1. რა არის ელექტროქრომული მინა?
ელექტროქრომული მინა (ასევე ცნობილი როგორც ჭკვიანი ან დინამიური მინა) არის ელექტრონულად შეფერილი მინა, რომელიც გამოიყენება ფანჯრებისთვის, სახურავის ფანჯრებისთვის, ფასადებისა და ფარდის კედლებისთვის. ელექტროქრომული მინა, რომლის პირდაპირ მართვაც შენობის მცხოვრებლებს შეუძლიათ, ცნობილია მცხოვრებთა კომფორტის გაუმჯობესებით, დღის სინათლისა და გარე ხედების მაქსიმალურად გამოყენებით, ენერგიის ხარჯების შემცირებით და არქიტექტორებისთვის დიზაინის მეტი თავისუფლების მიწოდებით.
2. EC მინის უპირატესობები და მახასიათებლები
ელექტროქრომული მინა ინტელექტუალური გადაწყვეტაა შენობებისთვის, სადაც მზის ენერგიის კონტროლი გამოწვევას წარმოადგენს, მათ შორის საკლასო ოთახებისთვის, ჯანდაცვის დაწესებულებებისთვის, კომერციული ოფისებისთვის, საცალო ვაჭრობის სივრცეებისთვის, მუზეუმებისთვის და კულტურული დაწესებულებებისთვის. ატრიუმით ან სახურავის ფანჯრებით აღჭურვილი ინტერიერის სივრცეებიც სარგებლობს ჭკვიანი მინით. Yongyu Glass-მა დაასრულა რამდენიმე ინსტალაცია ამ სექტორებში მზის ენერგიის კონტროლის უზრუნველსაყოფად, რაც იცავს მაცხოვრებლებს სიცხისა და სიკაშკაშისგან. ელექტროქრომული მინა უზრუნველყოფს დღის სინათლისა და გარე ხედების წვდომას, რაც დაკავშირებულია სწავლისა და პაციენტის გამოჯანმრთელების უფრო სწრაფ მაჩვენებლებთან, ემოციური კეთილდღეობის გაუმჯობესებასთან, პროდუქტიულობის ზრდასთან და თანამშრომლების სამსახურიდან გაცდენების შემცირებასთან.
ელექტროქრომული მინა მართვის მრავალფეროვან ვარიანტებს გვთავაზობს. Yongyu Glass-ის გაუმჯობესებული საკუთრების ალგორითმების წყალობით, მომხმარებლებს შეუძლიათ ავტომატური მართვის პარამეტრების მართვა სინათლის, სიკაშკაშის, ენერგიის მოხმარებისა და ფერის გაწევის სამართავად. მართვის საშუალებები ასევე შეიძლება ინტეგრირებული იყოს არსებულ შენობის ავტომატიზაციის სისტემაში. მომხმარებლებისთვის, რომელთაც მეტი კონტროლი სურთ, მისი ხელით გადაფარვა შესაძლებელია კედლის პანელის გამოყენებით, რაც მომხმარებელს საშუალებას აძლევს შეცვალოს მინის ელფერი. მომხმარებლებს ასევე შეუძლიათ შეფერილობის დონის შეცვლა მობილური აპლიკაციის საშუალებით.
გარდა ამისა, ჩვენ ვეხმარებით შენობების მფლობელებს ენერგიის დაზოგვის გზით მდგრადი განვითარების მიზნების მიღწევაში. მზის ენერგიის მაქსიმიზაციისა და სითბოსა და სიკაშკაშის მინიმიზაციის გზით, შენობების მფლობელებს შეუძლიათ შენობის სასიცოცხლო ციკლის განმავლობაში ხარჯების დაზოგვა, ენერგომოხმარების საერთო 20 პროცენტით და ენერგიის პიკური მოთხოვნის 26 პროცენტამდე შემცირებით. თუმცა, ამით არა მხოლოდ შენობების მფლობელები და მაცხოვრებლები სარგებლობენ, არამედ არქიტექტორებსაც ეძლევათ თავისუფლება, შექმნან დიზაინი ჟალუზებისა და სხვა დაჩრდილვის მოწყობილობების საჭიროების გარეშე, რომლებიც შენობის ექსტერიერს აბინძურებს.
3. როგორ მუშაობს ელექტროქრომული მინა?
ელექტროქრომული საფარი შედგება ხუთი ფენისგან, რომელთა სისქე ადამიანის თმის ღერის 50-ზე მეტია. საფარის დატანის შემდეგ, იგი იწარმოება ინდუსტრიის სტანდარტის საიზოლაციო მინის ერთეულებად (IGU), რომელთა დამონტაჟება შესაძლებელია კომპანიის ფანჯრის, სახურავის ფანჯრებისა და ფარდის კედლის პარტნიორების ან კლიენტის მიერ სასურველი მინის მიმწოდებლის მიერ მოწოდებულ ჩარჩოებში.
ელექტროქრომული მინის ელფერი კონტროლდება მინაზე მიწოდებული ძაბვით. დაბალი ელექტრული ძაბვის გამოყენება ამუქებს საფარს, რადგან ლითიუმის იონები და ელექტრონები გადადიან ერთი ელექტროქრომული ფენიდან მეორეში. ძაბვის მოხსნა და მისი პოლარობის შეცვლა იწვევს იონებისა და ელექტრონების დაბრუნებას თავდაპირველ ფენებში, რაც იწვევს მინის გაღიავებას და გამჭვირვალე მდგომარეობის დაბრუნებას.
ელექტროქრომული საფარის ხუთი ფენა მოიცავს ორ გამჭვირვალე გამტარს (TC); ერთ ელექტროქრომულ (EC) ფენას, რომელიც ორ TC ფენას შორისაა მოთავსებული; იონურ გამტარს (IC); და საპირისპირო ელექტროდს (CE). დადებითი ძაბვის მიწოდება გამჭვირვალე გამტარზე, რომელიც საპირისპირო ელექტროდთან კონტაქტშია, იწვევს ლითიუმის იონების...
იონური გამტარის გასწვრივ გადაადგილებული და ელექტროქრომულ ფენაში ჩასმული. ამავდროულად, მუხტის კომპენსირების ელექტრონი ამოღებულია საპირისპირო ელექტროდიდან, მიედინება გარე წრედში და ჩასმულია ელექტროქრომულ ფენაში.
ელექტროქრომული მინის დაბალი ძაბვის ელექტროენერგიაზე დამოკიდებულების გამო, 2000 კვადრატული ფუტის ელექტროქრომული მინის მუშაობას ნაკლები ელექტროენერგია სჭირდება, ვიდრე ერთი 60 ვატიანი ნათურის მუშაობას. ჭკვიანი მინის სტრატეგიული გამოყენებით დღის სინათლის მაქსიმიზაციას შეუძლია შეამციროს შენობის დამოკიდებულება ხელოვნურ განათებაზე.
4. ტექნიკური მონაცემები