系统门窗

2025-03-25 fishedee 生活

0 概述

门窗选购指南

门窗行业的特点:

  • 深度定制产品,施工尺寸每个家都不一样,设计和安装大概需要1个月
  • 断桥铝,一种铝材的结构,可以大幅提高铝材的隔热性能
  • 系统门窗,用系统的思维打造标准化产品落地方案,没有一个明确的标准。狭义来说,就是指模块化的断桥铝。

1 性能要求

门窗的作用:

  • 保温隔热,在北方或顶楼的位置,隔热的需求非常多,门窗隔热不好的话空调再好也是没啥效果
  • 水密气密
  • 隔音

1.1 保温隔热

  • 热传导,通过窗框窗扇传导能量,尽量使用导热系数低的材料
  • 热辐射,红外线通过窗口透进来,导致室内温度升高
  • 热对流,窗户内外温差,导致温度传递

衡量保温隔热效果,可以用K值。在稳定传热条件下,围护结构两侧空气温差为1度,1小时内通过1平方米面积传递的能量。K值越小,证明保温效果越好

  • 型材对整体K值的影响,大概20%~30%
  • 窗户对整体K值的影响,大概70%~80%

提高型材K值

  • 普通铝材,铝材内外一致连通,铝材的导热性能高,导致门窗的隔热性能较差。
  • 断桥铝,两块铝材通过硬塑料连接在一起,这样可以阻断铝材的导热性,大幅提高门窗的隔热性能。

提高窗户K值

  • 提高玻璃腔体和玻璃数量,南方使用双层中空玻璃足够了,北方需要三层玻璃
  • 增加low-e膜,反射阳光中的红外线和热量,增加low-e膜能显著降低K值约20%。
  • 填充氩气能惰性气体,利用这些气体运动较慢的特点,降低中控层的传热系数,但降低幅度有限,大概只能降低K值0.15.
  • 增加暖边条,对K值影响只有8%。

1.2 气密水密

在满足强度和牢度的基础上,型材还需要加强水密气密性,一般使用三道密封处理。

窗户不仅需要做防水处理,还需要做排水处理。

1.3 隔音性

噪音主要分为两大类:

  • 中高频,大于500Hz的噪音,例如狗叫,人声,广场舞金曲,该噪音会随着距离变远而变小,容易被障碍物阻挡。
  • 中低频,少于500Hz的噪音,例如火车声,飞机声,汽车发动机声,配电房,发电机,空调外机等。大型酒吧,KTV歌厅等地方。该噪音会随着距离变远而保持稳定,难以阻挡。

不同楼层的噪音来源

噪音的90%来自窗户,所以提高窗户的隔音性能就相当关键。

提高窗户的隔音性能:

  • 真空玻璃,造价昂贵,容易断裂,中间使用颗粒连接在一起,寿命较短。
  • 中空玻璃,能吸收中高频噪音,但是无法吸收中低频噪音。即使提高腔体,玻璃数量,也无法阻挡中低频噪音。
  • 夹胶玻璃,夹胶玻璃就是在两片玻璃之间夹一片PVB胶片,能非常有效阻碍中低频噪音。

最好的是中空夹胶玻璃,能同时阻挡高频和低频噪音。

2 窗口

2.1 开启方式

开启方式如上

特点:

  • 推拉窗,开启位置自由,不占室内空间,价格较低。但是两扇窗不能同时打开,密封和节能性较差。
  • 平开窗,密封节能性能好,能够完全打开
  • 悬窗,有铰链,只能打开10厘米左右的缝,安全性高,密封性好。但是,通风性能差,成本较高。

主流使用的是内开内倒,和外开上下悬窗

2.2 样式

个人喜欢

3 型材

主要功能点:

  • 厚度,
  • 是否含纱窗
  • 隔热条
  • 壁厚
  • 腔体
  • 密封,解决水密和气密的问题
  • 材料,铝材原料和喷涂工艺

3.1 厚度

厚度,常见为110窗,100窗,105窗这类

3.2 是否含纱窗

是否含纱窗,分为单体窗,窗纱一体等。单体窗厚度一般是55-85之间,窗纱一体一般为90到135之间。

3.3 隔热条

隔热条一般在20-35mm之间就足够了,更大也没多大意义。窗纱一体的隔热条普遍较为薄一点,只有10mm,对整体K值的影响大概在10%左右,但是窗纱一体确实也更适合南方的多蚊虫环境使用。

3.4 壁厚

型材壁厚常见有1.4,1.6,1.8和2.0。当前新国标要求壁厚都在1.8以上了。

3.5 腔体

型材腔体的设计,主要是为了增强结构的抗风压能力,家装窗户一般是三腔体的设计。腔体对隔音效果的影响很小,隔音更多的是考虑玻璃。

腔体选择上,要避免大系列型材搭配大腔体的设计,这样往往会在强度上打折扣

3.6 密封性

主要看开启扇与固定框的连接处。

三道密封中,最外层是水密封,可以将水通过重力派出去。

3.7 型材

  • 尽可能使用原生铝,不使用再生铝。
  • 尽可能使用氟碳漆喷涂,表面光滑,手感细腻,避免使用粉末喷涂,表面粗糙,价格便宜。

4 玻璃

4.1 透光率

安全玻璃就是指钢化玻璃。

  • 超白玻璃,去除杂质,主要通过控制铁离子的含量,提高通透性,透光率可以达到90%以上。能够减少紫外线通过,减少紫外线危害。玻璃的自爆率也较低。
  • lowe-e玻璃,就是对玻璃镀膜,可以反射紫外线和红外线,仅让可见光透过。透光率最大只有70%左右。

4.2 隔热性

  • 化学在线法,在制造玻璃时喷涂以锡盐为主要成分的化学溶液。形成单层具有低辐射作用的氧化锡化合物薄膜。该膜比较坚固,能够进一步避免玻璃划伤,这种方法也称为硬膜。硬膜low-e膜长期暴露空气也没有氧化变性的问题,所以允许单独作为单片使用。
  • 物理离线法,在玻璃制造以后,额外镀一层辐射率较低的金属膜,主要是银,至少由四层膜组成。品种多样,有单银,双银,多银。颜色上也有银灰,浅灰,浅蓝,无色透明等。膜层本身较软,容易划伤磨伤,这种方法也称为软膜。软膜low-e膜长期暴露空气容易氧化变性。所以一般不能单独作为单片使用,需要放入中空玻璃中,low-e膜面向充满惰性空气的中空中使用。

离线low-e玻璃成本较高,容易氧化,但是隔热性能更好。在线low-e玻璃膜能耗比离线low-e膜夏天大概能高55%,冬天大概能高8%。家装中90%使用的都是离线low-e玻璃,隔热性能较好,但是需要搭配中空使用。

4.3 成品玻璃

4.3.1 单片玻璃

钢化玻璃是有3C标记,自爆率在千分之3左右,钢化玻璃应该尽可能撞击边沿,而不是中间来使钢化玻璃烂掉。

4.3.2 中空玻璃

两块玻璃之间加入中空层,可以加入隔热效果,家用一般使用5+16A+5的玻璃组合。两块5毫米的玻璃,加上16mm的中空层

4.3.3 夹胶玻璃

![](/assets/img/2025-04-03-16-47-58.png]

夹胶玻璃,将两块玻璃使用胶水连接起来,可以防止玻璃破碎掉落,以及提升中低频隔音效果。

夹胶玻璃分为:

  • 干夹,真正的夹胶玻璃,将PVB胶片放在两块玻璃中间,然后高压热熔
  • 湿夹,就是在两片玻璃中间灌注胶水,然后风干。这种玻璃使用一段时间以后,会发黄,隔音效果也不好

4.4.4 间隔条

玻璃中空层的间隔条,有铝边条,和暖边条,暖边条的隔热性相对好一点。

间隔条还可以填入3A分子筛,就是干燥剂,可以吸收中空玻璃的水分,防止玻璃起雾。

5 辅料

5.1 隔热条

5.1.1 材料

隔热条就是指断桥铝里面的硬塑料,它既承担隔热功能,也是联合两个铝框的承重部件,更推荐的是PA66尼龙条,线性膨胀系数和铝型材一致,抗拉强度能达到80兆帕以上。

5.1.2 形态

格栅型的隔热条,结构更好,承重更好,隔热条常以多种形式的组合方式出现。

隔热性能的形态排序

5.1.3 宽度

  • 型材宽度70/80左右,需使用24毫米的隔热条
  • 型材宽度100毫米以上,需使用35毫米的隔热条

5.1.4 填充

隔热条之间还能使用发泡填充,可以提高一定的隔热效果

但是型材内腔体的发泡填充,是完全无效果的

5.2 密封胶条

密封胶条就是指玻璃和压条,玻璃与框扇,框与扇等结合部位,用来防水防尘,防漏气的,市场普遍使用三元乙丙密封条。

5.3 连接工艺

5.3.1 窗户与墙体连接

窗框与洞口的连接,注意不能安装在外墙的保温层上,膨胀螺丝没有办法吃进墙里。膨胀螺丝的入墙深度最好在3-4厘米以上。

有两种连接方式:

  • 水泥砂浆,导热系数较大,但是比较牢固。
  • 发泡剂,导热系数较小,如果缝隙不超过3公分,优先使用发泡剂。

5.3.2 窗户组角工艺

三种工艺:

  • 活动角码,不推荐使用
  • 撞角工艺,推荐使用,但是不方便现场组装
  • 销钉注胶,推荐使用,牢固紧密。

活动角码,通过弹簧卡扣与铝材连接,再以螺杆收紧的方式固定窗户。优势在于方便安装,易于拼框。缺点在于,其连接不够紧密,密封性能一般。进水容易使弹簧生锈,失去弹性或者断裂。

撞角工艺,就是在铝合金型材拼接处,表面先抹上组合胶,再将角码塞入45度型材中,最后通过精密的机器撞击挤压,连接一体成型。该拼接工艺的好处在于其无缝连接,不易进水开裂。缺点在于只能在生产车间进行,不支持现场组框。

销钉注胶,将销钉经型材上的开孔锲入叫马上的相应销钉位,使两侧的型材45度角切面贴合夹紧。销钉的切入只需要较好的设备即可完成。注胶,就是在角码与型材之间注入组角胶,将角码和铝合金型材永久性粘接在一起。防止铝型材和角码发生松动错位。而且,销钉注胶也支持现场组框。

6 价位与预算

6.1 计价方式

不含开启扇的单价* 面积 + 开启扇价格* 数量。就是以窗户展开面积来计价,并且开启窗的部分需要另外计价。

6.2 预算

购买渠道尽量选择本地经销商,避免网上选购,因为门窗需要上门量尺安装,工厂都是有辐射范围的。

6.3 其他

  • 签合同时,需要明确安装责任,特别是高空门窗安装的风险比较高
  • 签合同时,尽可能少于30%的预付款,并且留下一定的尾款,以拿捏商家。

20 总结

参考资料:

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