[go: up one dir, main page]

RU2306397C1 - Способ получения и устройство солнцезащитного ограждения из полимерного материала - Google Patents

Способ получения и устройство солнцезащитного ограждения из полимерного материала Download PDF

Info

Publication number
RU2306397C1
RU2306397C1 RU2006104296/03A RU2006104296A RU2306397C1 RU 2306397 C1 RU2306397 C1 RU 2306397C1 RU 2006104296/03 A RU2006104296/03 A RU 2006104296/03A RU 2006104296 A RU2006104296 A RU 2006104296A RU 2306397 C1 RU2306397 C1 RU 2306397C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
polymer
flat
layers
opaque
transparent polymer
Prior art date
Application number
RU2006104296/03A
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Алексеевич Сидорцев (RU)
Сергей Алексеевич Сидорцев
Original Assignee
Сергей Алексеевич Сидорцев
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Сергей Алексеевич Сидорцев filed Critical Сергей Алексеевич Сидорцев
Priority to RU2006104296/03A priority Critical patent/RU2306397C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2306397C1 publication Critical patent/RU2306397C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Extrusion Moulding Of Plastics Or The Like (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области строительства и может быть использовано для наружного остекления фасадов зданий, в конструкциях окон, в транспортных средствах. Изобретение позволит повысить эффективность солнцезащиты изготовленного ограждения. Экструзионный способ получения листового светопрозрачного ограждения из полимерного материала, в котором выдавливание прозрачного полимера через выходное плоскощелевое отверстие осуществляют при дополнительной подаче в головку основного экструдера через трубопровод с распределительными патрубками вязкотекучего непрозрачного полимера из вспомогательного экструдера через дополнительные с одинаковой формой выходных отверстий фильеры, соединенные с распределительными патрубками и установленные в выходном плоскощелевом отверстии головки основного экструдера с образованием плоскопараллельных слоев толщиной К=(0,05÷0,3)l непрозрачного полимера между слоями прозрачного полимера под углом J=(30÷45)° к горизонту на расстоянии h=(1÷2)l друг от друга, где l - внутренняя толщина плоскощелевого отверстия, равная l=(8÷30) мм с образованием плоской поверхности торцов плоскопараллельных слоев, размещенных на расстоянии δ=(1,5÷4) мм от верхней и нижней плоских поверхностей ограждения, образованных прозрачным полимером. Скорость подачи прозрачного полимера через плоскощелевое отверстие и его температура равны скоростям подачи непрозрачного полимера через выходные отверстия фильер и его температуре, а объемная производительность по непрозрачному полимеру вспомогательного экструдера Vвспом. связана с объемной производительностью по прозрачному полимеру основного экструдера Vосн. в м3/ч соотношением: Vвспом.=[nSф/(Sпл.щ.отв.- nSф)]Vосн, где n - количество фильер; Sф - площадь выходного отверстия фильеры, м; Sпл.щ.отв. - площадь плоскощелевого отверстия, м2, при этом охлаждение сформованной ленты ограждения до твердого состояния осуществляют на двух участках, причем скорость охлаждения ленты на первом участке выше скорости охлаждения ее на втором участке 2 н.п. ф-лы, 1 табл. 4 ил.

Description

Изобретение относится к области строительства и может быть использовано для наружного остекления фасадов зданий, оранжерей, теплиц, пешеходных переходов, в конструкциях окон зданий с энергоэффективными стеклопакетами с регулируемым температурным режимом в районах с высокой солнечной радиацией, а также может быть использовано для остекления транспортных средств - общественного транспорта, электричек, вагонов пассажирских поездов, строительных машин.
Изобретение может быть использовано в южных районах в виде теплозащитных экранов для зданий с кондиционированием воздуха, при этом снижается перегрев, уменьшается нагрузка на кондиционера, экономится электроэнергия.
Известен экструзионный способ получения изделий из полимерных материалов (листовых и рулонных материалов, труб, шлангов, прутков, других профильных изделий) - наложение изоляции на металлические провода и кабели, нанесение тонкослойных покрытий на бумагу, ткани, фольгу и т.д. (Большая советская энциклопедия, 1978 г. т.30, стр.46). Экструзия полимеров является технологическим процессом переработки термопластов в экструдерах, - заключается в плавлении и уплотнении материала при его движении по каналу рабочего органа, профилировании и выдавливании вязкотекучего полимера, фиксации формы профиля термопласта в результате охлаждения до твердого состояния (Политехнический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1989 г., стр.610).
Последние достижения в разработке экструзионного оборудования позволяют получать листовые сплошные бесцветные прозрачные, цветные прозрачные ограждения из полиметилметакрилата, полистирола, поликарбоната (Журнал "Пластикс", 2005 г., №4 (26) стр.37, В.П.Володин. Новое в экструзионном оборудовании для производства, труб, листов, профильных изделий - обзор; Интерпластика 2005, 9-ая международная специализированная выставка "Пластмасс и каучук", Москва/Россия, 13.12-16.12.2005 г. Каталог., стр.65, 86, 164, 258, 277).
Недостатком экструзионного способа получения из полимерного материала листовых сплошных бесцветных прозрачных и цветных прозрачных ограждений является то обстоятельство, что он не позволяет получить светопрозрачные ограждения с высокими солнцезащитными свойствами: полимерные бесцветные прозрачные листовые ограждения не обладают солнцезащитными свойствами; полимерные цветные прозрачные листовые ограждения имеют плохую эффективность - при солнечном облучении незначительно задерживают солнечное тепло и свет, а при отсутствии облучения солнцем в помещениях очень темно и нет зрительной связи с окружающей средой.
Техническим результатом предлагаемого изобретения является создание экструзионного способа получения эффективного солнцезащитного ограждения и конструкции солнцезащитного ограждения из полимерного материала.
Поставленная техническая задача достигается тем, что в экструзионном способе получения листового светопрозрачного ограждения из полимерного материала, в котором выдавливание прозрачного полимера через выходное плоскощелевое отверстие осуществляют при дополнительной подаче в головку основного экструдера через трубопровод с распределительными патрубками вязкотекучего непрозрачного полимера из вспомогательного экструдера через дополнительные с одинаковой формой выходных отверстий фильеры, соединенные с распределительными патрубками и установленные в выходном плоскощелевом отверстии головки основного экструдера с образованием плоскопараллельных слоев толщиной К=(0,05÷0,3)l непрозрачного полимера между слоями прозрачного полимера под углом J=(30÷45)° к горизонту на расстоянии h=(1÷2)l друг от друга, где l - внутренняя толщина плоскощелевого отверстия, равная l=(8÷30) мм с образованием плоской поверхности торцов плоскопараллельных слоев, размещенных на расстоянии δ=(1,5÷4) мм от верхней и нижней плоских поверхностей ограждения, образованных прозрачным полимером, при этом скорость подачи прозрачного полимера через плоскощелевое отверстие и его температура равны скоростям подачи непрозрачного полимера через выходные отверстия фильер и его температуре, а объемная производительность по непрозрачному полимеру вспомогательного экструдера Vвспом связана с объемной производительностью по прозрачному полимеру основного экструдера VОСН. в м3/ч соотношением
Figure 00000002
где - n - количество фильер, SФ - площадь выходного отверстия фильеры, м2, Sпл.щ.тов. - площадь плоскощелевого отверстия, м2, при этом охлаждение сформованной ленты ограждения до твердого состояния осуществляют на двух участках, причем скорость охлаждения ленты на первом участке выше скорости охлаждения ее на втором участке.
Поставленная техническая задача достигается также и тем, что солнцезащитное листовое ограждение из полимерного материала, полученное способом по п.1, выполнено многослойным, причем плоскопараллельные слои из непрозрачного полимера толщиной К=(0,05÷0,3)l размещены между слоями из прозрачного полимера под углом J=(30÷45)° к граням ограждения на расстоянии h=(1÷2)l друг от друга, где l - толщина ограждения, равная l=(8÷30) мм, а торцы плоскопараллельных слоев непрозрачного полимера выполнены в форме плоских граней и расположены параллельно граням ограждения с образованием зазора δ=(1,5÷4) мм между ними.
На фиг.1 изображена принципиальная схема оборудования, на котором реализуется способ получения солнцезащитного ограждения из полимерного материала. На фиг.1 изображено: 1 - основной экструдер; 2 - подача гранул прозрачного полимера в основной экструдер; 3 - нагрев гранул прозрачного полимера до пластичного состояния в основном экструдере; 4 - головка основного экструдера; 5 - горизонтальное выходное плоскощелевое отверстие в головке основного эксдрудера, через которое происходит процесс выдавливания со скоростью V1 прозрачной массы полимера с температурой t1 в вязкотекучем состоянии; 6 - сформованная лента полимерного ограждения; 7 - участок охлаждения сформованной ленты полимерного ограждения; 8 - вязкотекучее состояние ленты полимерного ограждения на выходе из плоскощелевого отверстия 5; 9 - твердое состояние ленты полимерного ограждения; 10 - вспомогательный экструдер; 11 - подача гранул непрозрачного полимера во вспомогательный экструдер; 12 - нагрев гранул непрозрачного полимера до пластичного состояния во вспомогательном экструдере; 13 - головка вспомогательного экструдера; 14 - трубопровод, подводящий непрозрачный полимер от головки вспомогательного экструдера к головке основного экструдера; 15 - распределительные патрубки, подводящие непрозрачный полимер от трубопровода 14 к плоскощелевому отверстию 5 в головке 4 основного экструдера; 16 - плоскопараллельные слои непрозрачного полимера; 17 - слои прозрачного полимера; 18 - первый участок с повышенной скоростью охлаждения сформованной ленты; 19 - вязкое состояние сформованной ленты, в этой точке происходит фиксация геометрии пространственной жалюзийной решетки, сформированной непрозрачными слоями 16 внутри ленты ограждения 6; 20 - второй участок охлаждения до твердого состояния 9 ленты ограждения 6; 21 - расстояние между соседними слоями непрозрачного полимера 16, равное h=(1÷2)l.
На фиг.2 изображено горизонтальное выходное плоскощелевое отверстие в головке основного экструдера (вид по стрелкам А-А на фиг.1).На фиг.2 изображено: 22 - фильеры с одинаковой заданной геометрией их выходных сечений, соединенные с патрубками 15, через которые выдавливается со скоростью V2=V1 масса непрозрачного полимера с температурой t1=t2 в вязкотекучем состоянии в форме плоскопараллельных слоев 16, и расположенные в плоскощелевом отверстии 5; 23 - внутренняя толщина фильер 22, равная К=(0,05÷0,3)l, она же одновременно является толщиной непрозрачных слоев 16; 24 - внутренняя толщина плоскощелевого отверстия 5, равная l, одновременно является толщиной сформованной ленты полимерного ограждения 6; 25 - угол наклона слоев 16 и фильер 22 к горизонту, равный J=(30÷45)°; 26 - верхняя грань плоскощелевого отверстия 5; 27 - нижняя грань плоскощелевого отверстия 5; 28 - верхние торцы слоев 16; 29 - нижние торцы слоев 16; 30 и 31 - верхние и нижние зазоры между торцами 28 и 29 слоев 16 и внутренними гранями 26 и 27 отверстия 5, равные δ=(1,5÷4) мм.
На фиг.3 изображено устройство солнцезащитного ограждения из полимерного материала, в поперечном разрезе. На фиг.3 изображено: 32 - вертикальная наружная грань ограждения; 33 - вертикальная внутренняя грань ограждения; 23 - толщина плоскопараллельных слоев непрозрачного полимера 16 - К=(0,05÷0,3)l, принята равной К=2,5 мм; 25 - угол наклона плоскопараллельных слоев непрозрачного полимера 16 к граням ограждения 32 и 33 - J=(30÷45)°, принят равным J=45°; 21 - расстояние между соседними плоскопараллельными слоями непрозрачного полимера 16 - h=(1÷2)l, принято равным h=2l=30 мм; 24 - толщина ограждения 6 - l=(8÷30) мм, принята равной l=15 мм; 30 и 31 - зазоры между торцами 28 и 29 плоскопараллельных слоев непрозрачного полимера 16 и гранями 32 и 33 ограждения 6 - δ=(1,5÷4) мм, приняты равными δ=2,5 мм; 34 - направление солнечного излучения, S - поток солнечной энергии.
На фиг.4 изображено устройство солнцезащитного ограждения из полимерного материала, в плане.
В табл. №1 представлены физико-технические характеристики созданной автором физической модели солнцезащитного ограждения из полиметилметакрилата по изобретению.
Угол наклона 25 - J плоскопараллельных слоев 16 непрозрачного полимера (фиг.2, 3) и расстояние h между слоями 16 определяются аналогично расчету угла наклона пластин жалюзи и расстояния между ними.
Для участка территории земного шара между Россией и экватором защитный угол, определяющий расстояние между слоями 16, равняется J=(30÷45)° к граням ограждения 32, 33, т.е. при таком интервале угла наклона слоев расстояние между слоями равняется h=(1÷2)l.
Толщина слоев 23 (фиг.3) непрозрачного полимера К должна обеспечивать эффективное отражение солнечных лучей с одной стороны, а исходя из эстетического вида ограждения 6 слои 16 должны быть как можно тоньше. Величина К является компромиссным параметром, который также зависит от гидравлического сопротивления линии трубопровод 14 - патрубки 15 - фильеры 22, зависит также от цвета слоев 16, концентрации красителя в термопласте, толщины ограждения.
Наибольшая толщина ограждения 6 - lmax определяется техническими возможностями современных экструдеров и не превышает величины в 30 мм, а наименьшая толщина lmin ограждения 6 будет определяться техническими возможностями размещения фильер 22 в плоскощелевом отверстии 5 и не может быть ниже величины в 8 мм.
Величины зазоров 30 и 31 - δ между гранями 32 и 33 ограждения 6 и торцами 28 и 29 слоев 16 (фиг.3) будут зависеть от физико-химических свойств прозрачного полимера 17, конструкции фильер, толщины ограждения, и минимальный зазор δmin. не может быть ниже 1,5 мм и не должен быть выше δmax 4 мм.
Принципиальным в предлагаемом способе является необходимость обеспечения одинаковых скоростей подачи прозрачного полимера 17 из щели 5 и непрозрачного полимера 16 из фильер 22, т.е. V1=V2, и их температур t1=t2. Только при этих условиях не будет перемешивания слоев прозрачного полимера 17 со слоями непрозрачного полимера 16 и будет отсутствовать взаимное диффундирование этих слоев друг в друга, т.е. будет достигнута строгая геометрия жалюзийной решетки, образованной непрозрачными слоями 16 внутри слоев прозрачного полимера 17 ограждения 6. Этой же цели служит повышенная скорость охлаждения ленты ограждения 6 на первом участке охлаждения 18.
Другим необходимым условием реализации предлагаемого способа является соответствие производительности вспомогательного экструдера 10 производительности основного экструдера 1 (фиг.1). Примем, что ширина ленты 6 имеет стандартную ширину 2,5 метра (ширина ленты 6 равна длине плоскощелевого отверстия 5). Другие размеры возьмем с фиг.3: К=2,5 мм, J=45°, h=30 мм, l=15 мм, δ=2,5 мм, длина слоев 16 равна 16 мм. (фиг.3)
Количество фильер будет равно 250 см: 3 см=83 фильеры.
Подставим все известные значения параметров в формулу (1).
Таблица №1
Параметр и характеристика Примеры 1 2 3
Толщина ограждения, l, мм 10 10 10
Угол наклона солнцезащитных слоев, J, град. 30 37 45
Расстояние между слоями h, мм 20 20 20
Коэффициент светопропускания при плотности солнечного излучения 500 Вт/м2 0,29 0,23 0,18
Коэффициент теплопропускания при плотности солнечного излучения 500 Вт/м2 0,31 0,28 0,19
Figure 00000003
Таким образом, при изготовлении солнцезащитного ограждения 6 по фиг.3 производительность вспомогательного экструдера 10 не должна быть ниже 9,7% от производительности основного экструдера.
Оценка светозащитных и теплозащитных свойств (табл.1) физической модели солнцезащитного ограждения 6 осуществляется по коэффициентам светопропускания и теплопропускания. Измерение пропускания суммарной (прямой + рассеянной)солнечной радиации производится при помощи пиранометра, т.е. измеряется интегральный(по всем длинам волн) коэффициент пропускания (в видимой области спектра) при помощи устройства для измерения яркости, основной частью которого является яркомерная насадка.
Конструкция ограждения 6 (фиг.3) является энергосберегающей, защищает от перегрева солнечного излучения внутренние помещения зданий, салонов транспортных средств в дневное время, выполняя одновременно функции жалюзи и пассивного кондиционера, а также не выпускает тепло из помещении в вечернее и ночное время.
Таким образом, технико-экономический эффект от использования изобретения заключается в создании эффективных, простых в реализации и дешевых способа получения и устройства солнцезащитного энергосберегающего ограждения из полимерного материала; в повышении солнцезащитных свойств ограждения; в возможности значительно сократить расходы электроэнергии на работу систем кондиционирования в помещениях жилых домов, учреждений, оранжерей, на складах, в салонах автомобилей и других транспортных средств.

Claims (2)

1. Экструзионный способ получения листового светопрозрачного ограждения из полимерного материала, в котором выдавливание прозрачного полимера через выходное плоскощелевое отверстие осуществляют при дополнительной подаче в головку основного экструдера через трубопровод с распределительными патрубками вязко-текучего непрозрачного полимера из вспомогательного экструдера через дополнительные с одинаковой формой выходных отверстий фильеры, соединенные с распределительными патрубками и установленные в выходном плоскощелевом отверстии головки основного экструдера с образованием плоскопараллельных слоев толщиной К=(0,05÷0,3)l непрозрачного полимера между слоями прозрачного полимера под углом J=(30÷45)° к горизонту на расстоянии h=(1÷2)l друг от друга, где l - внутренняя толщина плоскощелевого отверстия, равная l=(8÷30) мм с образованием плоской поверхности торцов плоскопараллельных слоев, размещенных на расстоянии δ=(1,5÷4) мм от верхней и нижней плоских поверхностей ограждения, образованных прозрачным полимером, при этом скорость подачи прозрачного полимера через плоскощелевое отверстие и его температура равны скоростям подачи непрозрачного полимера через выходные отверстия фильер и его температуре, а объемная производительность по непрозрачному полимеру вспомогательного экструдера Vвспом. связана с объемной производительностью по прозрачному полимеру основного экструдера Vосн. в м3/ч соотношением
Figure 00000004
где n - количество фильер; Sф - площадь выходного отверстия фильеры, м2; Sпл.щ.отв. - площадь плоскощелевого отверстия, м2,
при этом охлаждение сформованной ленты ограждения до твердого состояния осуществляют на двух участках, причем скорость охлаждения ленты на первом участке выше скорости охлаждения ее на втором участке.
2. Солнцезащитное листовое ограждение из полимерного материала, полученное способом по п.1, выполнено многослойным, причем плоскопараллельные слои из непрозрачного полимера толщиной К=(0,05÷0,3)l размещены между слоями из прозрачного полимера под углом J=(30÷45)° к граням ограждения на расстоянии h=(1÷2)l друг от друга, где l - толщина ограждения, равная l=(8÷30) мм, а торцы плоскопараллельных слоев непрозрачного полимера выполнены в форме плоских граней и расположены параллельно граням ограждения с образованием зазора δ=(1,5÷4) мм между ними.
RU2006104296/03A 2006-02-14 2006-02-14 Способ получения и устройство солнцезащитного ограждения из полимерного материала RU2306397C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006104296/03A RU2306397C1 (ru) 2006-02-14 2006-02-14 Способ получения и устройство солнцезащитного ограждения из полимерного материала

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006104296/03A RU2306397C1 (ru) 2006-02-14 2006-02-14 Способ получения и устройство солнцезащитного ограждения из полимерного материала

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2306397C1 true RU2306397C1 (ru) 2007-09-20

Family

ID=38695266

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006104296/03A RU2306397C1 (ru) 2006-02-14 2006-02-14 Способ получения и устройство солнцезащитного ограждения из полимерного материала

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2306397C1 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2011059360A1 (en) * 2010-05-11 2011-05-19 Rustam Sabirovich Zakirullin Expedient of regulation of the directional gear transmission of light
RU2425808C1 (ru) * 2010-03-25 2011-08-10 Учреждение Научно-исследовательский институт строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук (НИИСФ РААСН) Способ получения и устройство солнцезащитного полированного листового стекла
RU2438939C2 (ru) * 2010-08-26 2012-01-10 Открытое акционерное общество "Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем" (ОАО "Российские космические системы") Устройство для изготовления объемных деталей и конструкций в космическом пространстве
RU2440477C1 (ru) * 2010-05-28 2012-01-20 Учреждение Научно-исследовательский институт строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук (НИИСФ РААСН) Способ получения и устройство двухстеночного ячеистого солнцезащитного ограждения из полимерного материала и солнцезащитный теплоаккумулирующий экран
RU2677069C2 (ru) * 2017-12-07 2019-01-15 Рустам Сабирович Закируллин Способ углового регулирования направленного светопропускания окна

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1497980A (en) * 1975-05-17 1978-01-12 Philips Electronic Associated Thermal insulating glazing unit provided with an infrared reflecting layer
DE3734982A1 (de) * 1986-10-16 1988-04-21 Glaverbel Lichtdurchlassende verglasungstafel
DE3903669C1 (ru) * 1989-02-08 1990-07-12 Pegulan-Werke Ag, 6710 Frankenthal, De
RU2033925C1 (ru) * 1989-07-17 1995-04-30 Скандинор А/С Способ непрерывного или полунепрерывного получения поропласта

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1497980A (en) * 1975-05-17 1978-01-12 Philips Electronic Associated Thermal insulating glazing unit provided with an infrared reflecting layer
DE3734982A1 (de) * 1986-10-16 1988-04-21 Glaverbel Lichtdurchlassende verglasungstafel
DE3903669C1 (ru) * 1989-02-08 1990-07-12 Pegulan-Werke Ag, 6710 Frankenthal, De
RU2033925C1 (ru) * 1989-07-17 1995-04-30 Скандинор А/С Способ непрерывного или полунепрерывного получения поропласта

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ВОЛОДИН В.П. Новое в экструзионном оборудовании для производства труб, листов, профильных изделий. Ж. Пластикс, 2005, №4 (26), с.37. *

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2425808C1 (ru) * 2010-03-25 2011-08-10 Учреждение Научно-исследовательский институт строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук (НИИСФ РААСН) Способ получения и устройство солнцезащитного полированного листового стекла
WO2011059360A1 (en) * 2010-05-11 2011-05-19 Rustam Sabirovich Zakirullin Expedient of regulation of the directional gear transmission of light
RU2509324C2 (ru) * 2010-05-11 2014-03-10 Рустам Сабирович Закируллин Способ регулирования направленного светопропускания
RU2440477C1 (ru) * 2010-05-28 2012-01-20 Учреждение Научно-исследовательский институт строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук (НИИСФ РААСН) Способ получения и устройство двухстеночного ячеистого солнцезащитного ограждения из полимерного материала и солнцезащитный теплоаккумулирующий экран
RU2438939C2 (ru) * 2010-08-26 2012-01-10 Открытое акционерное общество "Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем" (ОАО "Российские космические системы") Устройство для изготовления объемных деталей и конструкций в космическом пространстве
RU2677069C2 (ru) * 2017-12-07 2019-01-15 Рустам Сабирович Закируллин Способ углового регулирования направленного светопропускания окна

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE60011281T2 (de) Lichtstreuendes isolierverglasungselement
JPH0354626B2 (ru)
RU2306397C1 (ru) Способ получения и устройство солнцезащитного ограждения из полимерного материала
EP3260621B1 (de) Profilbauglasanordnung
CN103132885B (zh) 防水百叶窗及幕墙系统
EP2042031A1 (de) Gewächshaussystem
CN103029283A (zh) 阳光板生产设备及生产方法
EP3315684B1 (de) Lichtführende gebäudeeinbaueinrichtung sowie gebäudefenstereinrichtung
EP2463601A2 (de) Solarfassadenelement, Solarfassadensystem
RU2440477C1 (ru) Способ получения и устройство двухстеночного ячеистого солнцезащитного ограждения из полимерного материала и солнцезащитный теплоаккумулирующий экран
DK181577B1 (en) Shutter for exterior mounting on a building and method of manufacturing a shutter assembly
CA2607613A1 (en) Greenhouse panels
DE3103071A1 (de) "flexibles, flaechiges waermeaustauscherelement und seine verwendung zur klimatisierung von fahrzeugen"
EP2891754B1 (de) Geländer zur raumbelüftung und heizungsunterstützung
DE102004032357A1 (de) Stegplatten mit winkelabhängiger Lichttransparenz
DE4444104C1 (de) Wärmeschutz mit passiver Solarenergienutzung
EP1316407B1 (de) Plattenförmiges Wand- oder Dachelement sowie ein Verfahren und Werkzeug zur Herstellung
EP0692685A2 (de) Hohlkörper aus extrudierbarem Kunststoff zur Verwendung als transparentes Wärmedämmelement in Gebäudefassaden, sowie ein Werkzeug zu dessen Herstellung
RU2425808C1 (ru) Способ получения и устройство солнцезащитного полированного листового стекла
DE69120964T2 (de) Lichtdurchlaessige waermeisolierung
CN202241887U (zh) 双面涂覆阳光板生产设备
CN202325131U (zh) 防水百叶窗及幕墙系统
CN2469834Y (zh) 一种中空三维窗帘
EP0708211B1 (de) Stegmehrfachplatte
EP0358920A1 (de) Rolltorbehang

Legal Events

Date Code Title Description
PC4A Invention patent assignment

Effective date: 20100916

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20160215