RU2382164C1 - Солнечный фасад с вакуумированным стеклопакетом - Google Patents
Солнечный фасад с вакуумированным стеклопакетом Download PDFInfo
- Publication number
- RU2382164C1 RU2382164C1 RU2008148711/03A RU2008148711A RU2382164C1 RU 2382164 C1 RU2382164 C1 RU 2382164C1 RU 2008148711/03 A RU2008148711/03 A RU 2008148711/03A RU 2008148711 A RU2008148711 A RU 2008148711A RU 2382164 C1 RU2382164 C1 RU 2382164C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- wall
- solar
- absorbing surface
- glass
- glasing
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02A—TECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
- Y02A30/00—Adapting or protecting infrastructure or their operation
- Y02A30/24—Structural elements or technologies for improving thermal insulation
- Y02A30/249—Glazing, e.g. vacuum glazing
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02B—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
- Y02B80/00—Architectural or constructional elements improving the thermal performance of buildings
- Y02B80/22—Glazing, e.g. vaccum glazing
Landscapes
- Building Environments (AREA)
- Joining Of Glass To Other Materials (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области строительства, а именно к конструкциям фасадов зданий. Изобретение позволит повысить теплоизоляционные свойства стены здания. Солнечный фасад с вакуумированным стеклопакетом содержит стену с поглощающей поверхностью и вакуумированный стеклопакет с вакуумом 10-3-10-4 мм рт.ст. и с селективным покрытием на внутренней поверхности стекла с излучательной способностью ε=0,1. Поглощающая поверхность выполнена с селективным покрытием, имеющем коэффициент поглощения α=0,95 и коэффициентом излучательной способности ε=0,1. 3 з.п. ф-лы 2 ил.
Description
Изобретение относится к области гелиотехники, в частности касается солнечного отопления зданий.
Известна конструкция фасада, включающаего стену с поглощающей поверхностью из штукатурки, покрытой черной краской, прозрачную теплоизоляцию из полимерной пленки на основе триацетатцеллюлозы толщиной 0,135 м и закаленного стекла толщиной 0,006 м. Конструкция из прозрачной изоляции заключена в деревянную раму (G.M.Wallner, R.Hausner, H.Hegedys, H.Schobermayr, R.W.Lang. Application Demonstration and Performance of Cellulose Triacetate Polymer Film Based Transparent Insulation Wall Heating System. Solar Energy, Vol.80, 1410-1416, 2006).
Недостатками данной конструкции являются большая толщина, недостаточно высокий коэффициент пропускания прозрачной теплоизоляции и высокий коэффициент излучения поглощающей поверхности.
Известна конструкция фасада, включающего стену с прозрачной теплоизоляцией, заключенной в деревянную раму. Прозрачная изоляция состоит из поликарбоната капиллярной структуры, заключенного между двумя стеклами. На стену с внешней стороны нанесена черная краска (I.L.Wong, P.C.Eames, R.S.Perera. A Review of Transparent Insulation System and the Evaluation of Payback Period for Building Applications. Solar Energy, Vol.81, pp.1058-1071, 2007).
Недостатками конструкции являются недостаточно высокий коэффициент пропускания, большая толщина, высокий коэффициент излучения поглощающей поверхности.
Наиболее близкой по технической сущности к изобретению является конструкция фасада, стена которого теплоизолирована с внешней стороны стеклопакетом с воздушным зазором (Турулов В.А. Наружные стены зданий с гелиовоздухонагревателями (методы теплотехнического расчета и проектирования конструкций). - Саратов: Изд-во «Светопись», 2001).
Недостатком известной конструкции является большая толщина стеклопакета и недостаточно высокие теплоизоляционные свойства.
Задачей предлагаемого изобретения является повышение коэффициента пропускания теплоизоляции и повышение теплоизоляционных свойств стены здания.
В результате использования предлагаемого изобретения снижаются тепловые потери здания и затраты на отопление помещений за счет применения прозрачной изоляции небольшой толщины с высоким сопротивлением теплопередаче и высоким коэффициентом пропускания.
Вышеуказанный результат достигается тем, что предлагаемый солнечный фасад с вакуумированным стеклопакетом содержит стену с поглощающей поверхностью и вакуумированный стеклопакет толщиной 6,5 мм с вакуумом 10-3-10-4 мм рт.ст. и с селективным покрытием на внутренней поверхности стекла с излучательной способностью ε=0,1, установленный на внешней стороне стены здания, при этом поглощающая поверхность имеет селективное покрытие с коэффициентом поглощения α=0,95 и излучательной способностью ε=0,1.
Для предотвращения перегрева стены и помещения и сохранения тепла в ночные часы снаружи солнечного фасада установлена роликовая штора.
Для повышения эффективности нагрева помещения между поглощающей поверхностью и вакуумированным стеклопакетом имеется зазор, в котором циркулирует нагреваемый воздух при помощи вентилятора.
В воздушном зазоре имеется роликовая штора, предотвращающая перегрев стены и помещения и сохраняющая тепло в ночные часы.
Сущность предлагаемого изобретения поясняется фиг.1 и фиг.2.
На фиг.1 представлена общая схема конструкции солнечного фасада с вакуумированным стеклопакетом. На фиг.2 представлена схема конструкции солнечного фасада с воздушным зазором между стеной и вакуумированным стеклопакетом.
Солнечный фасад с вакуумированным стеклопакетом содержит стену 1 здания, поглощающую поверхность 2 с коэффициентом поглощения α=0,95 и излучательной способностью ε=0,1, вакуумированный стеклопакет 3 с внешней стороны стены, состоящий из двух листов стекла, дистанция между которыми поддерживается при помощи стеклокерамических фиксаторов 4. В вакуумном зазоре 5 воздух откачан до давления 10-3-10-4 мм рт.ст., на внутреннюю поверхность 6 стекла нанесено селективное покрытие с излучательной способностью ε=0,1. В конструкции солнечного фасада предусмотрена штора на роликах (или жалюзи) 7, предотвращающая перегрев стены и помещения в летний период и способствующая сохранению тепла в ночное время.
В солнечном фасаде, показанном на фиг.2, между поглощающей поверхностью 2 и вакуумированным стеклопакетом 3 имеется воздушный зазор 8. Теплосъем внутрь помещения осуществляется за счет циркуляции воздуха при помощи вентилятора 9.
Солнечный фасад работает следующим образом.
Солнечное излучение приходит на стену 1 с поглощающей поверхностью 2 и нагревает стену. Поглощающая поверхность имеет коэффициент поглощения α=0,95 и излучательную способность ε=0,1. Потери снижаются за счет вакуумированного стеклопакета 3 с вакуумом 10-3-10-4 мм рт.ст. и со стеклокерамическими фиксаторами 4, имеющего сопротивление теплопередаче R=0,75-0,77 (м2·К)/Вт. В вакуумном зазоре 5 конвекция и теплопроводность разреженного газа незначительны, а теплопотери за счет излучения снижаются за счет нанесения на внутреннюю поверхность стекла селективного покрытия с излучательной способностью ε=0,1. Тепло в помещение поступает за счет теплопроводности стены, конвекции и теплового излучения. Штора на роликах (или жалюзи) 7 предотвращает перегрев стены и помещения в летний период и способствует сохранению тепла в ночное время. В варианте солнечного фасада с воздушным зазором 8 между поглощающей поверхностью и вакуумированным стеклопакетом теплосъем осуществляется за счет циркуляции воздуха при помощи вентилятора 9.
Claims (4)
1. Солнечный фасад с вакуумированным стеклопакетом, содержащий стену с поглощающей поверхностью и стеклопакетом, отличающийся тем, что он содержит вакуумированный стеклопакет с вакуумом 10-3-10-4 мм рт.ст. и с селективным покрытием на внутренней поверхности стекла с излучательной способностью ε=0,1, при этом поглощающая поверхность имеет селективное покрытие с коэффициентом поглощения α=0,95 и излучательной способностью ε=0,1.
2. Солнечный фасад по п.1, отличающийся тем, что снаружи стеклопакета установлена роликовая штора, предотвращающая перегрев стены и помещения и сохраняющая тепло в ночные часы.
3. Солнечный фасад по п.1, отличающийся тем, что между поглощающей поверхностью и вакуумированным стеклопакетом имеется зазор, в котором циркулирует нагреваемый воздух при помощи вентилятора.
4. Солнечный фасад по п.3, отличающийся тем, что в воздушном зазоре имеется роликовая штора, предотвращающая перегрев стены и помещения и сохраняющая тепло в ночные часы.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2008148711/03A RU2382164C1 (ru) | 2008-12-11 | 2008-12-11 | Солнечный фасад с вакуумированным стеклопакетом |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2008148711/03A RU2382164C1 (ru) | 2008-12-11 | 2008-12-11 | Солнечный фасад с вакуумированным стеклопакетом |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2382164C1 true RU2382164C1 (ru) | 2010-02-20 |
Family
ID=42127072
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2008148711/03A RU2382164C1 (ru) | 2008-12-11 | 2008-12-11 | Солнечный фасад с вакуумированным стеклопакетом |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2382164C1 (ru) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2710157C1 (ru) * | 2019-04-16 | 2019-12-24 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Брянский государственный инженерно-технологический университет" | Динамический энергосберегающий фасад с изменяемыми свойствами |
Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US4683154A (en) * | 1985-08-19 | 1987-07-28 | The United States Of America As Represented By The United States Department Of Energy | Laser sealed vacuum insulation window |
| EP1004552A1 (en) * | 1998-05-01 | 2000-05-31 | Nippon Sheet Glass Co., Ltd. | Glass panel, method of manufacturing glass panel, and spacer used for glass panel |
| RU15200U1 (ru) * | 1999-11-30 | 2000-09-27 | Ивлюшкин Алексей Николаевич | Стеклоблок для окон |
| WO2001034932A1 (en) * | 1999-11-12 | 2001-05-17 | Guardian Industries Corporation | Vacuum ig window unit with edge mounted pump-out tube |
| RU2183718C1 (ru) * | 2000-12-19 | 2002-06-20 | Ивлюшкин Алексей Николаевич | Способ изготовления вакуумного стеклопакета |
-
2008
- 2008-12-11 RU RU2008148711/03A patent/RU2382164C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US4683154A (en) * | 1985-08-19 | 1987-07-28 | The United States Of America As Represented By The United States Department Of Energy | Laser sealed vacuum insulation window |
| EP1004552A1 (en) * | 1998-05-01 | 2000-05-31 | Nippon Sheet Glass Co., Ltd. | Glass panel, method of manufacturing glass panel, and spacer used for glass panel |
| WO2001034932A1 (en) * | 1999-11-12 | 2001-05-17 | Guardian Industries Corporation | Vacuum ig window unit with edge mounted pump-out tube |
| RU15200U1 (ru) * | 1999-11-30 | 2000-09-27 | Ивлюшкин Алексей Николаевич | Стеклоблок для окон |
| RU2183718C1 (ru) * | 2000-12-19 | 2002-06-20 | Ивлюшкин Алексей Николаевич | Способ изготовления вакуумного стеклопакета |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2710157C1 (ru) * | 2019-04-16 | 2019-12-24 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Брянский государственный инженерно-технологический университет" | Динамический энергосберегающий фасад с изменяемыми свойствами |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| Schultz et al. | Evacuated aerogel glazings | |
| RU2021457C1 (ru) | Стеновой элемент для оконных облицовочных панелей | |
| US5596981A (en) | Solar device and method for assembly | |
| CA2638257C (en) | Perforated transparent glazing for heat recovery and solar air heating | |
| CN102575871B (zh) | 蓄热设备 | |
| Cuce et al. | Novel glazing technologies to mitigate energy consumption in low‐carbon buildings: a comparative experimental investigation | |
| AU2008361495A1 (en) | Perforated transparent glazing for heat recovery and solar air heating | |
| WO2012125849A2 (en) | Solar window and solar wall for cooling an environment | |
| CN110121623A (zh) | 太阳能利用系统 | |
| KR100896385B1 (ko) | 이중창호를 갖는 태양열 집열기 | |
| RU2382164C1 (ru) | Солнечный фасад с вакуумированным стеклопакетом | |
| RU86973U1 (ru) | Энергоактивный оконный блок | |
| CN107724935A (zh) | 一种带有百叶帘的低传热窗玻璃 | |
| RU2589595C2 (ru) | Солнечный коллектор | |
| EP3022379B1 (en) | Thermally insulating curtain | |
| Nautiyal et al. | An Overview of Transparent Insulation Materials and Its Future Developments | |
| CN213014737U (zh) | 装配式建筑保温结构装置 | |
| WO2005001214A1 (fr) | Panneau transparent d'isolation thermique et de conservation de chaleur | |
| RU36877U1 (ru) | Строительная термогенерирующая панель | |
| Norton | Flat-plate and evacuated tube collectors | |
| CN223215128U (zh) | 一种热反射隔热条 | |
| Xianfeng et al. | A simplified mathematical model of heat transfer process in double skin façade | |
| Kasashima et al. | Investigation on heat-flow and energy consumption by solar shielding at the openings | |
| WO2018102820A1 (en) | Heating glass structure | |
| CN204386428U (zh) | 一种阳光间 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20101212 |