Umbrire solară · Tipuri

Umbrire în exteriorul geamului: patru tipuri de protecție solară

Umbrire solară · 5 min de lectură · 6 octombrie 2026

Acest articol a fost întocmit pe baza statisticilor oficiale, a reglementărilor, a standardelor și a publicațiilor de specialitate; sursele sunt enumerate la final.

Pe scurt
  • Umbrirea solară oprește radiația directă a soarelui pe fațadă, în exteriorul geamului, ceea ce previne supraîncălzirea și orbirea în interior.
  • Lamelele parasolare fixe, montate orizontal pe o fațadă sudică, blochează soarele înalt de vară și lasă să pătrundă soarele jos de iarnă.
  • La parasolarele reglabile și la jaluzelele exterioare, înclinarea lamelelor permite un echilibru între umbră și lumina naturală.
  • Un rulou zip screen filtrează soarele și căldura fără a bloca complet vederea și oferă o rezistență ridicată la vânt.

Diferența de fond dintre umbrirea solară exterioară și un stor interior este locul în care se formează umbra. Când umbra apare în exteriorul geamului, cea mai mare parte a căldurii nu mai pătrunde în clădire. Diferența contează cu atât mai mult cu cât crește nevoia de răcire: potrivit Centrului Comun de Cercetare al UE, 26% dintre gospodăriile din UE nu își pot menține vara locuința la o temperatură confortabilă [1]. Articolul prezintă cele patru tipuri principale, modul în care se măsoară performanța lor, ce arată cercetările și ce trebuie verificat la alegere.

Pentru a discuta despre sisteme de umbrire exterioară în proiectul dumneavoastră, contactați Ferrini la +90 232 864 22 20 sau la [email protected].

Patru tipuri de umbrire exterioară

Lamelele fixe se montează la un unghi stabilit și nu necesită întreținere. Așezate orizontal pe fațadele sudice, ele opresc soarele de vară și lasă să intre soarele de iarnă. Lamelele reglabile se rotesc manual sau cu motor, astfel încât umbra și lumina naturală să poată fi echilibrate pe măsură ce soarele își schimbă poziția; sistemul Orient al Ferrini combină profile de lamele fixe și mobile.

Jaluzelele exterioare, cunoscute și sub denumirea de raffstore, sunt alcătuite din lamele de aluminiu care pot fi închise complet, ridicate sau înclinate și sunt frecvente atât la birouri, cât și la locuințe. Umbrirea textilă de tip zip screen blochează țesătura în ghidaje: sistemul filtrează soarele și căldura, păstrează vederea spre exterior și rezistă bine la vânt.

Rulou zip screen vertical coborât în fața unei suprafețe vitrate mari
Rulou zip screen vertical coborât în fața unei suprafețe vitrate mari

Cum se măsoară performanța

Efectul termic al unui produs de umbrire se exprimă prin g tot, adică ponderea din energia solară totală care pătrunde în clădire prin geam și prin dispozitivul de umbrire luate împreună. EN 14501 clasifică această valoare; cu cât este mai mică, cu atât pătrunde mai puțină căldură solară [2]. Același standard clasifică și proprietățile de confort vizual, precum controlul orbirii, contactul vizual cu exteriorul și utilizarea luminii naturale [2], așa că o evaluare ia în calcul nu doar umbrirea, ci și lumina și vederea.

Culoarea țesăturii arată cât de mult contează poziția. Un ghid sectorial bazat pe EN 14501 indică, pentru montajul la exterior, valori g tot de 0,08 pentru țesătura gri închis și de 0,11 pentru cea albă, în timp ce la storurile interioare rezultatul se inversează; prin urmare, culorile închise la exterior nu sunt un dezavantaj pentru controlul solar [3].

Randare cu jaluzele exterioare pe fațada unei clădiri
Randare cu jaluzele exterioare pe fațada unei clădiri

Ce arată cercetările

Într-o simulare realizată de European Solar-Shading Organization (ES-SO) pentru o locuință din Atena, jaluzelele exterioare au redus necesarul de răcire cu 21% la acționare manuală și cu 39% la acționare automată [4]. Un studiu privind o clădire de birouri din Antalya, pe coasta mediteraneeană, a analizat 1.485 de scenarii; soluțiile de umbrire exterioară fixă care s-au evidențiat au redus energia pentru răcire cu 37–49% în cazul unui vitraj performant și cu 73–78% în cazul unui vitraj slab performant [5].

Rezultatele sugerează că automatizarea poate crește economiile și că aportul umbririi depinde de vitraj [4, 5]. Întrucât se bazează pe simulări și pe studii ale unor clădiri individuale, ele trebuie citite ca rezultate orientative, nu ca economii previzibile.

Ce trebuie verificat la alegere

Prima alegere depinde de orientare. Pe fațadele sudice, soarele de vară este sus la amiază, așa că lamelele orizontale funcționează bine. Pe fațadele de est și de vest, soarele vine sub un unghi mic, aproape orizontal, iar lamelele verticale, sistemele reglabile sau rulourile zip screen sunt mai eficiente. Fațadele nordice primesc puțin soare direct, deci acolo prioritatea este lumina naturală.

A doua ține de performanța documentată. Cerințele pentru obloane și jaluzele exterioare sunt stabilite în EN 13659, iar pentru storurile exterioare, cum sunt rulourile zip screen, în EN 13561 [6]; încercările la sarcina vântului se fac conform EN 1932 [7]. Comparați clasa de rezistență la vânt declarată de fiecare producător, nu cifrele Beaufort, a căror conversie diferă de la un producător la altul [8].

Întrebări frecvente

Cum tratează reglementările europene umbrirea solară?

Aproximativ două treimi dintre țările europene folosesc valoarea g tot din EN 14501 în calculele energetice naționale, astfel încât controlul solar se poate reflecta în performanța energetică oficială a unei clădiri [9]. Reglementările încep să măsoare și direct confortul de vară: Approved Document O din Regatul Unit limitează aportul solar de vară în locuințele noi [10], iar RE2020 din Franța evaluează confortul de vară în grade-oră, fără a lua în calcul aerul condiționat [11].

De unde provin informațiile din această pagină?

Din surse externe, nu din evidențele de producție ale Ferrini. Definițiile de performanță provin din standardele europene [2, 6, 7], efectele energetice din simularea unei organizații de profil și dintr-un studiu academic [4, 5], iar contextul de politici publice din surse europene și naționale [1, 9, 10, 11]. Datele de producție proprii ale Ferrini privind produsele de umbrire solară sunt prezentate separat în raportul companiei.

Surse

  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

Articole conexe