由于现代公共建筑追求美观和通透性,窗口面积越来越大,导致建筑制冷能耗增加。夏季,降低窗和玻璃幕墙的外遮阳系数可以有效降低建筑空调能耗,然而降低窗的外遮阳系数的同时也减少了对自然光的利用,因此,需要对空调能耗和室内光环境进行权衡判断。基于济南实际工程案例,运用DesignBuilder软件,从光和热两方面考虑,对建筑百叶外遮阳构造进行优化改造分析。结果表明,合理的增加百叶宽度或减小百叶间距,可以降低空调制冷能耗,增加室内采光均匀度。
由于现代公共建筑追求美观和通透性,窗口面积越来越大,导致建筑制冷能耗增加。夏季,降低窗和玻璃幕墙的外遮阳系数可以有效降低建筑空调能耗,然而降低窗的外遮阳系数的同时也减少了对自然光的利用,因此,需要对空调能耗和室内光环境进行权衡判断。基于济南实际工程案例,运用designbuilder软件,从光和热两方面考虑,对建筑百叶外遮阳构造进行优化改造分析。结果表明,合理的增加百叶宽度或减小百叶间距,可以降低空调制冷能耗,增加室内采光均匀度。
提出一种集夏季防雨通风、遮阳隔热,冬季保温,防止冷风渗透,晴天遮挡直射光、阴天导光入室等多功能于一体的挡雨板防雨遮阳窗百叶。不仅可提高节能效率、增加室内环境舒适度,且构造简单、经济耐久、建筑立面丰富多彩。
对透过建筑外百叶遮阳进入室内的太阳辐射得热进行了分析,并以建筑全年能耗为控制指标,提出了总辐射净得益量的概念,对建筑外百叶遮阳结构(百叶倾角和百叶数量)进行了优化,对比分析了优化模型与现用模型全年节能效果。结果表明,南向百叶遮阳的效果与百叶倾角有很大关系,而东西向则不明显;总辐射净得益量概念对于综合评价遮阳设施冬夏季的节能效果具有较好的指导作用。
可调节铝合金外百叶遮阳在建筑中应用技术简介 一、遮阳的现状与要求 日前在发达国家尤其是欧洲和南美洲建筑外遮阳的应用已十分 普遍,遮阳的方式除利用绿化的遮阳外,大体分为固定式和调节式两 种,所谓固定式遮阳是指利用钢筋混凝土薄板、轻质板材根据设计要 求,水平安装于窗洞口的上部或垂直安装于窗洞口的侧面。调节式遮 阳是指利用木材、铝合金型材、pvc塑料、复合布料等轻质材料按设 计要求在工厂制造而成的,升降和遮阳角度可调节的遮阳帘和遮阳 板,其中遮阳帘又分百叶帘、织物卷帘、铝合金卷帘三种,遮阳板为 机翼百叶板,目前欧洲和南美洲使用较多的还是可调节式外遮阳。 目前,在国内住宅市场上建筑外遮阳应用十分迅速,而且遮阳 方式也不拘一格。江苏省工程建筑标准设计图集《建筑外遮阳》苏建 (j33-2008)标准中就列出水平式、垂直式、面格式、格棚式、综合 式、自然绿化式六大类十七种遮阳形式,归纳起来
所谓节能型建筑,就是结合当地的地理和自然环境条件,充分采用有利于节约能源资源的技术、工艺及材料而建成的新型建筑。相对于现有普通建筑而言,节能型建筑科技含量更高,更好地利用了自然可再生能源,更能起到保温隔热的作用,从而降低资源、能源的消耗或提高能源、资源的使用效率。本文就广州地区节能型建筑对百叶外遮阳的应用展开了探讨,可供同行参考!
所谓节能型建筑,就是结合当地的地理和自然环境条件,充分采用有利于节约能源资源的技术、工艺及材料而建成的新型建筑。相对于现有普通建筑而言,节能型建筑科技含量更高,更好地利用了自然可再生能源,更能起到保温隔热的作用,从而降低资源、能源的消耗或提高能源、资源的使用效率。本文就广州地区节能型建筑对百叶外遮阳的应用展开了探讨,可供同行参考!
北京高乐蓬具有限责任公司研制开发成功一种新型铝合金百叶式遮阳窗罩,并获得国家专利。该产品应用百叶窗的工作原理,采用铝合金型材作叶片,配上灵活稳定的控制系统,能方便地调节叶片角度,达到理想的遮阳采光效果。它的主要特点是抗强风、耐腐蚀、不变形,使用寿命达20年以上,10
建筑遮阳有多种形式,百页遮阳是众多形式之一。由于百叶帘可根据需要调整角度,因而可以满足遮阳和采光通风的需要。从驱动形式上划分,分为手动百页和电动百页两种。配合控制系统,电动百页可以集成于楼宇管理系统(bms),因而又被称为智能百页。与手动白页相比,智能百页的优势在于:匀速运行,使用寿命更长;各种控制方式(线控/遥控/光风自控/集成控制等)可供选择,使用方便;可以与楼宇管理系统(bms)集成,利于大楼管理。从材料形式结合安装方式上划分,目前智能百页有如下几种流行的产品形式:①室内铝百页遮阳帘;②室外铝百页遮阳帘;③室外铝百页遮阳板。
当今节能建筑成为设计主流,而遮阳问题成为建筑设计师在设计过程中越来越受到重视。因此百叶窗的运用也得到了发展,本文就如何解决传统百叶窗的遮阳与室内自然采光矛盾以及其视线问题提出了一些见解。
分析当前建筑外遮阳系统并进行系统的研究,研制出新型低成本水平活动外遮阳装置,这种外遮阳装置丰富了建筑外遮阳产品,为地区提供了一种新的遮阳型式。
外遮阳铝合金百叶帘是一种节能效果显著、发展前景广阔的新型建筑节能设施。它不仅适用于新建建筑配套设施,也可用于既有建筑的改造措施。文章对铝合金外遮阳及中置遮阳的节能机理进行了研究分析,还对它的系统组成部件以及建筑安装注意点进行了诠释。
外遮阳铝合金百叶帘不仅可隔热、调光、反射紫外线,且耐侯性佳、轻质高强、色彩丰富,适用于新建建筑配备或既有建筑改造,是一种节能效果显著、发展前景广阔的新型建筑节能设施。
最新【精品】范文参考文献专业论文 建筑设计中遮阳百叶的应用 建筑设计中遮阳百叶的应用 【摘要】百叶是由水平遮阳板演化而来,叶片水平分布于采光 口,叶片的角度可以根据不同的季节和环境改变角度:叶片关闭时可 以遮挡全部的太阳辐射,倾斜45°,半开可以在遮挡直射光的同时 让部分散射光进入室内,全开则最大限度的利用自然光源,并提供良 好的视线通透性,可由用户决定是遮挡热辐射还是引入自然光,适用 于各个朝向。本文分析了建筑设计中遮阳百叶的作用,研究探讨了固 定式遮阳百叶的设计原理和应用与可动遮阳百叶的设计和应用。 【关键词】建筑设计遮阳百叶应用 中图分类号:s611文献标识码:a文章编号: 百叶的基本功能是遮阳。夏季来临,人们在窗前挂上木质或pvc 的百叶,既挡住了窗外炙热的阳光又不妨碍空气流通。 自20世纪50年代开始,玻璃幕墙建筑风靡全球,人们喜欢玻璃 这种透明
本文针对国内节能建筑的现状,概括中外太阳能建筑中遮阳设计,为建筑师创作太阳能建筑方案和设计遮阳构造提供参考。
结合国内节能建筑的现状,对遮阳百叶的特点和形式作了阐述,并对固定式、可动遮阳百叶的设计原理和应用作了分析,探讨了遮阳百叶的能效测定结果,指出采用可动遮阳百叶比固定遮阳百叶的节能效果好。
在炎热的夏季地区,遮阳对于降低建筑物的耗能,提高室内的居住舒适性都有着显著的效果。建筑遮阳的形式有很多种,比如:窗口遮阳、墙面遮阳、绿化遮阳、屋面遮阳等形式。窗口遮阳在这几种遮阳措施中无疑是最重要的。在现代的建筑物中窗口遮阳一般采用遮阳百叶,百叶是由早期的水平遮阳板演化而来的,是一种方便、美观、实用性大的建筑遮阳工具。百叶的使用性能很高,可以通过调整叶片的角度满足不同季节、不同时间段对采光和遮阳的要求。叶片全开时,要求最大限度的利用自然光且提供良好的视野,叶片半开时可以遮挡垂直光线,使光线发散进入室内,叶片关闭则能起到最大限度的遮阳效果。
根据我国的地理位置和建筑朝向特点,一般建筑通常是南向窗户占墙的比例最大。由于现代建筑追求美观和欣赏功能,玻璃窗占墙的面积也是越来越大。所以建筑南向窗户的节能变的不容忽视,既要考虑夏季遮阳,也要考虑冬季保温。本文就通过ecotect软件模拟,分析南向外窗在设置水平百叶固定外遮阳的情况下,百叶角度对冬季南向外窗的节能影响。
外遮阳百叶窗商业计划书 篇一:遮阳百叶窗的特性与优势 常州阿诺克邦遮阳材料有限公司 遮阳百叶窗的特性与优势 百叶主要用于对阳光的调节作用,是建筑顶部的非常重要的一 个装饰构件。百叶在顶部展开:百叶作为屋顶的一种形式。把屋 顶装扮的更好看了。 而提到百叶,很容易便想到那些把结构、机电部份外露的高科技 建筑,谈到建筑与构造的关系。百叶以水平的方式展开,百叶组 群的水平展开:建筑的外立面因素中,构成纯洁的水平线条。百 叶组群的交错排列:住宅和公建中都有这种百叶的布置方式。使 得外立面活泼而富有生气。百叶组群的垂直展开:百叶组群在竖 直方向展开,构成挺拔的竖向线条。 遮阳百叶根据不同环境的要求,再通过对遮阳系统的设计来限制 直射辐射、散射辐射和环境表面反射辐射对室内温度及光线的影 响。 而百叶窗相对较宽,一般用于室内室外遮阳、通风。现在越来越 多人认同的百叶幕墙也是从百叶窗进化而来。百叶幕墙功
从建筑遮阳的形式和遮阳的原则等方面对建筑遮阳进行了宏观的介绍,并从遮阳效用的角度对明成楼的百叶结构进行了深入评价,并提出了优化改建策略,在遮阳隔热、建筑舒适度方面起到了一定的改善作用。
旨在探索遮阳外百叶的最佳固定倾角以及分析外部动态百叶窗对建筑能耗的影响.使用模拟分析软件energy-plus建立了上海某遮阳建筑的模拟分析模型,模拟分析在19种不同百叶倾角下(5°~175°)的建筑全年照明能耗和空调能耗;结果表明,东、西向房间采用水平百叶,固定倾角为45°时全年综合能耗最低,南向房间采用水平百叶,最佳倾角为55°,而北向采用竖直百叶,最佳倾角为65°;采用逐时最大或最小外窗得热量和综合能耗最低对应的百叶倾角作为动态百叶的倾角,得到动态百叶倾角时间表,进行模拟得到动态百叶的全年综合能耗,与最佳固定倾角相比,动态百叶进一步挖掘了遮阳系统的节能潜力,尤其是北向竖直百叶,节能率提高44%.
现代建筑技术的发展使得建筑立面变得更加活跃和自由。随着环保意识和建筑节能要求的提高,外遮阳技术逐渐成为节能建筑中不可缺少的一部分。百叶遮阳是外遮阳技术中的一种,以太阳谷升降百叶示范工程为例说明升降百叶遮阳不仅使建筑立面更加丰富多彩,而且改善了室内环境,提高了节能效率。