REFLEKTION eller GLANS standarder



Relaterede dokumenter
REFLEKTION eller GLANS standarder

Teori. ved Kai Sørensen. Dette er uddrag fra en lærebog, som er under udarbejdelse

Rediger lyskilde. Lyskilde type og styrke

Er det i dag en god ide at etablere solceller på Region Sjællands afværgeanlæg?

Forsøg til Lys. Fysik 10.a. Glamsdalens Idrætsefterskole

Teori om lysberegning

Opgaver i solens indstråling

Grunnleggende tekniske krav og spesifikasjoner til funksjonell vegoppmerking. Kai Sørensen

Brydningsindeks af vand

Værd at vide om briller til sport

Hybridfiber belysning af Hotherskolen i Stevns Kommune

Opgaver - Belysningsteknik - anv. af lystekniske grundbegreber...3

MicroShade. Type: MS-A. Datablad. Progressiv solafskærmning

Der skal normalt være dagslys i arbejdsrum samt mulighed for udsyn.

Kapitel 3: Lys og skygge 1

Kikkertoptik. Kikkertoptik. Kikkertteknologi. Optiske specifikationer. Kikkertegenskaber. At købe en kikkert. Rengøring af kikkerten

AB Lindstrand 08/2013 EVALUERING AF DAGSLYS I BOLIGER IFM. OPSÆTNING AF ALTANER

Type: MS-A Vertical. Datablad. Progressiv solafskærmning

Sekstant (plastik) instrumentbeskrivelse og virkemåde

Projekt 1.3 Brydningsloven

Matematikken bag Parallel- og centralprojektion

Mere om kameraet. Fokus, Lysmåling, Eksponeringskompensation, Hvidbalance, Lysfølsomhed (ISO), Blitz, Selvudløser, Filtre, Modlysblænde

Lyssætning af museumsudstillinger. Eskild Bjerre Laursen arkitekt m.a.a.

VÆRD AT VIDE OM BRILLER TIL SPORT

DOORS SKYDEDØR UDENPÅLIGGENDE

Vigtig viden om reflekstøj Komplet guide om reflekstøjs opbygning og funktion

Gyptone lofter 4.1 Akustik og lyd

Materiale 1. Materiale 2. FIberIntro

BRUGERVEJLEDNING FOR PERSIENNER I TERMORUDER

Projekt 2.1: Parabolantenner og parabelsyning

Tips til figurdesign og tegneserietegning

Opdrift og modstand på et vingeprofil

Solcelleanlæg og blænding Problem eller hysteri? IDA 7.Oktober 2015

Projekt 2.5 Brændpunkt og ledelinje

Optiske eksperimenter med lysboks

Projekt 2.5 Brændpunkt og ledelinje for parabler

VÆRD AT VIDE OM BRILLER TIL FRITIDEN

Teorien om High Dynamic Range Fotografering

Kunstig belysning i arbejdslokaler

Gruppemedlemmer gruppe 232: Forsøg udført d. 21/ Erik, Lasse, Rasmus Afleveret d.?/ LYSETS BRYDNING. Side 1 af 10

En sumformel eller to - om interferens

Solafskærmningers egenskaber Af Jacob Birck Laustsen, BYG-DTU og Kjeld Johnsen, SBi.

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel post@moreland.

Remote Sensing. Kortlægning af Jorden fra Satellit. Note GV 2m version 1, PJ

Solindstråling på vandret flade Beregningsmodel

På nedenstående billede skal du finde den figur som optræder nøjagtig 3 gange.

Polarisering. Et kompendie om lysets usynlige egenskaber

Indledning. Hvad er formålet med at lave en god rendering?

Workshop og temadag om solceller Teknologisk Institut, Aarhus

Problemløsning i retvinklede trekanter

Clover 10 transportabelt forstørrelsesapparat

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende

Boxsekstant (Francis Barker) instrumentbeskrivelse og virkemåde

Interferens og gitterformlen

Brydningsloven og bestemmelse af brydningsindeks Fysikrapport, 5/9-2008

Boxsekstant (kopi) instrumentbeskrivelse og virkemåde

Dynamik. 1. Kræfter i ligevægt. Overvejelser over kræfter i ligevægt er meget vigtige i den moderne fysik.

Badehjælpemidler. Aquatec. Stilrent design og komfort

Brombærsolcellens Fysik

MODELSÆT 2; MATEMATIK TIL LÆREREKSAMEN

Tredje kapitel i serien om, hvad man kan få ud af sin håndflash, hvis bare man bruger fantasien

RENTES REGNING SIMULATION LANDMÅLING MÅLSCORE I HÅNDBO . K R I S T I A N S E N KUGLE G Y L D E N D A L

6 Plasmadiagnostik 6.1 Tætheds- og temperaturmålinger ved Thomsonspredning

DOORS SKYDEDØRE UDENPÅLIGGENDE

Optisk gitter og emissionsspektret

MODUL 1-2: ELEKTROMAGNETISK STRÅLING

Spejlende refleksion. Kai Sørensen, DELTA.

5 billeder fra Jemen af Tom Christoffersen En subjektivt arabistisk læsning

ANALYSE: LYS GRUPPE

Brugen af filte iforb. med fotografering

At-VEJLEDNING. Kunstig belysning. A.1.5 Februar Erstatter At-meddelelse nr af januar 1996

NATURKLAGENÆVNET SEKRETARIATET

Lysets fysik Optiske fibre P0 projekt

Matematikprojekt Belysning

Øvelser 10. KlasseCenter Vesthimmerland Kaj Mikkelsen

I kapitlet arbejdes med følgende centrale matematiske objekter og begreber:

Jakobsstav instrumentbeskrivelse og virkemåde

Teknisk information. PercoTop Glansmåling. efter DIN og DIN Kun til erhvervsmæssigt brug. I-systemdatablad nr. DK / SYS_PT950.

Ivan Katic, Energi og Klima Divisionen. Notat vedrørende refleksion fra solcelleanlæg

1. Generelt. Et portræt er en gengivelse af en person, typisk ansigtet. Ikke kun som fotografi, men også som maleri.

Af Lektor, PhD, Kristian Pedersen, Niels Bohr Instituttet, Københavns Universitet

En samling af eksempler på billeder SB-910

SSOG Scandinavian School of Gemology

Monteringsvejledning. Markise Manuel. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel

Geometri, (E-opgaver 9d)

Trekanter. Frank Villa. 8. november 2012

Optiske forsøg med enkeltspalte, dobbeltspalte m.m.

NOTAT VURDERING AF REFLEKSION FRA SOLFANGER- OG SOLCEL- LEANLÆG

Grafmanipulation. Frank Nasser. 14. april 2011

Årsplan matematik 7.klasse 2014/2015

Geometri i plan og rum

Transkript:

Flensbjerg 8 Fax: + 3943 7768 DK-49 Holeby, Lolland Phone : + 3943 7767 export@dansksolenergi.dk VAT id.: DK288323 REFLEKTION eller GLANS standarder Der findes ikke en let måde, at matematisk beregne eller beskrive på fyldestgørende måde problematikken omkring refleksioner fra solcelleer monteret på bygninger eller andre konstruktioner. Hvilke skyldes kompleksiteten af refleksionerne. Af de vigtigste faktorer der spiller ind, kan nævnes materialevalg, transparent værdi, sekundere refleksioner, uregelmæssigheder i overflade-/rughed, glasætsningsproces overflader, geometriske overflader, indflydelse mellem direkte refleksion og diffuse refleksion og interferens mellem reflektantser. Da vi har brug for et værktøj, til at illustrere det fysiske billede af solens refleksion, har vi valgt at benyttes fysiske observationer og illustrationer fra nedestående glas typer. 3-6 mm jernfattigt/hærdet, float, gtr>92%, spejl overflade. > RHEM 200 3-6 mm jernfattigt/hærdet, float, gtr>92%, semi diffus overflade > RHEM 400 3-6 mm jernfattigt/hærdet, float, gtr>92%, diffus+geometrisk overflade > RHEM 0

RHEM 200 RHEM 400 Flensbjerg 8 Fax: + 3943 7768 DK-49 Holeby, Lolland Phone : + 3943 7767 export@dansksolenergi.dk VAT id.: DK288323 RHEM 0 HØJ LAV REFLEKSION REFLEKTION Antireflektive forhold for solcelleer Denne folder viser, ved forskellige belysnings og betragtningsvinkler, hvordan lys absorberes og spredes i forskellig grad. Disse antireflektive illustreringer benytter betegnelsen RHEM. Lav RHEM værdi betyder lav antireflektiv evne og omvendt, høj RHEM værdi har en høj antireflektiv evne. RHEM 200 er helt uden antireflektive egenskaber, RHEM 400 har middel antireflektive egenskaber og RHEM 0 har stærke antireflektive egenskaber. Bemærk hvordan RHEM 200 et, på alle billeder, reflekterer en koncentreret lysstråle, RHEM 400 en bred diffus lysstråle og RHEM 0 en meget spredt og diffus lysstråle.

RHEM 200 RHEM 400 RHEM 0 Flensbjerg 8 Fax: + 3943 7768 DK-49 Holeby, Lolland Phone : + 3943 7767 export@dansksolenergi.dk VAT id.: DK288323 RHEM200 belyst med 5050 lux fra RHEM400 belyst med 5050 lux fra RHEM0 belyst med 5050 lux fra : vinkelret på Kamera: vinkelret på Lysstyrke: 5050 Lux

RHEM 200 RHEM 400 RHEM 0 Flensbjerg 8 Fax: + 3943 7768 DK-49 Holeby, Lolland Phone : + 3943 7767 export@dansksolenergi.dk VAT id.: DK288323 RHEM200 belyst med 5050 lux fra RHEM400 belyst med 5050 lux fra RHEM0 belyst med 5050 lux fra : Vinkelret Kamera: 30 grader Lysstyrke: 5050 Lux

RHEM 200 RHEM 400 RHEM 0 Flensbjerg 8 Fax: + 3943 7768 DK-49 Holeby, Lolland Phone : + 3943 7767 export@dansksolenergi.dk VAT id.: DK288323 RHEM200 belyst med 5050 lux fra RHEM400 belyst med 5050 lux fra RHEM0 belyst med 5050 lux fra : Vinkelret Kamera: grader Lysstyrke: 5050 Lux

LIVE udendørs billeder med direkte sollys. Flensbjerg 8 Fax: + 3943 7768 DK-49 Holeby, Lolland Phone : + 3943 7767 export@dansksolenergi.dk VAT id.: DK288323 Måned: Marts, tid: kl. 12 RHEM 200 RHEM 400 RHEM 0

Flensbjerg 8 Fax: + 3943 7768 DK-49 Holeby, Lolland Phone : + 3943 7767 export@dansksolenergi.dk VAT id.: DK288323 Fordele og Ulemper RHEM200: Fordele. RHEM200 har en meget glat overflade, som er relativt let at rengøre for urenheder. Urenheder sætter sig heller ikke så let fast, og vind og regn kan let skylle/blæse, løse urenheder bort fra et. Ulempe. RHEM200 et giver et stærk og koncentreret blændende refleksion af lyset fra solen og er gene for mennesker ved direkte reflektion, og har en mindre transparent værdi og yder derfor også noget mindre. RHEM400: Fordele. RHEM400 har en meget lidt ru overflade, og er relativt let at rengøre for urenheder. Urenheder sætter sig heler ikke så let fast og vind og regn kan relativt let skylle/blæse løse urenheder bort fra et. RHEM400 et har en høj transparent værdi. Og solens refleksion bliver til en bred og diffus lysstråle og en del mindre blendende end RHEM200 Ulempe. RHEM400 et giver en stærk men diffus refleksion af lyset fra solen, og kan ved direkte refleksion være til gene for mennesker. RHEM0: Fordele. RHEM0 har en meget ru overflade, som har til hoved formål at reducere solens direkte refleksion så den ikke er gene for mennesker, ved direkte eller indirekte refleksion. Modulets direkte refleksion vil være meget svag og diffus og virker derfor betydeligt mindre blændende end RHEM400 og RHEM200. RHEM0 et har en høj transparent værdi. Ulempe. RHEM0 et, er noget sværere at rengøre for urenheder, grundet den ru oveflade, mindre urenheder kan også sætte sig, lettere fast, og vind og regn har relativt sværere ved at skylle/blæse løse urenheder bort.

Flensbjerg 8 Fax: + 3943 7768 DK-49 Holeby, Lolland Phone : + 3943 7767 export@dansksolenergi.dk VAT id.: DK288323 LIDT BAGRUNDS TEORI OM REFLETIONER Refleksion af lys er enten spejlende (spejl-lignende) eller diffus (bevarer energien, men mister billedet) afhængig af beskaffenheden af grænsefladen. Hvis den reflekterende overflade er meget glat, kaldes det almindelig refleksion. Diagram af spejlende refleksion I diagrammet til venstre, rammer en lysstråle PO et lodret spejl i punkt O, og den reflekterede stråle er OQ. Ved at fremskrive en linje gennem punktet O, vinkelret på spejlet, er kendt som den normale, kan vi måle indfaldsvinklen, θ i og vinklen af refleksion, θ r. Lov refleksion, at θ i = θ r, eller med andre ord, indfaldsvinklen lig refleksionsvinkel. Diffus Når lyset rammer overfladen af et ikke-spejlende materiale og det kastes tilbage i alle retninger som følge af flere refleksioner på grund af de uregelmæssigheder i materialet og dens overflade. Dette kaldes diffus refleksion. Den nøjagtige form af refleksionen afhænger af strukturen af materialet. En fælles model for diffus refleksion er Lambert reflektans, hvor lyset reflekteres med samme luminans (i fotometri) eller radians (i radiometri) i alle retninger, som defineret af Lambert cosinus lov. Lyset sendes til vores øjne ved de fleste af de genstande vi ser skyldes diffus refleksion fra deres overflade, så dette er vores primære mekanisme til fysisk observation. Glans Er en optisk egenskab, der er baseret på vekselvirkning af lys med fysiske karakteristika for en overflade. En bedre definition af glans kan være "afspejlingen af højdepunkter. Figur 1: Resultater for flere indstillinger af Phong model. Generelt fald i reflektans med vinkel er diffus reflektans. Glossy refleksion er en "spike" af varierende skarphed. Figur : spejlende refleksion af lys fra en ru overflade Spejlende reflektans aftager med overfladeruhed. Figur 2 viser refleksionen ved vinkel på en ru overflade med et karakteristisk ruhed højde.