DE3125622A1 - Platte als fassadenverkleidung oder dachziegel - Google Patents
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Description
- Platte als Fassadenverkleidung oder Dachziegel
- Die Erfindung betrifft eine Platte als Fassadenverkleidung oder Dachziegel. Es ist bekannt, derartige Platten zum Schutz gegen die Witterung und zur ästhetischen Gestaltung von Gebäuden zu verwenden. Es ist auch bekannt, Dachziegel als Sonnenkollektoren auszubilden.
- Diese bekannten Dachziegel wurden entweder nur zur Erzeugung von Wärme verwendet oder sind kostspielig, störanfällig und nicht sehr effizient, da sie bei bedecktem Himmel nur geringe Leistungen erzielen.
- Aufgabe der Erfindung ist es, preiswerte Platten als Fassadenverkleidung oder Dachziegel zu schaffen, durch die elektrischer Strom erzeugbar ist und die auch bei Streulicht eine hohe Effektivität besitzen.
- Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch gelöst, daß die Platte eine Sonnenstrahlung durchlassende Glasscheibe, insbesondere aus Kunststoff, aufweist, in der ein fluoreszierender Farbstoff verteilt ist, und daß an wenigstens einer Stirnseite der Glasscheibe Halbleiterphotoelemente befestigt sind.
- Derartige Platten als Fassadenverkleidung oder Dachziegel besitzen einen hohen Wirkungsgrad, da auch das Streulicht auf die Halbleiterphotoelemente geleitet wird. Sie sind wenig störanfällig und an Gebäuden unauffällig einsetzbar. Sie erfordern keinen zusätzlichen Platz. Sie sind formschön und leicht nachträglich einsetzbar.
- Vorzugsweise wird vorgeschlagen, daß hinter der fluoreszierenden Scheibe eine gefärbte, insbesondere nicht transparente Platte angeordnet ist. Durch diese dahinter angeordnete Platte kann der optisch-ästhetische Eindruck der Fassadenverkleidung oder des Dachziegels aufgrund der Färbung der Hintergrundplatte beliebig gewählt werden.
- Aus der DE-OS 26 20 115 ist es an sich bekannt, durch einen fluoreszierenden Farbstoff in einer transparenten Schicht elektrische Energie zu erzeugen. Dies gegeschieht hier, wie auch in der übrigen Literatur, nur in speziell angeordneten Sonnenzellenvorrichtungen, bzw. Sonnenkollektoren, die sehr viel Platz benötigen und an Gebäuden störend wirken.
- Ein sicherer Schutz vor Beschädigung als auch Verkratzungen und Schmutz ablagerungen auf den Oberflächen der fluoreszierenden Glasscheibe wird dadurch erreicht, daß die fluoreszierende Scheibe zwischen zwei schützenden Glasscheiben gelagert ist, die die fluoreszierende Scheibe nicht berühren. Dabei können die Zwischenräume zwischen der fluoreszierenden Scheibe und den schützenden Scheiben mit trockener Luft oder einem Schutzgas gefüllt sein. Hierdurch kann die Wärme- und Schalldämmfähigkeit erhöht und die Bildung von Schwitzwasser eliminiert werden.
- Besonders preiswert und kratzfest ist die gesamte Platte dann, wenn die schützenden Glasscheiben aus Silikatglas bestehen. Statt der zusätzlichen schützenden Glasscheibe kann die fluoreszierende Scheibe auf beiden Seiten eine Schutzschicht tragen, deren Brechungsindex geringer ist als der der fluoreszierenden Scheibe.
- Die Färbung der reflektierten Strahlung kann dadurch verändert werden, daß auf der dem Gebäude zugewandten Seite die fluoreszierende Scheibe, die schützende Glasscheibe oder die Schutzschicht eingefärbt sind oder eine gefärbte Schicht tragen. Hierdurch kann auch eine neutrale graue Färbung erreicht werden.
- Eine zusätzliche Wärmedämmung und/oder ein Milchglaseffekt werden dadurch erreicht, daß auf der dem Gebäude zugewandten Seite eine Kunststoffschaumplatte, insbesondere aus Acrylglas, angeordnet ist. Vorzugsweise wird vorgeschlagen, daß auf der dem Gebäude abgewandten Seite die fluoreszierende Scheibe, die schützende Glasscheibe oder die Schutzschicht derart eingefärbt sind oder eine derartig gefärbte Schicht tragen, daß ein Teil der UV-Strahlen absorbiert reflektiert und/oder in langwelligeres Licht umgewandelt werden.
- Hierdurch können die den fluoreszierenden Farbstoff angreifenden Strahlen abgefangen werden, so daß die Lebensdauer des fluoreszierenden Farbstoffs wesentlich erhöht wird.
- Ein Halt der einzelnen Platten aneinander wird dadurch erreicht, daß die fluoreszierende Glasscheibe und gegebenenfalls die zusätzlichen Scheiben und/oder Platten von einem Profil umgeben sind, das die Halbleiterphotoelemente umgibt. Alternativ können die Platten auch zumindest an den Rändern aneinandergeklebt oder miteinander verschweißt werden. Besonders vorteilhaft ist es, wenn die beiden äußeren Scheiben an den Rändern miteinander verschweißt sind.
- Der Wirkungsgrad der Platte kann noch dadurch erhöht werden, daß an der Stelle, an der keine Halbleiterphotoelemente angeordnet sind, das metallene Profil spiegelnd ausgeführt ist.
- Zwei Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in der Zeichnung dargestellt und werden im folgenden näher beschrieben. Es zeigen: Fig. 1 einen Schnitt durch eine perspektivische Darstellung einer Platte und Fig. 2 eine Alternative zu Fig. 1 mit einer unteren Platte aus Schaumstoff.
- Die Platte 1 weist eine mittlere Glasscheibe 3 auf, die aus Thermoplast oder Duroplast, insbesondere aus Acrylglas besteht, in dem ein Fluoreszenzfarbstoff gleichmäßig verteilt ist. Der Fluoreszenzfarbstoff absorbiert einen Teil des direkt oder diffus einfallenden Sonnenlichtes und imitiert diese absorbierte Strahlung als Fluoreszenzstrahlung. Der Großteil dieser imitierten Fluoreszenzstrahlung wird durch Totalreflexion an den Seitenflächen zu den Stirnseiten der Kunststoffplatte geleitet und von Halbleiterphotoelementen 4 absorbiert, die an den Stirnseiten der Scheibe 3 befestigt sind. Eine hohe Ausbeute elektrischen Stroms wird schon allein dann erreicht, wenn an zwei zueinander rechtwinklig angeordneten Stirnseiten Halbleiterphotoelemente angeordnet sind. Um einen optisch günstigen Übergang von der fluoreszierenden Glasscheibe 3 zu den Halbleiterphotoelementen 4 zu schaffen, kann zwischen diesen als optischer Kontakt eine Silikonkautschukschicht angeordnet sein.
- Die fluoreszierende Glasscheibe 3 ist zwischen zwei Schutzscheiben 6 und 7 angeordnet, wobei zwischen diesen Scheiben Zwischenräume 8, 9 vorgesehen sind.
- Die Zwischenräume können mit trockener Luft oder einem Gas gefüllt sein.
- Die auf der Außenseite angeordnete Silikatglasscheibe 6 weist auf ihrer Innenseite eine aufgedampfte gefärbte Schicht 10 auf, die die Strahlung derjenigen Wellenlänge absorbiert oder reflektiert, die ein frühes Altern des fluoreszierenden Farbstoffs erzeugt. Insbesondere absorbiert die Schicht 10 UV-Strahlung. Die dem Gebäude zugewandte Silikatglasscheibe 7 trägt auf der der Glasscheibe 3 zugewandten Fläche eine aufgedampfte färbende Schicht 11, die die Gesamtfärbung der Platte bestimmt.
- Die drei Scheiben 3, 6 und 7 sind durch an den Rändern angeordnete Profile 12 gehalten, die Abdichtungsstreifen tragen. Im Profil 12 sind auch die Halbleiterphotoelemente 4 befestigt. An den Stellen, an denen im U-förmigen Profil 12 keine Photoelemente angeordnet sind, ist das Aluminiumprofil poliert, um die dort auftreffende Strahlung aus der Scheibe 3 zurückzuspiegeln bzw. zu reflektieren.
- Wie in Fig. 2 gezeigt, kann auf der dem Gebäude zugewandten Seite statt der Scheibe 7 auch eine lichtreflektierende farbige Platte aus Metall, Glas oder Kunststoff, insbesondere eine Kunststoffschaumplatte 15 befestigt sein, die aus einem lichtdurchlässigen steifen Kunststoffschaum, insbesondere Schaumacrylglas, besteht und nicht nur einen Milchglaseffekt erzeugt, sondern auch wärmedämmend wirkt.
- Die untereinander in Gruppen verbundenen Halbleiterphotoelemente 4 sind direkt oder über Akkumulatoren mit Stromverbrauchern verbunden.
- L e e r s e i t e
Claims (10)
- Ansprüche 1. Platte als Fassadenverkleidung oder Dachziegel, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß sie eine Sonnenstrahlung durchlassende Glasscheibe (3), insbesondere aus Kunststoff, aufweist, in der ein fluoreszierender Farbstoff verteilt ist, und daß an wenigstens einer Stirnseite der Glasscheibe Halbleiterphotoelemente (4) befestigt sind.
- 2. Platte nach Anspruch 1, d a d u r c h g e -k e n n z e i c h n e t , daß hinter der fluoreszierenden Scheibe (3) eine gefärbte, insbesondere nicht transparente Platte (15) angeordnet ist.
- 3. Platte nach Anspruch 1 oder 2, d a d u r c h g e -k e n n z e i c h n e t , daß die fluoreszierende Scheibe (3) zwischen zwei schützenden Glasscheiben (6, 7) gelagert ist, die die fluoreszierende Scheibe nicht berühren.
- 4. Platte nach Anspruch 3, d a d u r c h g e -k e n n z e i c h n e t , daß die Zwischenräume zwischen der fluoreszierenden Scheibe und den schützenden Scheiben mit trockener Luft oder einem Schutzgas gefüllt sind.
- 5. Platte nach Anspruch 3 oder 4, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß die schützenden Glasscheiben (6, 7) aus Silikatglas bestehen.
- 6. Platte nach einem der Ansprüche 1 bis 5, d a -d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß die fluoreszierende Scheibe (3) auf beiden Seiten eine Schutzschicht trägt, deren Brechungsindex geringer ist als der der fluoreszierenden Scheibe.
- 7. Platte nach einem der Ansprüche 3 bis 6, d a -d u r c h gekennzeichnet, daß auf der dem Gebäude zugewandten Seite die fluoreszierende Scheibe (3), die schützende Glasscheibe oder die Schutzschicht eingefärbt sind oder eine gefärbte Schicht (11) tragen.
- 8. Platte nach einem der Ansprüche 1 bis 7, d a -d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß auf der dem Gebäude abgewandten Seite die fluoreszierende Scheibe (3), die schützende Glasscheibe (7) oder die Schutzschicht (11) derart eingefärbt sind oder eine derartig gefärbte Schicht tragen, daß ein Teil der UV-Strahlen absorbiert, reflektiert und/oder in langwelligeres Licht umgewandelt werden.
- 9. Platte nach einem der Ansprüche 1 bis 8, d a -d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß die fluoreszierende Glasscheibe (3) und gegebenenfalls die zusätzlichen Scheiben (6, 7) und/oder Platten von einem Profil umgeben sind, das die Halbleiterphotoelemente (4) umgibt.
- 10. Platte nach Anspruch 9, d a d u r c h g e -k e n n z e i c h n e t , daß an der Stelle, an der keine Halbleiterphotoelemente (4) angeordnet sind, das metallene Profil (12) spiegelnd ausgeführt ist.
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