Файл: Маричев, Р. Д. Освещение предприятий трикотажной и швейной промышленности.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 23.10.2024

Просмотров: 88

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

При проектировании солнцезащитного остекления необходимо учитывать свойства применяемых стекол, что обеспечит необходи­ мый эффект.

В табл.

18 приведены данные теплозащитного эффекта различ­

ных стекол.

;

 

 

 

 

 

 

 

 

Т а б л и ц а 18.

 

Данные теплозащитного эффекта различных стекол

 

 

 

Распределение солнечной

Т.емпература.

 

 

 

радиации,

%

нагрева сте­

 

 

 

 

 

кол, °С, при

 

Вид стекла

 

 

 

температуре

 

Пропус­

Отраже­

Погло­

наружного

 

 

воздуха

 

 

кание

ние

щение

плюс ( ф)

 

 

 

 

 

30° С

Оконное ...............................................

 

8 8

8

4

45,4

Теплопоглощающее ...........................

6 8

9

23

50,5

Контрастное

.......................................

73

1 0

17

46,4

С оловянно-сурьмянистым покрытием

75

19

6

46,6

С окиснокобальтовым покрытием . .

6

2 1

19

46,6

Стевит при толщине прослойки 1,2 мм

55

38

7

43,0

То же, при 2,25 мм ...........................

44

45

1 1

42,6

То же, при 3,25 мм ...........................

30

52

18

43,2

Г

Учитывая свойства солнцезащитных стекол, можно сделать сле­ дующие выводы.

1. Все теплозащитные стекла обладают свойствами защиты or перегрева лишь при прямой радиации. Поэтому использование их целесообразно при остеклении фасадов зданий, инсолируемых пря­ мой солнечной радиацией. Установка теплозащитных стекол (за исключением стевита) в затененных окнах не обеспечивает суще­ ственного эффекта.

2. Наибольшим солнцезащитным эффектом обладает теплопо­ глощающее стекло, однако оно нагревается больше, чем другое стекло, что увеличивает конвективную теплоотдачу от него. Для уменьшения теплоотдачи их целесообразно устанавливать в двой­ ном переплете с обязательной естественной или принудительной

вентиляцией межпереплетного пространства.

излучением

.

3. Стевит,

обеспечивая

понижение теплоотдачи

и

конвекцией,

позволяет

в максимальной степени

в сравнении

с другими стеклами понизить температуру инсолируемого про­ странства и температуру остекления. Применение стевита целесо­ образно во всех случаях, где наряду с защитой от перегрева тре­ буется исключение сквозной видимости (спортивные, лечебные, административные, культурно-бытовые здания). Ввиду высокого термического сопротивления стевит может устанавливаться в од­ норамном остеклении. Там, где теплоизоляционные свойства такой конструкции недостаточны, стевит может быть использован

73


в двойном остеклении в следующем сочетании: наружное остекле­ ние стевитом, внутреннее — оконным стеклом.

4. Стекла с окиснометаллическими покрытиями имеют худшие теплозащитные свойства, чем' теплопоглощающее стекло или стевит. Они могут применяться в сочетании с другими мерами по за­ щите помещений от солнечных лучей. Целесообразно применение их для изготовления теплозащитных стеклопакетов, в которых одно из стекол с окиснометаллическим покрытием, а другое — обычное; при этом покрытие должно быть с наружной стороны стеклопакета.

5. Контрастное стекло имеет незначительный солнцезащитный эффект, и использование его в качестве теплозащитного, как пра­ вило, нецелесообразно.

Втех случаях, когда борьба с избыточной инсоляцией сводится

кзащите помещений не столько от перегрева, сколько от чрезмер­ ной слепящей силы света, можно применять различного типа рас­ сеивающие стекла (молочные, матовые, узорчатые и т. д.).

Вкачестве светорегулирующих устройств применяются обыч­ ные шторы из хлопчатобумажных или искусственных тканей.

Такие шторы отражают незначительную часть падающей на них солнечной радиации. Их теплозащитная способность относи­ тельно невелика, особенно при расположении штор внутри поме­ щения, так как все поглощаемое ими тепло остается в помещении.

Одним из способов придания тканям повышенных отражатель­ ных свойств является металлизация. Толщина металлического покрытия ткани не превышает 0,1—0,2 мк. Для этих целей исполь­ зуется алюминий, обладающий отличными оптическими свой­ ствами.

Внешне пластмассовая пленка с алюминиевым покрытием имеет вид зеркала, благодаря чему при установке ее на свето-

проемы изнутри видно то, что происходит

на улице

днем, но

с улицы помещения не просматриваются.

 

 

Солнцезащитная пленка пропускает 14—15% света, отдает на­

ружному воздуху 84% падающей тепловой

радиации,

а пропу­

скает в помещение 16%.

 

 

Отечественная промышленность (рижский текстильный комби­ нат «Ригас Аудумс») освоила производство полиэтилентерефталатной (лавсановой) пленки, представляющей собой плотный пласт­ массовый лист с нанесенным на него слоем алюминия, защищен­ ным с двух сторон слоями лавсановой пленки.

Толщина лавсановой основы находится в пределах от 5 до 50 мк, а ширина может быть равна 600 и 1200 мм. Полиэтилентерефталатные пленки легко соединяются между собой клеем на основе ТФ-60.

Установку штор из такой пленки целесообразно производить в межпереплетном пространстве, где они будут эффективнее и пре­ дохранены от повреждений. Для опускания и поднятия шторы применяют специальный механизм длиной не более 2000 мм для избежания перекосов при наматывании на барабан.

74


В табл. 19 приводятся сведения по данным НИИСФдля оценки теплопоступлений через окна.

Т а б л и ц а 19-

Зависимость проникновения солнечной радиации в помещение от заполнения свегопроема

*

 

Коэффициент

 

 

пропускания

отражения

поглощения

Заполнение светопроема

солнечной

солнечной

солнечной

радиации '

радиации

радиации

 

солнцезащит­

солнцезащит­

солнцезащит­

 

ным элемен­

ным элемен­

ным заполне­

 

том

том

нием

 

т

Р

С

Обычное двойное остекление:

 

 

 

без солнцезащитных устройств

. .

 

0,9

свнутренней металлизированной

шторой ...............................................

0,115

0,295

0,74

то же ...................................................

0,131

0,280

0,73

то же ...................................................

0,082

0,344

' 0,73

свнутренней неметаллизированной

шторой ...............................................

 

0,344

0,312

0,75

с

металлизированной шторой между

0,115

0,295

0,48

стеклами .......................

 

то же ...................................................

 

0,131

0,280

0,45

то же ...................................................

 

0,082

0,344

0,38

Обычное тройное остекление:

. .

_

_

0,83

без солнцезащитных устройств

с жалюзи между наружным и сред­

_

0,65

0,30

ним стеклом .......................................

 

с

металлизированной шторой между

0,26

0,45

0,26

наружным и средним стеклом

. . .

то же ...................................................

 

0,41

0,35

0,35

Тройное остекление при наружном теп­

 

 

 

лопоглощающем стекле:

. .

0,50

0,06

0,47

без солнцезащитных устройств

с жалюзи между наружным и сред­

_

0,65

0,30

ним стеклом .......................................

между

с

металлизированной шторой

0,26

0,45

 

наружным и средним стеклом

. . .

0 , 2 0

то же ...................................................

 

0,41

0,35

0,25

Из таблицы видно, что солнечные теплопоступления зависят от места расположения задерживающего радиацию элемента.

При расположении штор внутри помещения металлизирован­ ные шторы обладают не большей теплозащитной способностью, чем неметаллизированные при равном коэффициенте отражения р.

При расположении штор (или жалюзи) между стеклами по­ глощенное конструкцией окна тепло отдается наружу и в помеще­ ние приблизительно поровну. При увеличении термического сопро­ тивления между солнцезащитным элементом и помещением (внут­ ренняя створка окна заполнена стеклопакетом) подавляющая часть поглощенного тепла отдается наружному воздуху.

75


Большой теплозащитной способностью обладают шторы с боль­ шим коэффициентом отражения р. Эта зависимость проявляется сильнее, когда шторы расположены между стеклами, а не внутри

помещения.

 

Так,

для внутренней шторы при коэффициенте отражения

р = 0,295

коэффициент поглощения С= 0,74, а при р = 0,344

С = 0,73.

Если же

штора расположена между стеклами, то при

р= 0,295

С= 0,48, а при р= 0,344 С = 0,38.

Коэффициенты светопропускания тСв и пропускания солнечной радиации т для штор из металлизированных тканей практически равны. Для жалюзи т Св > т , поэтому при равной с жалюзи тепло­ защитной способности шторы уступают им в светотехническом отношении.

Но так как шторы легче поддаются регулировке, то этот недо­ статок можно компенсировать, открывая часть остекления, на ко­ торую солнце не падает. Кроме того, шторы могут оказаться во всех отношениях выгоднее жалюзи при создании несложной си­ стемы автоматического регулирования.

В условиях СССР наиболее целесообразным является исполь­ зование наружных регулируемых солнцезащитных устройств (уби­ рающихся), так как климатические условия (даже в наиболее южных районах) требуют интенсивной инсоляции помещений в осенние и зимние месяцы.

Нерегулируемые солнцезащитные устройства больше оправды­ вают себя в условиях низких широт при очень интенсивной и по­ стоянной солнечной радиации.

Расчет солнцезащитных устройств

Для решения вопроса о типе и характере солнцезащитного устройства необходимо провести предварительные расчеты, кото­ рые прежде всего должны точно определить количество солнеч­ ного света и тепла, свободно проникающего в данное помещение.

Поскольку перегрев зданий происходит за счет проникания внутрь помещений нагретого до высокой температуры наружного воздуха, учет теплопоступлений через проемы необходим для пра­ вильной организации мероприятий по борьбе с перегревом.

Количество теплоты, вносимой солнечной радиацией за один час через окна бокового света, определяется по формуле

 

Q = (4n + %)Fk,

 

(17)

где Q — количество

теплоты, вносимой

солнечной радиацией

че­

рез окно в течение 1 ч, Дж/ч;

прямой солнечной радиа­

qn — количество

теплоты, вносимой

цией через 1

м2 окна в течение 1

ч, Дж /(ч-м2);

че­

qv — количество

теплоты, вносимой

рассеянной радиацией

рез 1 м2 окна в течение 1 ч, Дж /(ч-м2); F — расчетная площадь окна, м2;


k — коэффициент, зависящий от типа окна; для окон с дере­ вянными переплетами и двойным остеклением k — l; для окон с деревянными переплетами и одинарным остекле­ нием ^ = 1,65; для окон с металлическими переплетами и одинарным остеклением &= 2,1.

Основным фактором, влияющим на изменение силы солнечной радиации, является высота стояния солнца, зависящая от геогра­

фической широты местности, времени года, часа

л

наблюдения

и

коэффициента

прозрачности

 

атмосферы.

 

 

 

 

 

 

 

 

Коэффициент прозрачности атмосферы

очень

 

изменчив и существенно влияет на силу радиа­

 

ции солнца, причем результаты могут колебаться

 

в пределах ±25%.

 

 

 

 

 

Инсоляция

помещений зависит

от

направле­

л;

ния и глубины

проникания солнечных

лучей,

а

т. е. от азимута и высоты стояния солнца.

между

 

Азимут — это

горизонтальный

угол

 

солнцем и северным меридианом. Для утрен­

 

них часов он отсчитывается в восточном направ­

 

лении; для

послеполуденных — в западном, т. е.

 

полдень соответствует 180°.

вертикальный

 

Высота

стояния

солнца — это

 

угол между солнцем и плоскостью горизонта.

 

При восходе или заходе солнца

этот

угол ра­

Рис. 23. Вынос ко­

вен 0°, в полдень он достигает

максимальной

зырька (а) и мар­

величины.

расчета

солнцезащитных

устройств

кизы (б)

Метод

 

сводится к определению относительного выноса защитного устрой­ ства (козырька, карниза, жалюзи).

Для определения величины необходимого солнцезащитного устройства нужно установить зависимость между относительной величиной выноса, полностью затеняющего проем, положением солнца и ориентацией фасада.

Для расчета в'еличины выноса навеса /, м, определяющего раз­

меры козырька или планки жалюзи, глубину лоджии,

веранды

или галереи, применяются нижеследующие формулы:

 

при ориентации проемов на юг

 

 

1 = Нгctg(110°-<p),

 

(18)

при ориентации проемов на юго-восток и юго-запад

 

/ = # lCtg (75°—ср),

-

(19)

где Н1 — высота навеса по отношению к уровню пола, м; Ф — географическая широта местности.

Величина выноса козырька при одной и той же ориентации зданий для различных географических широт неодинакова.

Величины выноса козырьков (рис. 23, а) и ’маркиз (рис. 23,6) по отношению к высоте оконного проема при ориентации световых

77