单层玻璃和双层玻璃遮阳系数测定检测方法解读_葛大中

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建筑玻璃可见光透射比遮阳系数测量通过

建筑玻璃可见光透射比遮阳系数测量通过

建筑玻璃可见光透射比遮阳系数测量通过
佚名
【期刊名称】《建筑玻璃与工业玻璃》
【年(卷),期】2017(000)012
【摘要】日前,由福建省计量院起草的福建省地方计量校准规范《建筑玻璃可见
光透射比遮阳系数测量系统》通过专家评审。

据介绍,该校准规范为国内首次制定,规范中全面、准确、合理地评价建筑玻璃可见光透射比遮阳系数的计量性能。

【总页数】1页(P40-40)
【正文语种】中文
【中图分类】TQ171.72
【相关文献】
1.建筑用玻璃产品可见光透射比检测方法概述 [J], 黄太忠;宋洋
2.建筑玻璃可见光透射比计算的讨论 [J], 陈阳国;尹小波;方正
3.红外透射率对建筑玻璃遮阳系数和空调能耗的影响 [J], 王欢;吴会军;丁云飞;周
孝清
4.一种新颖的镀膜玻璃可见光透射比测量方法 [J], 毕卫红;张保军;张宇;付广伟
5.紫外/可见/近红外分光光度计测量玻璃可见光透射比的不确定度分析与表示[J], 张松;肖可娴
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公共场所采光系数测定方法

公共场所采光系数测定方法

公共场所采光系数测定方法
1 、原理
用直尺精确测量采光口的有效采光面积(含双侧采光)和室内地面面积,求出两者之比。

由于采光系数未考虑当地气候、采光口的朝向和前排建筑物的遮光影响,因此它只是评价自然采光的一个概略指标。

2、仪器和设备
直尺(皮尺、卷尺):最小刻度为1mm。

3、测定步骤
3.1精确测量
用直尺逐一测量建筑物内每块玻璃的长、宽(双层窗只测量一层,不要把窗框计算在内)及该室地面的长、宽(包括物品所占面积),将其记录下来。

3.2精略测量
用直尺逐一测量建筑物内每个窗户的长、宽(包括窗框在内)及该室地面的长、宽(包括物品所占面积),并将其记录下来。

4、结果计算
4.1精确测量按公式(1)计算采光系数。

(1)
式中:K采光系数;
ai第i块玻璃的长(m);
bi第i块玻璃的宽(m);
A室内地面和长(m);
B室内地面和宽(m);
n室内玻璃总数(块);
i取1,2,3,4n。

4.2粗略测量按公式(2)计算采光系数。

(2)
式中:K采光系数;
ai第i个窗户的长(m);
bi第i个窗户的宽(m);
A室内地面和长(m);
B室内地面的宽(m);
0.8玻璃面积与窗面积的比值;
n室内窗户总数(个);
i取1,2,3,4n。

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遮阳系数SC

遮阳系数SC

遮阳系数SC: Shading Coefficient 0 _5 }1 f6 @6 A* C玻璃的遮阳系数指太阳辐射总透射比与3mm厚普通无色透明平板玻璃的太阳辐射的比值。

固定遮阳装置的遮阳系数指遮阳板在太阳光线照射下形成的外窗日影区面积与外窗表面积的比值9 s+ ~, a4 X! a' e# jk/ B1 z( d0 f, N) t2 _0 p! j遮阳系数越小,阻挡阳光热量向室内辐射的性能越好。

# K9 p$ Y: N4 W- W. C概念详解:1)遮阳系数不但包括太阳光(300nm-2500nm光谱穿透玻璃进入室内,还包括玻璃二次热传递的能量。

如有一块茶色玻璃的太阳光直接透射比为50%,而太阳光总透射比为63%,那么多出来的13%就是玻璃吸收后的二次辐射。

0 a# }' P4 R) w) v' I m2)某玻璃遮阳系数为0.5,不能认为玻璃能让50%的太阳热量进入室内,应理解为此玻璃能透过的太阳热量是标准3mm白玻璃透过热量的50%。

6 E, c0 ^( J% b3 }3)关于航向比,我们把标准的3mm白玻璃的太阳能透过率的取值称为航向比,我国取值为0.889,而,国际上取0.87,看来这个差别不是很大,但当与涉及国外建筑项目时应有共识。

例计算遮阳系数Sc=太阳能得热系数(SHGC)/ 航向比。

当SHGC为0.818时,国内计祘值为0.92,而国外计祘结果为0.94。

$ _6 _ W' r" M/ w J9 ], c G4)还需解释一下太阳能得热系数SHGC:(又称太阳能总透射比、得热因子、g值)。

是指在相同条件下,太阳辐射能量透过玻璃进入室内的量与通过相同尺寸但无玻璃的开口进入室内的太阳能热量的比率。

有了这个解释我们就理解了遮阳系数的定义了。

遮阳设计中建筑外窗遮阳系数的确定

遮阳设计中建筑外窗遮阳系数的确定

遮阳设计中建筑外窗遮阳系数的确定关键词:建筑外遮阳,遮阳系数,玻璃的遮蔽,遮阳设施,建筑节能计算摘要:建筑遮阳比较复杂,包括了建筑外遮阳、窗遮阳设施、玻璃遮阳、建筑内遮阳等。

它可以是永久性的建筑遮阳构造,如遮阳板、遮阳挡板、屋檐等;也可以是可拆卸的。

玻璃系统遮阳已经成为现代建筑遮阳最主要的手段之一。

1 引言在夏季,通过窗户进入室内的空调负荷主要来自太阳辐射,主要能耗也来自太阳辐射。

降低外窗的负荷和能耗必须采取有效的遮阳措施,采用减少空气渗透或者降低传热系数等手段的作用很有限。

所以,在空调建筑的负荷和建筑节能计算中,遮阳的计算是很重要的。

建筑遮阳比较复杂,包括了建筑外遮阳、窗遮阳设施、玻璃遮阳、建筑内遮阳等。

这些遮阳措施都可以有很好的效果,均可以满足遮阳的需要。

建筑的外遮阳是非常有效的遮阳措施。

它可以是永久性的建筑遮阳构造,如遮阳板、遮阳挡板、屋檐等;也可以是可拆卸的,如百叶、活动挡板、花格等。

这些遮阳构造在传统建筑中使用是很普遍的。

降低玻璃的遮蔽系数也是非常有效的措施。

随着玻璃镀膜技术的发展,玻璃已经可以对入射的太阳光进行选择,将可见光引入室内,而将增加负荷和能耗的红外线反射出去。

玻璃系统遮阳已经成为现代建筑遮阳最主要的手段之一。

内遮阳和窗户遮阳设施也被广泛采用,有时在建筑造型的限制下(比如西晒、阳光房、采光井、飘窗、大露台等),内遮阳和遮阳设施的设置还是必须采取的唯一选择措施。

以上这些遮阳设施的应用无疑会降低太阳辐射的得热量,但减少多少,怎样评价这些遮阳措施的效果却还没有明确的标准。

在《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》中规定外窗(包括阳台门透明部分)面积不应过大,外窗宜设置活动外遮阳;《旅游旅馆建筑热工与空气调节节能设计标准》规定主体建筑标准层窗墙面积比不宜大于0.45,非严寒地区外窗玻璃遮阳系数应小于0.60,或采取外遮阳措施;《民用建筑热工设计规范》规定空调建筑的向阳面,特别是东、西向窗户,应采取热反射玻璃、反射阳光涂膜、各种固定式和活动式遮阳等有效的遮阳措施;《采暖通风与空气调节设计规范》规定空调房间应尽量减少外窗的面积,并应采取遮阳措施。

中空玻璃遮阳系数的测试原理及其影响因素探究

中空玻璃遮阳系数的测试原理及其影响因素探究

中空玻璃遮阳系数的测试原理及其影响因素探究中空玻璃是一种由两块玻璃之间留有一定间隔距离的玻璃制品,其间隔距离内通常充有干燥空气或其他气体。

由于它的中间空腔,使得其保温、隔音、保湿等方面的性能优越,而且其静电平衡性能也更好。

因此,中空玻璃成为了现代建筑行业的重要制品之一。

然而,在中空玻璃的使用过程中,对其遮阳性能的测试一直是重要的研究领域之一。

本文将探究中空玻璃遮阳系数的测试原理及其影响因素。

一、中空玻璃遮阳系数的测试原理中空玻璃遮阳系数是指中空玻璃对入射太阳光线的遮蔽能力。

从物理学角度来看,遮阳系数也就是中空玻璃的太阳能透射系数,可以用来描述光线在穿过中空玻璃后的透过率,其取值范围为0~1之间。

在测试中,需要用到光谱光度计、太阳光辐射计、遮光板、光栅光谱仪、线光源等设备。

在测试过程中,首先需要将太阳光线照射到中空玻璃上,并通过光谱光度计测量入射光谱辐射,进而通过光学公式,计算中空玻璃的透光率和反射率。

然后,使用太阳光辐射计测量光谱光度计所测得的光线,该得到的数据将被用于计算遮阳系数。

最后,通过光栅光谱仪来检测中空玻璃的颜色和透光度,以确保测试结果的准确性。

二、中空玻璃遮阳系数的影响因素1. 玻璃的颜色:对于同一型号的中空玻璃,不同颜色的玻璃的遮阳系数也有所不同。

通常情况下,颜色越深的玻璃其遮阳系数越高。

2. 玻璃的透明度:玻璃的透明度也会影响中空玻璃的遮阳系数。

一般情况下,玻璃的透明度越高,遮阳系数越低。

3. 中空玻璃的尺寸:中空玻璃的尺寸也会影响其遮阳系数的大小。

较大的中空玻璃其遮阳系数越高。

4. 中空玻璃的间隔距离:中空玻璃的间隔距离也是影响其遮阳系数的一个重要因素。

一般来说,玻璃的间隔距离越大,遮阳系数越高。

总之,中空玻璃遮阳系数的准确测量可以为建筑遮阳等工程提供科学依据,并且可以更好地为建筑节能和环保做出贡献。

相关数据分析是科学研究和数据处理中不可或缺的环节,能够从数据中发现规律、解决问题和制定决策。

建筑玻璃遮阳系数检测方法

建筑玻璃遮阳系数检测方法

建筑玻璃遮阳系数检测⽅法建筑玻璃遮阳系数检测⽅法中华⼈民共和国国家标准GB/T 2680-94建筑玻璃可见光透射⽐、太阳光直接透射⽐、太阳能总透射⽐、紫外线透射⽐及有关窗玻璃参数的测定Determination of light transmittance,solar direct transmittance,total solar energy transmittance and ultraviolet transmittance for glass in building and related glazing factors 1993.12.30发布1994.10.01实施1、主题内容与适⽤范围本标准规定了建筑玻璃可见光透射(反射)⽐、太阳光直接透射(反射)⽐、太阳能总透射⽐、紫外线透射(反射)⽐、半球辐射率和遮蔽系数的测定条件和计算公式。

本标准适⽤于建筑玻璃以及它们的单层、多层窗玻璃构件光学性能的测定。

2、测定条件2.1 试样2.1.1⼀般建筑玻璃和单层窗玻璃构件的试样,均采⽤同材质玻璃的切⽚。

2.1.2 多层窗玻璃构件的试样,采⽤同材质单⽚玻璃切⽚的合体。

2.2 标样2.2.1 在光谱透射⽐测定中,采⽤与试样相同厚度的空⽓层做参⽐标准。

2.2.2在光谱反射⽐测定中,采⽤仪器配置的参⽐⽩板做参⽐标准。

2.2.3 在光谱反射⽐测定中,采⽤标准镜⾯反射体作为⼯作标准,例如镀铝镜,⽽不采⽤完全漫反射体作为⼯作标准2.3 仪器2.3.1 分光光度计,测定光谱发射⽐时,配有镜⾯反射装置。

2.3.2 波长范围紫外区280-380nm;可见区380-780nm;太阳光区350-1800nm;远红外区4.5-25µm。

2.3.3 波长准确度紫外-可见区±1nm以内;近红外区±5nm以内;远红外区±0.2µm以内。

2.3.4 光度测量准确度紫外-可见区1%以内,重复性0.5%;近红外区2%以内,重复性1%;远红外区2%以内,重复性1%。

浅析建筑构件遮阳系数确定中存在的问题

浅析建筑构件遮阳系数确定中存在的问题

浅析建筑构件遮阳系数确定中存在的问题摘要:在夏季,通过窗户进入室内的空调负荷主要来自太阳辐射。

采用减少外窗缝隙的空气渗透或者减少外窗的传热系数等手段来降低外窗的负荷和能耗,作用很有限,必须采取有效的遮阳措施,来遮挡太阳辐射照度。

1.建筑构件遮阳系数的确定方法在夏季,通过窗户进入室内的空调负荷主要来自太阳辐射。

采用减少外窗缝隙的空气渗透或者减少外窗的传热系数等手段来降低外窗的负荷和能耗,作用很有限,必须采取有效的遮阳措施,来遮挡太阳辐射照度。

综合遮阳系数是玻璃遮蔽系数与窗户内外遮阳的遮阳系数的乘积。

其中,计算建筑外遮阳对透过窗户玻璃幕墙进入室内的太阳辐射热量是一个十分复杂的问题。

太阳在天空中按既定的轨道运行,它的高度和方位角每时每刻都在不断变化,室外的气象条件也不稳定,造成太阳辐射强度随时间不断变化,使建筑外遮阳在窗幕墙面上的辐射照度极不相同。

建筑外遮阳对直射辐射和散射的遮蔽作用也是不同的,因此,存在多种外遮阳系数的确定方法,也没有统一的标准。

GB50189 - 2005《公共建筑节能设计标准》中采用的外遮阳系数确定方法,是利用建筑能耗模拟计算程序进行模拟计算而得到计算遮阳系数方程的系数,其计算过程如下。

1.1建立回归方程水平遮阳板外遮阳系数:SD H= a H OPF2 + b H OPF + 1垂直遮阳板外遮阳系数:SD N= a N SPF2 + b N SPF +1式中OPF =A /B表示水平遮阳板的外挑系数SPF =A /B表示垂直遮阳板的外挑系数只要确定了回归系数aH , b H,某一地理位置某一朝向建筑外遮阳的遮阳系数,即可用回归方程确定。

1.2确定回归系数aH , b H确定的方法是通过建筑能耗模拟计算程序DOE - 2代替实验法进行模拟计算。

假设一个建筑基本模型如图2所示,此模型在外遮阳系数分析时, 只考虑单独的水平遮阳或垂直遮阳。

然后输入气象资料对建筑物进行全年动态能量模拟分析,并对数据进行分析计算,将计算出来的多组SD 值和OPF(SPF)值代入回归方程而得到相关系数aH , bH。

玻璃幕墙的遮阳节能技术和遮阳系数计算

玻璃幕墙的遮阳节能技术和遮阳系数计算

玻璃幕墙的遮阳节能技术和遮阳系数计算玻璃幕墙的遮阳节能技术和遮阳系数计算20世纪,世界建筑科学技术突飞猛进,房屋建筑快速发展,各发达国家建筑围护结构的保温隔热和气密性能大有提高,采暖、空调和照明的设备与技术日益进步,人们越来越能够在更为优裕和舒适的室内环境中生活与工作,人类建筑文明取得了前所未有的成就。

在此同时,人们也不得不面对着资源枯竭、环境恶化、生态破坏、气候变暖等一系列严峻问题。

据统计,在我国这个发展中国家,建筑能耗占社会总能耗的25%,随着经济的发展和人民生活质量提高,这个比例还会不断增长。

强调节能、低污染、低耗能的绿色建筑顺应时代的要求而生,我国也颂布了一系列法规和政策来对建筑节能和合理使用资源做出明确的规定。

随着我国玻璃幕墙热的发展,去年全国已经超过350万平方米,近几年玻璃幕墙总面积超过1200万平方米。

金属玻璃幕墙具有轻量化、不燃化、耐震、施工迅速等优点,在现代都市高楼化,防火、防震、施工安全的要求前提下,已成为不可阻挡的趋势,今后将成为高楼建筑的设计主流。

金属玻璃幕墙可以减少传统混凝土外墙大量的钢筋、混凝土使用量,对于减少高耗能建材使用所达到的节约能源、资源有很大的帮助。

而且金属玻璃幕墙较易于回收利用,也可达到环保的目的。

玻璃幕墙是现代高档建筑较多采用的外围护结构,是建筑物热交换、热传导最活跃、最敏感的部位,是传统墙体失热损失5~6倍,幕墙的能耗约占整个建筑能耗的40%左右,故幕墙的节能有极其重要的地位。

一、玻璃幕墙遮阳的必要性:建筑外围护结构的节能设计,由开窗、方位、遮阳到隔热材料等因素环环相扣,这些因素左右建筑物的耗能量。

台湾的西拉雅研究室曾对台湾的办公建筑的外围护结构进行研究,对建筑外围护结构的各要素的耗能量进行分析,其结果分析以下:1) 外墙的开窗率是外墙节能的最重要因素,降低开窗面积率是节能最重要手段,但是降低开窗率也必顾及确保适当的自然采光,并免除心理的封闭感。

但是对于追求通透效果的玻璃幕墙而言,只能采用降低开启窗面积并加强不透光地方的隔热设计来达到节能要求。

单层玻璃和双层玻璃遮阳系数测定检测方法解读

单层玻璃和双层玻璃遮阳系数测定检测方法解读

单层玻璃和双层玻璃遮阳系数测定检测方法解读作者:葛大中来源:《价值工程》2015年第12期摘要:围绕单层玻璃和双层玻璃的遮阳系数测定方法,对太阳光谱的分区进行分析,根据单层玻璃和双层玻璃对太阳光通过玻璃的不同特性,详细阐述了GB/T 2680-1994的遮阳系数检测公式计算步骤,同时阐述国内其他的遮阳系数检测方法。

Abstract: Revolving around the determination method of the shading coefficient of single glass and double glass, this article analyzes the partition of the solar spectrum. According to the different characteristics of single glass and double glass when sunlight passing through, the GB/T 2680-1994 shading coefficient determination calculation procedure is expounded in detail and other shading coefficient determination methods are also expounded.关键词:可见光透射比;太阳光直接透射比;太阳光总透射比;遮阳系数Key words: visible light transmittance;solar direct transmittance;sun total transmittance;shading coefficient中图分类号:TU5 文献标识码:A 文章编号:1006-4311(2015)12-0214-020 引言能源问题已经成为我国经济发展的主要瓶颈之一,尤其我国的建筑能耗现已是气候条件接近的发达国家的3~4倍[1]。

双层玻璃幕墙空腔热阻和遮阳系数计算(精)

双层玻璃幕墙空腔热阻和遮阳系数计算(精)

双层玻璃幕墙热工计算1.双层玻璃幕墙传热系数应按封闭状态和通风状态取值。

2.封闭状态:2.1 当玻璃幕墙开口完全闭合时,空腔内空气间层热阻取(m2·K/W):夏季室内外温差>=10 4 <=4竖向空气流0.18 0.19 0.2冬季室内外温差>=2 <=2竖向空气流0.22 0.232.2双层幕墙传热系数K CW,D计算公式:(2-1)(2-2)(2-3)式中K cw,e——外层幕墙的传热系数(W/m2·K;R se——幕墙外表面的换热阻值,取Rse=0.04(m2·K/W;R s——空气间层热阻值(m2·K/W;R si——幕墙内表面换热阻值,透明部分取R si=0.13(m2·K/W,非透明部分取Rsi=0.11(m2·K/W;K cw,i——内层幕墙的传热系数(W/m2·K。

其中,外层幕墙平均热阻值∑Rcw,e和内层幕墙平均热阻值∑Rcw,i均可按下式分别计算:(2-4)式中∑R cw——外层、内层幕墙平均热阻(m2·K/W;K0——幕墙面板传热系数(W/m2·K;K B1——横龙骨传热系数(W/m2·K;K B2——竖龙骨传热系数(W/m2·K;A0——幕墙面板面积(m2;A B1——幕墙单元中横龙骨投影面积(m2;A B2——幕墙单元中竖龙骨投影面积(m2。

3.通风状态:3.1 当玻璃幕墙开口开启时,空气间层的热阻应根据开口面积与高度的比值不同,按不同的公式计算得出。

当0<开口面积与高度的比X<0.0125 m2/m时,空气间层热阻按下式估算Rs=-3.0606X+0.1804 (3-1)当开口面积与高度的比X>0.0125 m2/m时,空气间层热阻按下式估算Rs=-0.5506X+0.133 (3-2)3.2双层幕墙传热系数K CW,D按式(2-1)到(2-4)计算。

玻璃遮阳系数检测及计算-2019年文档

玻璃遮阳系数检测及计算-2019年文档

玻璃遮阳系数检测及计算门窗幕墙作为围护结构节能的薄弱环节,其热工性能已经成为建筑节能设计、工程验收的重要指标之一。

目前国家标准《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007)也把玻璃的遮阳系数作为门窗、幕墙节能工程验收的指标之一。

但是对于玻璃产品设计、工程验收,目前存在依据标准不一致的问题,及在工程中玻璃产品进场复验时如何取样等问题,目前的相关标准中都没有明确,为节能工程验收带来了很多隐患。

在玻璃的节能特性指标中,最主要的是遮阳系数和传热系数这两项性能参数。

最近几年,新制定的标准中都增加了玻璃遮阳系数的详细限制指标。

对于建筑玻璃指标,因此无论是生产企业还是建筑设计人员都必须全面准确地理解遮阳系数的内容和应用知识。

建筑上使用三种类型的遮阳系数:玻璃(单片、中空等)的遮阳系数、包含框材在内的门窗遮阳系数、包括外遮阳装置或百叶影响的综合遮阳系数,其中玻璃的遮阳系数是基础。

1、遮阳系数所检测的是太阳辐射的全光谱能量。

包括300nm-2500nm波段的紫外光、可见光和近红外光,这些光射进入室内后都能间生热量。

遮阳系数越小,进入室内的太阳光越少,能够产生的热量越小。

遮阳系数低并不直接意味着可见光透过率也低,因为在保持可见光透过率不变时,降低近红外透过率也可以降低遮阳系数。

2、遮阳系数不公包括太阳光直接穿透玻璃进入室内的部分,还包括玻璃二次热传递的能量。

玻璃本体会吸收一部分太阳光的能量,自身温度升高,此时玻璃会通过辐射和对流的方式向室内进行第二次热传递。

例如某种类型的茶玻太阳光直接透射比为50%,而它的太阳能总透射比为63%,多出来的13%能就是茶玻吸收热量后向室内二次传递的部分,越是着色深易吸收热量的玻璃,二次传递的热量越多。

3、遮阳系数是一个与3mm透明玻璃的比例值,不等于样品玻璃的太阳光总透射比。

例如当玻璃的遮阳系数为0.5时,不能认为此块玻璃能让50%的太阳辐射热量进入室内,应理解为此玻璃能透过的太阳热量是标准3mm白玻透过热量的50%。

门窗玻璃热工检测技术

门窗玻璃热工检测技术

传热系数检测程序 —数据处理
(1)各参数取六次测量的平均值; (2)试件传热系数K值〔W/(m2· K)〕按下式计算:
(3)试件传热系数K值取两位有效数字。
传热系数检测程序 —检测报告
(1)委托和生产单位; (2)试件名称、编号、规格、玻璃品种、玻璃及双玻空气 层厚度、门窗框面积与门窗面积之比; (3)检测依据、检测设备、检测项目、检测类别(鉴定、 研究、抽检)和检测时间; (4)检测条件:热箱空气温度和空气相对湿度、冷箱空气 温度和气流速度; (5)检测结果:试件传热系数K值和保温性能等级,试件 热侧表面温度、结露和结霜情况; (6)检测人、审核人及负责人签名; (7)检测单位。
传热系数检测程序 —检测过程
(1)检查感温元件是否完好; (2)启动检测装置,设定冷、热箱和环境空气温度。设定 试件的其他参数:试件规格、面积、开启缝长、型材种类、 玻璃种类、门窗框面积与门窗面积比等; (3)当冷、热箱和环境空气温度达到设定值后,监控各个 控温点温度,使冷、热箱和环境空气温度维持稳定,达到稳 定状态后,如果逐时测量得到热箱和冷箱的空气平均温度th 和tc每小时变化的绝对值分别不大于0.1℃和0.3℃;温差和 每小时变化的绝对值分别不大于0.1K和0.3K,且上述温度和 温差变化不是单项变化,则表示传热过程已经稳定; (4)传热过程稳定以后,每隔30min测量一次参数,共测 量6次; (5)测量结束之后,记录热箱空气相对湿度,试件热测表 面及玻璃夹层结霜、结露状况。
密封性能试验判定
(1)试验条件下,20块试样初始偏差必须≥0.8mm (4+12+4)、初始偏差必须≥0.8mm(5+9+5); (2)在试验条件下保持2.5h后,20块试样厚度偏差的减 小应不超过初始偏差的15%。

建筑外窗综合遮阳系数的确定

建筑外窗综合遮阳系数的确定
一般按惯例,不将内遮阳作为参与节能计算的措施,主要是因为政府在审批 时不易控制。
3 玻璃的遮阳系数
3.1 单片玻璃的遮阳系数计算 根据测得的玻璃的透射比光谱曲线,可计算出玻璃的太阳光直接透射
比:
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钢结构技术同盟
0.09
0.49
0.17
2.78
0.74
0.11
0.47
0.20
0.63
1.83
0.44
0.06
0.28
0.10
0.41
1.83
从上表可见,透明的中空玻璃对遮阳不起什么作用;吸热的中空玻璃有较好 的遮阳作用;热反射的中空玻璃遮阳作用最好,但可见光透过率低;一般的透明 Low-E 中空玻璃遮阳作用有限;遮阳型 Low-E 中空玻璃遮阳效果较好;阳光控制 型的 Low-E 中空玻璃有很好的遮阳效果,又有很好的可见光透过率。
5.1 百叶、花格、挡扳的遮阳系数 对于百叶、花格、挡扳这类的遮阳设施,遮阳系数是与太阳入射角(高度角
和方位角)有关的。 当窗仅有外百叶、花格或档板时,考虑到百叶、花格不一定透明,其遮阳系
数可以写为: SD = 1 - (1 -h) × (1 -h*)
式中:η——遮阳装置的轮廓透光比; η*——遮阳装置构造透光比。
由于百叶、花格、挡扳这类的遮阳设施,遮阳系数与太阳入射角(高度角和 方位角)有关,因而,为了简单地进行计算,引入典型的太阳入射角这一概念是 非常重要的。
前面已经强调过,与节能有关的遮阳系数是一个当量值(或等效值),因而 为了简化计算,可以找几个有代表性的角度,计算结果能基本等效于整个夏季(或 冬季)的综合计算。

中空玻璃遮阳系数及其应用

中空玻璃遮阳系数及其应用
表2
玻璃 6mm白玻+ 6mm吸热玻 类型 12A+6mm 璃+12A+6mm
遮阳系 数( Sc)
0.851
0.552
6mmLow—E+ 12A+6mm
0.420
双银 6mmLowE+12A+6mm
0.283
由表2 可 知 ,因普通白玻对太阳光的具有较好的透射能力 且不具备反射能力,故普通白玻组合的遮阳系数较大,其余组合 中镀膜玻璃对太阳光辐射热具有一定的吸收或反射作用,故遮 阳系数较小。由此可见镀膜和未镀膜中空玻璃以及不同膜种类 的中空玻璃遮阳系数差距很大,应根据实际合理选择中空玻璃。
3 中空玻璃遮阳系数的检测
木文采用国内某知名品牌分光光度计对几种常用中空玻 璃 的 的 遮 阳 系 数 进 行 检 测 ,仪 器 采 集 波 长 范 围 为 200^m~ 2500pm,包含了太能辐射能量的主要波长范围。 中空玻璃样 品 尺寸为50mmX50mm内外两层原片玻璃,玻 璃 品 种 、空气层 厚 度 、种 类 等 在 软 件 界 面 预 设 ,依次对两块原片玻 璃 进 行 透 射 、正 反 射 、反 反 射 光 学 性 能 检 测 (如 图 1 ) ,软 件 依 据 GB/T 2680— 1994给出的计算方法得出所检中空玻璃的遮阳系数。
表1
玻璃类型
5mm+6A+5mm 5mm+9A+5mm 5mm+12A+5mm
遮 阳 系 数 (S c )
0.852
0.861
0.862
2017.07
3 . 2 不同镀膜种类中空玻璃遮阳系数
按 照 图 2 标记方法采取同空气层厚度、种 类 、同玻璃厚度, 不 同 镀 膜 种 类 的 方 法 ,分 别 将 普 通 白 玻 、茶 色 吸 热 玻 璃 、Low-E 镀 膜 、双 银 Low-E镀膜作为外层,将普通白玻作为内层进行组 合 。经 检 测 ,得出表2 数据。

建筑门窗遮阳系数和节能效果计算及验证

建筑门窗遮阳系数和节能效果计算及验证

建筑门窗遮阳系数和节能效果计算及验证
岳鹏;陶勤练;张华
【期刊名称】《建筑节能》
【年(卷),期】2015(000)003
【摘要】建筑门窗遮阳是建筑节能的重要措施。

相关建筑节能标准对建筑的遮阳系数限值有具体要求。

选择合适的遮阳类型满足标准要求,评价其遮阳节能效果成为目前急需解决的问题。

上海建筑科学研究院(集团)有限公司借助 EnergyPlus 的计算内核,开发了专门计算各类遮阳设施的节能效果及遮阳系数的计算引擎Shading,通过对采用不同遮阳形式的遮阳系数和遮阳效果进行分析,可以快速计算出特定遮阳设施在实际工况下空调的能耗,选择优化的遮阳方案,并与WINDOW6软件对比,对遮阳系数的准确性进行验证。

【总页数】4页(P52-55)
【作者】岳鹏;陶勤练;张华
【作者单位】上海建筑科学研究院集团有限公司,上海 201108;上海建筑科学研究院集团有限公司,上海 201108;上海建筑科学研究院集团有限公司,上海201108
【正文语种】中文
【中图分类】TU111.2
【相关文献】
1.一种快速计算建筑遮阳节能效果软件的开发 [J], 张华
2.红外透射率对建筑玻璃遮阳系数和空调能耗的影响 [J], 王欢;吴会军;丁云飞;周孝清
3.夏热冬冷地区居住建筑节能窗传热系数和遮阳系数优化研究 [J], 吴蔚;雷持平
4.建筑门窗遮阳系数测试方法国际研讨会在中国国际门窗城召开 [J],
5.建筑门窗遮阳系数测试方法国际研讨会在中国国际门窗城召开 [J],
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窗总热阻和遮阳系数的动态测试

窗总热阻和遮阳系数的动态测试

窗总热阻和遮阳系数的动态测试
张磊;孟庆林;张百庆
【期刊名称】《能源工程》
【年(卷),期】2003(000)006
【摘要】针对夏季室外热扰变化剧烈,室内外热传递为非稳定传热的情况,提出了测量窗总热阻R0值和遮阳系数SC值的动态防护热箱方法,并用这个方法实际测试了广州地区某住宅西向外窗,介绍了测试过程和数据处理过程.本实验方法是对现场动态测定窗节能参数的探索,为研究南方夏季窗口节能的动态测试工作提供了参考.【总页数】4页(P57-60)
【作者】张磊;孟庆林;张百庆
【作者单位】华南理工大学,建筑学院,建筑节能与DeST研究中心,广东,广
州,510640;华南理工大学,建筑学院,建筑节能与DeST研究中心,广东,广州,510640;华南理工大学,建筑学院,建筑节能与DeST研究中心,广东,广州,510640
【正文语种】中文
【中图分类】TK124
【相关文献】
1.外窗档板遮阳系数的拟合计算 [J], 刘旭良;杨婉
2.夏热冬冷地区居住建筑节能窗传热系数和遮阳系数优化研究 [J], 吴蔚;雷持平
3.成都地区外窗传热系数与遮阳系数对建筑能耗的影响 [J], 高晓璐;李晓虹;封海辉
4.外窗遮阳系统太阳得热系数及其对空调负荷的影响 [J], 刘衍;赵欢;张向荣;张辰;
杨柳
5.探讨可靠有效的整窗遮阳系数估算方法 [J], 何丹峰;李磊;缪映京;姜淼
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的节能性能,夏天隔热,冬季保温,故不管寒冷的北方还是
在炎热的南方,对遮阳系数要求均非常严格,也作为工程
必备验收竣工材料,有着广泛的实际应价值。 针对不同品
种的玻璃的遮阳系数和节能效果分析比较见表 1。
表 1 各种不同的玻璃节能性能
玻璃品种和规格
可见光 透射比
遮阳 系数 Sc
保温性能 K W(/ m2·K)
系数 qi 可以通过半球辐射率计算, 也可以用检测方法测 定玻璃导热系数[2]。
1.5 单片玻璃的遮阳系数 Sc 应按下式计算
Sc= g τs
( 10)
式中:Sc 代表透明玻璃部分的遮阳系数;g 代表“ 试样
的太阳能总透射比,%”;τs 代表“ 3mm 厚的普通透明平板 玻璃的太阳能总透射比,国际通用 0.87[3]”。
射比。 τe=
300
乙2500 Sλ·dλ
300
≈ 350 1800 ΣSλ·△λ
350
1800
乙 Σ 2500 Sλ·ρ( λ)·dλ
Sλ·ρ( λ)·△λ
ρe=
300
乙2500 Sλ·dλ
300
≈ 350 1800 ΣSλ·△λ
350
( 17) ( 18)
式 中 :τe、τ ( λ) 、Sλ、△λ 所 代 表 的 计 算 参 数 同 式( 1) 。 ρe、ρ( λ) 所代表的参数信息同式( 3) 。Sλ·△λ 代表“ 标准相对
摘要: 围绕单层玻璃和双层玻璃的遮阳系数测定方法,对太阳光谱的分区进行分析,根据单层玻璃和双层玻璃对太阳光通过玻
璃的不同特性,详细阐述了 GB/T 2680-1994 的遮阳系数检测公式计算步骤,同时阐述国内其他的遮阳系数检测方法。
Abstract: Revolving around the determination method of the shading coefficient of single glass and double glass, this article analyzes
( 3)
式中:Sλ、Δλ 同上。 ρe 代表“ 试样的太阳光直接反射
比 ,%”;τe 代 表“ 太 阳 光 直 接 透 射 比 ,%”;αe 代 表“ 太 阳 光
直接吸收比,%”;ρ( λ) 代表“ 试样的光谱反射比,%”。
1.3 发射率
对于垂直入射的热辐射, 其热辐射吸收率 ah 定为垂
直辐射率。 ah=1-τh-ρh≈1-ρh
阳 光 光 谱 直 接 吸 收 比 ,%”;

α(1 λ) /α1( λ) 代表“ 第一片玻璃,在光从室外/内射向室
Value Engineering
· 215 ·
内/外时所测定的光谱吸收比,%”。
a1觶2( λ) =a(1 λ) +
a(2 λ)·τ(1 λ)

1-ρ1( λ)·ρ(2 λ)
( 16)
学院机械工程专业,硕士学位,高级工程师,国家二级
建造师。
式 中 :εi— 半 球 辐 射 率 ;ρh— 检 测 得 到 的 标 准 给 定 波 长 下的光谱反射比,%;ah—试样的热辐射吸收率, 即垂直辐 射率,%;k—玻璃表面的系数。
玻璃的半球辐射率可以用傅里叶变换红外光谱仪检
测,常见玻璃的半球辐射率可以通过查表得出。
“ 3mm 厚普通透明平板玻璃的太阳能总透射比,国际通用
0.87”;g 代表“ 试样的太阳能总透射比,用%表示。
3 遮阳系数检测应用价值
国家强制性标准 GB 50411-2007《 建筑节能工程施工
质量验收规范》 对建筑工程中使用的玻璃要求遮阳系数检
测合格后方可验收,因为遮阳系数直接关系到建筑物使用
2 双层玻璃遮阳系数理论公式分析
2.1 双层玻璃系统透射比、反射比、吸收比
太阳能透过中空玻璃光传播将室外片玻璃称为第一
片玻璃、室内片玻璃称为第二片玻璃。
光谱透射比:τ( λ) =
τ(1 λ)·τ(2 λ)

1-ρ1( λ)·ρ(2 λ)
( 11)
2
光谱反射比:ρ( λ) =ρ(1 λ) +
τ1( λ)·ρ(2 λ)
( 4)
25
Σ ρh= G·ρ( λ) ( 5) 4.5
— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——
εi=k·ah ( 6)
作 者 简 介 :葛 大 中( 1979-) ,男 ,安 徽 定 远 人 ,2013 年 度 安 徽 省 总
工会“ 五一劳动奖章”获得者,2013 年毕业于陆 军军 官
the partition of the solar spectrum. According to the different characteristics of single glass and double glass when sunlight passing through,
the GB/T 2680 -1994 shading coefficient determination calculation procedure is expounded in detail and other shading coefficient
1800
Sλ·dλ
300
Sλ·△λ
350
( 20)
2.3 太阳能总透射比 g=τe+qi
( 21)
式中:g 代表“ 太阳能总透射比 ( 用%表示) ”;τe 代表
“ 太 阳 光 直 接 透 射 比( 用%表 示) ”;qi 代 表“ 玻 璃 系 统 吸 收
太阳光能量后向室内的二次热传递系数( 用%表示) ”。
a1觶2( λ) 代表“ 双层玻璃系统中第二片玻璃的太阳光光
谱直接吸收比( 通常用%表示) ”;
α(2 λ) 代表“ 第二片玻璃,当光从室外射向室内时测得 的光谱吸收比( 通常用%表示) ”。
根据以下公式依次计算出双层玻璃系统的透射比、反
1800
乙 Σ 2500 Sλ·τ( λ)·dλ
Sλ·τ( λ)·△λ
相对于单玻 的节能率 ( %)
透明白玻 6mm 透明玻璃 0.93 0.93
5.7
0
热反射玻璃 6mm 高透光 0.40 0.64
5.4
5.2
6 绿色吸热 LowE+12 空气+6 透明
0.66
0.54
2.8
50.9
镀膜玻璃
6 中透光 Low-E + 12 氩气+6 透明
0.62
0.50
1.4
75.4
由表 1 可以得出结论:具有良好的遮阳性能的 Low-E 中空镀膜玻璃的遮阳系数一般 Sc 小于 0.55, 得到公共建 筑和居住建筑的标准要求,同时可见光透射比大于国家标 准规定的 0.4, 在建筑实际应用中相对已普通白玻具有很 好的节能性能。 在实际使用当中,具有节约能源,起到环保 作用。 由公共建筑和居住建筑标准对遮阳系数 小于 0.55 要求可知,在节能建筑中,普通白玻已经被淘汰了,要达到 节能 50%,或者更高 65%要求,只有镀膜玻璃可以使用在 建筑上。
1.1 玻璃的太阳光直接透射比
1800
乙 Σ 2500 Sλ·τ( λ)·dλ
Sλ·τ( λ)·Δλ
τe=
300
乙2500 Sλ·dλ
300
≈ 350 1800 ΣSλ·Δλ
350
( 1)
式中:Sλ 代表“ 太阳光辐射相对光谱分布 ”;τ( λ) 代 表 “ 试 样 的 光 谱 透 射 比 ,% ”;Δλ 代 表 “ 波 长 间 隔 , 此 处 为
10nm”;τe 代表“ 为试样的太阳光直接透射比,%”。 1.2 玻璃的太阳光直接反射比和直接吸收比[2]
1800
乙 Σ 2500 Sλ·ρ( λ)·dλ
Sλ·ρ( λ)·Δλ
ρe=
300
乙2500 Sλ·dλ
300
≈ 350 1800 ΣSλ·Δλ
350
( 2)
由 ρe+τe+αe=1 得到:αe=1-τe-ρe
determination methods are also expounded.
关键词: 可பைடு நூலகம்光透射比;太阳光直接透射比;太阳光总透射比;遮阳系数
Key words: visible light transmittance;solar direct transmittance;sun total transmittance;shading coefficient
1.4 单层玻璃的太阳光总透射比
g=τe+q(i 7)
qi=αe×
hi ( hi+he
8)
hi=3.6+
4.4εi ( 0.89
9)
式中:εi 代表“ 半球辐射率”;he 代表“ 试样外侧表面的
传热系数,23W/m·2 K”;hi 代表“ 试样内侧表面的传热系数”。
单片玻璃或单层窗玻璃构件向室内侧的二次热传递
300
S(λ λ)·a1觶2(
2500
λ)·dλ

350
a1觶2( λ)·Sλ·△λ
1800
乙 Sλ·dλ
Σ 300
Sλ·△λ
350
( 19)
②第二片玻璃的太阳光直接吸收比按照下面公式计
1800
乙 乙 ΣΣ 算: ae2=
2500
300
S(λ λ)·a1(2觶
2500
λ)·dλ

350
a1(2觶 λ)·Sλ·△λ
· 214 ·
价值工程
单层玻璃和双层玻璃遮阳系数测定检测方法解读
Interpretation of the Determination Method of the Shading Coefficient of Single-glass and Double-glass
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