Eisenarmes, laminiertes Gewächshausglas

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Informationen
Eisenarmes laminiertes Gewächshausglas ist eine Hochleistungs-Verbundverglasung, die für kommerzielle Treibhausdächer, Überdachungen und Strukturfassaden entwickelt wurde. Durch die Verbindung zweier ultra{2}}klarer eisenarmer Glasscheiben mit einer elastischen Polymerzwischenschicht maximiert dieses technische Glas die Durchlässigkeit photosynthetisch aktiver Strahlung (PAR) und sorgt gleichzeitig für strukturelle Sicherheit. Im Falle eines mechanischen Aufpralls hält die Zwischenschicht alle Glasfragmente zurück, wodurch die Gefahr eines Fallouts über Kopf vermieden wird und die Kultivierungsumgebung, die Automatisierungsausrüstung und das Personal geschützt werden.
Produktklassifizierung
Eisenarmes Gewächshausglas
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Beschreibung

Produktübersicht


Eisenarmes laminiertes Gewächshausglas ist eine Hochleistungs-Verbundverglasung, die für kommerzielle Treibhausdächer, Überdachungen und Strukturfassaden entwickelt wurde. Durch die Verbindung zweier ultra{2}}klarer eisenarmer Glasscheiben mit einer elastischen Polymerzwischenschicht maximiert dieses technische Glas die Durchlässigkeit photosynthetisch aktiver Strahlung (PAR) und sorgt gleichzeitig für strukturelle Sicherheit. Im Falle eines mechanischen Aufpralls hält die Zwischenschicht alle Glasfragmente zurück, wodurch die Gefahr eines Fallouts über Kopf vermieden wird und die Kultivierungsumgebung, die Automatisierungsausrüstung und das Personal geschützt werden.

 

Hauptmerkmale


Maximierte PAR-Transmission:Die ultraklare, eisenarme Zusammensetzung eliminiert den typischen Grünstich von Standard-Floatglas und ermöglicht so das Eindringen optimaler spektraler Wellenlängen für die Photosynthese der Pflanzen.


Overhead-Shard-Aufbewahrung:Die hoch-kohäsive interne Verbindungsschicht sichert gebrochene Partikel bei Bruch und entspricht den internationalen Vorschriften für Sicherheitsverglasungen.


Solarwärme- und UV-Management:Die integrierte Zwischenschicht filtert schädliche ultraviolette Strahlung und sorgt gleichzeitig für eine hohe Gesamtsonnenenergiedurchlässigkeit (Tsol).


Umweltstabilität:Entwickelt, um längerer UV-Belastung, hoher Luftfeuchtigkeit, thermischer Belastung und automatisierten chemischen Reinigungsprotokollen ohne Delamination standzuhalten.


Strukturelle Integration:Präzisionsgefertigt-für den nahtlosen Einsatz in kommerziellen Aluminium-Gewächshausprofilen, Venlo-Systemen und punkt{1}unterstützter Hardware.

 

Spezifikationen

 

Technischer Parameter

Spezifikationsstandard

Glassubstrat

Ultra-Klares eisenarmes Glas (geglüht, hitze-verstärkt oder vollständig gehärtet)

Konfiguration

Doppelschichtige Glasscheiben mit integrierter PVB- oder SGP-Zwischenschicht

Glasdicke

3+3 mm, 4+4 mm, 5+5 mm, 6+6 mm (Sonderkombinationen auf Anfrage)

Nominelle Gesamtdicke

6,38 mm, 8,38 mm, 10,38 mm, 12,38 mm

Optische Eigenschaften

Hohe Durchlässigkeit für sichtbares Licht (VLT) und hohe PAR-Durchlässigkeit

Kantenverarbeitung

Flache polierte Kante, geriffelte Kante, geschliffene Kante

Mechanische Bearbeitung

Schneiden, Präzisionsbohren, Senklöcher, gekerbte Ausschnitte

Dimensionsgrenzen

Maßgeschneidert auf der Grundlage von Berechnungen der strukturellen Belastung des Projekts

 

Anwendungen

 

  • Gewerbliche Produktions- und Maßstabsgewächshäuser
  • Botanische Gärten und institutionelle Biome
  • Agrarforschungs- und Zuchteinrichtungen
  • Blumenzuchtlabore der Universität
  • Hochertragreiche-Aufzucht- und Vermehrungsanlagen
  • Sicherheitsfassadenverglasungen und Dachpaneele
  • Öffentlich-zugängliche Ausstellungsgewächshäuser

 

Kundenspezifische Verarbeitung


Alle Glaskomponenten werden vor dem Laminierungsprozess einer Präzisionsfertigung unterzogen, um eine genaue Ausrichtung auf die architektonischen Pläne zu gewährleisten:


Maßtoleranzen:Wird mithilfe von Präzisionsschneidsystemen ausgeführt, um strenge technische Spezifikationen zu erfüllen.


Zwischenschichtoptimierung:Erhältlich mit unterschiedlichen PVB- oder strukturellen SGP-Dicken, je nach Wind-, Schnee- und Wartungslastanforderungen.


Hardware-Vorbereitung:Abgeschlossen mit präzisen Lochbohrungen und Kerben zur Aufnahme spezieller Structural-Glazing-Clips und Befestigungspunkte.


Kantensicherheit:Mit polierten oder geriffelten Profilen versehen, um die thermische Spannungskonzentration zu verringern und eine sichere Handhabung vor Ort zu gewährleisten.


Schematische Herstellung:Hergestellt streng nach genehmigten CAD-, STP- oder PDF-Projektzeichnungen.

 

Zertifizierungen


Produktionslinien und fertige Produkte entsprechen den globalen Sicherheits- und Structural-Glazing-Standards:


EN 12150 / EN 14179:Standards für thermisch vorgespanntes Sicherheitsglas


EN 12600:Klassifizierung der Pendelschlagfestigkeit und des Bruchverhaltens


CCC:Einhaltung nationaler Sicherheitsvorschriften


SGS:Überprüfung der Materialzusammensetzung und Haltbarkeit


Lichtschutzfaktor:Überprüfung der Sonnendurchlässigkeit und der optischen Leistung

 

Verpackung & Versand


Verpackungssysteme in Industriequalität verhindern Strukturbewegungen und Oberflächenverunreinigungen beim multimodalen Langstreckentransport:

  • Begasungsfreie-schwere-Sperrholzkisten, die den ISPM 15-Standards entsprechen.
  • Hydrophobe Trockenmittelpackungen kombiniert mit -Fleckenschutzpulver oder Zwischenpapier zwischen den Platten.
  • Eckschützer mit hoher -Dichte zur Absorption struktureller Stöße.
  • Interne Hochleistungsaussteifung und äußere Stahlumreifung, optimiert für die Seecontainerschifffahrt.

 

FAQ

 

F: Warum ist Verbundglas für Gewächshausdächer vorgeschrieben?

A: Verbundglas ist so konstruiert, dass Glasausfall verhindert wird. Beim Aufprall bleiben die Bruchstücke an der inneren Polymerschicht haften, wodurch eine wetterfeste Barriere aufrechterhalten und der Innenraum geschützt wird.

F: Was sind die spezifischen optischen Vorteile von Substraten mit niedrigem{0}}Eisengehalt?

A: Eisenarmes Glas enthält deutlich weniger Eisenoxid als normales Klarglas. Dies erhöht die Lichtdurchlässigkeit im sichtbaren und PAR-Spektrum und versorgt die Pflanzen mit mehr natürlichem Sonnenlicht.

F: Können strukturelle Löcher und Kerben in die laminierten Platten eingearbeitet werden?

A: Ja. Alle mechanischen Bearbeitungen, einschließlich Bohren, Senken und Kantenpolieren, werden vor dem Laminierungsprozess an den einzelnen Glasscheiben durchgeführt.

F: Ist es möglich, das Tempern mit dem Laminierprozess zu kombinieren?

A: Ja. Für Zonen mit hoher-Belastung oder hohem-Verkehrsaufkommen können die einzelnen eisenarmen-Bleche vor dem Laminieren vollständig vergütet oder wärme-verfestigt werden, um eine überlegene mechanische Festigkeit zu gewährleisten.

F: Wie wird das Glas während des Transports vor Feuchtigkeit und Flecken geschützt?

A: Die Platten werden unter Verwendung spezieller Zwischenlagenmaterialien und Trockenmittel in versiegelten Hochleistungskisten verpackt, um Feuchtigkeitsansammlungen und chemische Flecken während des Seetransports zu verhindern.

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