Простой и понятный ответ: нет. Распоркиизоляционное стеклоне обязательно, чем больше, тем лучше, но существует оптимальный и научно рассчитанный диапазон.
Связь между основным видом теплопередачи и дистанционирующими стержнями
Принцип теплоизоляции изоляционного стекла в основном предполагает использование сухого неподвижного воздуха или инертных газов (например, аргона) для блокирования теплопередачи. Существует три способа передачи тепла через изоляционное стекло.
Теплопроводность и конвекция: Перенос через газ в среднем слое.
Тепловое излучение: излучение тепла непосредственно через стекло.

Ширина дистанционной рамки в основном влияет на теплопроводность и конвекцию.
«Золотая кривая» ширины дистанционной рамки и теплоизоляционных характеристик

Зависимость между теплоизоляционными характеристиками изоляционного стекла (значение K / значение U, чем меньше, тем лучше) и толщиной полости представляет собой кривую, которая сначала резко падает, затем имеет тенденцию к выравниванию и может даже немного подняться.
Оптимальный диапазон составляет от 12 до 16 мм: когда толщина полости увеличивается от 0 до диапазона от 12 до 16 мм, значение K изоляционного стекла значительно уменьшится, а его теплоизоляционные характеристики резко улучшатся. Это связано с тем, что увеличенный слой воздуха эффективно снижает теплопроводность и конвекцию.
Когда толщина полости превышает 16 мм (особенно 20 мм), конвекция внутри слоя воздуха начинает усиливаться. Более толстый слой воздуха образует внутреннюю циркуляцию, которая вместо этого способствует конвективной передаче тепла, что приводит к незначительному улучшению изоляционных характеристик или даже к их возможному ухудшению.
Экономия и практичность: Чрезмерные полости приведут к увеличению общей толщины стекла, предъявляют более высокие требования к дверным и оконным профилям, фурнитуре и монтажу, а также увеличивают затраты. Однако полученное улучшение производительности очень ограничено, а экономическая эффективность очень низкая.
Другие более важные факторы
Вместо того, чтобы слепо гоняться за проставками большего размера, лучше обратить внимание на следующие моменты, которые оказывают более существенное влияние на конечные характеристики:
Наполняющий газ: Замените сухой воздух инертными газами, такими как аргон (Ar) и криптон (Kr). Эти молекулы газа больше по массе и более инертны, что позволяет более эффективно подавлять конвекцию и теплопроводность, значительно снижая значение K примерно на 0,2-0,3 Вт/(м²·К). Это вариант обновления с чрезвычайно высокой стоимостью.
Стекло Low-E (стекло с низким-покрытием): это наиболее эффективное средство улучшения характеристик изоляционного стекла. Слой пленки Low-E подобен зеркалу, способному отражать тепловое излучение в дальней-инфракрасной области. Зимой он отражает тепло из помещения обратно в помещение, а летом блокирует тепло снаружи. Роль высококачественной-пленки Low-E гораздо значительнее, чем простое увеличение ширины дистанционной рамки или заполнение ее инертным газом.
Материал проставки:
Традиционные алюминиевые дистанционные рамки: они обладают хорошей теплопроводностью и могут образовывать «мостики холода» по краям стекла, снижая общую производительность и легко вызывая образование конденсата по краям.
Теплые-распорки по краям: изготовленные из материалов с низкой теплопроводностью, таких как нержавеющая сталь и композитные материалы, они могут эффективно отсекать мостики холода на краях стекла, повышать температуру краев, снижать риск образования конденсата и улучшать общие изоляционные характеристики.
Количество слоев стекла. Для сред с чрезвычайно высокими требованиями к звукоизоляции и сохранению тепла (например, в регионах с очень холодным климатом и вблизи аэропортов) конструкция из трех-двух-полостей (два слоя дистанционных рамок) гораздо более эффективна, чем простое увеличение толщины полости двойного-стекла.
