Postepeno produbljivanje svijesti o očuvanju energije u kineskim zgradama u pogledu svijesti i ponašanja postepeno se prebacilo na dva važna smjera, naime, učvršćivanju za očuvanje energije grijanja i premještanja prioriteta za vanjskim zidovima za vanjske zidove.

Istraživanje trenutnim zgradama utvrdilo se da je potrošnja energije i prozori u strukturi koverti postala glavni izvor potrošnje energije za moderne zgrade. Poboljšanje izvođenja toplotne izolacije i toplote stakla, što čini 70-80% vrata i prozora, ima značajan utjecaj na očuvanje energije u novim zgradama. Ljeti, zbog povećanja i puštanja u pogon novih zgrada u raznim dijelovima naše zemlje, životno okruženje i uvjeti stanovnika zaista su poboljšani. Međutim, kako novo dodani kapacitet napajanja ne uspijeva podudarati nove zahtjeve za potrošnju energije regionalnih zgrada, u nekim su područjima još uvijek racionaliziranje i zamračenje snage. Ima uticaj na živote ljudi.
Dakle, koji su glavni izvori topline koji utječu na potrošnju energije klima uređaja? Od GB50736-2012 "Kod za dizajn grijanja, ventilacije i klimatizacije u civilnim zgradama", možemo utvrditi da su glavni izvori toplotnog dobitka u ljeto klimatiziranog područja iz osam aspekata:
Toplina prenesena kroz strukturu održavanja.
2. Solarno zračenje ulazak kroz vanjske prozore.
3. Rasprostranjenost u tijelu.
4. Rasprostranjenost topline od osvjetljenja.
5. Rasipanje topline iz opreme, uređaja, cjevovoda i drugih unutarnjih izvora topline.
6. Rasipanje topline hrane ili materijala.
7. Toplina donesena prožimu zraka.
8. Potencijalna toplina nastala zajedno sa različitim procesima disipacije.
Kao što se može vidjeti iz gore navedenog, kada drugi uvjeti izvora topline ostanu nepromijenjeni, prijenos topline kroz strukturu održavanja i vanjskim prozorima je glavni izvor. Smanjenje topline koja ulazi u staklo, koji čini veliki udio vanjskog održavanja, glavna je mjera za smanjenje potrošnje energije klima uređaja.

Među izvorima toplote prenesene kroz staklo, postoji dio temperaturnog razlika prijenosa topline, odnosno kondukcijskim prenosom topline uzrokovanih temperaturnim razlikama između unutarnje i vanjske strane, na koje se može izraziti unutar (t vani -t iznutra), gdje je K vrijednost koeficijent prijenosa topline. Kada je vanjska temperatura 32 stepena, a unutarnja temperatura je 25 stepeni, a prozor K je 2.0W / m ² · K, ovaj dio prenosi oko 14 vata po kvadratnom metru.
U solarnom zračenju toplina, toplina je uglavnom infracrvena zračenja energijom sa valnim duljinama u rasponu od 790nm do 2500nm, što uvelike varira među različitim vrstama stakla.
Na osnovu trenutne maksimalne upotrebe od 6+12+6 nisko-e izolacijskog stakla je jedno srebro, dvostruko srebro nisko-e izolacijsko staklo iznosi oko 102 vata, a trostruko srebro nisko-e Grupe, izračunato na temelju CET13-65 Grupe za CET13-65 iznosi 48 vati.
Kalkulacije pokazuju da su odabrane različite naočale za uštedu energije, hlađenje klima uređaja u ljeto značajno varira zbog periferne zaštite i vanjskog prozora, na taj način igranje uloga u smanjenju energetske potrošnje klima uređaja.
Jedno srebrno nisko-e šuplje, 327 vata; Dvostruko srebro nisko-e šuplje, 116 vata; Troslojno nisko-e šuplje, 62 vata.
U usporedbi s jednim srebrnim niskim izolacijskim staklom, ljeti uštedu 81% potrošnje energije klima uređaja u ljeti, a u usporedbi s dvostrukim srebrnim niskim izolacijskim staklom, štedi 47% potrošnje energije klimatizacije. Efekat uštede energije je vrlo očigledan.
Kina ima veliko stanovništvo i ogroman ukupni dnevni boravak. Ako svako domaćinstvo zamjenjuje čašu jednim srebrnim niskim izolacijskim staklom s trostrukom srebrnom nisko-e izolacijskom staklom, ekonomske koristi će biti znatne.
Sanyin Low-E staklo ima odlične performanse uštede energije za klima uređaje ljeti. Uz to, prema riječima stručnjaka, zbog izuzetno niske toplotne energije zračenja, razina udobnosti u zatvorenom prostoru također je značajno poboljšana. To je zaista krajnji ušteda energije, zeleni, ekološki prihvatljiv energijski i energijski novi proizvod.
