[发明专利]一种对于遮阳系统遮阳效果的测试方法有效
| 申请号: | 200910046921.0 | 申请日: | 2009-03-03 |
| 公开(公告)号: | CN101504402A | 公开(公告)日: | 2009-08-12 |
| 发明(设计)人: | 曹毅然;邱童;李德荣;范宏武 | 申请(专利权)人: | 上海市建筑科学研究院(集团)有限公司 |
| 主分类号: | G01N33/00 | 分类号: | G01N33/00 |
| 代理公司: | 上海伯瑞杰知识产权代理有限公司 | 代理人: | 季申清 |
| 地址: | 200032*** | 国省代码: | 上海;31 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 对于 遮阳 系统 效果 测试 方法 | ||
技术领域
本发明涉及建筑热工性能测试技术领域,尤其涉及一种对于建筑用遮阳系统 遮阳效果的测试方法。
背景技术
夏热冬冷地区的夏季,通过窗户的太阳辐射得热是影响室内热环境和空调能 耗的主要因素,窗户的遮阳系数也就自然成了建筑设计和节能研究中不可或缺的 参数,同时也是评价窗户热工性能的重要指标。
现行国家标准《建筑外窗保温性能分级及其检测方法》(GB8484-2002)和《建 筑外窗空气渗透性能分级及其检测方法》(GB7107-2002)对窗户的传热系数和空 气渗透量这两项指标做了规定,但是没有涉及到建筑遮阳性能的检测。尽管《夏 热冬暖地区居住建筑节能设计标准》(JGJ75-2003)和《公共建筑节能设计标准》 (GB50189-2005)提出了建筑外遮阳系数的计算方法,但只能针对简单的固定外遮 阳,不适合复杂的建筑遮阳系统。
遮阳系统的遮阳效果主要体现在减少室内的太阳辐射得热量。而如何通过试 验手段来量化太阳辐射得热量,是研究遮阳效果的关键所在。上世纪80年代,加 州大学的J.H.Klems就开始了对室内太阳辐射得热量SHG(Solar heat gain)、太阳 得热系数SHGC(Solar heat gain coefficient)、玻璃性能等的研究:他们搭建了一 个测量太阳得热量与太阳得热系数的实验台,实验得到窗户在不同太阳入射角下 的太阳辐射得热系数。Deivis L.Marinoski等也搭建了一套测量太阳辐射得热量 和太阳得热系数的装置,并通过用水冷循环系统代替风冷系统改进了装置,装置 能在较短的时间内快速准确的测量出窗户系统的太阳辐射得热量及太阳得热系 数。但是针对中国境内的地理环境和气候条件的遮阳系统的遮阳效果测试未形成 切实可行的测试方法。
发明内容
本发明的目的是提供一种适合中国境内的地理环境和气候条件的遮阳系统 的遮阳效果的测试评价方法。
本发明的技术方案是,一种对于遮阳系统这样效果的测试方法,包括以下步 骤:
置包含防护箱体的测试台于可360°旋转的转盘之上;
置参比测试箱体和被测样品箱体于所述防护箱体中;
在所述参比测试箱体和所述被测样品箱体上安装3毫米厚度的普通玻璃;
调控所述参比测试箱体、所述被测样品箱体和所述防护箱体内温度至24℃;
调控所述参比测试箱体和所述被测样品箱体玻璃内表面风速小于0.3米/秒;
依理论标准值进行标定;
替换所述被测样品箱体上的3毫米厚度的普通玻璃为被测样品;
获得所述被测样品的太阳辐射得热系数。
所述的防护箱体材料是聚氨酯,箱体的厚度是10厘米。
所述参比测试箱体和所述被测样品箱体的长度均为2米,宽度均为2米,高 度均为2.4米。
在所述参比测试箱体和所述被测样品箱体的前壁均有边长为1.5米的正方形 开口,用于安装垂直面窗户。
在所述参比测试箱体和所述被测样品箱体的顶部均有边长为1.5米的正方形 开口,用于安装天窗。
在所述防护箱体的前壁和顶部均有边长为1.5米的正方形开口,用于安装垂 直面窗户和天窗。
在所述参比测试箱体和所述被测样品箱体均安装有制冷设备和加热器,该制 冷设备用来散发冷量,该加热器用于平衡冷量。
在所述参比测试箱体和所述被测样品箱体的每个壁面按对角方向均匀布置热 流计来测量通过壁面的微量传热。
在所述参比测试箱体和所述被测样品箱体的每个壁面按对角方向均匀布置热 电偶来测量壁面温度。
在所述参比测试箱体和所述被测样品箱体的每个壁面按对角方向均匀布置2 个热流计来测量通过壁面的微量传热。
在所述参比测试箱体和所述被测样品箱体的每个壁面按对角方向均匀布置9 个热电偶来测量壁面温度。
本发明的技术方案为适合中国境内的地理环境和气候条件的遮阳系统的遮阳 效果提供了一种切实可行的测试评价体系。
附图说明
图1是本发明一实施例中测试台的结构组成示意图
图2是本发明一实施例中智能光导系统示意图
图3是本发明一实施例中对智能光导系统不同朝向的太阳得热量测试结果图
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