Kokkuvõte
Termiliselt purunevad alumiiniumaknad on konstrueeritud alumiiniumist esipaneeliga tooted, mille raami profiili sees on isoleeriv barjäär, mis vähendab oluliselt soojusülekannet välis- ja sisekeskkonna vahel. Takistades alumiiniumi kõrge soojusjuhtivusega (237 W/m·K) toimimast otsese sillana, võimaldab termilise purunemise tehnoloogia alumiiniumakendel saavutada nii madalad U-väärtused kui1.0 W/m²K- konkureerib uPVC-ga ja kvalifitseerub nõudlikes kliimatingimustes passiivmaja sertifikaadile. See artikkel selgitab, kuidas termilise katkestuse tehnoloogia töötab, võrdleb jõudlust mitte-termiliste alternatiividega, tuvastab õiged rakendused ja kliimavööndid ning annab praktilisi juhiseid teie projekti jaoks õige süsteemi määramiseks.
1. Kuidas Thermal Break tehnoloogia töötab
1.1 Probleem: miks tavalised alumiiniumraamid soojust kaotavad
Alumiinium on suurepärane soojusjuht. Soojusjuhtivuse reitinguga237 W/m·K, edastab see soojusenergiat peaaegu sama tõhusalt kui vask - liiga kiiresti hoone välispiirdekomponendi jaoks, mis peaks isoleerima.
Standardse (mitte{0}}termiliselt-katkeva) alumiiniumakna välisraam ja siseraam on üks pidev metallitükk:

See tekitab kaks suurt probleemi:
- Kõrgendatud küttekulud- soojust pääseb talvel läbi raami; aken töötab teie HVAC-süsteemiga vastu
- Sisepinna kondensatsioon- alumiiniumi sisepind võib langeda alla kastepunkti temperatuuri, põhjustades veepiiskade moodustumist raamile - mis on hallituse kasvu ja struktuuri halvenemisega seotud seisund
1.2 Lahendus: PA66 termiline katkestusriba
Termilise katkestuse kontseptsioon on elegantne: vähendage alumiiniumi soojusjuhtivust, ohverdamata konstruktsioonitugevust, mis muudab alumiiniumi esmajoones paremaks.
See saavutatakse, sisestades apolüamiid 66 (PA66) riba - klaas-kiuga tugevdatud (25%)alumiiniumprofiili sees olevasse kanalisse, eraldades välis- ja sisemised alumiiniumkomponendid:

PA66 riba ühendatakse mehaaniliselt alumiiniumprofiilidega, kasutades anailon{0}}klaasi süstimisprotsessvõi apolüamiidriba-ja-stantsimissüsteem, tagades, et komposiitraam säilitab alumiiniumi struktuurse jäikuse, luues samal ajal ehtsa termilise katkestuse.
1.3 Kaks termilise katkestuse tootmismeetodit
| meetod | Protsess | Tugevus | Isolatsiooni jõudlus | Maksumus |
|---|---|---|---|---|
| Polüamiidriba (sisse{0}}surutav) | Nailon{0}}klaasiriba surutud alumiiniumkanalisse, mis on teatud aja tagant kokku pressitud | Kõrge | Suurepärane (mitme{0}}kambriga disain) | Keskmine |
| Vala-ja-tagasta (vala-kohale-) | Vedel polüuretaan valatakse alumiiniumiõõnde, seejärel ühendatakse keemiliselt | Väga kõrge | Superior (täielikult kapseldatud) | Kõrgem |
Enamik kaubanduslikke -termiliselt purunevaid alumiiniumaknaid kasutavadpolüamiidriba meetod, kuna see pakub parimat tasakaalu struktuurse jõudluse ja tootmiskulude vahel. Vala-ja-tagastusmeetod on reserveeritud üli-kõrge jõudlusega-või passiivmaja-sertifitseeritud süsteemidele.
2. Toimivuse võrdlus: termiline purunemine vs mitte-termiline alumiinium
2.1 U-Väärtuste võrdlus
U-väärtus (nimetatakse ka U-teguriks) mõõdab soojusülekande kiirust läbi aknasõlme.Madalam on parem.
| Akna tüüp | Raami U{0}}väärtus (W/m²K) | Terve{0}}akna U-väärtus* | Hinnang |
|---|---|---|---|
| Mitte-termiline alumiinium (ühekordse klaasiga) | 5.8–8.0 | 4.5–6.5 | ❌ Vaene |
| Mitte--termiline alumiinium (topeltklaasiga) | 5.8–8.0 | 2.6–3.2 | ⚠️ Aktsepteeritav |
| Termiliselt purunev alumiinium (standardne, topeltklaas) | 1.8–3.5 | 1.4–2.0 | ✅ Hea |
| Termiliselt purunev alumiinium (kõrge{0}}jõudlusega, kolmekordse klaasiga) | 0.8–1.5 | 0.8–1.1 | ✅✅ Suurepärane |
| uPVC (standardne topeltklaas) | 1.5–2.5 | 1.5–2.2 | ✅ Hea |
| Puitraam (topeltklaasiga) | 1.0–1.8 | 1.0–1.6 | ✅✅ Suurepärane |
*Kogu-akna U-väärtus sisaldab raami + klaasi + vahetükki. Katsemeetod: EN ISO 10077-1 / NFRC 100.
Võtme leidmine:Hästi kujundatud -kahekordse klaaspaketiga termiliselt purunev alumiiniumaken (U-väärtus 1,4–2,0 W/m²K) toimib samaväärselt - või parem kui - enamiku uPVC akendega. Kolmekordse klaaspaketiga kombineerituna jõuab termiliselt purunev alumiinium passiivmaja tasemele.
2.2 Kondensatsioonikindluse võrdlus
Sisepinna temperatuuritegur (fRsi) ennustab pinna kondenseerumise ohtu aknaraamidel:
| Akna tüüp | fRsi tegur (-10 kraadi välistingimustes / +20 kraadi siseruumides, 50% suhteline õhuniiskus) | Kondensatsiooni oht |
|---|---|---|
| Mitte{0}}termiline alumiinium | 0.10–0.25 | ❌ Kõrge risk- siseraam allpool kastepunkti |
| Termiliselt purunev alumiinium | 0.55–0.70 | ✅ Madal risk- sisepind jääb kastepunktist kõrgemale |
| uPVC | 0.50–0.65 | ✅ Madal risk |
| Puidust raam | 0.60–0.75 | ✅ Väga madal risk |
Suure jõudlusega -termiliselt purunev alumiiniumaken saavutab puiduga võrreldava kondensatsioonikindluse teguri -, välistades sisemiste metallpindade niiskuse tekkega seotud hallitus- ja korrosiooniriski.
2.3 Struktuuri tugevuse võrdlus
| Kinnisvara | Mitte{0}}termiline alumiinium | Thermal Break Alumiinium | Eelis |
|---|---|---|---|
| Max tuulutusava laius (toetamata) | 1.5m+ | 1.2m+ | Mitte{0}}termiline veidi laiem |
| Tuule survetakistus | Kuni 5000 Pa | Kuni 4000 Pa | Mitte{0}}termiline veidi tugevam |
| Raami sügavuse vahemik | 50-80 mm | 60-100 mm | Termiline paus veidi sügavam |
| Termiline jõudlus | Vaene | Suurepärane | Termiline katkestus võidab |
| Üldine struktuurne hinnang | ★★★★★ | ★★★★☆ | Alumiinium võidab üldkokkuvõttes |
Alumine rida:Termilise purunemise alumiinium ohverdab ligikaudu10–15% maksimaalsest toetamata vahemikustvõrreldes mitte-termilise alumiiniumiga, kuid jääb umbkaudu95% konstruktsiooni tugevusest- vastuvõetav kompromiss-, arvestades soojusliku jõudluse tohutut paranemist.

3. Kus Thermal Break Alumiinium Windows Excel
3.1 Kliimavööndid, kus soojuspaus on hädavajalik
| Kliimavöönd | Nõue | Thermal Break Fit |
|---|---|---|
| Tugev külm(Põhja-Euroopa, Kanada, Venemaa, Põhja-Hiina) | U Vähem või võrdne 1,5 W/m²K | ✅ IdeaalneVaja on - kolmekordset või suure-jõudlusega kahekordistamist |
| Külm / segatud(Kesk-Euroopa, USA kirdeosa, Jaapan) | U Väiksem või võrdne 2,0 W/m²K | ✅ SoovitatavStandardne termiline katkestus - vastab nõuetele |
| Kuum-niiske(Kagu-Aasia, India rannik, Pärsia lahe riigid) | Päikese soojuse võimenduse juhtimine (SHGC) | ✅ Soovitatav- termiline katkestus + Madal-E blokeerib kiirgussoojuse |
| Kuum{0}}Kuiv(Lähis-Ida, Põhja-Aafrika, USA edelaosa kõrb) | Päikesekaitse + isolatsioon | ✅ Soovitatav- kolmikfunktsioon: blokeerib kuumuse, peegeldab päikest, säilitab konstruktsiooni tugevuse |
| Parasvöötme / mereline(Ühendkuningriik, Uus-Meremaa, Vaikse ookeani rannik) | Tasakaalustatud jõudlus | ✅ Sobivad- termiline katkestus vähendab kondenseerumisohtu |
| Troopiline(ekvatoriaalsed piirkonnad) | Varjutus + ventilatsiooni fookus | ⚠️ Hinnake - alumiiniumi tugevuse eelist, mis võib ületada soojusvajadused |

3.2 Termilise purunemise alumiiniumi jaoks kõige paremini sobivad hoonetüübid
| Hoone tüüp | Miks on Thermal Break alumiinium optimaalne? |
|---|---|
| Kõrge{0}}elamu- ja ärihoone | Tuulekoormuse tugevus + soojuslik jõudlus ühes süsteemis |
| Passiivmaja / -null hooned | U-väärtused alla 0,8 W/m²K on saavutatavad kolmekordse klaasiga |
| Luksuslikud elamud ja villad | Õhukesed vaatejooned + kõrge soojuslik jõudlus + esmaklassiline esteetika |
| Tervishoiu- ja haridusasutused | Kondensatsioonikindlus (hügieen ja siseõhu kvaliteet) |
| Rannaäärsed hooned | Termiline katkestus + pulbervärv=korrosioon + kondensatsioonikindlus |
| Ajalooliste hoonete ümberehitused | Õhukesed profiilid kordavad esialgset välimust; kõrge jõudlus ületab originaale |
3.3 Kui mitte-termoalumiinium on endiselt vastuvõetav
Mitte-termilised (standardsed) alumiiniumaknad on endiselt mõistlik valik:
- Sisevaheseinad ja siseuksed-, kus välimine termiline jõudlus ei oma tähtsust
- Aastaringselt{0}}madala temperatuuriga kliimavööndid(15–25 kraadi keskmine) -, kus kondenseerumisoht on tühine
- Tingimusteta ruumid-- laod, parkimisrajatised, kaetud kõnniteed
- Tõsiste eelarvepiirangutega projektid, kus termilised koodid ei kehti
4. Peamised spetsifikatsioonid, mida tuleb enne täpsustamist kontrollida
Termilise purunemise alumiiniumaknasüsteemide hindamisel kontrollige oma tarnijaga järgmisi tehnilisi andmeid:
4.1 Soojusomaduste sertifikaadid
| Sertifitseerimine / standard | Piirkond | Nõue |
|---|---|---|
| CE-märgis (EN 14351-1) | Euroopas | Deklareeritud U{0}}väärtus, nõutav testiaruanne |
| NFRC 100/200 | Põhja-Ameerika | Sertifitseeritud U{0}}väärtus ja SHGC reitingud |
| Passiivmaja (PHI) | Globaalne | Terve{0}}aken U 0,8 W/m²K või väiksem sertifitseerimiseks |
| Hiina GB/T 29755 | Hiina | Termilise katkestuse jõudluse klassifikatsioon |
| WERS (aknaenergia reitinguskeem) | Austraalia | Tärnihinnang 0–10 soojusliku jõudluse kohta |
4.2 Termilise katkestuse komponentide standardid
| Komponent | Minimaalne spetsifikatsioon | SGL standard |
|---|---|---|
| Materjali klass PA66 | PA66 + 25% klaaskiudu (minimaalne) | PA66 + 25% GF, Akulon või samaväärne |
| Riba laius | Suurem või võrdne 20 mm (raamide puhul sügavusega < 80 mm) | 24-35mm olenevalt seeriast |
| Riba sügavus kanalis | Mehaaniliselt lukustatud (vähemalt 2 kinnituspunkti 300 mm kohta) | 3+ kinnituspunkti 300 mm, sakilise profiili kohta |
| Mitme{0}}kambriga disain | Soovitatav on 2+ kambrit | 3-kambriline profiili standard SGL-80TB ja kõrgemal |
4.3 Soovitatavad klaaside konfiguratsioonid vastavalt kliimale
| Kliima | Soovitatav klaasimine | Terve{0}}aken U-väärtuse sihtmärk |
|---|---|---|
| Tugev külm (-30 kraadi ja alla selle) | Kolmekordse klaasiga, 5+12+5+12+5mm, 2× Madal-E, argooni-täidisega | Vähem kui 0,8 W/m²K või sellega võrdne |
| Külm / segatud | Kahe- või kolmekordse klaasiga, 5+16+5mm, madal-E, argoon | 1.0–1.5 W/m²K |
| Parasvöötme / mereline | Topeltklaasid, 4+16+4mm või 5+16+5mm, madal-E | 1.4–1.8 W/m²K |
| Kuum-niiske | Topeltklaasid, päikesekaitsega Madal-E, õhuga-täidisega või argooniga | 1.6–2.2 W/m²K |
| Kuum-kuiv / kõrb | Kolmekordse klaasiga, päikesekaitsega Madal-E, argoon | 1.2–1.6 W/m²K |
5. SGL Thermal Break alumiiniumakende seeria
SGL pakub kolme astme termokatkestavaid alumiiniumaknasüsteeme, mis vastavad erinevatele jõudlus- ja eelarvenõuetele:
| seeria | Profiili sügavus | Termilise katkestuse riba laius | Kodade arv | Terve-akna U-väärtus (topeltklaasiga) | Ideaalne rakendus |
|---|---|---|---|---|---|
| SGL-60TB | 60 mm | 24 mm PA66+GF | 3 | 1.8–2.2 W/m²K | Tavalised elamud, eelarveteadlikud{0}projektid |
| SGL-70TB | 70 mm | 28 mm PA66+GF | 3 | 1.4–1.8 W/m²K | Esmaklassilised elamud, külalislahkus, koolid |
| SGL-80TB | 80 mm | 32 mm PA66+GF | 4 | 1.0–1.4 W/m²K | Ärihooned, kõrged{0}}jõudlusnõuded |
| SGL-93TB | 93 mm | 35 mm PA66+GF (vala-ja-tagasi) | 4 | 0.8–1.1 W/m²K | Passiivmaja, äärmuslikud kliimad,{0}}nullprojektid |
Kõik SGL-i termokatkestusaknad on saadaval järgmistes avanemistüüpides:
- Korpus(küljel-rippunud, üleval-rippunud)
- Markiis(ülemisel-rippunud)
- Kallutage-ja-pöörake(kahe{0}}funktsioon)
- Parandatud(mitte{0}}avatavad, raamivad paneelid)
KKK
K: K1: Kas termiline katkestusriba nõrgendab aknaraami?
V: V: Minimaalselt. Õigesti kavandatud termokatkestussüsteem säilitab ligikaudu 95% mitte-termilise alumiiniumi konstruktsioonitugevusest. Kompromissi -allahindlus - veidi vähendatud maksimaalsete toetamata ulatustega - on enamikus elamu- ja ärirakendustes tühine. Hoonete puhul, mille maksimaalne sildeulatus on üle 1,2 m, saab kardinasüsteemi integreerida teraskonstruktsiooni tugevdamise.
K: Q2: Kui kaua PA66 termiline katkestus kestab?
V: V: PA66+25%GF ribade kasutusiga ületab tavatingimustes üle 50 aasta, mida kinnitavad kiirendatud vananemistestid (1000 tundi 80 kraadi juures / 95% suhteline õhuniiskus koos < 5% jõudluse halvenemisega). PA66 ja alumiiniumprofiilide vaheline side on mõeldud hoone välispiirde kestmiseks kauemaks.
K: Q3: Kas passiivmaja projektides saab kasutada termokatkestavaid alumiiniumaknaid?
V: V: Jah - õige konfiguratsiooniga. SGL-i SGL-90TB seeria kolmekordse-klaasiga, argooni-täidisega madala-E klaaspakettidega saavutab kogu-akna U-väärtused 0,8–1,1 W/m²K, mis vastab Passiivmajade Instituudi sertifitseerimislävedele. Sertifitseerimiseks on vaja kolmanda osapoole testimist ja dokumentatsiooni (PHPP modelleerimine).
K: 4. küsimus. Kas termiliselt purunev alumiinium maksab oluliselt rohkem kui mitte--termiline alumiinium?
V: V: Jah, umbes 25–40% suurem raamisüsteemi eelkulu. Võrreldes aga täieliku elutsükli analüüsiga -, mis hõlmab kütte-/jahutusarvete vähendamist, kondensatsiooni kõrvaldamise kulude kõrvaldamist ja pikemaid asendustsükleid -, tasub alumiinium tavaliselt külmas ja segakliimas 5–12 aasta jooksul.
K: K5: Kuidas kontrollida tarnija termilise katkestuse väiteid?
V: V: Nõue: ① tootja katsearuanne akrediteeritud laborist (nt IFT Rosenheim, Exova, TÜV); ② CE toimivusdeklaratsioon (DoP), mis viitab standardile EN 14351-1; ③ PHI-sertifikaat või NFRC-märgised U-väärtuse nõuete jaoks. Olge ettevaatlik väidete suhtes, mida ei saa kolmanda osapoole dokumentidega põhjendada.
K: K6: Millist hooldust on vaja termiliselt purunevate alumiiniumakende jaoks?
V: V: Standardhooldus hõlmab minimaalset - klaasi ja riistvara perioodilist puhastamist (iga 6–12 kuu järel). Erinevalt mitte-termilisest alumiiniumist rannikualadel ei vaja termiliselt purunevad raamid korrosiooni-spetsiifilist hooldust, kui need on korralikult pulbervärvitud-või anodeeritud. Kontrollige ja määrige riistvara (hinged, lukud, ajamid) igal aastal.
7. Järeldus
Thermal break tehnoloogia on muutnud alumiiniumaknad alates akõrge{0}}tugev, halb-isolaatorsisse akõrge{0}}tugev, kõrge-isolaator- kõrvaldades peamise vastuväite, mida arhitektid ja spetsifikaatorid on aastakümneid alumiiniumist raami vastu vaielnud.
Kui teie projekt:
- Asub akülm, sega- või äärmuslik kliimavöönd
- SihtmärgidPassiivmaja, neto{0}}null või keskkonnasõbraliku hoone sertifikaat
- Kaasabkõrghoonete{0}}ehituskus konstruktsiooni tugevus ja õhukesed profiilid on mõlemad kriitilised
- Näodmure kondenseerumise pärastniiskes või merekeskkonnas
...siis peaksid termiliselt purunevad alumiiniumaknad olema teie jaoksvaikimisi spetsifikatsioon, pole versiooniuuendusvõimalus.
Termilise katkestuse lugu on lõppkokkuvõttes lugu sellest, et teil on mõlemad vajalikud asjad:alumiiniumi tugevusjakaasaegse hoone välispiirete soojustamine. Enamiku projektide puhul ei pea te enam valima.
Hankige SGL-ilt Thermal Break alumiiniumakna spetsifikatsioon
SGL toodab termokatkestavaid alumiiniumaknasüsteeme meie Foshanis Hiinas asuvast tehasest, omades 19-aastast kogemust projektide tarnimisel Kasahstanis, Poolas, Kagu-Aasias, Lähis-Idas ja mujal.
Mida me pakume:
- 📐 Tasuta aknasüsteemi spetsifikatsioon teie projekti jooniste ja kliimavööndi alusel
- 📋 Jõudluskatsete aruanded (IFT Rosenheim, EN standardid) iga sarja kohta
- 💰 EXW / FOB / CIF / DDP hinnakujundus kõigi tarnetingimuste jaoks
- 📑 Passiivmaja ja rohelise hoone sertifitseerimisdokumentatsiooni tehniline tugi
- 🚢 Ekspordi logistika koordineerimine oma projekti saidile
📞 Võta ühendust: info@sgl-doors-windows.com | Küsi hinnapakkumist
Andmed pärinevad standarditest EN ISO 10077-1/2, NFRC 100/200, Passive House Institute (PHI), Aluminium Magazine ja SGL-i sisetestimise dokumentatsioonist. Spetsifikatsioonid sõltuvad projektipõhisest kinnitusest. Värskendatud mai 2026.
© 2026 SGL Doors & Windows. Kõik õigused kaitstud.








