Слънцезащита · Видове

Да спрем слънцето пред стъклото: четири вида слънцезащита

Слънцезащита · 4 мин. четене · 6 октомври 2026

Статията е съставена въз основа на официална статистика, нормативни актове, стандарти и отраслови публикации; източниците са посочени в края.

Накратко
  • 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.

Вертикална зип щора, спусната пред голям остъклен отвор
Вертикална зип щора, спусната пред голям остъклен отвор

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].

Визуализация на външни жалузи по фасадата на сграда
Визуализация на външни жалузи по фасадата на сграда

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

  1. 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
  2. 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
  3. 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
  4. 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
  5. 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
  6. 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
  7. 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
  8. BauNetz Wissen Sonnenschutz (Heinze GmbH), Windwiderstandsklassen, undated page, accessed 02.10.2026. https://www.baunetzwissen.de/sonnenschutz/fachwissen/bauphysik/windwiderstandsklassen-10299092
  9. 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
  10. 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
  11. 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

Свързани статии