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系統識別號 U0002-0107200910042100
中文論文名稱 台灣地區48方位水平外遮陽傾斜30∘角之遮陽效能探討
英文論文名稱 A Study of The Performance For The Horizontal Shading Devices within 30° Inclined on 48 Vertical Orientations in Taiwan
校院名稱 淡江大學
系所名稱(中) 建築學系碩士班
系所名稱(英) Department of Architecture
學年度 97
學期 2
出版年 98
研究生中文姓名 魏亞欣
研究生英文姓名 Ya-Hsin Wei
學號 696360766
學位類別 碩士
語文別 中文
口試日期 2009-06-14
論文頁數 293頁
口試委員 指導教授-周家鵬
委員-丁育群
委員-王文安
中文關鍵字 太陽直達輻射能量(理論值)  遮蔽輻射能量  遮蔽率  淨太陽直達輻射能量  淨遮蔽輻射能量 
英文關鍵字 Direct Solar Radiation(Theory)  Solar Radiation Shelter  Shading Factors  Unadulterated Direct Solar Radiation  Unadulterated Solar Radiation Shelter 
學科別分類 學科別應用科學土木工程及建築
中文摘要 研究內容以北緯22°~25°台灣地區48方位主要城市太陽直達輻射能量及建築物開口部加設水平外遮陽傾斜30°角遮陽設施模擬遮蔽輻射能量為分析基礎,評估各城市48方位太陽直達輻射熱與水平外遮陽傾斜30°角遮陽板對於建築物室內遮蔽效益。提出台灣主要城市48方位各時期最大值太陽直達輻射能量及最佳遮蔽輻射能量之關係,藉以提出淨太陽直達輻射能量及淨遮蔽輻射能量。依太陽直達輻射能量理論值探討與台灣相同緯度的北半球,提供未來設計者相關的參考數據。

各章節內容概述:
第一章 說明本研究動機、確立研究方向與目的、研究內容、研
究限制與假設、研究流程、範圍及文獻回顧。
第二章 針對台灣主要城市氣象資料月平均氣溫及月平均日照率進
行整理與分析,依各城市月平均氣溫判定溫熱期及冷涼期
作後續章節分析定義。針對本研究對象水平外遮陽傾斜30°
角遮陽設施檢視其條件。
第三章 依48方位各時期及逐月探討城市太陽直達輻射能量—以淡
水地區為例(其他十二城市請參閱附錄),提出城市48方
位太陽直達輻射能量之關係並建立數據。
第四章 針對城市48方位建築開口部加設水平外遮陽傾斜30°角遮
陽板,模擬城市各時期及逐月太陽直達輻射能量—以淡水
地區為例(其他十二城市請參閱附錄),提出城市48方位
最佳遮蔽輻射能量並建立數據。
第五章 依城市48方位太陽直達輻射能量及遮蔽輻射能量—以淡水
地區為例(其他十二城市請參閱附錄),針對各時期分別
探討提出城市48方位最佳遮蔽率。
第六章 進行台灣各城市各時期48方位太陽直達輻射能量及遮蔽輻
射能量依逐月分析探討,藉以提出各城市淨太陽直達輻射
能量及淨遮蔽輻射能量之關係。再依各緯度太陽直達輻射
能量理論值進行探討。
第七章 針對本研究結果做整理說明,提出各城市48方位各時期最
大太陽直達輻射能量、最佳方位遮蔽輻射能量、淨太陽直
達輻射能量、淨遮蔽輻射能量值及各城市48方位遮蔽率之
結果,供台灣地區建築物開口部設置水平外遮陽傾斜30°角
時之參考。
英文摘要 This research, based on a study of direct solar radiation and 30° inclined horizontal shading devices used in architectural solar radiation shelters in Taiwan’s major cities on a northern latitude of 22N-25N through 48 vertical orientations, assesses the effect of direct solar radiation and 30° inclined horizontal shading devices in the performance of interior shading coefficients for architecture in these cities, with the aim of discovering a correlation between most direct solar radiation and best horizontal shading devices in Taiwan’s major cities. This research proposes that various cities’ solar rays are directly related to the radiating capacity only and camouflages radiating capacity. The solar emissions at various latitudes depend directly on the radiating capacity theoretical value again to carry on the discussion. The results of this study will provide energy conservation guidelines for different orientations to meet the needs of designer’s intension in the future.

This study includes the following content:
Chap1. The presentation of Discuss research motivation,
subjects, objects, methodology, limitations,
hypothesis and scope.
Chap2. The analysis is arranged to the weather data in
Taiwan area, above analysis according to various
cities’ monthly mean temperature determination
warming up period and cold cool seasonal cropping
following chapter analysis definition. Needle The
visor incline 30° angle visor facility inspects
its condition to this object of study level
outside.
Chap3. To analyze the 48 Vertical Orientations and month
the Direct Solar Radiation in Danshui(Other 12
cities please refer to the appendix),to proposed
that the urban 48 facings sun goes directly to
radiating Capacity it Relates and establishes the
data.
Chap4. To analyze the 48 Vertical Orientations and month
the solar radiation shelter in Danshui(Other 12
cities please refer to the appendix), to proposed
that the urban 48 position sun goes directly to
radiating capacity it Relates and establishes the
data.
Chap5. To analyze the 48 Direct Solar Radiation and
Solar Radiation Shelter in Danshui(Other 12
cities please refer to the appendix) the
efficiency of combined models.
Chap6. To analyze 48 Vertical Orientations the
performance data of Direct Solar Radiation and
Solar Radiation Shelter in the Taiwan. So as to
proposed that various urban sun goes directly to
the radiating capacity only and camouflages
radiating capacity it only Relations. Depends on
various latitudes sun to go directly to the
radiating capacity theoretical value again to
carry on the discussion
Chap7. To make conclusions and the recommendation of
study.

論文目次 目錄
CH1. 緒論 1
1-1. 研究動機與目的 1
1-1.1. 研究動機 1
1-1.2. 研究目的 2
1-2. 研究範圍與研究內容 3
1-2.1. 研究範圍 3
1-2.2. 研究內容 3
1-3. 研究流程 5
1-4. 研究限制與研究假設 6
1-4.1. 研究限制 6
1-4.2. 研究假設 7
1-5. 研究方法 8
1-6. 文獻回顧 9

CH2. 基礎資料 12
2-1. 氣象資料整理 12
2-1.1. 各城市月平均氣溫 12
2-1.2. 各城市月平均日照率 14
2-2. 水平外遮陽傾斜30度遮陽板 15
2-2.1. 水平外遮陽傾斜30∘角條件 15
2-2.2. 國外案例 19

CH3. 48方位太陽直達輻射能量探討 20
3-1. 全年期太陽直達輻射能量—以淡水地區為例 20
3-2. 溫熱期太陽直達輻射能量—以淡水地區為例 21
3-3. 冷涼期太陽直達輻射能量—以淡水地區為例 22
3-4. 逐月48方位太陽直達輻射能量—以淡水地區為例 23
3-5. 全年期、溫熱期及冷涼期48方位太陽直達輻射能量比較分析—以淡水地區為例 28

CH4. 48方位遮蔽輻射能量 30
4-1. 全年期遮蔽輻射能量—以淡水地區為例 34
4-2. 溫熱期遮蔽輻射能量—以淡水地區為例 35
4-3. 冷涼期遮蔽輻射能量—以淡水地區為例 36
4-4. 逐月48方位遮蔽輻射能量—以淡水地區為例 37
4-5. 全年期、溫熱期及冷涼期48方位遮蔽輻射能量—以淡水地區為例 42

CH5. 48方位太陽直達輻射能量與48方位遮蔽輻射能量綜合比較分析 43
5-1. 全年期太陽直達輻射能量與全年期遮蔽輻射能量—以淡水地區為例 43
5-2. 溫熱期太陽直達輻射能量與冷涼期遮蔽輻射能量—以淡水地區為例 45
5-3. 冷涼期太陽直達輻射能量與冷涼期遮蔽輻射能量—以淡水地區為例 46
5-4. 逐月太陽直達輻射能量與逐月遮蔽輻射能量—以淡水地區為例 47

CH6. 台灣主要城市太陽直達輻射能量與遮蔽輻射能量探討 50
6-1. 各城市48方位逐月太陽直達輻射能量比較 50
6-1.1. 全年期太陽直達輻射能量 50
6-1.2. 溫熱期太陽直達輻射能量 65
6-1.3. 冷涼期太陽直達輻射能量 78
6-1.4. 淨太陽直達輻射能量 85
6-2. 各城市48方位逐月遮蔽直達輻射能量比較 88
6-2.1. 全年期遮蔽輻射能量 88
6-2.2. 溫熱期遮蔽輻射能量 102
6-2.3. 冷涼期遮蔽輻射能量 114
6-2.4. 淨遮蔽輻射能量 121
6-3. 整合各城市太陽直達輻射能量及遮蔽輻射能量 123
6-4. 探討緯度22°~25°城市 125

CH7. 結論與後續研究 145
7-1. 結論與建議 145
7-2. 後續研究與建議 149

參考文獻 151
附圖目錄 154
附表目錄 160
附錄A. 各城市太陽直達輻射能量 162
附錄B. 各城市遮蔽輻射能量 203
附錄C. 各城市太陽直達輻射能量與遮蔽輻射能量比較 244
附錄D. 各城市遮蔽輻射能量與太陽直達輻射能量百分比 269

圖 1-1 48方位劃分示意圖 4
圖 1-2 台灣地區緯度示意圖 6
圖 2-1 水平外遮陽傾斜30∘角遮陽板 15
圖 2-2 水平外遮陽傾斜30∘角遮陽板剖面圖 15
圖 2-3 建築物開口部加裝水平外遮陽傾斜30∘角遮陽板 16
圖 3-1 淡水地區全年期48方位太陽直達輻射能量 20
圖 3-2 淡水地區溫熱期48方位太陽直達輻射能量 21
圖 3-3 淡水地區冷涼期48方位太陽直達輻射能量 22
圖 3-4 淡水地區48方位逐月太陽直達輻射能量 24
圖 3-5 淡水地區48方位全年期逐月太陽直達輻射能量 25
圖 3-6 淡水地區48方位溫熱期逐月太陽直達輻射能量 26
圖 3-7 淡水地區48方位冷涼期逐月太陽直達輻射能量 27
圖 3-8 淡水地區48方位全年期、溫熱期及冷涼期逐月太陽直達輻射能量 29
圖 4-1 淡水地區48方位全年期遮蔽輻射能量 34
圖 4-2 淡水地區48方位溫熱期遮蔽輻射能量 35
圖 4-3 淡水地區48方位冷涼期遮蔽輻射能量 36
圖 4-4 淡水地區48方位逐月遮蔽輻射能量 38
圖 4-5 淡水地區48方位全年期逐月遮蔽輻射能量 39
圖 4-6 淡水地區48方位溫熱期逐月遮蔽輻射能量 40
圖 4-7 淡水地區48方位冷涼期逐月遮蔽輻射能量 41
圖 4-8 淡水地區48方位全年期、溫熱期及冷涼期逐月遮蔽輻射能量 42
圖 5-1 淡水地區全年期太陽直達輻射能量與遮蔽輻射能量 44
圖 5-2 淡水地區全年期遮蔽輻射能量與太陽直達輻射能量百分比 44
圖 5-3 淡水地區溫熱期太陽直達輻射能量與遮蔽輻射能量 45
圖 5-4 淡水地區溫熱期遮蔽輻射能量與太陽直達輻射能量百分比 45
圖 5-5 淡水地區冷涼期太陽直達輻射能量與遮蔽輻射能量 46
圖 5-6 淡水地區冷涼期遮蔽輻射能量與太陽直達輻射能量百分比 46
圖 5-7 淡水地區逐月太陽直達輻射能量與遮蔽輻射能量 48
圖 5-8 淡水地區逐月遮蔽輻射能量與太陽直達輻射能量百分比 49
圖 6-1 太陽直達輻射能量形之改變圖 51
圖 6-2 各城市全年期一月太陽直達輻射能量 53
圖 6-3 各城市全年期二月太陽直達輻射能量 54
圖 6-4 各城市全年期三月太陽直達輻射能量 55
圖 6-5 各城市全年期四月太陽直達輻射能量 56
圖 6-6 各城市全年期五月太陽直達輻射能量 57
圖 6-7 各城市全年期六月太陽直達輻射能量 58
圖 6-8 各城市全年期七月太陽直達輻射能量 59
圖 6-9 各城市全年期八月太陽直達輻射能量 60
圖 6-10 各城市全年期九月太陽直達輻射能量 61
圖 6-11 各城市全年期十月太陽直達輻射能量 62
圖 6-12 各城市全年期十一月太陽直達輻射能量 63
圖 6-13 各城市全年期十二月太陽直達輻射能量 64
圖 6-14 各城市溫熱期三月太陽直達輻射能量 67
圖 6-15 各城市溫熱期四月太陽直達輻射能量 68
圖 6-16 各城市溫熱期五月太陽直達輻射能量 69
圖 6-17 各城市溫熱期六月太陽直達輻射能量 70
圖 6-18 各城市溫熱期七月太陽直達輻射能量 71
圖 6-19 各城市溫熱期八月太陽直達輻射能量 72
圖 6-20 各城市溫熱期九月太陽直達輻射能量 73
圖 6-21 各城市溫熱期十月太陽直達輻射能量 74
圖 6-22 各城市溫熱期十一月太陽直達輻射能量 75
圖 6-23 各城市溫熱期逐月太陽直達輻射能量加總 76
圖 6-24 各城市溫熱期五月至十月太陽直達輻射能量加總 77
圖 6-25 各城市冷涼期一月太陽直達輻射能量 79
圖 6-26 各城市冷涼期二月太陽直達輻射能量 80
圖 6-27 各城市冷涼期三月太陽直達輻射能量 81
圖 6-28 各城市冷涼期十二月太陽直達輻射能量 82
圖 6-29 各城市冷涼期逐月太陽直達輻射能量加總 83
圖 6-30 各城市冷涼期十二月至二月太陽直達輻射能量加總 84
圖 6-31 各城市淨太陽直達輻射能量 87
圖 6-32 遮蔽輻射能量形之改變 88
圖 6-33 各城市全年期一月遮蔽輻射能量 90
圖 6-34 各城市全年期二月遮蔽輻射能量 91
圖 6-35 各城市全年期三月遮蔽輻射能量 92
圖 6-36 各城市全年期四月遮蔽輻射能量 93
圖 6-37 各城市全年期五月遮蔽輻射能量 94
圖 6-38 各城市全年期六月遮蔽輻射能量 95
圖 6-39 各城市全年期七月遮蔽輻射能量 96
圖 6-40 各城市全年期八月遮蔽輻射能量 97
圖 6-41 各城市全年期九月遮蔽輻射能量 98
圖 6-42 各城市全年期十月遮蔽輻射能量 99
圖 6-43 各城市全年期十一月遮蔽輻射能量 100
圖 6-44 各城市全年期十二月遮蔽輻射能量 101
圖 6-45 各城市溫熱期三月遮蔽輻射能量 103
圖 6-46 各城市溫熱期四月遮蔽輻射能量 104
圖 6-47 各城市溫熱期五月遮蔽輻射能量 105
圖 6-48 各城市溫熱期六月遮蔽輻射能量 106
圖 6-49 各城市溫熱期七月遮蔽輻射能量 107
圖 6-50 各城市溫熱期八月遮蔽輻射能量 108
圖 6-51 各城市溫熱期九月遮蔽輻射能量 109
圖 6-52 各城市溫熱期十月遮蔽輻射能量 110
圖 6-53 各城市溫熱期十一月遮蔽輻射能量 111
圖 6-54 各城市溫熱期逐月遮蔽輻射能量加總 112
圖 6-55 各城市溫熱期五月至十月遮蔽輻射能量加總 113
圖 6-56 各城市冷涼期一月遮蔽輻射能量 115
圖 6-57 各城市冷涼期二月遮蔽輻射能量 116
圖 6-58 各城市冷涼期三月遮蔽輻射能量 117
圖 6-59 各城市冷涼期十二月遮蔽輻射能量 118
圖 6-60 各城市冷涼期逐月遮蔽輻射能量加總 119
圖 6-61 各城市冷涼期十二月至二月遮蔽輻射能量加總 120
圖 6-62 各城市淨遮蔽輻射能量 122
圖 6-63 緯度22°~25°一月太陽直達輻射能量理論值 126
圖 6-64 緯度22°~25°二月太陽直達輻射能量理論值 127
圖 6-65 緯度22°~25°三月太陽直達輻射能量理論值 128
圖 6-66 緯度22°~25°四月太陽直達輻射能量理論值 129
圖 6-67 緯度22°~25°五月太陽直達輻射能量理論值 130
圖 6-68 緯度22°~25°六月太陽直達輻射能量理論值 131
圖 6-69 緯度22°~25°七月太陽直達輻射能量理論值 132
圖 6-70 緯度22°~25°八月太陽直達輻射能量理論值 133
圖 6-71 緯度22°~25°九月太陽直達輻射能量理論值 134
圖 6-72 緯度22°~25°十月太陽直達輻射能量理論值 135
圖 6-73 緯度22°~25°十一月太陽直達輻射能量理論值 136
圖 6-74 緯度22°~25°十二月太陽直達輻射能量理論值 137
圖 6-75 緯度22°~25°一月遮蔽百分比 138
圖 6-76 緯度22°~25°二月遮蔽百分比 138
圖 6-77 緯度22°~25°三月遮蔽百分比 138
圖 6-78 緯度22°~25°四月遮蔽百分比 139
圖 6-79 緯度22°~25°五月遮蔽百分比 139
圖 6-80 緯度22°~25°六月遮蔽百分比 139
圖 6-81 緯度22°~25°七月遮蔽百分比 140
圖 6-82 緯度22°~25°八月遮蔽百分比 140
圖 6-83 緯度22°~25°九月遮蔽百分比 140
圖 6-84 緯度22°~25°十月遮蔽百分比 141
圖 6-85 緯度22°~25°十一月遮蔽百分比 141
圖 6-86 緯度22°~25°十二月遮蔽百分比 141
圖 6-87 緯度22°~25° 48方位六月至八月合計期間直達輻射能量理論值比較 142
圖 6-88 緯度22°~25° 48方位十二月至二月合計期間直達輻射能量理論值比較 143
圖 6-89 緯度22°~25° 48方位淨直達輻射能量理論值比較 144





























表 1-1 電腦模擬假設條件 7
表 1-2 建築用氣象資料相關文獻表 9
表 1-3 太陽直達輻射能量、遮蔽效能相關文獻表 10
表 2-1 各測站月平均氣溫 12
表 2-2 台灣地區各城市月平均氣溫溫熱期與冷涼期分析表 13
表 2-3 各測站月平均日照率 14
表 2-4 水平外遮陽傾斜30°角遮陽板功能 16
表 3-1 淡水地區全年期、溫熱期及冷涼期太陽直達輻射能量排名 29
表 4-1 操作SUN-SHADE城市之步驟 30
表 4-2 全年期、溫熱期及冷涼期遮蔽輻射能量分析 42
表 6-1 台灣主要城市逐月太陽直達輻射能量排名 51
表 6-2 台灣主要城市逐月遮蔽輻射能量排名 88
表 6-3 台灣主要城市整合分析表 123
表 7-1 台灣主要城市全年期、溫熱期、冷涼期及三時期平均百分比 145
表 7-2 台灣主要城市理論值、太陽直達輻射能量及遮蔽輻射能量整合分析 147
附表 A-A 各城市各時期48方位太陽直達輻射能量總量圖 162
附表 A-B 各城市三時期48方位太陽直達輻射能量比較 162
附表 A-C 各城市各時期48方位逐月太陽直達輻射能量比較 162
附表 A-D 各城市十二個月份48方位逐月太陽直達輻射能量 162
附表 B-A 各城市各時期48方位遮蔽輻射能量總量圖 203
附表 B-B 各城市三時期48方位遮蔽輻射能量比較 203
附表 B-C 各城市各時期48方位逐月遮蔽輻射能量比較 203
附表 B-D 各城市十二個月份48方位逐月遮蔽輻射能量 203
附表 C-A 各城市各時期48方位太陽直達輻射能量與遮蔽輻射能量總量 比較 244
附表 C-B 各城市十二個月份48方位逐月太陽直達輻射能量與遮蔽輻射能量比較 244
附表 D-A各城市各時期48方位遮蔽輻射能量與太陽直達輻射能量百分比 269
附表 D-B各城市十二個月份48方位逐月遮蔽輻射能量與太陽直達輻射能量百分比 269




參考文獻 參考文獻

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