E - Fixed Constructions – 04 – B
Patent
E - Fixed Constructions
04
B
E04B 1/76 (2006.01) F24J 2/00 (2006.01) F24J 2/40 (2006.01)
Patent
CA 2173832
The outer wall structure has an outer transparent heat-insulating layer (30) arranged between an outer transparent permeable shell (10) and an inner shell (20), next to the outer shell (10), as well as an inner heat-insulating layer (22) that is part of the inner shell (20). A radiation-permeable separating layer (21') that absorbs an alpha fraction of the solar radiation from the outer heat-insulating layer (30) is located between the outer heat-insulating layer (30) and the inner heat insulating layer (22). The heat transfer resistance Ra of outer shell (10) and outer heat-insulating layer (30) and their total energy transmittance g, as well as the absorbance alpha at the separating layer (21') and the heat transfer resistance Ri of the inner shell (20) with its inner heat-insulating layer (22) are adapted to each other so that at the highest expected insolation and highest outer temperature in summer the separating layer (21') reaches at the most a maximum temperature that can be supported by the materials in the wall structure without damage, whereas the maximum temperature reached at the wall inner surface is still felt as comfortable by persons inside the building.
Une structure de paroi extérieure comprend, entre une coque extérieure transparente perméable (10) et une coque intérieure (20), une couche calorifuge extérieure (30), elle aussi transparente, adjacente à la coque extérieure (10), et une couche calorifuge intérieure (22) qui fait partie de la coque intérieure (20). Une couche de séparation (21') imperméable aux rayonnements, située entre la couche calorifuge extérieure (30) et la couche calorifuge intérieure (22), absorbe une fraction alpha du rayonnement solaire passant par la couche calorifuge extérieure (30). La résistance au passage de chaleur R¿a? de la coque extérieure (10) et de la couche calorifuge extérieure (30) et leur taux total de transmission d'énergie g, ainsi que le taux d'absorption alpha au niveau de la couche de séparation (21') et la résistance au passage de chaleur R¿i? de la coque intérieure (20) avec sa couche calorifuge intérieure (22) sont adaptés les uns aux autres de sorte que, sous le rayonnement solaire le plus intense escompté et à la température extérieure estivale maximale escomptée, la couche de séparation (21') atteigne au maximum une température que les matériaux dont la structure de paroi est constituée peuvent supporter sans dommages, alors que la température maximale atteinte au niveau de la surface intérieure de la paroi est encore ressentie comme confortable par les personnes à l'intérieur du bâtiment.
Kirby Eades Gale Baker
Norsk Hydro A.s
LandOfFree
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