Пассивное использование солнечной энергии

Содержание

Слайд 2

1. Пассивные солнечные тепловые системы ПСТС – это непосредственно спроектированные элементы

1. Пассивные солнечные тепловые системы

ПСТС – это непосредственно спроектированные
элементы конструкций зданий,

позволяющие
оптимально использовать солнечную энергию.
Требования к ПСТС:
Значительные размеры на южной и практически их отсутствие на северной сторонах (действительно для всех зданий северного полушария)
Наличие затеняющих элементов (кровля крыши, выступы балконов) для предотвращения перегрева комнат здания в летний период.
Компактность здания. Под компактностью здания понимается отношение площади поверхности теплообмена здания к отапливаемому объему. Чем компактнее здание, тем меньше его тепловые потери.
Слайд 3

4. Достаточная инертность здания или термальная масса здания. Элементы конструкций зданий

4. Достаточная инертность здания или термальная масса здания. Элементы конструкций зданий

должны обладать достаточной теплоемкостью, так как именно они играют роль «аккумулятора энергии». Также термальная масса сглаживает колебания разницы температур окружающего воздуха и внутри комнаты.
5. Хорошая теплоизоляция зданий. Теплоизолированное здание уменьшает потребность в тепловой энергии зимой.
6. Ориентация здания
7. Форма и материал крыши.
Слайд 4

2. Народные методы строительства. Традиционное жилье Рис. Традиционное жилье в зависимости от геологических климатических факторов

2. Народные методы строительства. Традиционное жилье

Рис. Традиционное жилье в зависимости

от геологических климатических факторов
Слайд 5

3. Параметры и определения для пассивных домов Коэффициент U или k

3. Параметры и определения для пассивных домов

Коэффициент U или k (коэффициент

теплопередачи),Вт/(м2⋅К) – описывает, какое количество энергии за одну секунду проходит через 1 м2 поверхности при разнице температур передней и задней стены в 1ºС.
Слайд 6

Таблица. Значения коэффициентов U для различных элементов дома

Таблица. Значения коэффициентов U для различных элементов дома

Слайд 7

Термическое сопротивление R, м2⋅К/Вт, Коэффициенты термического сопротивления для различных материалов приведены

Термическое сопротивление R, м2⋅К/Вт,

Коэффициенты термического сопротивления для различных материалов приведены в

справочниках.
Напрямую зависят от физических свойств материала.
Слайд 8

Коэффициент трансмиссии τ - доля солнечного излучения, которая прошла сквозь стекло,

Коэффициент трансмиссии τ - доля солнечного излучения, которая прошла сквозь стекло,

по отношению к приходящему солнечному излучению.

τ⊥ - коэффициент трансмиссии для солнечного излучения, перпендикулярно падающего на стекло.

Рис. Зависимость τ от длины волны для одинарного остекленения.

Слайд 9

Коэффициент вторичной теплоотдачи qi - отношение количества энергии, которое попадет в

Коэффициент вторичной теплоотдачи qi - отношение количества энергии, которое попадет в

здание за счет длинноволнового излучения и конвекции, к приходящей глобальной солнечной радиации Вторичная теплоотдача показывает, какая часть абсорбированной глобальной солнечной радиации попадает внутрь здания благодаря длинноволновому излучению и конвекции.
Слайд 10

Для прозрачных теплоизоляционных материалов, а также оконных стекол коэффициент пропускания энергии

Для прозрачных теплоизоляционных материалов, а также оконных стекол коэффициент пропускания энергии

определяется по формуле:
g= τ+ qi

Коэффициент пропускания энергии g – показывает суммарную часть солнечной энергии, поступившей внутрь здания, то есть учитывает коэффициент трансмиссии, а также коэффициент вторичной теплоотдачи.

Слайд 11

4. Главные климатические факторы Приходящая солнечная радиация может быть получена из

4. Главные климатические факторы

Приходящая солнечная радиация может быть получена из справочников,

метеорологических станций или при помощи коммерческих компьютерных программ.
Температура – учитывается при проектировании нагревательных и охлаждающих установок, при вычислении расходов энергии.
Метод «градусо-дней» - основан на том, что в неотапливаемом здании в среднем температура внутри помещения в результате случайного накопления тепла выше, чем снаружи.
Наружная температура, которая ниже внутренней на заданную величину, называется базовой температурой
Слайд 12

Ветер. Скорость ветра и его направление оказывают двухстороннее влияние на тепловой

Ветер. Скорость ветра и его направление оказывают двухстороннее влияние на тепловой

режим здания: они определяют сопротивление теплообмену на внешней поверхности здания, т.е. ее изолирующие свойства, влияют на воздухообмен и, следовательно, на общий тепловой баланс.
Роза ветров — диаграмма, которая характеризует в метеорологии и климатологии режим ветра в данном месте по многолетним наблюдениям и выглядит как многоугольник, у которого длины лучей, расходящихся от центра диаграммы в разных направлениях (румбах горизонта), пропорциональны повторяемости ветров этих направлений («откуда» дует ветер)
Слайд 13

Рис. Роза ветров в Петрозаводске (направление откуда дует ветер) Влажность. Прявляется

Рис. Роза ветров в Петрозаводске (направление откуда дует ветер)

Влажность. Прявляется в

виде физиологической реакции человека на тепловое ощущение, влияет на теплоизолирующие свойства материалов и на конденсацию влаги на поверхности материалов
Слайд 14

5. Компоненты пассивных солнечных систем Светопрозрачные теплоизоляционные компоненты. Рис. Энергия, поступающая

5. Компоненты пассивных солнечных систем

Светопрозрачные теплоизоляционные компоненты.

Рис. Энергия, поступающая через двойное

остекленение при глобальной радиации Ggl
Слайд 15

Характеристики окон, заполненных инертным газом

Характеристики окон, заполненных инертным газом

Слайд 16

Таблица. Значения g, U для различных окон.

Таблица. Значения g, U для различных окон.

Слайд 17

Затеняющие компоненты. Рис. Затеняющие компоненты пассивных солнечных систем на примере Бишкека

Затеняющие компоненты.

Рис. Затеняющие компоненты пассивных солнечных систем на примере Бишкека

Слайд 18

В пассивных солнечных системах эту роль играют конструктивные части зданий. Абсорберы и накопители энергии.

В пассивных солнечных системах эту роль играют конструктивные части зданий.

Абсорберы и

накопители энергии.
Слайд 19

Системы с прямым теплопоступлением - солнечные лучи проникают в отапливаемое помещение

Системы с прямым теплопоступлением -
солнечные лучи проникают в отапливаемое помещение через

оконные проемы и нагревают строительные конструкции, которые становятся приемниками и аккумуляторами тепла.

6. Системы пассивного отопления.

Рис. Варианты систем с прямым теплопоступлением.

Слайд 20

Системы с косвенным теплопоступлением – поток солнечной радиации непосредственно не проникает

Системы с косвенным теплопоступлением – поток солнечной радиации непосредственно не проникает

в помещение, а поглощается теплоприемниками, совмещенными с наружными ограждающими конструкциями, которые являются, как правило, аккумуляторами тепла.

Рис. Варианты систем с косвенным теплопоступлением.

Слайд 21

Смешанные системы – тепло накапливается на конструктивной части здания, изолированной от помещения. Рис. Смешанная солнечная система.

Смешанные системы – тепло накапливается на конструктивной части здания, изолированной от

помещения.

Рис. Смешанная солнечная система.

Слайд 22

7. Примеры пассивных солнечных систем. Система «Бидуолл»

7. Примеры пассивных солнечных систем.

Система «Бидуолл»

Слайд 23

Система «Скайлид»

Система «Скайлид»

Слайд 24

Система Тромба-Мишеля

Система Тромба-Мишеля

Слайд 25