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일반적으로 건축 자재는 벌크 자재와 반사 포일 라미네이트의 두 가지 주요 그룹으로 나눌 수 있습니다. 첫 번째 그룹은 재료의 발포 구조(보통 폴리스티렌 폼 및 폴리우레탄 폼과 같은 플라스틱으로 만들어짐)의 셀 또는 섬유 사이에 위치한 공기의 열 저항을 사용하는 단열재를 포함합니다. 두 번째 재료 그룹은 필름을 사용하여 물체 또는 보호된 표면에서 복사 에너지를 반사합니다. 건물 외부의 단열은 에너지 효율의 중요한 요소입니다. 건물의 외부 구조를 통한 열 흐름을 관리하는 것은 성공적인 에너지 효율적인 건물 설계의 핵심입니다.

건물이 제대로 단열되지 않으면 받은 태양 에너지가 쉽게 손실될 수 있습니다. 일부 재료는 밀도에 관계없이 다른 재료보다 단위 부피당 열 저항이 훨씬 더 높다는 사실은 이미 알려져 있습니다. 공기 자체가 좋은 단열재라는 사실은 특히 공역이 반짝이는 호일 표면으로 둘러싸여 있는 경우 건물에 태양 복사열이 침투하는 것을 제한하는 데 도움이 될 수 있습니다.

냉각

많은 국가에서 패시브 태양열 건물은 냉난방뿐만 아니라 냉방도 필요합니다. 가장 입증된 냉각 방법 중 하나는 지면에 비해 건물을 깊게 만드는 것입니다. XNUMX층을 땅속으로 XNUMX미터라도 깊게 파서 얻는 효과는 꽤 크다. 적절하게 선택된 건물 설계, 배수 및 습기 저항은 지하 건축 시 준수해야 하는 조건입니다. 단열은 건물 내부의 온도를 제어하는 ​​가장 좋고 가장 경제적인 방법입니다. 지구의 열량과 우수한 단열은 집안의 적절한 공기 온도를 유지할 수 있습니다. 외부 및 내부 창 음영, 환기 및 창의 반사 필름도 건물의 온도 관리에 매우 중요한 요소입니다.

외부 차광 장치

외부 창호 차양은 외부로부터의 직사광선과 간접광선을 모두 차단하므로 효과적인 냉방 수단입니다. 차광막은 촘촘하게 짜여진 제품으로 햇빛을 최대 70%까지 차단합니다. 이러한 스크린은 햇빛을 흡수하므로 창 외부에 설치해야 합니다. 외부에서 보면 일반 블라인드보다 조금 더 어둡게 보이지만 내부에서 보면 대부분의 사람들은 그 차이를 구분할 수 없습니다. 스크린은 또한 곤충에 대한 보호 역할을 할 수 있습니다. 겨울에는 모든 햇빛이 창문을 통해 실내로 들어올 수 있도록 제거해야 합니다. 유리 섬유 스크린에 대한 더 비싼 대안은 햇빛을 차단하지만 여전히 밖을 볼 수 있는 얇은 금속 스크린입니다. 창문을 덮는 장식용 힌지 외부 셔터도 정전을 위한 훌륭한 옵션입니다. 그러나 그들은 창에서 시야를 차단하고 일광을 완전히 차단하며 비싸고 많은 가족에게 일상적인 사용이 불편합니다.

내부 차광 장치

집 내부에 설치되는 차광 장치에는 커튼, 롤러 블라인드 및 창 블라인드가 있습니다. 실내 차양 장치는 이미 실내로 들어온 햇빛을 차단하기 때문에 일반적으로 덜 효과적인 냉각 방법입니다. 그러나 창에 외부 차광 장치가 없는 경우 내부 차광 장치를 사용해야 합니다. 가장 효과적인 것은 반사 표면이 바깥쪽을 향하는 조밀한 음영 장치입니다. 사실, 평범한 흰색 커튼은 단단한 표면이 없는 값비싼 블라인드보다 집을 더 시원하게 유지하여 블라인드를 통해 열이 집으로 들어올 수 있도록 합니다.

반사 필름

유리에 부착하는 반사필름은 상업용 건물에서 가장 많이 사용되며 햇빛을 최대 85%까지 차단할 수 있습니다. 이 필름은 일년 내내 햇빛을 차단하므로 이러한 유형의 음영은 패시브 태양광 주택의 남향 창문에는 적합하지 않습니다. 단, 동서향 창호에는 반사필름을 적용할 수 있다. 이 필름은 햇빛을 흡수하고 유리가 고르지 않게 가열되기 때문에 부분적으로 그늘진 창문에는 권장되지 않습니다. 이로 인해 금이 가고 이중창의 밀봉이 무너질 수 있습니다.

환기

환기는 산소, 열의 양을 유지하고 유해한 불순물의 양을 줄이기 위해 건물의 공기를 교환하는 것입니다. 환기는 여러 가지 방법으로 할 수 있습니다. 기류의 움직임은 건물의 방향, 모양 및 계획, 인적 요소의 영향을 받습니다. 자연 환기는 에너지가 필요하지 않고 운영 비용이 많이 들지 않지만 날씨에 따라 달라지며 제어하기 어렵습니다. 자연환기의 대안인 기계환기와 공조는 전기를 필요로 한다. 환기 방법의 선택은 일반적으로 건물 유형, 위치 및 기능에 따라 결정됩니다. 에어컨은 자연 환기를 보완하는 데 매우 효과적일 수 있습니다. 기계적 환기에는 부엌과 같은 제한된 공간에서 일반적으로 사용되는 팬과 흄 후드가 포함됩니다.

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새로운 땅을 찾아라 28.08.2010

먼 별 근처에서 새로운 방법으로 지구보다 15배나 무거운 가장 가벼운 행성을 찾았습니다.

행성 사냥꾼의 무기고에서 한 가지 방법은 먼 별이 큰 행성에 의해 가려질 때 그 빛의 강도 변화를 관찰하는 것입니다. 그러나 그들은 또한 직접적으로가 아니라 그러한 일식 시간의 변화에 ​​의해 작은 행성을 찾을 수 있습니다. XNUMX~XNUMX분 동안 실제로 변경되면 컴퓨터를 연결하고 계산을 기반으로 육안으로 볼 수 없는 어떤 행성이 그러한 결과를 일으키는지 알아내야 합니다.

예나 대학의 Grazian Maciejowski 박사와 동료들은 이 방법의 효율성을 증명했고 WASP-15 별 근처에서 매우 가벼운(천왕성과 같은 질량, 즉 지구보다 3배 무거운) 행성을 발견했습니다. 별자리 거문고. 작은 행성은 별 주위를 3,5일 만에 공전하며 궤도 반경은 시스템의 주요 행성의 두 배입니다. 질량은 지구 질량 630인 뜨거운 목성입니다.

그리고 지구의 질량을 가진 행성이 있다면 그것을 눈치채시겠습니까? 예, 그것은 뜨거운 목성의 통과 시간에 XNUMX분 정도의 변화를 일으키고 이것은 거울 지름이 XNUMX미터인 작은 망원경으로도 볼 수 있기 때문입니다.

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