV) 투과율(Tuv, %)**은 파장 범위 280 nm부터 380 nm까지의 태양복사 중 입사한 UV 성분 가운데 유리를 통과하는 비율입니다.
**태양 에너지 직접 투과율(Te, %)**은 파장 범위 300 nm에서 2500 nm 사이의 입사 태양에너지 중 유리를 통해 직접 투과되는 비율이다. **가시광 반사율 외부/내부(Rv out/in, %)**은 입사 가시광선 중 유리에 의해 직접 반사되는 비율이다.
**실외/실내 태양 직접 반사율(Solar Direct Reflectance Outdoors/Indoors, Re out/in, %)**은 입사한 태양에너지가 유리에서 직접 반사되는 비율이다.
**Solar Energy Absorptance (Ae, %)**는 유리가 흡수하는 태양 에너지의 비율이다.
**U-값(Ug, W/m2 K)**은 유리 중앙부, 즉 가장자리 영향이 없는 부분의 열전달을 특성화하는 유리 성능 변수로서, 양쪽 주변 온도 차이에 대한 정상상태 열전달률 밀도를 나타낸다. 표준 조건에 따른 온도차: ∆T=15K°. 더 낮은
값이 클수록 단열 성능이 더 높다. EN 673은 값을 소수점 1자리로 규정한다.
해당 값은 참고용으로 소수점 3자리까지도 제공됩니다.
**Solar Factor or Total Solar Energy Transmittance or g-value (g%)**는 유리를 통과한 총 태양복사량이다.
**Shading Coefficient (sc)**는 Solar Factor를 0.87로 나눈 값이다. 이는 기준값이 1.00인 3 mm 투명 유리에 대한 태양열 취득의 척도이다.
**2차 열전달계수 (qi)**는 유리를 통과한 입사 태양복사 중 흡수된 부분이 대류와 장파 적외선 복사에 의해 전달되는 열의 결과이다.
**전달 시 색 재현 지수, D65 (Ra)**는 유리를 통과한 빛의 결과로 물체의 색이 변하는 정도이다.
중요 참고사항 (SR)
본 보고서의 계산 및 용어는 EN 410:2011/EN 673:2011를 기준으로 한다. 위에 표시된 성능 값은 스페이서 시스템이나 프레임을 고려하지 않은 유리 중심부의 명목값이다. 태양계수(g)와 2차 열전달계수(qi) 값은 경사 설치된 유리에는 표준에서 계산 방법을 규정하지 않았기 때문에 제공되지 않는다.
KIWA 로고와 “KIWA Validation Report MD - 14/477/GL”은 프로그램 “Guardian Performance Calculator” 버전 4.1의 검증 증거로 제공되며, EN 410:2011 및 EN 673:2011 표준에 따라 유리 특성 및 열전달 계산을 수행할 수 있다.
적층 제품:
모델링된 적층 구성은, Guardian 제품에 대해 명시적으로 선언되지 않는 한, 적층 유리에 관한 관련 안전 규정을 준수한다고 보장되지 않는다. 최종 적층 제품이 관련 기준에 따라 인증되어야 하는지 평가하고, 적층 유리에 관한 모든 안전 규정을 준수할 책임은 고객에게 있다. 코팅된 유리를 적층할 때, 코팅면이 PVB 필름 쪽을 향한 경우(필름과 코팅의 접촉으로 인해) 일부 코팅과 중간층 조합에서는 안전 성능이 크게 저하될 수 있고, 필름과 접촉하는 면의 단열 성능이 상실되며, 눈에 띄는 변색 및 기타 성능 저하가 발생할 수 있다.
반투명 제품(매트 또는 확산형):
불투명 재료, 예를 들어 반투명 중간층이나 산에 의해 에칭된 유리, 또는 세라믹 에나멜 처리된 표면의 성능 측정은 현재의 실험 기술로는 제한적입니다. 측정이 스펙트럼의 일부만을 포함하므로, 여기 제시된 계산 성능 값은 앞서 언급한 측정에 기반하며, 어떠한 표준(EN 410 포함)에도 부합하지 않으며 일반적인 참고용으로만 사용할 수 있습니다. 실제 값은 제조 공정, 사용된 반투명 재료의 종류, 두께 및 색상에 따라 크게 달라질 수 있습니다. EN 410:2011/EN 673:2011에 따른 용어 설명
가시광선 투과율(Tv, %)은 파장 380 nm와 780 nm 사이의 빛이 유리를 통과하는 비율이다.
자외선(UV) 투과율(Tuv, %)은 태양복사에 기인하는, 파장 280 nm에서 380 nm 사이의 빛이 유리를 통과하는 비율이다(태양복사의 UV 성분).
**직접 태양에너지 투과율(Te, %)**은 300 nm와 2500 nm 사이의 파장 범위에 있는 빛이 유리를 통해 직접 투과되는 비율이다.
**가시광선 외부/내부 반사율(Rv out/in, %)**은 유리가 직접 반사하는 가시광선의 비율입니다.
**외부/내부 태양 직접 반사율(Re out/in, %)**은 유리에서 반사되는 태양에너지의 비율입니다.
**태양에너지 흡수율(Ae, %)**은 유리가 흡수하는 태양에너지의 비율이다. **U값(Ug, W/m2 K)**은 유리 중앙부(유약부)를 통한 열전달, 즉 가장자리 효과를 고려하지 않은 유리의 각 면 온도를 특성화한다
(거리 조절재). 표준 조건에 따른 온도차: ?T=15K°. 값이 낮을수록 단열 성능이 더 좋다. EN 673는 소수점 한 자리로 값을 정의한다. 정보용으로는 3자리 소수점 표기도 제공된다. **태양계수 또는 총 태양에너지 투과율 또는 g-값(g%)**은 유리를 통해 투과되는 전체 태양 에너지이다.
차폐계수(sc) 태양계수를 0.87로 나눈 값. 두께 3 mm의 투명 유리에 대한 태양획득은 지정값 1.00.
**2차 열전달계수(qi)**는 이전에 유리에 의해 흡수된 에너지의 일부가 대류와 장파 적외선(IC) 복사에 의해 전달된 결과이다. **투과 색재현 지수, D65 (Ra)**는 빛이 유리를 통과한 결과 물체의 색이 변하는 정도이다.
32. 에너지 효율 증명서

에너지 효율 인증서

에너지 효율 인증서

에너지 효율 인증서
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