Vitrages avec WARM EDGE
Jusqu’à récemment, les intercalaires en aluminium étaient généralement utilisés pour le double vitrage. Néanmoins, compte tenu de l’amélioration constante des cadres de fenêtres et des valeurs
des coefficients de conductivité thermique du vitrage, il est apparu que les intercalaires en aluminium constituent le point faible des vitrages isolants.
Intercalaire « warm edge »
Tâches
L’aluminium a une capacité de conductivité thermique plus importante que les autres composants des fenêtres. Sur le bord de la vitre, l’intercalaire en aluminium est donc la dernière voie de transmission thermique depuis la pièce vers l’extérieur. Cet effet a été pris en compte dans la nouvelle approche concernant le calcul du coefficient Uw de la fenêtre et a été défini par le coefficient Psi (Ψ). Une solution à ce problème pourrait consister à utiliser l’intercalaire appelé warm edge*, réalisé en matériau composite ou en acier inoxydable.
Critère d’intercalaire « chaud » selon EN ISO 10077-1
Jusqu’à l’établissement de critères clairs permettant de définir la notion d’intercalaire chaud ce produit a été vendu à de nombreuses reprises sur le marché sous la forme de profils d’écartement pour les doubles vitrages qui étaient effectivement plus chauds par rapport à l’intercalaire en aluminium mais avaient cependant d’autres propriétés considérablement pires à celles des solutions standards. Conformément à ce projet de norme d’intercalaire un profil qui respecte l’équation suivante peut être considéré comme profil avec des paramètres thermiques améliorés:
Σ (diλi) ≤ 0,007 W/K
où:
di – épaisseur de la paroi du matériau
λi – coefficient de pertes calorifiques du matériau en W/mK
Exemple:
2(d1λ1) + (d2λ2) ≤ 0,007 W/K
Le tableau ci-dessous présente la façon dont les types particuliers des intercalaires respectent le critère ci-dessus:
Type d’intercalaire | Valeur ∑ (di x λi) selon EN ISO 10077-1 | Evaluation de la qualification de l’intercalaire comme intercalaire chaud |
En aluminium | 0,1120 | négative |
En acier inoxydable Chromatech | 0,0052 | positive |
En acier inoxydable Chromatech Ultra | 0,0026 | positive |
Thermo TGI | 0,0020 | positive |
Swisspacer Advance | 0,0019 | positive |
Swisspacer Ultimate | 0,00002 | positive |
Multitech G | 0,00002 | positive |
Il faut souligner que l’effet réel d’un pont thermique sur le bord du double vitrage installé dans une fenêtre dépend du type de l’intercalaire, de l’isolation thermique de la partie centrale du double vitrage ainsi que de la profondeur d’encastrement de la vitre dans le profil et du coefficient de transmission thermique Uf du profil.
Avec l’augmentation de la profondeur d’encastrement de la vitre, les pertes de chaleur diminue et la possibilité de buée est réduite. Le tableau présenté ci-dessous compare les valeurs du coefficient Psi des intercalaires warm edge pliés sur les coins, les plus populaires sur le marché et des intercalaires en aluminium.
Ug | Construction de la vitre |
Type de profil du cadre |
Type d’intercalaire utilisé | Psi facteur |
1,1 | 4/16/4T Ar | PVC | Aluminium | 0,0653 |
0,7 | 4T/12/4/12/4T Ar | PVC | Aluminium | 0,0663 |
1,1 | 4/16/4T Ar | PVC | Acier inoxydable – Chromatech | 0,0511 |
0,7 | 4T/12/4/12/4T Ar | PVC | Acier inoxydable – Chromatech | 0,0501 |
1,1 | 4/16/4T Ar | PVC | Termo – TGI | 0,0401 |
0,7 | 4T/12/4/12/4T Ar | PVC | Termo – TGI | 0,0381 |
1,1 | 4/16/4T Ar | PVC | Chromatech Ultra | 0,0391 |
0,7 | 4T/12/4/12/4T Ar | PVC | Chromatech Ultra | 0,0371 |
1,1 | 4/16/4T Ar | PVC | Swisspacer Advance | 0,0391 |
0,7 | 4T/12/4/12/4T Ar | PVC | Swisspacer Advance | 0,0371 |
1,1 | 4/16/4T Ar | PVC | Swisspacer Ultimate | 0,0321 |
0,7 | 4T/12/4/12/4T Ar | PVC | Swisspacer Ultimate | 0,0301 |
1,1 | 4/16/4T Ar | PVC | Multitech G | 0,0311 |
0,7 | 4T/12/4/12/4T Ar | PVC | Multitech G | 0,0291 |
1,1 | 4/16/4T Ar | Bois | Aluminium | 0,0713 |
0,7 | 4T/12/4/12/4T Ar | Bois | Aluminium | 0,0763 |
1,1 | 4/16/4T Ar | Bois | Acier inoxydable – Chromatech | 0,0531 |
0,7 | 4T/12/4/12/4T Ar | Bois | Acier inoxydable – Chromatech | 0,0541 |
1,1 | 4/16/4T Ar | Bois | Termo – TGI | 0,0401 |
0,7 | 4T/12/4/12/4T Ar | Bois | Termo – TGI | 0,0391 |
1,1 | 4/16/4T Ar | Bois | Chromatech Ultra | 0,0391 |
0,7 | 4T/12/4/12/4T Ar | Bois | Chromatech Ultra | 0,0381 |
1,1 | 4/16/4T Ar | Bois | Swisspacer Advance | 0,0391 |
0,7 | 4T/12/4/12/4T Ar | Bois | Swisspacer Advance | 0,0371 |
1,1 | 4/16/4T Ar | Bois | Swisspacer Ultimate | 0,0311 |
0,7 | 4T/12/4/12/4T Ar | Bois | Swisspacer Ultimate | 0,0291 |
1,1 | 4/16/4T Ar | Bois | Multitech G | 0,0301 |
0,7 | 4T/12/4/12/4T Ar | Bois | Multitech G | 0,0281 |
1,1 | 4/16/4T Ar | Aluminium | Aluminium | 0,0802 |
0,7 | 4T/12/4/12/4T Ar | Aluminium | Aluminium | 0,1102 |
1,1 | 4/16/4T Ar | Aluminium | Acier inoxydable – Chromatech | 0,0681 |
0,7 | 4T/12/4/12/4T Ar | Aluminium | Acier inoxydable – Chromatech | 0,0661 |
1,1 | 4/16/4T Ar | Aluminium | Termo – TGI | 0,0491 |
0,7 | 4T/12/4/12/4T Ar | Aluminium | Termo – TGI | 0,0441 |
1,1 | 4/16/4T Ar | Aluminium | Chromatech Ultra | 0,0481 |
0,7 | 4T/12/4/12/4T Ar | Aluminium | Chromatech Ultra | 0,0431 |
1,1 | 4/16/4T Ar | Aluminium | Swisspacer Advance | 0,0471 |
0,7 | 4T/12/4/12/4T Ar | Aluminium | Swisspacer Advance | 0,0421 |
1,1 | 4/16/4T Ar | Aluminium | Swisspacer Ultimate | 0,0361 |
0,7 | 4T/12/4/12/4T Ar | Aluminium | Swisspacer Ultimate | 0,0311 |
1,1 | 4/16/4T Ar | Aluminium | Multitech G | 0,0351 |
0,7 | 4T/12/4/12/4T Ar | Aluminium | Multitech G | 0,0301 |
1 Les données sont présentées selon les exigences techniques de l’IFT Rosenheim WA-17/1
2 Données conformes aux spécifications EN ISO 10077 – 1:2007
3 Données du fournisseur de l’intercalaire en aluminium
Ar – gaz argon
TÉLÉCHARGER LES FICHES TECHNIQUES DU COEFFICIENT PSI (Ψ) – fenêtres et portes
TÉLÉCHARGER LES FICHES TECHNIQUES DU COEFFICIENT PSI (Ψ) – façades
Le tableau démontre que l’utilisation de l’intercalaire warm edge plastique ou en acier inoxydable réduit le coefficient Psi de 35% par rapport à une vitre avec un intercalaire en aluminium. Ainsi on a l’effet de l’augmentation de la température de la fenêtre du côté de la pièce – sur la jonction du cadre et du double vitrage. Par conséquence l’humidité de l’air relative admissible, à laquelle la vapeur d’eau s’égoutte sur la surface de la vitre dans les conditions données, peut être supérieure d’environ 10-15% grâce à l’utilisation de l’intercalaire warm edge. Il n’y a pas alors de risque d’apparition de la condensation.
En outre, la température extérieure minimale admissible, à laquelle la vapeur d’eau s’égoutte sur la surface de la vitre, baisse. Le tableau ci-dessous présente l’exemple de la répartition des températures sur la surface de la fenêtre du côté de la pièce pour les différents types d’intercalaires (pour Ug=1,1 4/16/4T Ar).
Conditions d’essai | Type de profil du cadre de la fenêtre | Type d’intercalaire utilisé | Température sur le bord de la vitre interne du double vitrage [°C] | Δt sur le bord et au centre de la vitre interne [°K] | Humidité du point de rosée sur le bord de la vitre interne [%] | ||
Température externe 0°C température interne +20°C | Bois | Matériau artificiel | 13,3 | 4,5 | 64,1 | ||
Acier inoxydable | 12,4 | 5,2 | 62,8 | ||||
Aluminium | 10,8 | 6,8 | 55,7 | ||||
PCV | Matériau artificiel | 13,2 | 4,7 | 64,3 | |||
Acier inoxydable | 12,5 | 5,3 | 62,3 | ||||
Aluminium | 11,1 | 6,7 | 56,2 |
Example de calcul du coefficient de pertes calorifiques d’une fenêtre Uw
La façon de calculer le coefficient de pertes calorifiques d’une fenêtre Uw où l’impact du raccord du cadre avec la vitre a été pris en considération, est indiquée dans la norme EN ISO 10077 selon la formule suivante:
Uw – coefficient U de la fenêtre [W/m2K],
Af – surface du cadre
Uf – coefficient de pertes calorifiques du cadre en [W/m2K],
Ag – surface du vitrage en [m2],
Ug – coefficient de pertes calorifiques de la vitre en [W/m2K],
Lg – circonférence en m (bord du verre) ,
Ψ – Pertes calorifiques linéaires en [W/mK] du bord de la fenêtre
En utilisant la formule ci-dessus nous présentons un exemple de calcul pour une fenêtre à un battant O32 de dimensions 535 x 1435 mm. La fenêtre est réalisée à partir d’un profil en PVC à trois chambres d’une largeur totale du cadre et du battant de 125mm.
Les valeurs suivantes ont été prises en considération pour les calculs:
Af = 0,43 m2,
Uf = 1,2 W/m2K,
Ag = 0,3377 m2
Ug = 1,1 W/m2K,
Lg = 2,94 m,
Ψa = 0,08 W/mK (intercalaire en aluminium),
Ψb = 0,051 W/mK (Chromatech)
Ψc = 0,044 W/mK (Termo TGI)
Ψd = 0,039 W/mK (Chromatech Ultra),
Ψe= 0,037 W/mK (Swisspacer Advance)
Ψf = 0,032 W/mK (Swisspacer Ultimate)
Ψg = 0,030 W/mK (Multitech G)
Fenêtre avec intercalaire en aluminium
(a): Uw,a = 1,46
Fenêtre avec intercalaire Chromatech
(b): Uw,b = 1,35
Fenêtre avec intercalaire Termo TGI
(c): Uw,c = 1,32
Fenêtre avec intercalaire Chromatech Ultra
(d): Uw,d = 1,31
Fenêtre avec intercalaire Swisspacer Advance (e):
(e): Uw,e = 1,30
Fenêtre avec intercalaire Swisspacer Ultimate (f):
(f): Uw,f = 1,28
Fenêtre avec intercalaire Multitech G (g):
(g): Uw,g = 1,27
Les résultats obtenus indiquent que le coefficient Uw de la fenêtre avec un intercalaire warm edge est meilleur par rapport à une fenêtre avec un intercalaire en aluminium de:
7,6% pour un intercalaire Chromatech
10,0% pour un intercalaire Termo TGI,
10,3% pour un intercalaire Chromatech Ultra,
11,0 % pour un intercalaire Swisspacer Advance,
12,3 % pour un intercalaire Swisspacer Ultimate,
13,0 % pour un intercalaire Multitech G.
Gamme offerte
Type d’intercalaire | Couleur | Largeurs |
Termo TGI | RAL gris 7035, 7040; brun 8003, 8016; noir 9005; blanc 9016; |
8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24 |
Acier inoxydable Chromatech | naturel | 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20 |
Chromatech Ultra | RAL gris 7035, 7040; brun 8003, 8016; noir 9004; blanc 9016; |
8, 10, 12, 14, 16 18, 20, 22, 24 |
Swisspacer Advance | RAL gris clair 7035; brun clair 8003; noir 9005; blanc 9016; |
10, 12, 14 15, 16, 18, 20 |
Swisspacer Ultimate | RAL gris clair 7035; noir 9005; |
10, 12, 14, 16, 18 |
MULTITECH G | gris clair; noir; |
10, 12, 14, 16, 18 |
Offre disponible sur demande
Type d’intercalaire | Couleur | Largeurs |
Acier inoxydable Chromatech | noir 9005 | 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20 |
Swisspacer Advance | RAL gris clair 7035; Marron clair 8003; Noir 9005; Blanc 9016; | 8, 11, 22, 24, 27 |
RAL Titane (gris 9023); Brun foncé 8014; Sulfurique 1016; Jaune-vert 6018; Beige-brun 1011; Jaune pastel 1034; Herbeuse 6010; Saphir 5003; Irisé vert 6026; Brun-vert 7013; Beige 1001; Ivoire 1015; Rouge-brun 8012; |
8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 27 | |
Swisspacer Ultimate |
RAL Gris clair 7035; Noir 9005; |
8, 11, 15, 20, 22, 24, 27, 32, 36 |
RAL Titane (gris 9023); Blanc 9016; Saphir 5003; Marron clair 8003; Brun foncé 8014; Sulfurique 1016; Jaune-vert 6018; Irisé vert 6026; Brun-vert 7013; Beige 1001; Beige-brun 1011; Jaune pastel 1034; Herbeuse 6010; Ivoire 1015; Rouge-brun 8012; |
8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 32, 36 | |
MULTITECH G | gris clair; noir; | 8, 15, 20, 22, 24 |
gris foncé; blanc; | 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24 |
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Avantages
RÉDUCTION DU PONT THERMIQUE SUR LE BORD D’UNE VITRE
L’effet de la conductivité linéaire sur les bords d’une vitre affecte également ses propriétés d’isolation thermique. Jusqu’à présent, on utilisait les intercalaires en aluminium – un élément indispensable du double vitrage. Cependant ces intercalaires se sont avérés un point faible de la construction. Car l’aluminium a une capacité de conductivité thermique significativement plus importante que les autres composants des fenêtres. Sur le bord de la vitre, l’intercalaire en aluminium est donc la dernière voie de transmission thermique depuis la pièce à l’extérieur. La solution consiste à utiliser l’intercalaire appelé << warm edge>>, réalisé en matériau isolant composite ou en acier inoxydable.
LIMITATION DE CONDENSATION DE VAPEUR D‘EAU SUR LE BORD D’UNE VITRE
La solution consiste à utiliser l’intercalaire appelé << warm edge>>, réalisé en matériau isolant composite ou en acier inoxydable. L’utilisation de « l’intercalaire chaud » améliore l’isolation thermique sur les bords, ce qui augmente la température des vitres dans cette zone et réduit le risque d’apparition de condensation de vapeur d’eau temporaire.
Résumé des avantages
En choisissant l’intercalaire chaud de notre gamme des produits, pensez à:
Film
ASSEMBLAGE DU VERRE
POUR RÉDUIRE L‘IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT, NOUS ADAPTONS CONSTAMMENT LA FABRICATION DES PRODUITS ET CHANGEONS NOS HABITUDES.
Afin de faciliter ce processus, nous avons adopté le système mondial de gestion environnementale ISO 14001.