Солнцезащитное ограждение

 

Изобретение относится к стекольному производству. Цель - повьшение долговечности и улучшение солнцезащитных свойств стеклопакета. Внешний меньшей длины и внутренний большей длины двойные стеклянные элементы выполнены в виде сварных или клееных стеклопакетов 1 и 2. Наружное стекло внешнего стеклопакета 1 выполнено из алюмоборсштикатного стекла, нижняя часть которого с нанесенным на нее с двух сторон селективным по теплопоглощающим и теплопроводным свойствам пленочным покрытием 7 и выходящая за пределы стеклопакета (выступ 6) выполняет роль теплопроводного элемента. Верхняя часть содержит между гранями стекла плоскопараллельные слои из фотохромного алюмоборсиликатного стекла с толщиной К (0,1- 0,3).1 под углом tf(30-45)° к граням последнего на расстоянии h (l-2) .1 друг от друга, где 1 толщина стекла, а обрамляющая герметичную полость двойная распорная рамка 4 вьтолнена в виде единого элемента, например из профилированного пластика с внутренней замкнутой воздушной полостью 3. Внутреннее стекло наружного стеклопакета выполнено аналогично верхней части его наружного стекла, причем фотохромные слои смещены на 1/2.h, 2 ил., 1 табл. с (g (Л ю СХ) Фиг. {

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИН

А1 (19) (11) (51)4 С 03 В 23/24

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ,, К ABTOPCKOMY СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Б-..,;„. (21) 3904072/29-33 (,22) 30.04.85 (46) 28.02.87. Бюл. II 8 (7I) Научно-исследовательский институт строительной физики Госстроя

СССР (72) С.А. Сидорцев, А.В. Спиридонов и M.I0. Аляева (53) 666.1.054,4 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

1(р 1063793., кл. С 03 С 3/30, 1981 .

Авторское свидетельство СССР

У 973491, кл. С 03 В 23/24, 1981. (54) СОЛНЦЕЗАЩИТНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ (57) Изобретение относится к стекольному производству. Цель — повышение долговечности и улучшение солнцезащитных свойств стеклопакета. Внешний меньшей длины и внутренний большей длины двойные стеклянные элементы выполнены в виде сварных или клееных стеклопакетов 1 и 2. Наружное стекло внешнего стеклопакета 1 выполнено иэ алюмоборсиликатного стекла, нижняя часть которого с нанесенным на нее с двух сторон селективным по теплопоглощающим и теплопроводным свойствам пленочным покрытием 7 и выходящая за пределы стеклопакета (выступ

6) выполняет роль теплопроводного элемента. Верхняя часть содержит между гранями стекла плоскопараллельные слои иэ фотохромного алюмоборсиликатного стекла с толщиной К = (0,1—

0,3).1 под углом =(30-45) к граням последнего на расстоянии h =

=(1-2) .1 друг от друга, где 1 толщина стекла, а обрамляющая герметичную полость двойная распорная с (O рамка 4 выполнена в виде единого элемента, например иэ профилироеанно- (/) го пластика с внутренней замкнутой воздушной полостью 3. Внутреннее стекло наружного стеклопакета выполнено аналогично верхней части его наружного стекла, причем фотохромные слои смещены на I/2.п, 2 ил., 1 табл.

12931

Изобретение относится к стекольному производству, а именно к конструкциям стеклопакетов, устанавливаемых в оконных проемах различных зданий и сооружений для защиты поме- 5 щений от солнца.

Цель изобретения — повышение долговечности и улучшение солнцезащитных свойств.

На фиг. 1 изображено солнцезащитное ограждение, разрез; на фиг. 2— то же, вид спереди.

Солнцезащитное ограждение включает параллельно расположенные двойные стеклянные элементы из алюмоборсили15 катного стекла в виде сварных или клееных стеклопакетов 1 и 2, обрамленных с образованием внутренней герметической полости 3 распорной рамкой 4 в виде единого профиля иэ

20 нетеплопроводного материала с замкнутой полостью 5. При этом одно из стекол внешнего стеклопакета ) выполнено с выступом 6. Теплопроводный элемент выполнен в виде пленочного покрытия 7, нанесенного с двух сторон на выступ 6. При этом теплопроводный элемент 7 со стороны внутренней герметичной полости 3 выполнен . со слоем кристаллического йода 8.

Стекла внешнего стеклопакета 1 выполнены с фотохромными слоями 9 толщиной К =(10,1-0,3)l, размещенными под углом y- -30-40 к граням стекол на расстоянии h =(1 2)1 друг от друга, причем фотохромные слои в стеклах смещены относительно друг друга на расстояние h =(0,3-0,5)h, где 1 — толщина стекла.

Фотохромный слой с толщиной меньшей 0,1 ввести в лист алюмоборсиликатного стекла сложно. Применение фотохромных слоев с толщиной большей 0,31 не экономично.

Угол наклона и шаг слоя фотохромного стекла обусловлены тем, что в облученном состоянии наружные фотохромные стекла в предлагаемом стеклопакете будут работать как жалюзи.

Угол наклона и расстояние между слоями определяют аналогично расчету угла наклона пластин жалюзи и расстояния между ними. Для территории

СССР защитный угол, определяющий расстояние между слоями, равняется 3055

О .45 к граням стекла, т.е. при таком расположении слоев расстояние между ними равняется h =(1-2)l..

28 2

Смещение фотохромных слоев, равное

fl

h =(0,3-0,5)h, объясняется как необходимостью повышения солнцезащитной эффективности устройства, так и требованием полного экранирования прямых лучей солнца при низком (от 10 до 35 ) его положении на небосклоне.

При этом слои не затеняют друг друга.

Технология изготовления предлагаемого солнцезащитного ограждения следующая (на примере сварных стеклопакетов).

Изготавливают сварным внутренний стеклопакет 2 иэ алюмоборсиликатного стекла известным способом в заводских условиях. Изготавливают сварным внешний стеклопакет 1 из алютлоборсиликатного стекла с фотохромными слоями. На выступ 6 внешнего стеклопакета 1 наносят селективное пленочное покрытие, например, иэ черного хрома. Затем на него со стороны внутренней герметичной полости 3 наносят в жидком виде слой йода, который, остывая, образует твердую пленку. Стеклопакет 1 с помощью распорной рамки

4, например, из пластикового материала типа тефлона, склеивают со стеклопакетом 2. Указанные операции полностью выполнимы на конвейерной линии без применения ручного труда.

Солнцезащитное ограждение работает следующим образом.

При отсутствии солнечного облучения фотохромных слоев 9 не видно, давление йода во внутренней герметичной полости 3 мало, паров йода не видно. Стеклопакет абсолютно прозрачен.

В результате прохождения солнечного излучения S через стеклопакет теплопроводный элемент поглощает падающую на него солнечную энергию, а затем в виде тепловой энергии передает ее кристаллическому йоду 8, С увеличением потока солнечной радиации возрастает температура теплопроводного элемента, а следовательно, и кристаллического йода, что, в свою очередь, обуславливает возрастание давления его насыщенных паров.

Иод в кристаллическом состоянии находится в интервале от температуры окружающей среды вплоть до температуры плавления (120 С). При этом давление его насыщенных паров меняется от 0,05 при i О С до 50 торр при

110 С, т.е. в необходимом для прак1293128 тического использования интервале температур давление насыщенных паров йода увеличивается в 1000 раз.

Одновременно с укаэанным процессом фотохромные слои 9 становятся видимыми, темнеют, начинают отражатьи частично поглощать солнечные лучи.

Фотохромные слои 9 начинают работать как жалюзи. Чем выше плотность потока солнечного излучения, тем темнее 10 становятся фотохромные слои, их поглощательная и отражательная способности возрастают и, как следствие этого, они задерживают больше солнечного света. 15

Одновременно с укаэанными процессами .происходит нагрев воздуха вблизи внутренней поверхности теплопроводного элемента во внутренней герметичной полости и его конвективное 20 перемещение по объему. Пары иода, перемешиваясь с восходящими потоками воздуха, равномерно заполняют внутреннюю полость, делая ее непрозрачной, и задерживают тем самым световые и тепловые потоки. аким образом, чем выше поток солнечного излучения, тем более плотными будут фотохромные слои 9 и пары йода во внутренней герметичной 30 полости, а следовательно, большие световые и тепловые потоки будут отражены.

При снижении потока солнечной радиации происходят обратные про- 35 цессы. Плотность фотохромных слоев

9 слабеет, затем слои становятся невидными. 3а счет теплообмена теплопроводной пластины с окружающей средой ее температура понижается, а следовательно, понижается температура йода, что обуславливает уменьшение давления его насыщенных паров за счет выпадения кристаллов йода, находящихся в паровом состоянии во 45 внутренней герметичной полости, на внутреннюю поверхность теплопроводного элемента. Ограждение становит- ся более прозрачным.

Наличие воздушных полостей в свар-50 ных стеклопакетах 1 и 2 в распорной рамке 4 позволяет резко снизить теплообмен между гранями предлагаемого ограждения с окружающей средой и внутренним объемом помещения, т.е. 55 исключается резкое колебание температуры стенок, обращенных во внутреннюю герметичную полость 3 ° Обрамляющие внутреннюю герметичную полость

3 воздушные полости исключают возможность кристаллизации йода на ее стенках при увеличении или уменьшении потока солнечной радиации.

Сравнительные физико-технические характеристики предлагаемого и известных солнцезащитных ограждений приведены в таблице.

Как следует из приведенной таблицы, применение предлагаемого ограждения по сравнению с прототипом позволяет существенно повысить уровень солнцезащиты. При плотности солнечг ной радиации 500 Вт/м коэффициент солнцезащиты предлагаемого ограждения выше, чем у ограждения-прототипа примерно в 6 раз.

Таким образом, применение предлагаемого ограждения в строительстве позволяет значительно снизить расходы электроэнергии на работу систем вентиляции и кондиционирования.

Использование сварных или клееных стеклопакетов исключает накопление влаги в их внутренних полостях, что повышает их долговечность. Распорная рамка в виде единого профиля из нетеплопроводного материала с замкнутой воздушной полостью обеспечивает жесткость конструкции ограждения и исключает химическое взаимодействие с йодом..

Формула изобретения

Солнцезащитное ограждение, вклю— чающее параллельно расположенные двойные стеклянные элементы из алюмоборсиликатного стекла, обрамленные распорной рамкой с образованием внутренней герметичной полости, и расположенный в нижней части ограждения теплопроводный элемент со слоем кристаллического йода, обращенным в сторону внутренней герметичной по- лости, о т л и ч а ю щ е е с я тем, что, с целью повышения долговечности и улучшения солнцезащитных свойств двойные стеклянные элементы выполнены в виде сварных или клееных стеклопакетов, а распорная рамка — в виде единого профиля из нетеплопроводного материала с замкнутой воздушной полостью, при этом одно из стекол внешнего стеклопакета выполнено с выступом, а теплопроводный элемент выполнен в виде пленочного покрытия, 12931

УУ пп

Параметры и характеристики стеклопакета

По авт.св. по

В 1063793 прототипу

Предлагаемое

l. Толщина стекол, мм

2. Количество стекол

3. Угол наклона фотохромных слоев, 2

37

4. Расстояние между фотохромными слоями, h, мм

5. Толщина фотохромного слоя, К, мм

0,45

0,23

6. Коэффициент светопропускания при плотности солнечной радиации

500 Вт/м,т,, Х!

25

7. Коэффициент теплопропускания при плотности солнечной радиации

500 Вт/м,7« Х

12

8. Коэффициент солнцезащиты по сравнению с двойным остеклением

3, 81

1,14

6,67

«. д Войн.оса.

К вЂ”.— — — — - " отн. ед. с

3 ик. н р

Фак 2

Составитель Л. Голубева

Техрец Л.Олейник

Корректор М. Шароши

Редактор И. Касарда

Тираж.428

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Заказ 339/23

Подписное

Производственно-полиграфическое предприятие, r. Ужгород, ул. Проектная, 4 ненесенного с двух сторон на выступ, стекла внешнего стеклопакета выполнены с фотохромными слоями толщиной

К =(0,1"0,3)1, размещенными под углом = 30 — 40 к граням стекол на 5

28 ь расстоянии h =(1-2)1 друг от друга, причем фотохромные слои в стеклах смещены относительно друг друга на расстояние h (0,3-0,5)h, где 1— толщина стекла.

Солнцезащитное ограждение Солнцезащитное ограждение Солнцезащитное ограждение Солнцезащитное ограждение 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к строительным литым стеклоизделиям

Изобретение относится к области строительства, а именно к светопрозрачным ограждающим конструкциям, и может быть использовано в зданиях

Изобретение относится к промышленности строительных материалов ,в частности, к производству гнутого автомобильного стекла типа триплекс

Изобретение относится к конструкциям огнестойких стеклопакетов, применяемых при остеклении световых проемов в противопожарных преградах, стенах и перегородках на путях эвакуации в общественных и промышленных зданиях

Изобретение относится к промышленности строительных материалов, в частности , к производству гнутого автомобильного стекла типа триплекс Цель изобретения - автоматизация процесса, что позволяет исключить ручной труд на операциях манипу лирования со стеклопакетом, установки и снятия бандажа, подключения бандажа к ва- Устройство для вакуумирования стеклопакетов содержит цепной конвейер, на тележках которого на штангах установлены рамки с планками и упорами для установки стеклопакета и крепления бандажа

Настоящее изобретение относится к устройству для уплотнения вакуумного стекла. Технический результат изобретения заключается в упрощении устройства для уплотнения вакуумного стекла, повышении эффективности герметизации. Устройство включает стол для удаления воздуха, верхнюю прижимную пластину и нагревательное устройство. Стол для удаления воздуха снабжен вырезом для размещения герметизируемых стеклянных пластин. Верхняя прижимная пластина прижата к герметизируемым стеклянным пластинам в вырезе и герметически соединена со столом для удаления воздуха по периметру выреза. Стол для удаления воздуха и/или верхняя прижимная пластина снабжены отверстиями для удаления воздуха. Нагревательное устройство нагревает уплотняемые части на герметизируемых стеклянных пластинах. 9 з.п. ф-лы, 8 ил.

Настоящее изобретение раскрывает устройство для непрерывной обработки вакуумного стекла. Технический результат изобретения заключается в сокращении времени вакуумирования и повышении степени вакуума в вакуумном стекле. Устройство включает загрузочный стол, передние вспомогательные вакуумные камеры, главную вакуумную камеру, задние вспомогательные вакуумные камеры и разгрузочный стол последовательно в направлении движения стекла. Вакуумные камеры не зависят друг от друга и снабжены системой получения вакуума и устройством определения вакуума. Степень вакуума в передних вспомогательных вакуумных камерах и задних вспомогательных вакуумных камерах равны или ниже степени вакуума в главной вакуумной камере. В главной вакуумной камере расположено устройство объединения пластин и герметизирующее устройство. 16 з.п. ф-лы, 18 ил.

Настоящее изобретение раскрывает способ герметизации вакуумного стекла и герметизирующее устройство, использующее этот способ. Герметизирующее устройство включает нижнюю пластину, кольцевую боковую стенку, покрывающую пластину, пластину перегородки и нагревательное устройство. Нижний конец кольцевой боковой стенки расположен на нижней пластине и герметично соединен с нижней пластиной. Покрывающая пластина герметично установлена на верхний конец кольцевой боковой стенки, пластина перегородки расположена на средней части по высоте кольцевой боковой стенки. После герметичного соединения периметра пластины перегородки с внутренней поверхностью кольцевой боковой стенки пластина перегородки делит пространство, ограниченное нижней пластиной, кольцевой боковой стенкой и покрывающей пластиной, на первое замкнутое пространство и второе замкнутое пространство. Эти два замкнутых пространства снабжены соответственными каналами для откачки воздуха при вакуумировании. Техническим результатом изобретения является повышение степени герметизации вакуумного стекла. 3 н. и 13 з.п. ф-лы, 7 ил.

Изобретение относится к получению стеклопакетов с вакуумной изоляцией. Технический результат изобретения заключается в повышении прочности краевого уплотнения, снижении повреждения подложек. Над верхней поверхностью и/или под нижней поверхностью предварительно собранного стеклопакета с вакуумной изоляцией на расстоянии 2-10 дюймов размещают множество инфракрасных (ИК) нагревательных элементов. Расстояние между нагревателями составляет 2-6 дюймов. Величина напряжения, подаваемого на множество ИК нагревательных элементов, является регулируемой для изменения пиковой длины волны, чтобы предпочтительно осуществлять нагрев материала стеклоприпоя, а не стеклопакета. Когда примерно половина ламп находится во включенном состоянии для нагрева материала уплотнения, примерно другая половина ламп находится в выключенном состоянии, таким образом, что приблизительно половина плотности размещения ламп используется при нагревании. 3 н. и 13 з.п. ф-лы, 37 ил.
Наверх