Barra espaçadora de alumínio
Descrição do produto
A barra espaçadora de alumínio para vidro isolante, também chamada de borda quente, possui características como isolamento acústico, isolamento térmico, economia de energia, segurança, ação antiembaçante e outras funções. É aplicável a fachadas de edifícios, vidros de janelas e portas, trens, navios, aeronaves e refrigeradores.
Desde a década de 1960, o surgimento gradual e o uso generalizado de materiais modernos para vidros isolantes, incluindo espaçadores de metal de alumínio, selantes orgânicos (desde selantes de canal único até os atuais selantes de canal duplo) e peneiras moleculares 3A, aprimoraram o desempenho de vedação do vidro isolante, formando a estrutura atual do vidro isolante.
O vidro isolante tradicional utiliza espaçadores de alumínio. A condutividade térmica dos espaçadores de alumínio é alta. Para solucionar o problema da perda de calor nas bordas do vidro isolante, surgiram os espaçadores de borda quente, que são amplamente utilizados em países desenvolvidos. Segundo estatísticas, em 1990, o vidro isolante de borda fria representava 85% do mercado, enquanto o de borda quente correspondia a apenas 15%. Já em 2000, a participação do vidro de borda quente atingiu 80%, e a do vidro de borda fria caiu para 20%. Mas o que exatamente significa a fita espaçadora de borda quente? A fita espaçadora de borda quente é um tipo de material de separação utilizado entre as duas camadas de vidro. Ela é processada por coextrusão a quente e a frio, com o objetivo de proporcionar isolamento térmico e redução de ruído. A cavidade é composta de alumínio ou liga de alumínio, e serve para preencher o espaço com dessecante, isolar a lâmina de vidro isolante original e atuar como elemento estrutural de suporte. A baixa condutividade térmica do espaçador de borda quente permite alcançar um excelente desempenho de isolamento térmico e aumentar a temperatura da borda interna do vidro isolante. A condutividade térmica do espaçador de alumínio tradicional é cerca de 1500 vezes maior que a do espaçador de borda quente composto, e o efeito de economia de energia chega a ser 100 vezes maior. Se essa economia for superior a 5%, pode reduzir efetivamente o valor U de toda a janela em 0,2 a 0,4 W/m²K e diminuir as emissões de carbono.
Utilize espaçadores de borda quente para que a diferença de temperatura entre as bordas do vidro isolante seja superior a 7°C. Os espaçadores de borda quente podem melhorar significativamente a eficiência energética e o isolamento térmico de sistemas de portas, janelas e fachadas cortina, prevenindo a condensação e o congelamento nas bordas, evitando o crescimento de mofo e bactérias e garantindo um ambiente interno saudável. Além disso, a variedade de cores disponíveis cria um efeito decorativo para portas e janelas. Ao mesmo tempo, o espaçador de borda quente resolve a antiga contradição entre economia de energia e durabilidade do vidro isolante, revolucionando a indústria e melhorando consideravelmente a eficiência energética e a vida útil dos vidros de portas e janelas. Atualmente, os espaçadores são amplamente utilizados em países desenvolvidos, como os da Europa e os Estados Unidos, com uma taxa de penetração superior a 90%. Com o aumento das exigências de conservação de energia em edifícios no Brasil, a utilização de espaçadores de borda quente deverá crescer exponencialmente.
Vantagens do produto:
1. Perfis de design exclusivos, excelente propriedade de flexão.
2. Tratamento de superfície exclusivo, melhores propriedades de vedação com selantes.
3. Soldagem por indução de alta frequência, monitoramento contínuo da qualidade da junta de solda por sistema de correntes parasitas.
4. Sem rebarbas e sem deformações após o corte, melhor para conexões.
Dados técnicos:
| Item | Unidade | Conta | Pelota | Condições de teste | ||
| Diâmetro | mm | 1,6--2,5 | 3-5 | 1/16" | 1/8" | |
| Adsorção estática de água | ≥% em peso | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | UR 10%, 25°C |
| densidade aparente | ≥g/ml | 0,7 | 0,7 | 0,65 | 0,65 | Assentou |
| Perda na ignição | ≤% em peso | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 575°C,1H |
| Perda por desgaste | ≤% em peso | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | |
| resistência à compressão | ≥N | 30 | 80 | 40 | 70 | |
| Proporção de partículas | ≥% | 97 | 99 | |||
| Teor de água | ≤% | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |






