通过热增量管理节省能源

在创制高性能外立面方面,动态遮阳必不可缺!

在能源传递方面,外立面窗户是最薄弱环节,无论是哪一个方向。现代玻璃产品以令人惊叹的步伐不断发展,然而玻璃仍然不具备动态g、U和LT值,无法满足全年不断变化的需求,因此也就无法同时优化室内气候及能源性能。

解决这个问题的唯一方法,是灵巧地融合建筑的部分基本功能并加以善用。动态遮阳和正确选择玻璃类型,并与在场控制式供暖、制冷和照明技术相结合。多年前这已得到科学上的证实,现在市场也有这个需求。对于遮阳,“成功关键”在于如何控制遮阳。

我们的动态制冷供暖策略旨在降低运营一座建筑所需的能源消耗率,同时为用户确保舒适的气候环境。这基本上可以总结为:需要时支持制冷,需要时支持供暖(您可以在下面更深入了解动态隔热):

  • 在寒冷季节提高舒适度和能源效率需要采取供暖策略:捕捉太阳热增量,储藏在蓄热体中,通过隔热材料加以保存,并在需要时传输到建筑内。
  • 在炎热季节提高舒适度和能源效率需要采取制冷策略,防止不必要的来自太阳的热增量,将人工制冷需求保持在最低水平。

Dynamic Insulation™动态隔热的原理

Dynamic Insulation™动态隔热的运作方式是,按照特定时间、日期或季节的需求设定遮阳装置在外立面上的安装位置,从而管理建筑外部与内部的热交换。


在炎热季节(日间)和寒冷季节(夜间)动态隔热的运作原理​

按照特定时间、日期或季节的需求...

按照特定时间、日期或季节的需求设定遮阳装置在外立面上的安装位置,Dynamic Insulation™动态隔热由此可产生非常有用而灵活的g值(SHGC系数)以及V值。这进而改善了建筑物外部与内部之间的热交换管理。这样的结果只能通过正确编程的自动化系统才能获得。

总体热传导系数(U值)测量热量通过窗户区传导的比率;U值越低,隔热效果越好。在测量Dynamic Insulation™动态隔热性能时,必须将玻璃窗和遮阳装置的U值相结合:单层玻璃配遮阳装置的U值实际上可以优于双层玻璃。示例:

  1. 单层玻璃:U=5.9
  2. 双层玻璃U=2.7
  3. 三层玻璃U=1.8
  4. 双层玻璃配百叶窗U<1.8

对节省能源的影响

动态遮阳在多个方面产生影响,从而在建筑物的整个生命周期中减少其能源消耗。


多项关键参数相结合,在规划和设计上起到重要作品,从而优化建筑物解决方案。

  • g:单纯透过玻璃进入室内的能量百分比(等同于太阳热增量系数 - SHGC)
  • gtot:透过玻璃和遮阳装置进入室内的能量百分比
  • U:遮阳装置和玻璃隔热能力的测量值
  • Lt:透光系数
在建筑物的整个生命周期中减少其能源消耗:
  • 正确调整暖通空调设备的容量
  • 通过减少热损失提高U值
  • 容许使用更少的涂层玻璃
  • 显著地降低热增量
  • 最大程度上使用自然日光
  • 减少对人工照明的要求/使用

太阳热增量系数

上面的图表显示一系列玻璃规格 - 包括Single Clear、Double Clear以及添加不同程度特定涂层的玻璃,并标示各种玻璃类型的g和LT值。

通过使用透明玻璃搭配动态遮阳系统,您将可以按照一天、一周、一个月或一个季节内特定时间的要求“开启或关闭”流经窗户的能源。在夏季管理热增量,在冬季管理热损失。您还有一个可以管理眩光的解决方案。这是“动态g值”背后的构思。

灵活的数值...

太阳热增量系数(g值或SHGC)测量穿过窗户而传输的太阳能量。Gtot值是玻璃结合遮阳装置的组合g值。

当今大部分建筑所要求的gtot (或gsystem)需要低至0.10-0.15,这大大低于单靠玻璃所能达到的水平。

通过使用无涂层透明、或者甚至低铁玻璃配合动态遮阳系统,您可以按照当前需求灵活地更改gtot,同时一直将LT值(透光)保持在最可能高的水平。

理论上,在夏季g值应处于较低水平从而减少热增量,而在冬季应处于较高水平以利用免费的热源。

这个目标可以实现,将遮阳装置与明智选择的玻璃相结合,从而将供暖和制冷需求降至最低水平。与单纯使用玻璃的固定不变情形相比,您很快就能体会到灵活控制所带来的的额外益处。这就是Dynamic Insulation™动态隔热的基础依据。

联系我们,深入了解动态遮阳的优势!

*必填栏
*必填栏