LT érték (Light Transmission) – Látható fény áteresztő képesség
Az üveg fényáteresztési értéke megmutatja, hogy az üveg hány százalékban engedi be a fényt a belső térbe. Értelemszerűen elméletileg 0-100% közé eshet ez a paraméter, de már egy szimpla 1 rétegű víztiszta üvegezés fényáteresztése is csak 91%!
A standard „4-16arg-4low-e" szigetelő üveg esetén már 82%-ra lecsökken, a 3 rtg-ű standard low-e bevonatos szigetelő üveg esetén pedig már csak 74%.
Minél több természetes fényt tudunk beengedni, annál kevesebb mesterséges világítást, vagyis energiát kell használnunk. Sok más igényt is figyelembe kell vennünk a választáskor, de ha több hasonló megoldás közül a nagyobb fényáteresztésű üvegszerkezetet választjuk, akkor jól döntünk.
LR érték (Light Reflection) – Látható fény visszaverő képesség a kültér felé
Az üveg fényvisszaverési (fényreflexiós) értéke megmutatja, hogy az üveg hány százalékban veri vissza a kívülről érkező fényt. Minél nagyobb ez az érték, annál nagyobb arányban veri vissza a napfényt a felület (annál jobban tükröződik).
Például egy erős reflexiós üveg (LR=36%) háromszor olyan tükrös lehet, mint egy standard „4-16arg-4low-e" szigetelő üveg (LR=12%).
Elméletileg 0-100% közé eshet ez a paraméter, és vannak is elérhető megoldások a 0% közelében (antireflektív bevonatnak köszönhetően), de a 100% messze nem elérhető jelenleg olyan szerkezeteknél, melyekkel szemben valamilyen mértékű átlátási elvárásaink is vannak!
Pl. az úgynevezett detektív üvegek külső fény reflexiója is csupán 60% (miközben fényáteresztése mindössze 3%!).
A tükröződő felületű üvegek sem képesek éjszaka (vagyis amikor a beltérben nagyobb a fényerősség, mint a kültérben) megakadályozni a belátást a beltérbe, így használatuk mellett ezen törvényszerűség tudatában kell döntenünk!
SF érték (Solar Factor) – Teljes napenergia áteresztő képesség
A teljes napenergia áteresztési érték megmutatja, hogy a homlokzatot érő napenergia hány százalékát engedi át az üvegszerkezet.
A beltérbe közvetlenül bejutó napenergia és az üveg által elnyelt, majd a beltérbe újból visszasugárzott hőenergia összessége alkotja.
Minél kisebb az SF érték, annál kevesebb légkondicionálásra lesz szükségünk nyáron és így csökken a hűtési költségünk, vagyis az áramszámlánk.
Az SF értékkel számos helyen „g-érték"-ként találkozhatunk, mely ugyanaz a paraméter!
Értelemszerűen elméletileg 0-100% közé eshet ez a paraméter, de már egy szimpla 1 rétegű víztiszta üvegezés teljes energia áteresztése is csak 88%!
A standard „4-16arg-4low-e" szigetelő üveg esetén már 64%-ra lecsökken, a 3 rtg-ű standard low-e bevonatos szigetelő üveg esetén pedig már csak 53%.
A passzív házak esetén az energiatudatosság maximalizálása jegyében igyekeznénk a téli napsütés energiáját minél hatékonyabban felhasználni. Ezzel a jogos igénnyel kapcsolatban szültetett meg az a fejlesztés, ami lehetővé tette, hogy alacsony Ug-értékű 3 rtg-ű szigetelő üveggel is 62%-on maradjon az SF érték.
A passzívházaktól függetlenül az általános fejlesztési tendencia az, hogy olyan üvegszerkezeteket hozzanak létre, amelyekkel minél nagyobb fényáteresztésű és emellett minél kisebb energia áteresztésű homlokzatokat lehessen megépíteni.
Lásd még: szelektivitás fejezet!
S-érték (Szelektivitás) – A látható fény áteresztő képesség és teljes napenergia áteresztő képesség egymáshoz viszonyulása
S = LT / SF
Értéke minél magasabb, annál korszerűbb üvegszerkezetről beszélhetünk.
Sokáig a fizikai maximumát 2,0-ban határozták meg az üveggyártó cégek, de a 2010-es években folyamatosan jöttek elő az olyan megoldások, melyek már 2,0 fölé is tudtak menni. Ma már minden meghatározó alapüveg gyártó cég rendelkezik 2,2 körüli szelektivitású üvegtípussal. Az újabb célkitűzések már 2,4 fölé mutatnak.
A nagy szelektivitású üvegek ki tudják szűrni (=szelektálni) a fényhullámok közül az energiahullámokat, és azokat kevésbé engedik át.
Egy szimpla 1 rétegű víztiszta üvegezés szelektivitása 1,03.
A standard „4-16arg-4low-e" szigetelő üveg esetén már 1,28-ra nő, a 3 rtg-ű standard low-e bevonatos szigetelő üveg esetén pedig már 1,41.
A mai korszerű fényvédő üvegek szelektivitása mindenképp 1,7 feletti.
EA érték (Energy Absorption) – Energia elnyelés
Az üvegszerkezetet érő napenergia egy része mindig elnyelődik az üvegben.
Egy szimpla 1 rétegű víztiszta üvegezés energia elnyelése 5,5%.
A standard „4-16arg-4low-e" szigetelő üveg esetén már 13,9%-ra nő, a 3 rtg-ű standard low-e bevonatos szigetelő üveg esetén pedig már 20,5%.
Ha fényvédelem, vagy egyéb esztétikai igény miatt reflexiós vagy anyagában színezett üveget alkalmazunk, számítani kell rá, hogy az energia elnyelés mértéke növekedni fog.
Két vagy több rétegű üvegek esetén érdemes a rétegek ezen paraméterét külön-külön is meghatározni.
Amennyiben erre van lehetőségünk, akkor figyelni kell rá, hogy amennyiben az egyik üvegtábla EA értéke az 50%-ot eléri, vagy azt meghaladja, hőtörés kockázata áll fenn.
Amennyiben nincs lehetőségünk rétegenként az adatot meghatározni, akkor a teljes szigetelő üvegre vonatkozó EA érték biztosan rendelkezésre fog állni. Ha ez az érték a 60%-ot eléri, vagy azt meghaladja, hőtörés kockázata áll fenn.
Hőtörés ellen úgy lehet és kell védekezni, hogy az érintett (jellemzően külső) üvegtáblát hőkezeljük (edzés vagy előfeszítés). Nem minden alapüveg edzhető vagy előfeszíthető, illetve maga az hőkezelés is többletköltséget jelent, ezért nagy jelentőségű az energia elnyelés vizsgálata, és lehetőség szerinti elkerülése. Ebben a témában lehetnek árnyaltabb helyzetek, melyek kivizsgálásában, kiértékelésében segíthetnek nekünk az alapüveg gyártók is – figyelembe véve a beépítésre kerülő üvegszerkezetet érő számos egyéb környezeti hatást. Konkrét ügyek kiértékeléséhez kérjék értékesítőink tanácsát!