Слънцезащита · Видове
Да спрем слънцето пред стъклото: четири вида слънцезащита
Статията е съставена въз основа на официална статистика, нормативни актове, стандарти и отраслови публикации; източниците са посочени в края.
- Слънцезащитата спира прякото слънце още пред стъклото на фасадата и така предотвратява прегряването и заслепяването в помещенията.
- Неподвижните ламели, монтирани хоризонтално на южна фасада, спират високото лятно слънце и пропускат ниското зимно слънце.
- При регулируемите ламели и външните жалузи наклонът на ламелите позволява да се постигне баланс между засенчване и дневна светлина.
- Зип щорите филтрират слънцето и топлината, без да закриват напълно гледката, и имат висока устойчивост на вятър.
Основната разлика между външната слънцезащита и вътрешната щора е мястото, където се образува сянката. Когато това става пред стъклото, по-голямата част от топлината изобщо не влиза в сградата. Тази разлика става все по-важна с нарастването на нуждата от охлаждане: според Съвместния изследователски център на ЕС 26% от домакинствата в ЕС не могат да поддържат приятна прохлада в дома си през лятото [1]. Статията представя четирите основни вида външно засенчване, начина, по който се измерва ефективността им, резултатите от изследванията и това, което трябва да проверите при избора.
Ако планирате външно засенчване за Вашия проект, свържете се с Ferrini на +90 232 864 22 20 или на [email protected].
Четири вида външно засенчване
Неподвижните ламели се монтират под постоянен ъгъл и не изискват поддръжка. Разположени хоризонтално на южни фасади, те спират лятното слънце, но пропускат зимното. Регулируемите ламели се завъртат ръчно или с мотор, така че засенчването и дневната светлина да се балансират според движението на слънцето; в системата Orient на Ferrini се комбинират неподвижни и подвижни ламелни профили.
Външните жалузи, известни и като Raffstore, се състоят от алуминиеви ламели, които могат да се затварят напълно, да се вдигат или да се накланят; те са широко разпространени в офиси и жилища. При текстилното засенчване под формата на зип щори платът е застопорен в страничните водачи: той филтрира слънцето и топлината, като запазва гледката навън, и издържа добре на вятър.

Как се измерва ефективността
Топлинният ефект на един слънцезащитен продукт се изразява чрез g tot – делът на общата слънчева енергия, която преминава в сградата през стъклото и слънцезащитата заедно. EN 14501 класифицира тази стойност; колкото по-ниска е тя, толкова по-малко слънчева топлина прониква вътре [2]. Същият стандарт класифицира и показатели за зрителен комфорт, като контрол на заслепяването, визуален контакт с външната среда и използване на дневната светлина [2], така че при оценката се вземат предвид не само засенчването, но и светлината и гледката.
Цветът на плата показва колко важно е разположението. Отраслово ръководство, основано на EN 14501, посочва стойности на g tot 0,08 за тъмносив и 0,11 за бял плат при външен монтаж, докато при вътрешните щори резултатът е обратен; следователно тъмните цветове отвън не са недостатък от гледна точка на слънцезащитата [3].

Какво показват изследванията
В симулация на Европейската организация за слънцезащита (ES-SO) за къща в Атина външните жалузи намаляват нуждата от охлаждане с 21% при ръчно управление и с 39% при автоматично [4]. Изследване на офис сграда в Анталия, на средиземноморското крайбрежие, обхваща 1485 сценария; най-добре представилите се неподвижни външни слънцезащитни решения намаляват енергията за охлаждане с 37–49% при остъкляване с високи показатели и със 73–78% при остъкляване с ниски показатели [5].
Резултатите показват, че автоматичното управление може да увеличи икономията и че приносът на засенчването зависи от остъкляването [4, 5]. Тъй като се основават на симулации и на изследвания на отделни сгради, те трябва да се разглеждат като ориентировъчни данни, а не като очаквана икономия.
Какво да проверите при избора
Първото решение зависи от ориентацията. На южните фасади лятното слънце е високо по обед, затова хоризонталните ламели работят добре. На източните и западните фасади слънцето пада под нисък, почти хоризонтален ъгъл и там вертикалните ламели, регулируемите системи или зип щорите са по-ефективни. Северните фасади получават малко пряко слънце, затова там приоритет е дневната светлина.
Второто е документираната ефективност. Изискванията към ролетните щори и външните жалузи са определени в EN 13659, а към външните щори, като зип щорите – в EN 13561 [6]; изпитванията на натоварване от вятър се провеждат по EN 1932 [7]. Сравнявайте декларирания от всеки производител клас на устойчивост на вятър, а не стойностите по Бофорт, чието преобразуване се различава при отделните производители [8].
Често задавани въпроси
Как се отнасят европейските правила към слънцезащитата?
Около две трети от европейските държави използват стойността g tot по EN 14501 в националните си енергийни изчисления, така че слънцезащитата може да бъде отразена в официалните енергийни характеристики на сградата [9]. Правилата започват да измерват и пряко летния комфорт: британският Approved Document O ограничава летните слънчеви топлинни печалби в новите жилища [10], а френският RE2020 оценява летния комфорт в градусочасове, без да отчита климатизацията [11].
Откъде идва информацията на тази страница?
От външни източници, а не от производствените данни на Ferrini. Дефинициите на показателите идват от европейските стандарти [2, 6, 7], данните за енергийния ефект – от симулация на отраслова организация и от академично изследване [4, 5], а нормативният и политическият контекст – от източници на ЕС и национални източници [1, 9, 10, 11]. Собствените производствени данни на Ferrini за слънцезащитните продукти са представени отделно в доклада на компанията.
Източници
- European Commission Joint Research Centre (JRC), Addressing Residential Cooling Demand and Summer Energy Poverty in the EU – Towards a Cooler Future (JRC143288), 23.01.2026. https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC143288
- CEN, EN 14501:2021 Blinds and shutters – Thermal and visual comfort – Performance characteristics and classification (consolidated version EN 14501:2021+A1:2025), March 2021; 2025. https://iteh.es/catalog/standards/cen/8b0257b8-f10b-4994-ae49-2493d6cd12ab/en-14501-2021
- ES-SO / Solskyddsförbundet, Solar shading for low energy buildings (with EN 14501 classification), 2012 (industry association publication). https://www.solskyddsforbundet.se/wp-content/uploads/2019/12/Solar-shading-for-low-energy-buildings.pdf
- ES-SO (European Solar-Shading Organisation) Technical Committee, Conventional control strategies for shading devices in residential and office premises, March 2025 (industry association publication). https://es-so.com/onewebmedia/news/Control%20Strategies%20for%20shading%20devices.pdf
- Koç, S. G. and Maçka Kalfa, S., The effects of shading devices on office building energy performance in Mediterranean climate regions, Journal of Building Engineering 44, 102653, 2021, DOI 10.1016/j.jobe.2021.102653. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2352710221005118
- CEN (European Committee for Standardization), CEN/TC 33, EN 13561:2015 External blinds and awnings; EN 13659:2015 Shutters and external venetian blinds – Performance requirements including safety, August 2015 (catalogue records). https://iteh.es/catalog/standards/cen/49186b1d-7c1a-4bbc-9a04-f83572642c33/en-13659-2015
- CEN / Estonian Centre for Standardisation; Swiss Association for Standardization, EN 12045:2000 Power operated blinds and shutters – Safety in use; EN 1932:2013 External blinds and shutters – Resistance to wind loads, catalogue records, accessed 02.10.2026. https://www.evs.ee/en/evs-en-12045-2000
- BauNetz Wissen Sonnenschutz (Heinze GmbH), Windwiderstandsklassen, undated page, accessed 02.10.2026. https://www.baunetzwissen.de/sonnenschutz/fachwissen/bauphysik/windwiderstandsklassen-10299092
- Van Eycken, A. (ES-SO), Solar and daylight management for energy performance of buildings, REHVA Journal 04/2015, s. 26–27. https://rehva.eu/rehva-journal/chapter/solar-and-daylight-management-for-energy-performance-buildings
- GOV.UK (DLUHC), Overheating: Approved Document O, 15 December 2021; updated 15 June 2022, accessed 02.10.2026. https://www.gov.uk/government/publications/overheating-approved-document-o
- Fédération Française du Bâtiment, RE 2020 : confort d'été et indicateur DH, undated, accessed 02.10.2026. https://www.ffbatiment.fr/techniques-batiment/reglementation-construction/reglementation-thermique-environnementale/dossier/re2020-confort-d-ete-et-indicateur-dh


