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多層光流控結(jié)構(gòu)實現(xiàn)可調(diào)節(jié)光學(xué)響應(yīng)功能

微流控 ? 來源:微流控 ? 2023-02-12 10:03 ? 次閱讀
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建筑物是地球上能源耗費最集中的地方,其日常運作(主要是在外部條件變化時,對建筑物室內(nèi)環(huán)境進行制熱、制冷和照明)需要消耗全球32%(32.4 PWh)的能源和50%的電力,其對應(yīng)的溫室氣體排放量占據(jù)全球排放量的25%(9.18 GtCO?)。

此外,隨著城市化進程的加快,到本世紀(jì)中葉,與建筑物相關(guān)的碳排放可能會增長一倍或兩倍。到2050年,全球空調(diào)需求預(yù)計將增長兩倍,而制熱和制冷能源的使用預(yù)計將在同期分別增長79%和84%。

此外,在過去40年里,由住宅和商業(yè)建筑物用電導(dǎo)致的碳排放已經(jīng)分別增長了四倍和三倍。

支撐這一令人擔(dān)憂且不斷增長的碳足跡是建筑物設(shè)計中一個還未從根本上解決的挑戰(zhàn):現(xiàn)有的建筑物立面無法實現(xiàn)對太陽能環(huán)境的選擇性、可重構(gòu)響應(yīng);沒有任何窗戶、遮陽板或顯色技術(shù)能夠隨著太陽條件的變化而獨立地調(diào)整入射陽光的數(shù)量(強度)、波長(光譜)和色散(散射)。

據(jù)麥姆斯咨詢報道,受生物有機體光學(xué)自適應(yīng)多層皮膚的啟發(fā),加拿大多倫多大學(xué)(University of Toronto)的研究人員開發(fā)了一種多層光流控(optofluidics)結(jié)構(gòu),用于設(shè)計和調(diào)整建筑物的光學(xué)響應(yīng),實現(xiàn)了光譜選擇性可見光吸收(350 ~ 750 nm)、光譜選擇性近紅外吸收(750 ~ 2500 nm)、總光吸收(350 ~ 2500 nm)和定向光散射的獨立和組合控制。

該研究工作展示了建筑物立面內(nèi)可擴展的“宏流體(macrofluidic)”機制的巨大潛力,通過在大尺度二維表面(0.067 mL/cm2或61 mL/ft2)上操縱和轉(zhuǎn)換被限制在多層固體層中的無毒、可再生、大部分可回收、易于獲得的水性流體,可實現(xiàn)廣泛的可調(diào)節(jié)的光學(xué)響應(yīng)。

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圖1 受生物有機體光學(xué)自適應(yīng)多層皮膚啟發(fā)的可持續(xù)建筑物中的多層光流控結(jié)構(gòu)

研究人員開發(fā)的多層光流控結(jié)構(gòu)原型采用塑料平板制備而成,其中設(shè)置了一系列用于泵送流體的毫米尺寸的通道。定制的顏料、顆?;蚱渌肿涌梢曰旌系搅黧w中,以控制可以通過的光的類型,以及光的分布方向。

這些塑料平板可以組合成多層堆疊結(jié)構(gòu),每一層負(fù)責(zé)實現(xiàn)包括控制強度、過濾波長或調(diào)節(jié)室內(nèi)透射光的散射類型等在內(nèi)的不同光學(xué)功能。

據(jù)報道,該多層光流控系統(tǒng)可以通過一個小型的數(shù)字控制泵從每一層中泵入或泵出流體,以此來優(yōu)化光的調(diào)控。

設(shè)計和建造的多層光流控結(jié)構(gòu)原型包含多層通道,每一層都包含具有不同光學(xué)性質(zhì)的流體,通過將流體泵入和泵出通道,該系統(tǒng)可以優(yōu)化通過的光的類型、強度和分布

為了驗證所設(shè)計的光流控系統(tǒng)對建筑物性能的改善,該研究工作利用逆向光學(xué)光線追蹤模擬器(Radiance)和瞬態(tài)熱建模器(EnergyPlus)來預(yù)測該系統(tǒng)的靜態(tài)和動態(tài)性能如何在數(shù)字化、利用計算機設(shè)計的室內(nèi)空間中有效地調(diào)整入射陽光的強度、光譜和色散。

模擬結(jié)果顯示,基于流體的散射可以減少10%的電力照明消耗;此外,通過控制總光吸收和近紅外選擇性吸收,可使得用于制熱和制冷的能量消耗分別降低51%和25%;通過對總光吸收、近紅外吸收和散射流體層組合的動態(tài)優(yōu)化,可以使得其年度性能比最先進的電致變色窗高出43%。

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圖3 對室內(nèi)日光可調(diào)性的模擬

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圖4 對太陽熱量獲取可調(diào)性的模擬

綜上所述,受生物有機體光學(xué)自適應(yīng)多層皮膚的啟發(fā),該研究工作介紹了一種多層光流控界面,用于在建筑物中實現(xiàn)全面的獨立光學(xué)響應(yīng)功能。

該研究工作以數(shù)字化方式控制了受限于毫米級通道內(nèi)水溶液的流動,實現(xiàn)了對總透射光強(95%調(diào)制在250 nm到2500 nm之間)、近紅外選擇性吸收(70%調(diào)制在740 nm到2500 nm之間)和色散(散射)的獨立控制。

這種組合光學(xué)可調(diào)性可以對建筑物內(nèi)傳輸?shù)奶栞椛涞膹姸?、波長和位置進行可配置的優(yōu)化,從而使模型的年度能耗比現(xiàn)有技術(shù)降低43%以上。

因此,該研究工作所提出的基于多種水性化學(xué)物質(zhì)的可擴展“光流控”平臺,可能代表建筑物氣候控制的通用解決方案。






審核編輯:劉清

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴

原文標(biāo)題:用于可持續(xù)建筑物的多層光流控結(jié)構(gòu),實現(xiàn)可調(diào)節(jié)光學(xué)響應(yīng)功能

文章出處:【微信號:Micro-Fluidics,微信公眾號:微流控】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請注明出處。

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