Как архитектурный дизайн может оптимизировать использование работающих устройств затенения для контроля дневного света и получения солнечного тепла?

Архитектурный проект может оптимизировать использование работающих устройств затенения для контроля дневного света и получения солнечного тепла с помощью следующих стратегий:

1. Ориентация и планировка: Ориентация и планировка здания должны учитывать траекторию движения солнца в течение дня и времен года. Стратегическое размещение окон и совмещение их с солнечным светом может максимизировать проникновение дневного света и свести к минимуму приток солнечного тепла.

2. Соотношение окон и стен. Соотношение размера и количества окон с площадью стены помогает контролировать количество солнечного света, попадающего в здание. Это снижает потребность в затеняющих устройствах и обеспечивает эффективное дневное освещение.

3. Использование навесов. Глубокие навесы над окнами и входами могут блокировать прямой солнечный свет в часы пик, предотвращая перегрев и снижая потребность в затеняющих устройствах. Навесы должны быть спроектированы таким образом, чтобы зимнее солнце проникало под малым углом и при необходимости обеспечивало солнечное тепло.

4. Архитектурные жалюзи и экраны. Установка архитектурных жалюзи или экранов на фасаде может обеспечить эффективное затенение. Они могут быть фиксированными или действующими, что позволяет регулировать их в зависимости от угла наклона солнца и желаемого уровня дневного света.

5. Внешние затеняющие устройства. Внешние затеняющие устройства, такие как выдвижные навесы, горизонтальные или вертикальные жалюзи или регулируемые жалюзи, могут использоваться для блокировки прямого солнечного света, когда это необходимо. Эти устройства могут управляться вручную или автоматически на основе входных данных датчиков.

6. Внутренние затеняющие устройства. Внутренние затеняющие устройства, такие как жалюзи, шторы или шторы, могут контролировать количество солнечного света и бликов, попадающих в помещение. Их можно настроить вручную или автоматически, чтобы оптимизировать дневной свет и минимизировать приток солнечного тепла.

7. Интеллектуальные средства управления зданием: интеграция затеняющих устройств с интеллектуальными средствами управления зданием и датчиками обеспечивает автоматическую настройку на основе данных в реальном времени. Например, датчики могут определять интенсивность естественного освещения, соответственно активируя работу затеняющих устройств.

8. Стратегии пассивной вентиляции: использование стратегий естественной вентиляции, таких как работающие окна, вентиляционные отверстия или световые люки, позволяет контролировать удаление избыточного тепла, уменьшая зависимость от кондиционирования воздуха. Это может работать в сочетании с затеняющими устройствами для оптимизации теплового комфорта.

9. Высокоэффективное остекление. Использование энергосберегающего остекления с низким коэффициентом солнечного тепла (SHGC) может снизить потребность в устройствах затенения, сохраняя при этом достаточное количество дневного света.

10. Моделирование и анализ здания. Проведение моделирования и моделирования энергопотребления на этапе проектирования помогает оценить эффективность стратегий затенения, позволяя оптимизировать контроль дневного света и управление солнечным теплом до начала строительства.

Включив эти стратегии в архитектурный дизайн, работающие устройства затенения можно эффективно использовать для улучшения дневного освещения, контроля поступления солнечного тепла и создания более удобных и энергоэффективных зданий.

Дата публикации: