关于遮阳系数的说明

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遮阳系数测定仪校准规范编制说明

遮阳系数测定仪校准规范编制说明

湖北省计量技术规范规程制修订《遮阳系数测定仪校准规范》(审定稿)编制说明《遮阳系数测定仪校准规范》编写组2023年12月《遮阳系数测定仪校准规范》(审定稿)编制说明一、任务来源根据湖北省市场监督管理局2022年省级计量技术法规项目计划立项,由湖北省计量测试技术研究院承担地方计量技术规范《遮阳系数测定仪校准规范》的制定工作。

二、规范制定的必要性制定本规范的目的旨在统一遮阳系数测定仪的计量特性和校准方法。

遮阳系数测定仪是根据玻璃的分子对紫外、可见、近红外辐射光的选择性吸收和反射率,与太阳光辐射相对光谱分布和波长间隔的加权函数,得到太阳光的直接透射比、直接反射比,根据这两个指标,计算出玻的遮阳系数,从而对玻璃样品进行定量分析和定性鉴别。

遮阳系数测定仪主要由光源、单色器、样品积分球、检测器、信号处理和显示存储系统组成。

节能建筑已经成为全世界的共识,玻璃门窗作为围护结构节能的薄弱环节,成为建筑中最受关注的重点部分。

尤其是我国的建筑能耗是气候条件接近的发达国家的3~4倍。

因此,建筑节能已成为刻不容缓的问题。

我国强制性标准GB50411-2007《建筑节能工程施工质量验收规范》对建筑工程中使用的玻璃要求遮阳系数检测合格后方可验收,因为遮阳系数直接关系到建筑物使用的节能性能,遮阳系数作为工程必备的验收竣工材料,有着广泛的实际应用价值。

但随之发展起来的仪器遮阳系数测定仪却没有国家相关的检定规程或校准规范,导致该仪器的可靠性、稳定性及测量结果的准确性不能得到保障,也造成了行业的混乱。

因此,制定统一的校准规范有利于更好发挥遮阳系数测定仪的作用,使量值得到溯源,遮阳系数的测试准确性得到提高。

有必要制定切实可行的技术规范来满足对遮阳系数测定仪技术参数的校准工作,统一全省遮阳系数测定仪的校准方法。

为了加强遮阳系数测定仪质量控制与管理,规范遮阳系数测定仪校准工作,保证量值溯源的准确可靠,迫切需要制定一套遮阳系数测定仪地方校准规范。

关于遮阳系数的说明

关于遮阳系数的说明

2.在玻璃幕墙行业,遮阳系数(shading coefficient)是指太阳辐射能量透过窗玻璃的量与透过相同面积3mm厚透明玻璃的量之比值。

1.遮阳系数所检测的是太阳辐射的全光谱能量。

包括350nm~2500nm波段的紫外光、可见光和近红外光(国际通用),这些光射进入室内后都能间生热量。

遮阳系数越小,进入室内的太阳光越少,能够产生的热量越小。

遮阳系数低并不直接意味着可见光透过率也仰低,因为在保持可见光透过率不变时,降低近红外透过率也可以降低遮阳系数。

2.遮阳系数不公包括太阳光直接穿透玻璃进入室内的部分,还包括玻璃二次热传递的能量。

玻璃本体会吸收一部分太阳光的能量,自身温度升高,此时玻璃会通过辐射和对流的方式向室内进行第二次热传递。

例如某种类型的茶玻太阳光直接透射比为50%,而它的太阳能总透射比为63%,多出来的13%能就是茶玻吸收热量后向室内二次传递的部分,越是着色深易吸收热量的玻璃,二次传递的热量越多。

3.遮阳系数公是一个与3nm透明玻璃的比例值,不等于样品玻璃的太阳光总透射比。

例如当玻璃的遮阳系数为0.5时,不能认为此块玻璃能让50%的太阳辐射热量进入室内,应理解为此玻璃能透过的太阳热量是标准3nm白玻透过热量的50%。

当玻璃的遮阳系数为1时,表示此样品的太阳光总航向比等于标准3nm白玻的太阳光总航向比。

遮阳系数为0时,表示样品既不能直接透过太阳光,又不能吸收后二次传递太阳光能量。

4.遮阳系数控制的热量与传热系数控制的热量不是同一种热量。

后者是指由温度差引起的热量传递(但存盘U值了太阳辐射的影响),前者主要针对的是太阳辐射。

5.遮阳系数的检测与计算最常使用的检测玻璃遮阳系数的方法是通过实验室测量光谱数据进行计算得出。

我国目前依据的标准是GB/T268,标准是ISO15099和ISO9050。

这种方法也是最准确的,但很难测量门窗遮阳系数和综合遮阳系数,还是要通过计算得出。

现在已经出现了式的利用自然太阳光进行户外或现场测试的大型装,能直接测量门窗和综合遮阳系数,但必须在晴天使用,测试周期长。

玻璃可见光透射比遮阳系数

玻璃可见光透射比遮阳系数

——第一块
(1)对于单玻:
(2)对于双玻:
试验环节
• 1、核对样品是否与委托单一致 (规格:50mm×50mm×原厚)
• 2、先开启软件,再开启设备。 • 3、等复位完毕后,开始做试验。 • 4、在试件框上放置试件(透射旳参比为空气层,反
射旳参比为镀铝镜。),如下图:
• 5、设置试验参数:涉及试验编号、样品名称、样 品编号、玻璃层数、玻璃类型等。如下图:
• 6、设置好试验参数后,点击“就绪”、“开始”, 在弹出旳对话框中选择相应选项,点击“拟定”开 始试验。如下图:
• 7、依次做完各组试件,试验结束后, 先关闭设备,从电脑软件中打印原始 统计,关闭软件。
谢谢观看!
原理:
• 太阳能总透射比
• 已知: • 对于单玻: 是实测旳太阳光光谱透射比。 • 对于双玻:

——第一片(室外侧)玻璃旳太阳光光谱透射比,%

——第二片(室内侧)玻璃旳太阳光光谱透射比,%

——第一片玻璃,光由室内射向室外时,所测旳太阳光光谱反射比,%

——第二片玻璃,光由室外射入室内时,所测旳太阳光光谱反射比,%
玻璃可见光透射比、 遮阳系数
概念
• 1、透过窗玻璃旳太阳辐射得热与 透过原则3mm透明窗玻璃旳太阳 辐射得热旳比值。
• 2、计算公式:
检测根据
• 1、《建筑玻璃 可见光透射比、太 阳光直接透射比、太阳能总透射比、 紫外线透射比及有关窗玻璃参数旳 测定》 GB/T 2680-94
检测设备
• 1、建筑玻璃可见光透射比、遮阳 系数检定系统

《玻璃的遮阳系数》课件

《玻璃的遮阳系数》课件
《玻璃的遮阳系数》PPT 课件
欢迎大家来到《玻璃的遮阳系数》PPT课件。今天我们将探讨玻璃的遮阳性 能,了解不同玻璃材质的特点和优缺点,并分享一些实用的选择和保养技巧。
玻璃的遮阳系数是什么?
遮阳系数反映了玻璃材料对太阳辐射的阻挡程度。它衡量了玻璃对紫外线、 可见光和红外线的吸收和反射能力,为建筑物提供舒适的室内环境。
结论
通过选择合适的玻璃遮阳,可 以有效改善建筑的舒适度,提 升室内环境质量。
保养技巧
了解正确的清洁和保养方法, 可以延长玻璃遮阳的使用寿命。
玻璃的分类和特点
普通玻璃
透明,常用于室内分隔,但遮阳性能较差。
Low-E玻璃
具有优秀的隔热性能,可有效遮挡紫外线和 红外线。
夹胶玻璃
具有一定的隔热和遮阳效果,能减少紫外线 的穿透。
智能调光玻璃
能通过控制电流来调节光线的透过程度,实 现智能遮阳。
如何选择合适的玻璃遮阳
建筑风格
考虑建筑的风格和色调,选 择与之相配的玻璃。
普通玻璃遮阳性能较差、高性能玻璃价格 较高。
如何正确清洁和保养玻璃遮阳
1
准备清洁工具
温水、中性洗涤剂和柔软的清洁布。
2
轻柔清洁
用湿布轻轻擦拭玻璃表面,不要用硬物刮擦。
3
定期保养
定期检查玻璃的损坏情况,及时维修或更换。
案例分享与结论
案例分享
我们将分享一些玻璃遮阳在建 筑中的成功案例,并分析其效 果和优点。
环保性能
关注玻璃的隔热性能和节能 指标,选择能满足需求的环 保型玻璃。
个人偏好
考虑个人喜好和需求,比如 透光度、防紫外线能力等。
不同玻璃材质的遮阳系数比较
玻璃材质 普通玻璃 夹胶玻璃 Low-E玻璃 智能调光玻璃

遮阳系数的计算方法

遮阳系数的计算方法
• 《采暖通风与空气调节设计规范》:空调房间应尽量减少外窗的 面积,并应采取遮阳措施。
• 以上标准均未提出遮阳系数的相关定义和计算方法
6
遮阳措施——不同玻璃以及百叶
7
遮阳措施——朝向与建筑外遮阳
8
遮阳系数的定义
9
负荷计算与节能计算所用的遮阳系数
• 节能的遮阳计算与负荷的遮阳计算不同:负荷计算 太阳得热的峰值,节能计算整个夏季的太阳得热能 耗;
13
与节能有关的遮阳系数定义
• 在节能计算时,窗的综合遮阳系数的定义建议如下:
SZE Se S f Mw Mn
式中:SZ.E——窗的综合遮阳系数; Se ——窗玻璃的遮蔽系数; Sf ——窗框的遮蔽系数; Mw——窗的外遮阳系数; Mn——窗的内遮阳系数。
一般按惯例,不将内遮阳作为参与节能计算的措施, 主要是因为政府在审批时不易控制。
16
玻璃太阳光直接反射:
• 玻璃的太阳光直接反射比
2500
e
2500
300 S • () • d
2500
S • () •
300 2500
300 S • d
S •
300
ρe——试样的太阳光直接反射比,%; ρ(λ) ——试样的光谱反射比,%;
Sλ——太阳光辐射相对光谱分布; Δλ——波长间隔,此处为10nm。
建筑外窗遮阳系数的确定
1
建筑外窗遮阳系数的确定
• 1 建筑遮阳
• 2 遮阳系数的定义
• 3 玻璃的遮蔽系数 • 4 窗的遮阳系数
负荷计算与节能计算所用的遮阳系数
节能的遮阳计算与负荷的遮阳计算不同:负荷计算 太阳得热的峰值,节能计算整个夏季的太阳得热能 耗;

[转载]遮阳系数和太阳辐射得热因子

[转载]遮阳系数和太阳辐射得热因子

[转载]遮阳系数和太阳辐射得热因⼦
原⽂地址:遮阳系数和太阳辐射得热因⼦作者:darkleslie
明确两个概念:遮阳系数和太阳辐射得热因⼦
遮阳系数——是玻璃遮挡或抵御太阳辐射得热的能⼒。

英⽂Shading Coefficient,缩写为Sc,在我国GB/T2680中称为遮蔽系数,缩写为Se。

以在⼀定条件下透过3毫⽶厚普通透明玻璃的太阳辐射总量为基础,将在相同条件下透过其它玻璃的太阳辐射总量与这个基础相⽐,得到的⽐值就称为该玻璃的遮阳系数。

遮阳系数越⼩,阻挡阳光热量向室内辐射的性能越好。

太阳辐射得热因⼦
由于遮阳系数是只涉及玻璃本⾝的⼀个相对值,⽽窗户总是由透明的玻璃和不透明的窗框组成,使⽤遮阳系数计算通过窗户的太阳辐射得热不太⽅便,所以国际上⼜引⼊了⼀个新的太阳得热因⼦或太阳得热系数,英⽂是Solar Heat Gain Coefficient。

窗户的太阳辐射得热因⼦的物理意义是:落在窗户上的太阳辐射总量中有百分之多少最终作为热量通过整个窗户进⼊了室内。

使⽤窗户的太阳辐射得热因⼦计算窗户的太阳得热更加⽅便,它不仅包括透过玻璃直接进⼊室内的太阳辐射,⽽且还包括玻璃和不透明的窗框分别吸收了⼀部分太阳辐射热量、温度升⾼后⼜传⼊室内的那部分热量。

从定义上看,使⽤窗户的太阳得热因⼦计算窗户的太阳辐射得热⽐⽤遮阳系数更⽅便。

但⽬前国内还未正式引⼊窗户的太阳得热因⼦这⼀概念,只有少数⼏个供应商为⾃⼰的产品提供了太阳辐射得热因⼦。

遮阳系数定义

遮阳系数定义

.窗玻璃遮阳系数表征窗玻璃在无其他遮阳措施情况下对太阳辐射透射得热的减弱程度。

其数值为透过窗玻璃的太阳辐射得热与透过3mm厚普通透明窗玻璃的太阳辐射得热之比值。

.外窗的综合遮阳系数(Sw)考虑窗本身和窗口的建筑外遮阳装置综合遮阳效果的一个系数,其值为窗本身的遮阳系数(Sc )与窗口的建筑外遮阳系数(SD)的乘积。

.遮阳率指的是夏至日直射阳光的遮挡系数阳光必须遮挡在窗玻璃平面以外以建筑为例南向窗夏季接受阳光辐射近2000W/m2,东、西向窗接受阳光辐射近4000w/m2 一般情况下遮阳率应达到80%建筑遮阳比较复杂,包括了建筑外遮阳、窗遮阳设施、玻璃遮阳、建筑内遮阳等。

这些遮阳措施都可以有很好的效果,均可以满足遮阳的需要。

建筑的外遮阳是非常有效的遮阳措施。

它可以是永久性的建筑遮阳构造,如遮阳板、遮阳挡板、屋檐等;也可以是可拆卸的,如百叶、活动挡板、花格等。

这些遮阳构造在传统建筑中使用是很普遍的。

降低玻璃的遮蔽系数也是非常有效的措施。

随着玻璃镀膜技术的发展,玻璃已经可以对入射的太阳光进行选择,将可见光引入室内,而将增加负荷和能耗的红外线反射出去。

玻璃系统遮阳已经成为现代建筑遮阳最主要的手段之一。

内遮阳和窗户遮阳设施也被广泛采用,有时在建筑造型的限制下,内遮阳和遮阳设施的设置还是必须采取的唯一选择措施。

以上这些遮阳设施的应用无疑会降低太阳辐射的得热量,但减少多少,怎样评价这些遮阳措施的效果却还没有明确的标准。

在《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》中规定外窗(包括阳台门透明部分)面积不应过大,外窗宜设置活动外遮阳;《旅游旅馆建筑热工与空气调节节能设计标准》规定主体建筑标准层窗墙面积比不宜大于0.45,非严寒地区外窗玻璃遮阳系数应小于0.60,或采取外遮阳措施;《民用建筑热工设计规范》规定空调建筑的向阳面,特别是东、西向窗户,应采取热反射玻璃、反射阳光涂膜、各种固定式和活动式遮阳等有效的遮阳措施;《采暖通风与空气调节设计规范》规定空调房间应尽量减少外窗的面积,并应采取遮阳措施。

常见外遮阳设施及参数

常见外遮阳设施及参数

常见外遮阳设施及参数
外遮阳设施在现代建筑中起到重要的节能和舒适性作用,能够有效地阻挡太阳辐射,减少室内的热量增益,提高居住和工作的舒适度。

以下是一些常见的外遮阳设施及其参数:
一、设施类型
1. 遮阳篷:一种常见的外遮阳设施,通常安装在窗户或阳台的上方,可以有效地阻挡太阳直射光线。

2. 遮阳板:一种平板状的遮阳设施,可以安装在窗户的外部,通过调整角度和方向来阻挡太阳光线。

3. 百叶窗:由一系列水平或垂直的叶片组成,可以通过调节叶片的角度来控制光线的进入。

4. 卷帘:一种可以卷起的遮阳布,使用时可以拉下来遮挡窗户,不用时可以卷起来收纳。

二、参数
1. 遮阳系数(SC):表示遮阳设施对太阳辐射的遮挡能力,数值越小,遮挡能力越强。

2. 可见光透射比(VLT):表示遮阳设施对可见光的透射能力,数值越高,透射的光线越多。

3. 太阳能得热系数(SHGC):表示遮阳设施对太阳辐射热的得热能力,数值越低,阻挡热量进入室内的效果越好。

4. 遮阳设施的尺寸和形状:这些参数需要根据窗户的大小和形状来选择,以确保遮阳设施能够有效地遮挡太阳光线。

5. 材料和颜色:遮阳设施的材料和颜色也会影响其遮阳效果。

一般来说,深色的遮阳设施比浅色的更能吸收太阳辐射热,而反射性强的材料则能更好地反射太阳光线。

在选择和设计外遮阳设施时,需要综合考虑以上参数以及当地的气候条件、建筑的朝向和使用需求等因素。

通过合理的选择和设计,可以有效地提高建筑的节能性能和居住舒适度。

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2.在玻璃幕墙行业,遮阳系数(shading coefficient)是指太阳辐射能量透过窗玻璃的量与透过相同面积3mm厚透明玻璃的量之比值。

1.遮阳系数所检测的是太阳辐射的全光谱能量。

包括350nm~2500nm波段的紫外光、可见光和近红外光(国际通用),这些光射进入室内后都能间生热量。

遮阳系数越小,进入室内的太阳光越少,能够产生的热量越小。

遮阳系数低并不直接意味着可见光透过率也仰低,因为在保持可见光透过率不变时,降低近红外透过率也可以降低遮阳系数。

2.遮阳系数不公包括太阳光直接穿透玻璃进入室内的部分,还包括玻璃二次热传递的能量。

玻璃本体会吸收一部分太阳光的能量,自身温度升高,此时玻璃会通过辐射和对流的方式向室内进行第二次热传递。

例如某种类型的茶玻太阳光直接透射比为50%,而它的太阳能总透射比为63%,多出来的13%能就是茶玻吸收热量后向室内二次传递的部分,越是着色深易吸收热量的玻璃,二次传递的热量越多。

3.遮阳系数公是一个与3nm透明玻璃的比例值,不等于样品玻璃的太阳光总透射比。

例如当玻璃的遮阳系数为0.5时,不能认为此块玻璃能让50%的太阳辐射热量进入室内,应理解为此玻璃能透过的太阳热量是标准3nm白玻透过热量的50%。

当玻璃的遮阳系数为1时,表示此样品的太阳光总航向比等于标准3nm白玻的太阳光总航向比。

遮阳系数为0时,表示样品既不能直接透过太阳光,又不能吸收后二次传递太阳光能量。

4.遮阳系数控制的热量与传热系数控制的热量不是同一种热量。

后者是指由温度差引起的热量传递(但存盘U值了太阳辐射的影响),前者主要针对的是太阳辐射。

5.遮阳系数的检测与计算
最常使用的检测玻璃遮阳系数的方法是通过实验室测量光谱数据进行计算得出。

我国目前依据的标准是GB/T268,标准是ISO15099和ISO9050。

这种方法也是最准
确的,但很难测量门窗遮阳系数和综合遮阳系数,还是要通过计算得出。

现在已经出现了式的利用自然太阳光进行户外或现场测试的大型装,能直接测量门窗和综合遮阳
系数,但必须在晴天使用,测试周期长。

在使用GB/T2680标准确定玻璃遮阳系数时,必须注意几个问题:
1.作为基准使用的3nm透明玻璃太阳能总航向比取值为0.889,而国际上一般采用0.87。

这意味着同样一块玻璃国外提供的数据会和国内不一样,例如一块太阳能总
航向比为0.82的玻璃,按国外标准计算遮阳系数为0.94,按国内标准计算为0.92。

因此在精确使用遮阳系数数据时,要清楚采用的是哪一个标准。

2.此标准中需要测量的光谱范围是从350nm~1800nm,而国际上采用的是300nm~2500nm,后者是公认的太阳标准范围。

造成此差别的原因是早期国内的分光光度计覆盖
波长范围窄,而使用这两种波长范围计算出的遮阳系数会有轻微的差异。

3.GB/T260中使用的表述词语是"遮蔽系数",缩写为Se,而不是遮阳系数,缩写为SC。

二者在实际使用时简单看作是相同的,现在人们更习惯使用遮阳系数一诩。

如果特别标出是"遮蔽系数"时,应仅限于使用GB/T2680中的标准玻璃基数0.889和
350nm~1800nm光谱范围得出的数值。

玻璃遮阳系数对建筑节能的影响
现在建筑界越来越深刻地认识到了玻璃遮阳系数的重要性,也进行了大量的实验研究来分析对建筑节能的影响。

在建筑节能上确定合适的遮阳系数时,需要考虑的
影响因素比确定传热系数时考虑的因素要复杂。

在北方严寒地区,冬季漫长,环境气温低,人们希望有更多的太阳辐射热量照射进入室内,提高室内的温度,降低对采暖能耗的需求,此时就需要高遮阳系数的玻璃。


南方炎热地区,日照强度大,人们希望太阳辐射尽可能少地进入到室内,热量进入的少自然就会降低空调摧负荷,因此低遮阳系数的颜色玻璃和镀膜玻璃就可以很好地发
挥节能作用。

在中部地区,如果窗玻璃的面积很大,就应该像炎热地区一样先用小的遮阳系数,反之应考虑较大的遮阳系数。

在建筑上还要根据窗玻璃的朝向、是否有其他的遮阳措施、各方向的窗墙面积比等因素来综合考虑确定适合的玻璃遮阳系数。

实际中必经对建筑物复杂的能耗计算
,并结合节能设计标准才能最终选出科学的玻璃遮阳系数限制值。

同时,也要考虑可见光透过率的限制要求,因为玻璃的遮阳系数降低时,大部分玻璃的可见光透过率也
会相应降低,室内光强过弱会增大照明能耗,不利于于整体节能。

厚度不同,遮阳系数也不同,普通5-6mm透明玻璃的遮阳系数为0.9-0.8。

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