RU2304682C2 - Member of sun protection guard from polymethyl methacrylate and sun protection power saving barrier - Google Patents

Member of sun protection guard from polymethyl methacrylate and sun protection power saving barrier Download PDF

Info

Publication number
RU2304682C2
RU2304682C2 RU2005130662/03A RU2005130662A RU2304682C2 RU 2304682 C2 RU2304682 C2 RU 2304682C2 RU 2005130662/03 A RU2005130662/03 A RU 2005130662/03A RU 2005130662 A RU2005130662 A RU 2005130662A RU 2304682 C2 RU2304682 C2 RU 2304682C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sun
sun protection
faces
face
radiation
Prior art date
Application number
RU2005130662/03A
Other languages
Russian (ru)
Other versions
RU2005130662A (en
Inventor
Сергей Алексеевич Сидорцев (RU)
Сергей Алексеевич Сидорцев
Original Assignee
Сергей Алексеевич Сидорцев
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Сергей Алексеевич Сидорцев filed Critical Сергей Алексеевич Сидорцев
Priority to RU2005130662/03A priority Critical patent/RU2304682C2/en
Publication of RU2005130662A publication Critical patent/RU2005130662A/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2304682C2 publication Critical patent/RU2304682C2/en

Links

Images

Abstract

FIELD: construction, applicable in construction of windows of various building and structures with an adjustable temperature condition, in transport vehicles.
SUBSTANCE: the profile element of the sun protection guard from polymethyl methacrylate made by the method of extrusion pressing-out has two vertical, upper and lower faces, coating. At is made with a cross-section in the form of a rhomb with a thickness making up 4 to 30 mm, whose lower and upper facer form with the respective vertical face an angle making up 30 to 45 deg. The lower or the lower and upper faces are coated with layers for reflection of sun radiation, or the lower face is coated with a layer reflecting the sun radiation, and the upper face is coated with a layer reflecting the infra-red radiation.
EFFECT: enhanced efficiency of sun protection of the fenestration.
3 cl, 1 tbl, 3 dwg

Description

Изобретение относится к области строительства и может быть использовано в конструкциях окон зданий с регулируемым температурным режимом в районах с высокой солнечной радиацией или контрастным климатом, транспортных средств, а также в районах с повышенными требованиями к экологии внутреннего пространства и внешнего окружения зданий, для защиты от перегрева солнечной энергией различных помещений.The invention relates to the field of construction and can be used in the construction of windows of buildings with controlled temperature in areas with high solar radiation or a contrasting climate, vehicles, as well as in areas with increased environmental requirements for the internal space and the external environment of buildings, to protect against overheating solar energy of various rooms.

Заявленное солнцезащитное ограждение можно использовать в летних кафе и других культурно-бытовых объектах в южных районах, в виде теплозащитных экранов для зданий с кондиционированием и в цехах с большими тепловыделениями, при этом снижается перегрев, уменьшается нагрузка на кондиционеры и холодильные агрегаты, экономятся энергетические ресурсы.The claimed sun protection can be used in summer cafes and other cultural and domestic objects in the southern regions, in the form of heat shields for air-conditioned buildings and in workshops with large heat emissions, while overheating is reduced, the load on air conditioners and refrigeration units is reduced, energy resources are saved.

Известно солнцезащитное устройство, содержащее множество затеняющих и светоотражающих поверхностей в виде небольших полос и чешуек, размещаемых во внутреннем пространстве двойного остекления (ЕР 0210049 А1. 28.01.1986).Known sunscreen device containing many shading and reflective surfaces in the form of small strips and flakes placed in the inner space of double glazing (EP 0210049 A1. 01/28/1986).

Они хорошо защищают от прямых солнечных лучей в большей части видимого перемещения солнца, но требуют либо сложной системы управления, либо сложной формы самих чешуек.They protect well from direct sunlight in most of the visible movement of the sun, but require either a complex control system or a complex shape of the scales themselves.

Известно солцезащитное средство, имеющее множество наклонных керамических призм, открытых с двух сторон (ЕР 0477678 В1, 01.06.1994).A sunscreen agent is known having a plurality of inclined ceramic prisms open on both sides (EP 0 477 678 B1, 06/01/1994).

Они хорошо затеняют световой проем, улучшают экологию улицы в отношении солнечных бликов и звуковых волн, но существенно не влияет на тепло- и звукоизоляцию помещения. Кроме того, они не могут пропускать солнечные лучи в помещение в холодное время года.They well obscure the light opening, improve the ecology of the street with respect to sun glare and sound waves, but they do not significantly affect the heat and sound insulation of the room. In addition, they cannot let the sun into the room during the cold season.

Известна солцезащитная светопрозрачная панель, содержащая расположенные в посадочных гнездах опорной конструкции множество светопрозрачных элементов с затеняющими поверхностями (WO 93/25792 А1, 23.12.1993).A translucent sun protection panel is known, comprising a plurality of translucent elements with shading surfaces located in the seating sockets of the support structure (WO 93/25792 A1, 12/23/1993).

Недостатком известно панели является недостаточность защиты помещения от солнечных лучей.The disadvantage of the panel is the lack of protection of the room from sunlight.

Известна также другая солнцезащитная светопрозрачная панель, содержащая расположенные в посадочных гнездах опорной конструкции множество светопрозрачных элементов с затеняющими поверхностями, при этом светопрозрачные элементы выполнены шарообразной формы со сферическими затеняющими поверхностями переменной прозрачности на двух противоположных четвертях шара так, что степень затенения убывает в направлении от посадочного гнезда, причем опорная конструкция выполнена в виде решетки с круглыми отверстиями для светопрозрачных элементов (RU 2226599, 10.04.2004).Another translucent sunscreen panel is also known, comprising a plurality of translucent elements located in the landing slots of the supporting structure with shading surfaces, while the translucent elements are spherical in shape with spherical shading surfaces of variable transparency on two opposite quarters of the ball so that the degree of shading decreases in the direction from the landing slot moreover, the supporting structure is made in the form of a lattice with round holes for translucent elements ntov (RU 2226599, 10.04.2004).

Данная известная светопрозрачная панель сложна в исполнении и при эксплуатации.This well-known translucent panel is difficult to perform and in operation.

Известен элемент светопрозрачного солнцезащитного ограждения, представляющий собой профильный элемент из стекла, включающий стороны стекла с округленными углами между ними, образующие замкнутое поперечное сечение и выполненные в поперечном сечении в форме прямоугольного треугольника с соотношением катетов от 1:1,5 до 1:2,5, внутренняя сторона большего из которых снабжена солнцезащитным покрытием (SU 700612, 10.12.1979).A known element of translucent sun protection, which is a profile element of glass, including the sides of the glass with rounded corners between them, forming a closed cross section and made in the cross section in the form of a rectangular triangle with a ratio of legs from 1: 1.5 to 1: 2.5 , the inner side of the larger of which is equipped with a sunscreen (SU 700612, 12/10/1979).

В конструкции эти элементы из профильного стекла должны устанавливаться так, чтобы больший катет с солнцезащитным покрытием был ориентирован на Юг, Юго-Запад или Запад, так как для этих ориентаций максимальна инсоляция. Пределы соотношения катетов выбирают исходя из азимутов солнца для различных географических районов. Использование этого вида профильного стекла позволяет увеличить в 2,0-2,5 раза нормируемую длину элементов, что значительно сократит расход металла и других материалов на устройство светопрозрачных ограждений, однако оно не обеспечивает необходимой для таких солнцеограждений нового поколения функции жалюзей, не работает в полной мере как теплосберегающая и солнцезащитная конструкция - ограждение.In the design, these elements from profile glass should be installed so that the larger side with sun-protection is oriented to the South, South-West or West, since insolation is maximum for these orientations. The limits of the correlation of legs are chosen based on the azimuths of the sun for different geographical areas. The use of this type of profile glass allows to increase the standard length of elements by 2.0-2.5 times, which will significantly reduce the consumption of metal and other materials for the installation of translucent fencing, however it does not provide the necessary blinds for such new generation sunrays, it does not work in full as a heat-saving and sun-protection construction - a fence.

Известны солнцезащитные ограждения, выполненные из листового алюмоборсиликатного стекла (SU 1063793, 30.12.1983; SU 1293128, 28.02.1987).Known sun protection made of sheet aluminoborsilicate glass (SU 1063793, 12.30.1983; SU 1293128, 02.28.1987).

Известное из SU 1063793 солнцезащитное ограждение из листового фотохромного алюмоборсиликатного стекла выполнено многослойным, причем плоскопараллельные слои из фотохромного алюмоборсиликатного стекла толщиной К=(0,1-0,3)l размещены между слоями из алюмоборсиликатного стекла под углом φ=30-45° к граням последнего на расстоянии h=(1-2)l друг от друга, где l - толщина ограждения. Толщина ограждения (1) колеблется от 3 до 9 мм, расстояние между слоями (h) составляет от 3 до 13,5 мм, толщина слоя (К) составляет 1,35-0,9 мм; при этом известное солнцезащитное ограждение имеет коэффициент светопропускания (при плотности солнечной радиации S=500 Вт/м2), равный 36-45%.The sun protection known from SU 1063793 made of sheet photochromic aluminoborsilicate glass is laminated, and plane-parallel layers of photochromic aluminoborsilicate glass with a thickness of K = (0.1-0.3) l are placed between layers of aluminoborsilicate glass at an angle φ = 30-45 ° to the faces the latter at a distance h = (1-2) l from each other, where l is the thickness of the fence. The thickness of the fence (1) ranges from 3 to 9 mm, the distance between the layers (h) is from 3 to 13.5 mm, the thickness of the layer (K) is 1.35-0.9 mm; the well-known sun protection has a light transmission coefficient (at a density of solar radiation S = 500 W / m 2 ) equal to 36-45%.

Известное из SU 1293128 солнцезащитное ограждение включает параллельно расположенные двойные стеклянные элементы из алюмоборсиликатного стекла в виде двух сварных или клееных стеклопакетов, обрамленных с образованием внутренней герметической полости распорной рамкой в виде единого профиля из нетеплопроводного материала с замкнутой полостью. При этом одно из стекол внешнего стеклопакета выполнено с выступом. Теплопроводный элемент выполнен в виде пленочного покрытия, нанесенного с двух сторон на выступ. При этом теплопроводный элемент со стороны внутренней герметичной полости выполнен со слоем йода. Стекла внешнего стеклопакета выполнены с фотохромными слоями толщиной К=(0,1-0,3)l, размещенными под углом 30-40° к граням стекол на расстоянии h=(l-2)l друг от друга, причем фотохромные слои в стеклах смещены относительно друг друга на расстояние h'=(0,3-0,5)h, где l - толщина стекла. Данное известное солнцезащитное ограждение имеет коэффициент светопропускания при плотности солнечной радиации 500 Вт/м2 19%; коэффициент теплопропускания при той же плотности солнечной радиации 12%; коэффициент солнцезащиты по сравнению с двойным остеклением равен 6,67.The sun protection known from SU 1293128 includes double glass elements made of aluminoborsilicate glass in parallel in the form of two welded or glued double-glazed windows framed to form an internal airtight cavity with a spacer frame in the form of a single profile of a non-heat-conducting material with a closed cavity. In this case, one of the glasses of the outer double-glazed window is made with a protrusion. The heat-conducting element is made in the form of a film coating deposited on both sides of the protrusion. In this case, the heat-conducting element from the side of the internal sealed cavity is made with a layer of iodine. The glass of the outer double-glazed window is made with photochromic layers of thickness K = (0.1-0.3) l, placed at an angle of 30-40 ° to the faces of the glasses at a distance h = (l-2) l from each other, with photochromic layers in the glasses offset relative to each other by a distance h '= (0.3-0.5) h, where l is the thickness of the glass. This known sun protection has a light transmittance at a density of solar radiation of 500 W / m 2 19%; heat transfer coefficient at the same density of solar radiation 12%; the coefficient of sun protection compared to double glazing is 6.67.

Недостатками этих известных солнцезащитных ограждения являются: недостаточная их долговечность, необходимость использования кристаллического йода и сложность их изготовления, связанная, например, с необходимостью варки алюмоборфосфатных стекол.The disadvantages of these well-known sunscreens are: their insufficient durability, the need to use crystalline iodine and the complexity of their manufacture, associated, for example, with the need for melting aluminum phosphate glasses.

Технической задачей заявленной группы изобретения является упрощение изготовления солнцезащитных ограждений, повышение их долговечности, а также повышение их солнцезащитных свойств и создание энергосберегающей конструкции солнцезащитного ограждения с одновременным расширением его функциональных возможностей, а следовательно, и расширение областей использования.The technical task of the claimed group of the invention is to simplify the manufacture of sun-protection fences, increase their durability, as well as increase their sun-protection properties and create an energy-saving construction of sun-protection, while expanding its functionality and, consequently, expanding the areas of use.

Поставленная техническая задача достигается заявленной группой изобретения.The technical problem is achieved by the claimed group of the invention.

Поставленная техническая задача достигается, во-первых, за счет профильного элемента солнцезащитного ограждения из полиметилметакрилата, полученного методом экструзионного или соэкструзионного выдавливания в виде ромба в сечении, имеющем две вертикальные грани, а также верхнюю и нижнюю наклонные грани, образующие с вертикальными гранями угол 30-45°, при этом ширина элемента определяется формулой h=(l-2)l, где l - толщина элемента, равная, от около 4 до около 30 мм, h - высота элемента, и либо нижняя или нижняя и верхняя грани ромбовидного элемента покрыты слоями, отражающими солнечную энергию, либо нижняя грань элемента покрыта слоем, отражающим солнечную энергию, а верхняя грань покрыта слоем, отражающим инфракрасное тепло(излучение). Толщина элемента может варьироваться приблизительно от 6 до 20 мм.The stated technical problem is achieved, firstly, due to the profile element of the sun protection made of polymethylmethacrylate obtained by extrusion or coextrusion extrusion in the form of a rhombus in a section having two vertical faces, as well as upper and lower inclined faces, forming an angle of 30- with vertical faces 45 °, while the width of the element is determined by the formula h = (l-2) l, where l is the thickness of the element, equal to from about 4 to about 30 mm, h is the height of the element, and either the lower or lower and upper faces of the diamond-shaped element covered with layers reflecting solar energy, or the lower face of the element is covered with a layer reflecting solar energy, and the upper face is covered with a layer reflecting infrared heat (radiation). The thickness of the element can vary from about 6 to 20 mm.

Поставленная техническая задача достигается также и тем, что солнцезащитное энергосберегающее листовое ограждение содержит эти профильные элементы из полиметилметакрилата, соединенные между собой верхней и нижней гранями соседних элементов, и стыки между ними выполняют функцию жалюзей, при этом оно дополнительно может содержать внешние слои из обычного стекла, оргстекла или специального стекла с образованием многослойного листового блока.The stated technical task is also achieved by the fact that the energy-saving sheet metal fencing contains these profile elements made of polymethylmethacrylate, interconnected by the upper and lower faces of adjacent elements, and the joints between them serve as blinds, while it may additionally contain outer layers of ordinary glass, plexiglass or special glass with the formation of a multilayer sheet block.

В качестве покрытий граней профильного элемента, отражающих солнечную энергию и инфракрасное тепло, могут быть использованы различные составы красок, отражающие эти виды излучений, как на неорганической основе, так и на органической основе, в том числе на основе полимеров, такие как, например, составы, содержащие дисперсию сульфата бария в водном растворе силиката натрия или в виде суспензии в органическом связующем; составы, содержащие в качестве минеральных пигментов пирофосфаты магния, кальция, стронция, диспергированные в этилсиликате; составы, содержащие поливинилбутираль и оксиды олова, индия, сурьмы, а также соединения лантана; покрытие может быть получено вакуумным напылением металлов (алюминий, титан, олово), оксидов олова и т.д, а также в процессе соэкструзии элемента с одновременным нанесением соответствующих отражающих слоев.As coatings of the faces of the profile element, reflecting solar energy and infrared heat, various paint compositions can be used that reflect these types of radiation, both on an inorganic basis and on an organic basis, including those based on polymers, such as, for example, compositions containing a dispersion of barium sulfate in an aqueous solution of sodium silicate or in the form of a suspension in an organic binder; compositions containing magnesium, calcium, strontium pyrophosphates dispersed in ethyl silicate as mineral pigments; compounds containing polyvinyl butyral and oxides of tin, indium, antimony, as well as lanthanum compounds; the coating can be obtained by vacuum deposition of metals (aluminum, titanium, tin), tin oxides, etc., as well as in the process of coextrusion of the element with the simultaneous deposition of the corresponding reflective layers.

При изготовлении солнцезащитного ограждения профильные элементы соединяют между собой либо с помощью адгезива, например клея, либо путем так называемой сварки за счет нагревания до температуры, например, 180°С±5°С, при которой происходит размягчение (подплавление) полиметилметакрилата, а при остывании поверхности граней соединяются прочно между собой.In the manufacture of sun protection, the profile elements are interconnected either by adhesive, for example glue, or by so-called welding by heating to a temperature, for example, 180 ° C ± 5 ° C, at which the polymethyl methacrylate is softened (melted), and when cooled the surface of the faces are connected firmly to each other.

Солнцезащитное ограждение в зависимости от конкретного применения его дополнительно может содержать внешние слои, выполненные из обычного стекла, оргстекла (поликарбонат, полиметилметакрилат), специального стекла, например пуленепробиваемого, ударостойкого,The sun protection, depending on the specific application, may additionally contain external layers made of ordinary glass, plexiglass (polycarbonate, polymethyl methacrylate), special glass, for example bulletproof, shockproof,

Угол наклона и расстояние между слоями определяют аналогично расчету угла наклона пластин жалюзи и расстояния между ними. Для территории России защитный угол, определяющий расстояние между солнцезащитными слоями, равняется 30-45° к граням стекла, т.е. при таком расположении слоев расстояние между ними равняется h=(1-2)l.The angle of inclination and the distance between the layers is determined similarly to the calculation of the angle of inclination of the louvre plates and the distance between them. For the territory of Russia, the protective angle determining the distance between the sun-protection layers is 30-45 ° to the glass faces, i.e. with this arrangement of layers, the distance between them is equal to h = (1-2) l.

Заявленное в качестве изобретения солнцезащитное ограждение является энергосберегающим, так как защищает от перегрева, солнечной радиации внутренние помещения домов, салонов автомобилей в дневное время, выполняя одновременно функции жалюзи и кондиционеров, а также не выпускает тепло из помещений в вечернее и ночное время.The sun protection declared as an invention is energy-saving, since it protects the interior of houses, car interiors in the daytime from overheating and solar radiation, performing both blinds and air conditioning functions, and also does not release heat from the premises in the evening or at night.

На фиг.1-3 изображена схема устройства солнцезащитного энергосберегающего ограждения по изобретению. Оценка солнцезащитных и светозащитных свойств осуществляется по коэффициентам светопропускания и теплопропускания. Измерение пропускания суммарной (прямой + рассеянной) солнечной радиации проводится при помощи пиранометра, т.е. измеряется интегральный (по всем длинам волн) коэффициент пропускания. Измерения коэффициента светопропускания (в видимой области) проводятся при помощи устройства для измерения яркости, основной частью которого является яркомерная насадка.Figure 1-3 shows a diagram of a device for energy-efficient sun protection fencing according to the invention. Assessment of sun-protection and light-shielding properties is carried out by the coefficients of light transmission and heat transmission. The transmission measurement of the total (direct + scattered) solar radiation is carried out using a pyranometer, i.e. measured integral (over all wavelengths) transmittance. Measurements of the light transmittance (in the visible region) are carried out using a device for measuring brightness, the main part of which is a bright-dimensional nozzle.

В таблице представлены физико-технические характеристики созданной физической модели солнцезащитного энергосберегающего ограждения по изобретению.The table shows the physico-technical characteristics of the created physical model of energy-efficient sun protection fencing according to the invention.

На фиг.1 представлен профильный элемент 1: (а) - в плане, (б) - в поперечном разрезе, который имеет вертикальную наружную грань 2, вертикальную внутреннюю грань 3 элемента, верхнюю грань 4, нижнюю грань 5 и где l - толщина элемента, l' - длина элемента, h - высота элемента (h может быть равно l), φ - угол между вертикальными и наклонными гранями элемента, например 45°, S - направление солнечного излучения (энергии).Figure 1 shows the profile element 1: (a) in plan, (b) in cross section, which has a vertical outer face 2, a vertical inner face 3 of the element, the upper face 4, the lower face 5 and where l is the thickness of the element , l 'is the length of the element, h is the height of the element (h can be equal to l), φ is the angle between the vertical and inclined faces of the element, for example 45 °, S is the direction of solar radiation (energy).

На фиг.2 представлено солнцезащитное энергосберегающее листовое ограждение, составленное (содержащее) из 4 профильных элементов при h=l, φ=45° (а - в плане, б - в поперечном разрезе), которое содержит элементы ограждения 1, вертикальную наружную 2 грань элемента, совпадающую с наружной гранью ограждения, вертикальную внутреннюю 3 грань элемента, совпадающую с внутренней гранью ограждения, плоскость 4, соединяющую верхнюю и нижнюю грани 2 соседних элементов, выполняющую функцию жалюзи; плоскость 5, соединяющую нижнюю и верхнюю грани 2 соседних элементов, выполняющую функцию жалюзи; l - толщина элемента и ограждения, l' - длина элемента и ограждения, h - высота элемента (h=l), φ - угол между вертикальными и наклонными гранями элемента (45°), S - направление солнечного излучения.Figure 2 presents a sun-protection energy-saving sheet fence made up (containing) of 4 profile elements at h = l, φ = 45 ° (a - in plan, b - in cross section), which contains the elements of the fence 1, vertical outer 2 side element coinciding with the outer edge of the fence, the vertical inner 3 edge of the element, coinciding with the inner edge of the fence, the plane 4 connecting the upper and lower edges of 2 neighboring elements, performing the function of the blinds; a plane 5 connecting the lower and upper faces of 2 adjacent elements, performing the function of a blind; l is the thickness of the element and the fence, l 'is the length of the element and the fence, h is the height of the element (h = l), φ is the angle between the vertical and inclined edges of the element (45 °), S is the direction of solar radiation.

На фиг.3 представлено солнцезащитное энергосберегающее листовое ограждение в виде многослойного листового блока в поперечном разрезе: а - с внешним слоем, б - с внешним и внутренним слоями, и этот блок содержит профильные элементы 1 ограждения, внешнее 2 стекло, внутреннее 3 стекло, S - направление солнечного излучения.Figure 3 shows the energy-saving sun-protection sheet fence in the form of a multilayer sheet block in cross section: a - with the outer layer, b - with the outer and inner layers, and this block contains the profile elements 1 of the fence, the outer 2 glass, the inner 3 glass, S - direction of solar radiation.

ТаблицаTable Параметры и характеристикиParameters and specifications ПримерыExamples 1one 22 33 Толщина ограждения, l, ммFencing thickness, l, mm 1010 1010 1010 Угол наклона солнцезащитногоSun angle 30thirty 3737 4545 слоя, градlayer, hail Расстояние между слоями, мм h=(l-2)lThe distance between the layers, mm h = (l-2) l 20twenty 20twenty 20twenty Коэффициент светопропускания при плотности солнечной радиации 500 Вт/м2, %,Light transmittance at a density of solar radiation of 500 W / m 2 ,%, 0,290.29 0,230.23 0,180.18 Коэффициент теплопропускания при плотности солнечной радиации 500 Вт/м2, %Heat transfer coefficient at a density of solar radiation of 500 W / m 2 ,% 0,310.31 0,280.28 0,190.19

Таким образом, технико-экономический эффект от использования заявленной группы изобретений (как следует и из приведенных данных таблицы и всего описания) заключается в создании более простой долговечной конструкции солнцезащитного ограждения за счет использования в нем профильного элемента ромбовидной формы из полиметилметакрилата, а также за счет конструирования ограждения с использованием этих элементов; а также в повышении его солнцезащитных свойств, в возможности значительно сократить расходы электроэнергии на работу систем вентиляции и кондиционирования в различных помещениях жилых домов, учреждений, на складах, в салонах автомобилей и других транспортных средств.Thus, the technical and economic effect of the use of the claimed group of inventions (as follows from the above table and the entire description) is to create a simpler, more durable construction of the sun protection due to the use of a diamond-shaped profile element made of polymethylmethacrylate in it, as well as due to the construction fences using these elements; as well as in increasing its sun-protection properties, in the ability to significantly reduce the cost of electricity for the operation of ventilation and air conditioning systems in various rooms of residential buildings, institutions, in warehouses, in the salons of cars and other vehicles.

Claims (3)

1. Профильный элемент солнцезащитного ограждения из полиметилметакрилата, изготовленный способом экструзионного выдавливания, содержащий две вертикальные, верхнюю и нижнюю грани, покрытие, отличающийся тем, что он выполнен с поперечным сечением в виде ромба с толщиной, составляющей 4-30 мм, нижняя и верхняя грани которого образуют с соответствующей вертикальной гранью угол, составляющий 30-45°, при этом нижняя или нижняя и верхняя грани покрыты слоями для отражения солнечного излучения, или нижняя грань покрыта слоем, отражающим солнечное излучение, а верхняя грань покрыта слоем, отражающим инфракрасное излучение.1. The profile element of the sun protection made of polymethyl methacrylate made by extrusion extrusion, containing two vertical, upper and lower faces, a coating, characterized in that it is made with a cross section in the form of a rhombus with a thickness of 4-30 mm, the lower and upper faces which form an angle of 30-45 ° with the corresponding vertical face, while the lower or lower and upper faces are covered with layers to reflect solar radiation, or the lower face is covered with a layer that reflects solar and radiation, and the upper face is covered with a layer reflecting infrared radiation. 2. Профильный элемент солнцезащитного ограждения из метилметакрилата по п.1, отличающийся тем, что он изготовлен способом коэкструзионного выдавливания со слоем покрытия.2. The profile element of the sunroof fence made of methyl methacrylate according to claim 1, characterized in that it is made by coextrusion extrusion with a coating layer. 3. Солнцезащитное энергосберегающее листовое ограждение, содержащее профильные элементы по п.1 или 2 из полиметиметакрилата, соединенные между собой верхней и нижней гранями соседних элементов с образованием жалюзей в стыках элементов, причем оно выполнено с дополнительными внешними слоями из стекла и органического стекла.3. Sun-protection energy-saving sheet fence containing profile elements according to claim 1 or 2 made of polymethimethacrylate, interconnected by the upper and lower faces of adjacent elements with the formation of blinds at the joints of the elements, and it is made with additional outer layers of glass and organic glass.
RU2005130662/03A 2005-10-04 2005-10-04 Member of sun protection guard from polymethyl methacrylate and sun protection power saving barrier RU2304682C2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005130662/03A RU2304682C2 (en) 2005-10-04 2005-10-04 Member of sun protection guard from polymethyl methacrylate and sun protection power saving barrier

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005130662/03A RU2304682C2 (en) 2005-10-04 2005-10-04 Member of sun protection guard from polymethyl methacrylate and sun protection power saving barrier

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2005130662A RU2005130662A (en) 2007-04-10
RU2304682C2 true RU2304682C2 (en) 2007-08-20

Family

ID=38000067

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005130662/03A RU2304682C2 (en) 2005-10-04 2005-10-04 Member of sun protection guard from polymethyl methacrylate and sun protection power saving barrier

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2304682C2 (en)

Also Published As

Publication number Publication date
RU2005130662A (en) 2007-04-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Ye et al. The route to a perfect window
Etzion et al. Controlling the transmission of radiant energy through windows: a novel ventilated reversible glazing system
Sbar et al. Electrochromic dynamic windows for office buildings
AU601425B2 (en) Thermal wall element
US9341015B2 (en) Energy-efficient film
US8881456B2 (en) Shading devices
JPH08500966A (en) Cloudy winter solar heating building
CN103025979A (en) Thermally insulating fenestration devices and methods
Qahtan et al. Experimental determination of thermal performance of glazed façades with water film, under direct solar radiation in the tropics
US20130061846A1 (en) Solar energy collector and thermal storage device
Peng et al. Comparative study on the overall energy performance between photovoltaic and Low-E insulated glass units
US20220381524A1 (en) Systems and Methods for Spectrally Selective Thermal Radiators with Partial Exposures to Both the Sky and the Terrestrial Environment
Lorenz A glazing unit for solar control, daylighting and energy conservation
HUT76589A (en) Outer wall element for buildings, in particular wainscot panel for the breastwork area of the wall of a building
Lien et al. The use of transparent insulation in low energy dwellings in cold climates
RU2304682C2 (en) Member of sun protection guard from polymethyl methacrylate and sun protection power saving barrier
Arasteh Advances in window technology: 1973-1993
Inoue et al. Advanced technologies for appropriate control of heat and light at windows
EP0922829A2 (en) Reversible ventilated glazing system
Hoffman et al. Solar heating using common building elements as passive systems
US20140196395A1 (en) Angle-selective irradiation insulation on a building envelope
Ai et al. International Energy Agency-Resilient Cooling of Buildings-State of the Art Review
UZUN et al. DOUBLE SKIN FACADE IN SUSTAINABLE ARCHITECTURE
CN211380733U (en) Single-sided aerogel curtain and curtain
Mohammed et al. Solar Control and Shading Strategies for Double Skin Facade in Hot Climate

Legal Events

Date Code Title Description
PC4A Invention patent assignment

Effective date: 20100916

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20151005