Menu English Ukrainian Tiếng Nga Trang Chủ

Thư viện kỹ thuật miễn phí cho những người có sở thích và chuyên gia Thư viện kỹ thuật miễn phí


ENCYCLOPEDIA VỀ ĐIỆN TỬ TRUYỀN THANH VÀ KỸ THUẬT ĐIỆN
Thư viện miễn phí / Sơ đồ của các thiết bị vô tuyến-điện tử và điện

Hệ thống năng lượng mặt trời thụ động. Cửa sổ. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

Thư viện kỹ thuật miễn phí

Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện / Nguồn năng lượng thay thế

Bình luận bài viết Bình luận bài viết

Hiệu quả của bất kỳ hệ thống thụ động nào phụ thuộc vào loại cửa sổ. Thủy tinh hoặc các vật liệu trong suốt khác cho các sóng ngắn xuyên qua và chặn các sóng bức xạ nhiệt dài trong nhà. Cửa sổ điều chỉnh dòng năng lượng theo hai cách chính: vào mùa đông, chúng cung cấp nhiệt cho ngôi nhà bằng cách cho năng lượng mặt trời vào tòa nhà, do đó nhiệt độ không khí bên trong cơ sở vượt quá nhiệt độ bên ngoài; vào mùa hè, chúng giúp làm mát tòa nhà bằng cách giảm lượng ánh sáng mặt trời chiếu qua cửa sổ bằng cách định vị và che nắng hợp lý, đồng thời sử dụng hệ thống thông gió để làm mát ngôi nhà.

Hệ thống năng lượng mặt trời thụ động. Cửa sổ

Nếu chúng ta sử dụng nhiệt mặt trời, thì cần phải đảm bảo sự xâm nhập của nó vào phòng chính xác vào thời điểm hữu ích nhất. Theo quy định, vào mùa đông, các tia nắng mặt trời sẽ chiếu vào phòng từ 9.00 giờ đến 15.00 giờ. Điều mong muốn là thực tế không có chướng ngại vật nào cản đường họ. Vì vậy, cây cối trong khuôn viên có thể che khuất các phòng trong nhà. Điều này phải được tính đến trong quá trình xây dựng. Bạn có thể lên kế hoạch cho một ngôi nhà có cửa sổ hướng ra hai bên. Đồng thời, tòa nhà sẽ có mức tiêu thụ năng lượng thấp. Khi thiết kế, khung của tòa nhà, tức là tường, sàn và trần, quan trọng hơn vị trí của các vách ngăn bên trong. Nếu bạn muốn cửa sổ hướng về phía tây, bạn cần che nắng đúng cách và chọn kích thước phù hợp.

Kính truyền sóng bức xạ mặt trời trong khoảng 0,4-2,5 micron. Do sự hấp thụ ánh sáng bởi các vật thể mờ đục nằm trong phòng và tiếp tục phát xạ lại, bước sóng của nó tăng lên 11 micron. Thủy tinh là một rào cản không thể xuyên thủng đối với sóng điện từ có độ dài này. Ánh sáng vào phòng bị giữ lại. Lượng ánh sáng đi qua kính phụ thuộc vào góc tới. Góc tới tối ưu - 90°. Nếu ánh sáng mặt trời chiếu vào kính một góc 30° hoặc ít hơn, thì phần lớn ánh sáng mặt trời bị phản xạ.

Hệ thống năng lượng mặt trời thụ động. Cửa sổ
(bấm vào để phóng to)

Phổ bức xạ mặt trời và truyền nhiệt

Để chọn kính phù hợp, bạn cần có ý tưởng về ánh sáng và độ ấm. Quang phổ của ánh sáng mặt trời chiếu vào Trái đất bao gồm các sóng có bước sóng khác nhau. Các loại kính khác nhau truyền, hấp thụ và phản xạ sóng bức xạ mặt trời theo những cách khác nhau. Ví dụ: giảm ánh sáng mạnh (bằng cách phản chiếu hoặc tạo bóng râm) rất hữu ích tại nơi làm việc. Bằng cách để ánh sáng ban ngày chiếu vào, bạn có thể tiết kiệm năng lượng cần thiết cho chiếu sáng nhân tạo. Thuận lợi nhất cho một người là tia hồng ngoại, tạo cảm giác thoải mái. Bằng cách xác định đúng loại kính, bạn có thể truyền hoặc phản xạ bức xạ hồng ngoại.

Có ba lựa chọn cho việc truyền nhiệt qua vật liệu được sử dụng để tráng men. Đầu tiên là tính dẫn nhiệt: trong trường hợp này, nhiệt truyền qua kính. Để cảm nhận sức nóng, chỉ cần chạm vào kính. Hình thức truyền nhiệt thứ hai là bức xạ: sóng điện từ truyền nhiệt qua thủy tinh. Điều này tạo ra cảm giác rằng bề mặt của cửa sổ tỏa nhiệt. Cách thứ ba để di chuyển nhiệt là đối lưu. Đối lưu di chuyển nhiệt thông qua sự chuyển động của không khí, trong trường hợp này là dòng không khí. Sự chuyển động tự nhiên của không khí ấm sang không khí lạnh hơn cho phép bạn tăng hoặc giảm nhiệt độ trong phòng.

Chỉ số nhiệt trở của vật liệu (giá trị R) được sử dụng để dán kính được xác định bởi mức độ dẫn nhiệt, bức xạ và đối lưu của nó. Giá trị tổng thể của chỉ số điện trở nhiệt của toàn bộ cửa sổ bị ảnh hưởng bởi sự xâm nhập của luồng không khí. Lượng nhiệt đi qua kính cũng quan trọng như sự di chuyển của nhiệt qua cửa sổ. Chất lượng sản xuất và lắp đặt toàn bộ cửa sổ, bao gồm cả việc lắp đặt khung, ảnh hưởng đến mức độ xâm nhập của không khí.

Những tiến bộ trong công nghệ cửa sổ đã ảnh hưởng đáng kể đến hiệu quả của tòa nhà vào những năm 70 và ngày nay đóng một vai trò quan trọng trong các hệ thống năng lượng mặt trời thụ động. Dưới đây là một số tiến bộ trong công nghệ cửa sổ:

  • Kính hai lớp và kính ba lớp (kính hai lớp) với khả năng cách nhiệt cao.
  • Kính phát xạ thấp có lớp phủ cho phép nhiệt đi vào nhưng không thoát ra ngoài.
  • Việc sử dụng argon (hoặc khí trơ khác) để lấp đầy không gian bên trong một đơn vị thủy tinh cách nhiệt, dẫn đến sự gia tăng mức độ cách nhiệt so với các đơn vị thủy tinh cách nhiệt chứa đầy không khí thông thường.
  • Các công nghệ dựa trên việc sử dụng chuyển pha, cho phép bạn thay đổi mức độ trong suốt của kính bằng điện áp.

Các loại kính chính

Các vật liệu được sử dụng để dán kính bao gồm: thủy tinh, sợi acrylic, sợi thủy tinh, v.v. Mặc dù các vật liệu khác nhau có các ứng dụng khác nhau, nhưng phổ biến nhất là sử dụng kính. Nhiều loại kính khác nhau cho phép nhà thiết kế phát triển một ngôi nhà năng lượng mặt trời thụ động đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng. Kính đơn là loại kính đơn giản nhất trong tất cả các loại kính và là khối xây dựng cho kính chất lượng cao hơn. Kính thông thường có độ trong suốt cao với ánh sáng mặt trời, nhưng cách nhiệt kém - hệ số cản nhiệt xấp xỉ 1,0. Kính cửa sổ thông thường có thể thực hiện vai trò của nó một cách hiệu quả khi được sử dụng trong cửa sổ hai lớp hoặc hai lớp, trong các tòa nhà nằm ở vùng khí hậu ấm áp (trừ khi sử dụng điều hòa không khí), trong một số loại bộ thu năng lượng mặt trời và trong nhà kính theo mùa. Các cấu trúc sử dụng các tấm kính đơn lẻ thường chịu sự dao động nhiệt độ lớn, gió lùa, ngưng tụ và không ngăn chặn tốt không khí lạnh từ bên ngoài.

Cấu trúc phổ biến nhất được sử dụng trong xây dựng ngày nay là cửa sổ lắp kính hai lớp. Cửa sổ kính hai lớp là hai kính được lắp ráp thành một sản phẩm. Kính đơn (kính nhiệt) được kết nối thành một cấu trúc duy nhất bằng một thanh trung gian, bao gồm một vật liệu hấp thụ độ ẩm. Thiết kế này thường được niêm phong bằng silicone. Một không gian kín được hình thành giữa các kính, góp phần làm tăng khả năng chịu nhiệt, hệ số của nó đối với cửa sổ lắp kính hai lớp là khoảng 1,8-2,1. Thực tế đã chỉ ra rằng khoảng cách tốt nhất giữa các kính đối với vùng trời là 1-2 cm. Khoảng cách lớn hơn giữa các tấm sẽ không làm tăng nhiều hệ số cản nhiệt.

Trên thực tế, một không gian không khí lớn có thể làm tăng sự đối lưu trong một đơn vị thủy tinh cách nhiệt và kết quả là làm giảm nhiệt độ. Tất nhiên, bạn có thể tăng khoảng cách giữa các kính lên 10-12 cm mà không tạo ra luồng đối lưu, nhưng khi đó sản phẩm sẽ rất cồng kềnh. Nhu cầu sử dụng năng lượng hiệu quả trong các tòa nhà ngày càng tăng đã khiến cửa sổ lắp kính hai lớp trở thành tiêu chuẩn trong xây dựng. Với độ trong suốt tốt đối với năng lượng mặt trời và khả năng cách nhiệt chất lượng cao, những cửa sổ như vậy thể hiện một bước tiến đáng kể so với cửa sổ thông thường. Cửa sổ kính hai lớp được sử dụng trong sản xuất cửa sổ, cửa ra vào, để xây dựng mái nhà bằng kính, phòng tắm nắng và trong nhiều lĩnh vực khác.

kính chất lượng cao

Kính chất lượng cao có hệ số cản nhiệt cao hơn và độ trong suốt tốt cho năng lượng mặt trời. Bằng cách tăng khả năng cách nhiệt của kính, thiết kế của tòa nhà có thể được cải thiện cùng một lúc. Các cơ sở trước đây được bao quanh bởi các bức tường có thể được chuyển đổi thành cái gọi là phòng năng lượng mặt trời với ánh sáng mặt trời thụ động (cửa sổ trên mái nhà và trần nhà). Những căn phòng tối sẽ tràn ngập ánh sáng tự nhiên, hơi ấm của mặt trời và tầm nhìn tuyệt vời từ cửa sổ cũng có thể mở ra. Với mức tăng chi phí tương đối nhỏ, có thể cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng, cung cấp khả năng chống ẩm và chống tia cực tím cao hơn. Và kết quả là - một loạt các dự án xây dựng. Ngày nay, người tiêu dùng có rất nhiều loại thủy tinh chất lượng cao.

Những lợi thế của kính như vậy là gì? Kính có độ phát xạ thấp (khả năng vật liệu truyền bức xạ hồng ngoại (nhiệt) thấp) làm tăng hiệu suất năng lượng của một đơn vị kính cách nhiệt. Độ phát xạ càng cao, vật liệu truyền nhiệt càng nhiều. Ngược lại, hệ số này càng thấp thì vật liệu phản xạ nhiệt càng nhiều. Lớp phủ có độ phát xạ thấp sẽ phản xạ hoặc tái bức xạ tia hồng ngoại trở lại phòng, do đó làm tăng nhiệt độ. Khi được chuyển đổi thành hệ số cản, hệ số sau sẽ là 2,6-3,2.

Đối với khí hậu ấm hơn, cửa sổ tòa nhà có thể được sửa đổi để tỏa nhiệt hồng ngoại trở lại bên ngoài, giữ cho nhiệt độ bên trong nhà mát hơn. Kính có độ phát xạ thấp có khả năng cách nhiệt, chống tia cực tím và chống ẩm cao. Cửa sổ chứa đầy khí trơ có hệ số cản nhiệt cao hơn, chỉ số của nó tăng khoảng 1,0. Không khí bên trong cửa sổ cách nhiệt được thay thế bằng khí trơ với hiệu suất cách nhiệt tốt hơn. Các loại khí được sử dụng phổ biến nhất là krypton và argon.

rèm cửa sổ

Ngoài việc thực hiện các chức năng trang trí, rèm cửa có thể làm giảm sự mất nhiệt trong những tháng lạnh hoặc ngăn nhiệt độ tăng trong mùa ấm áp. Ví dụ, phào chỉ làm bằng ván ép sẽ ngăn không khí ấm dưới trần di chuyển vào khoảng trống giữa cửa sổ và rèm. Để đạt được kết quả mong muốn, rèm cửa phải dài hơn ít nhất 30 cm so với chiều cao của cửa sổ, mặc dù nó là tối ưu nhất khi chúng dài bằng sàn.

Xem các bài viết khác razdela Nguồn năng lượng thay thế.

Đọc và viết hữu ích bình luận về bài viết này.

<< Quay lại

Tin tức khoa học công nghệ, điện tử mới nhất:

Tiếng ồn giao thông làm chậm sự phát triển của gà con 06.05.2024

Những âm thanh xung quanh chúng ta ở các thành phố hiện đại ngày càng trở nên chói tai. Tuy nhiên, ít người nghĩ đến việc tiếng ồn này ảnh hưởng như thế nào đến thế giới động vật, đặc biệt là những sinh vật mỏng manh như gà con chưa nở từ trứng. Nghiên cứu gần đây đang làm sáng tỏ vấn đề này, cho thấy những hậu quả nghiêm trọng đối với sự phát triển và sinh tồn của chúng. Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng việc gà con ngựa vằn lưng kim cương tiếp xúc với tiếng ồn giao thông có thể gây ra sự gián đoạn nghiêm trọng cho sự phát triển của chúng. Các thí nghiệm đã chỉ ra rằng ô nhiễm tiếng ồn có thể làm chậm đáng kể quá trình nở của chúng và những gà con nở ra phải đối mặt với một số vấn đề về sức khỏe. Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng những tác động tiêu cực của ô nhiễm tiếng ồn còn ảnh hưởng đến chim trưởng thành. Giảm cơ hội sinh sản và giảm khả năng sinh sản cho thấy những ảnh hưởng lâu dài mà tiếng ồn giao thông gây ra đối với động vật hoang dã. Kết quả nghiên cứu nêu bật sự cần thiết ... >>

Loa không dây Samsung Music Frame HW-LS60D 06.05.2024

Trong thế giới công nghệ âm thanh hiện đại, các nhà sản xuất không chỉ nỗ lực đạt được chất lượng âm thanh hoàn hảo mà còn kết hợp chức năng với tính thẩm mỹ. Một trong những bước cải tiến mới nhất theo hướng này là hệ thống loa không dây Samsung Music Frame HW-LS60D mới, được giới thiệu tại sự kiện Thế giới Samsung 2024. Samsung HW-LS60D không chỉ là một chiếc loa mà còn là nghệ thuật của âm thanh kiểu khung. Sự kết hợp giữa hệ thống 6 loa có hỗ trợ Dolby Atmos và thiết kế khung ảnh đầy phong cách khiến sản phẩm này trở thành sự bổ sung hoàn hảo cho mọi nội thất. Samsung Music Frame mới có các công nghệ tiên tiến bao gồm Âm thanh thích ứng mang đến cuộc hội thoại rõ ràng ở mọi mức âm lượng và tính năng tối ưu hóa phòng tự động để tái tạo âm thanh phong phú. Với sự hỗ trợ cho các kết nối Spotify, Tidal Hi-Fi và Bluetooth 5.2 cũng như tích hợp trợ lý thông minh, chiếc loa này sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của bạn. ... >>

Một cách mới để kiểm soát và điều khiển tín hiệu quang 05.05.2024

Thế giới khoa học và công nghệ hiện đại đang phát triển nhanh chóng, hàng ngày các phương pháp và công nghệ mới xuất hiện mở ra những triển vọng mới cho chúng ta trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Một trong những đổi mới như vậy là sự phát triển của các nhà khoa học Đức về một phương pháp mới để điều khiển tín hiệu quang học, phương pháp này có thể dẫn đến tiến bộ đáng kể trong lĩnh vực quang tử học. Nghiên cứu gần đây đã cho phép các nhà khoa học Đức tạo ra một tấm sóng có thể điều chỉnh được bên trong ống dẫn sóng silica nung chảy. Phương pháp này dựa trên việc sử dụng lớp tinh thể lỏng, cho phép người ta thay đổi hiệu quả sự phân cực của ánh sáng truyền qua ống dẫn sóng. Bước đột phá công nghệ này mở ra triển vọng mới cho việc phát triển các thiết bị quang tử nhỏ gọn và hiệu quả có khả năng xử lý khối lượng dữ liệu lớn. Việc điều khiển phân cực quang điện được cung cấp bởi phương pháp mới có thể cung cấp cơ sở cho một loại thiết bị quang tử tích hợp mới. Điều này mở ra những cơ hội lớn cho ... >>

Tin tức ngẫu nhiên từ Kho lưu trữ

Chip nhớ RRAM 200 mm2 1 TB 10.08.2013

Crossbar thông báo rằng họ đã xây dựng một Mảng bộ nhớ điện trở (RRAM) đang hoạt động trong một nhà máy thương mại điển hình. Đây là một dấu hiệu cho thấy việc sản xuất hàng loạt (trên lý thuyết) không còn xa. Cho rằng các mẫu đầu tiên của bộ nhớ như vậy được lấy từ năm 2006 và đến năm 2010, vào thời điểm đó người ta đã lên kế hoạch lấy các mẫu thương mại, thành tích hiện tại của Crossbar là khá đáng kể.

Nhớ lại rằng bộ nhớ điện trở được đặc trưng bởi tốc độ cao và tiêu thụ điện năng thấp. Ngoài ra, do ít vấn đề hơn với việc chuyển đổi sang các quy trình kỹ thuật mỏng hơn (so với bộ nhớ NAND), RRAM được dự đoán là một sự thay thế cho bộ nhớ flash hiện đại.

Quay trở lại với Crossbar, công ty tuyên bố rằng sự phát triển của nó sẽ cho phép bạn tạo bộ nhớ có dung lượng 1 TB với diện tích chip là 200 mm2. Ngoài ra, nhờ khả năng của kiến ​​trúc "ba chiều", người ta có thể tạo ra các chip có khối lượng vài TB. Nhà phát triển tuyên bố rằng bộ nhớ của nó vượt trội hơn các hình ảnh NAND hiện đại tốt nhất về tốc độ ghi 20 lần, về mức tiêu thụ điện năng gấp 20 lần và có tuổi thọ dài hơn.

Tin tức thú vị khác:

▪ Trình điều khiển HDD 0,85 "lên đến 4 GB

▪ AMDVLK - trình điều khiển Vulkan mã nguồn mở cho Linux

▪ Con chim bay ra và giúp bắt tên cướp

▪ MOSFET tốc độ cao nhỏ nhất thế giới

▪ Điện thoại máy tính bảng cao cấp số 1 N3 với camera 21 MP

Nguồn cấp tin tức khoa học và công nghệ, điện tử mới

 

Tài liệu thú vị của Thư viện kỹ thuật miễn phí:

▪ phần của trang web Nội dung gián điệp. Lựa chọn bài viết

▪ bài viết của Truman Capote. câu cách ngôn nổi tiếng

▪ bài viết Ren được dệt như thế nào? đáp án chi tiết

▪ bài viết Cocklebur gai. Truyền thuyết, canh tác, phương pháp áp dụng

▪ bài viết nhịp. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

▪ bài viết Phiên dây (một số thủ thuật). tiêu điểm bí mật

Để lại bình luận của bạn về bài viết này:

Имя:


Email (tùy chọn):


bình luận:





Tất cả các ngôn ngữ của trang này

Trang chủ | Thư viện | bài viết | Sơ đồ trang web | Đánh giá trang web

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024