Rakennuksen energiankulutuksen koostumuksesta ovien, ikkunoiden ja verhoseinien läpi menevän lämpöhäviön osuus on lähes 50 %, joten se on keskeinen osa rakennusten energiatehokkuuden jälkiasennusta. Järjestelmän ikkunoiden ja ovien selkärankana toimivat lämpökatkoiset alumiiniprofiilit, jotka estävät lämmön johtumisreittejä lähteellä erikoistuneen rakennesuunnittelun avulla, mikä toimii avainmateriaalina rakennuksen eristysominaisuuksien parantamisessa.
I. "Thermal Break" -rakenne: Eristyssuunnittelu fyysisen erotuksen avulla
Monet ihmiset ymmärtävät väärin käsitteen "lämpökatko". Se ei tarkoita profiilin leikkaamista kokonaan. Sen sijaan siinä upotetaan matalan lämmönjohtavuuden omaava eristysnauha alumiiniseosprofiilien sisä- ja ulkokerroksen väliin jatkuvan eristyssulun muodostamiseksi.
Täydellinen lämpömurtuva alumiiniprofiili koostuu kolmesta osasta: ulompi alumiiniprofiili, eristysnauha ja sisempi alumiiniprofiili. Nämä yhdistetään valssaus- tai kaatoprosesseilla. Tämä muotoilu säilyttää alumiiniseoksen luontaiset edut, mukaan lukien korkea lujuus, helppo muovattavuus ja korroosionkestävyys, samalla kun se korjaa rakenteellisesti nopean metallin lämmönjohtavuuden luontaisen haitan.
II. Perusperiaate: Lämpösillan johtamisreitin keskeyttäminen
Tavallisilla alumiiniseosprofiileilla on erittäin korkea lämmönjohtavuus. Talvella sisälämpö haihtuu nopeasti ulos metalliprofiilien kautta, kun taas kesällä korkeat ulkolämpötilat siirtyvät profiilien kautta nopeasti sisätiloihin. Tämä jatkuvan metallin muodostama nopea lämmönsiirtokanava tunnetaan "lämpösiltavaikutuksena".
Lämpökatkoalumiiniprofiilien ydinlogiikka on eristysnauhojen käyttö keskeyttämään jatkuva metallin lämmönjohtavuus. Tällä hetkellä valtavirran eristysnauhat valmistetaan enimmäkseen PA66-nailonista, jossa on lasikuitua. Niiden lämmönjohtavuus on vain muutama sadasosa alumiiniseoksesta, mikä toimii esteenä väistämättömällä lämmönsiirron tiellä. Koska sisä- ja ulkoalumiiniprofiilit eivät pysty suoraan vaihtamaan lämpöä, kylmä- ja lämpöhäviö profiilien läpi vähenee huomattavasti, jolloin saavutetaan lämmöneristys rakenteen juurella.
III. Arvolaajennus: kattavat edut eristyksen lisäksi
Ytimen eristystoiminnon lisäksi lämpömurtumat alumiiniprofiilit tarjoavat useita lisäetuja suorituskykyyn.
Äänieristyksen ja melunvaimennuksen kannalta lämpökatkorakenne yhdistettynä eristettyyn lasiin voi tehokkaasti heikentää ääniaaltojen jäykkää siirtymistä profiilien läpi ja vähentää huoneeseen tulevan ulkomelun voimakkuutta 20–30 desibeliä. Tämä tekee siitä sopivan melu-herkkiin ympäristöihin, kuten tienvarsilla tai maasilta{4}}naapurirakennuksiin.
Mitä tulee anti-kondensaatioon, koska alhaiset ulkolämpötilat vaikuttavat vähemmän sisäprofiilin lämpötilaan, sisäpuolen sivuprofiilin pintalämpötila talvella on lähempänä huoneenlämpötilaa, mikä tekee siitä vähemmän alttiita kondensaatiolle ja veden valumiselle. Tämä vähentää profiilien ja seinien korroosion riskiä. Samanaikaisesti sisä- ja ulkoprofiilien pienemmän lämpötilaeron aiheuttama lämpökuormituksen väheneminen voi myös pidentää itse profiilien ja vastaavien laitteistojen käyttöikää, mikä alentaa pitkäaikaisia-huoltokustannuksia.
IV. Toimialatrendi: energiatehokkaiden rakennusten vakiovalikoima-
Kotimaisten rakennusten energiatehokkuusstandardien jatkuvan parantamisen myötä lämpömurtumat alumiiniprofiilit ovat vähitellen laajentuneet huippuluokan julkisista{0}}projekteista tavallisiin asuinrakennuksiin. Järjestelmäikkunoissa ja ovissa, passiivitaloissa ja matalaenergiarakennuksissa lämpömurtuvista alumiiniprofiileista on tullut melkein vakiovalikoima.
Tavallisiin alumiiniprofiileihin verrattuna alkuinvestointi lämpömurtuviin alumiiniprofiileihin on hieman suurempi, mutta ne voivat vähentää rakennuksen lämmitys- ja jäähdytysenergian kulutusta pitkällä aikavälillä noin 30 %. Energiansäästö-edut koko elinkaaren aikana ylittävät huomattavasti lisäkustannukset. Kaksoishiilitavoitteiden vetämänä rakennusten energiatehokkuusvaatimukset kiristyvät edelleen, ja lämpömurtuvien alumiiniprofiilien markkinaosuus kasvaa entisestään, mikä tekee niistä keskeisen tukimateriaalin rakennusvaipan suorituskyvyn parantamisessa.
