Microsoft PowerPoint - 遮蔽コーティングの必要性 [互換モード]

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1 窓ガラスの省エネルギー対策 遮蔽対策の必要性 建物の屋根 壁などの断熱対策は検討されますが 意外に見落とされていたのが窓ガラスの省エネルギー対策 遮蔽対策です 最近では 窓ガラスの省エネルギー対策は重要なテーマとして位置付けられており 検討 対策がおこなわれています ゼロコン株式会社

2 建物室内が暑くなる原因 建物内に侵入する熱の割合 効果的な省エネ対策をするには?

3 建物室内が暑くなる原因 建物内に侵入する熱の割合 効果的な省エネ対策をするには? 窓からの熱の侵入を抑える遮蔽対策が必要

4 窓ガラスの遮蔽対策の目的 窓ガラスから室内に侵入するもの ( 地表に到達する太陽光線 ) 紫外線 (UV) 可視光線 近赤外線 (IR) 280nm 380nm 780nm 2500nm 紫外線 (UV): 太陽光線 5% 可視光線 : 太陽光線 45% 近赤外線 (IR): 太陽光線 50% シミ ソバカス等 身体へ影響を 及ぼす原因となる波長 室内の床 壁 家具 商品等を 褐色 劣化をさせる原因となる波長 物質に当たって目に見える波長 可視光線の透過率が窓ガラスの採光性の評価になる 肌を刺すようなジリジリ感や人が 暑さを感じる波長 物質を温めるのに適した波長で 温められた物質から熱が再放射される

5 窓ガラスの遮蔽対策の目的 窓ガラスから室内に侵入するもの ( 地表に到達する太陽光線 ) 紫外線 (UV) 可視光線 近赤外線 (IR) 280nm 380nm 780nm 2500nm 紫外線 (UV): 太陽光線 5% 可視光線 : 太陽光線 45% 近赤外線 (IR): 太陽光線 50% シミ ソバカス等 身体へ影響を 及ぼす原因となる波長 室内の床 壁 家具 商品等を 褐色 劣化をさせる原因となる波長 物質に当たって目に見える波長 可視光線の透過率が窓ガラスの採光性の評価になる 肌を刺すようなジリジリ感や人が 暑さを感じる波長 物質を温めるのに適した波長で 温められた物質から熱が再放射される 効果的な省エネルギー対策の為侵入をカットする必要である

6 窓ガラスの遮蔽対策の目的 窓ガラスから室内に侵入するもの ( 地表に到達する太陽光線 ) 紫外線 (UV) 可視光線 近赤外線 (IR) 280nm 380nm 780nm 2500nm 紫外線 (UV): 太陽光線 5% 可視光線 : 太陽光線 45% 近赤外線 (IR): 太陽光線 50% シミ ソバカス等 身体へ影響を 及ぼす原因となる波長 室内の床 壁 家具 商品等を 褐色 劣化をさせる原因となる波長 物質に当たって目に見える波長 可視光線の透過率が窓ガラスの採光性の評価になる 肌を刺すようなジリジリ感や人が 暑さを感じる波長 物質を温めるのに適した波長で 温められた物質から熱が再放射される 身体を守り 褐色 劣化を防ぐ為侵入をカットする必要である 効果的な省エネルギー対策の為侵入をカットする必要である

7 窓ガラスの遮蔽対策の目的 窓ガラスから室内に侵入するもの ( 地表に到達する太陽光線 ) 紫外線 (UV) 可視光線 近赤外線 (IR) 280nm 380nm 780nm 2500nm 紫外線 (UV): 太陽光線 5% 可視光線 : 太陽光線 45% 近赤外線 (IR): 太陽光線 50% シミ ソバカス等 身体へ影響を 及ぼす原因となる波長 室内の床 壁 家具 商品等を 褐色 劣化をさせる原因となる波長 物質に当たって目に見える波長 可視光線の透過率が窓ガラスの採光性の評価になる 肌を刺すようなジリジリ感や人が 暑さを感じる波長 物質を温めるのに適した波長で 温められた物質から熱が再放射される 身体を守り 褐色 劣化を防ぐ為侵入をカットする必要である 採光性 ( 透明性 ) を確保する為透過させる必要がある 効果的な省エネルギー対策の為侵入をカットする必要である

8 窓ガラスの遮蔽対策の効果 遮蔽対策無し 遮蔽対策有り 遮蔽対策済みの窓ガラス 太陽光線 太陽光線 再放射 褐色 劣化 紫外線が侵入 1シミ ソバカスなど身体に影響がある 2カーペット 家具 商品等の褐色 劣化が起きる 近赤外線が侵入 1 肌を刺すジリジリ感や暑さなどの不快感がある 2 床などが温められ熱が再放射され 室内温度が上昇します 結果 冷房使用量が増加する 紫外線の侵入をカット 1シミ ソバカスなどから身体を守ります 2カーペット 家具 商品等の褐色 劣化を防止し 床材などは交換時期が長くなります 近赤外線の侵入をカット 1 肌を刺すジリジリ感や暑さなど不快感が軽減される 2 床などが熱せられ難いので再放射も減り 冷房使用量も減少します

9 ガラスの遮蔽対策製品 1 ガラス製品 1 高性能熱線反射ガラス ガラスの表面に金属酸化物などの膜をコーティングした 反射 ( ミラー効果 ) 性能の高いガラス 2 複層ガラス 2 枚の板ガラスの間に空気層を密封した 断熱性能の高いガラス 3 高性能熱線反射複層ガラス (Low-E ガラス ) 複層ガラスの室外側ガラスの空気層 側に特殊金属膜をコーティングした 断熱性と遮熱性を備えたガラス

10 ガラスの遮蔽対策製品 2 建築資材 4 ガラス用遮蔽フィルム 窓ガラスに貼る事で可視光線を透過させながら 紫外線 近赤外線の侵入をカットする遮熱性能を備えたフィルム 5 ガラス用遮蔽コーティング 窓ガラスにコーティングする事で可視光線を透過させながら 紫外線 近赤外線の侵入をカットする遮蔽性能を備えた コーティング

11 ZERO COAT 光学特性 ZERO COAT 分光透過率試験

12 ZERO COAT 塗膜性能

13 ZERO COAT 省エネ効果

14 遮蔽対策製品の光学特性比較 地表に到達する太陽エネルギー 可視光線透過率 日射透過率 遮蔽係数 近赤外線カット率 紫外線カット率 3mmフロートガラス ZERO COAT 一般的なコーティング 高性能遮蔽フィルム 高性能熱線反射ガラス

15 遮蔽対策製品の比較 高性能 熱線反射ガラス 高性能 遮蔽フィルム 一般的なガラス用 遮蔽コーティング ゼロコート 採光性 近赤外線カット性能 紫外線カット性能 施工コスト 耐久性 耐候性 (20 年以上 ) (10~15 年 ) (10~15 年 ) (20 年以上 ) 保証期間 (10 年 ) (5 年 ) (5~10 年 ) (10 年 )

16 ガラスの熱割れとは 熱割れとは 取り付けられた板ガラスが日射を受けた場合 中央部は早く温度が上昇します 一方 サッシにはめ込まれた周縁部 ( エッジ部 ) は日射を受けずサッシや躯体への放熱もあって温度上昇は遅くなり 板ガラスの中央部とエッジ部とでは温度差が生じます 中央部は膨張するのに対し エッジ部は低温状態で膨張しません この結果 エッジ部が中央部の膨張を拘束する事となり ガラス固有の強度を超えるとガラスは破壊します これを 熱割れ と言います 熱割れ現象

17 ガラスの熱割れ原因 1 板ガラスの切断面にキズがある サッシ内のガラスは日射を受けないので 温度上昇は遅くなる エッジのカットが悪いとガラスの熱応力が低下する 2 サッシとの断熱が小さい ガラス中央部は日射を受けるので 熱を吸収し 早く温度があがる エッジ部が冷えることを防止する為 ガラスとサッシが 直接接触しないようにガラスとサッシの間を断熱する

18 ガラスの熱割れ原因 3 厚い板ガラス 熱線吸収板ガラス また 網入りガラス 線入板ガラス 4 ガラスに影が出来る ガラス厚 (3 mm ) ガラス厚 (10 mm ) 日射吸収率が高くなる 熱線吸収ガラス 厚くなると 日射吸収率が高くなる 網入りガラス エッジのカットがしにくくエッジ強度が低下し 熱応力が低下する 金属とガラスの膨張率が違う 5 板ガラスの裏側に熱の反射物がある 厚手カーテンやブラインドウがガラス室内側でガラスの近くにある場合 熱が反射したり こもったります 結果的にガラスの熱吸収率が高くなります 6 暖房 冷房装置の吹き出し口を直接板ガラスに向ける ガラスが部分的に高温又は低温になり サッシ部分との温度差が発生しやすくなる

19 ガラスの熱割れ原因 7 板ガラスにフィルムを貼る コーティングをする 紙を貼る ペンキを塗る フィルム コーティングが熱を吸収する ガラスの日射吸収率が大きくなる 熱くなる ガラスにフィルム コーティングなどをする 中央部分とエッジ部分の温度差が大きくなる 熱割れの原因となる熱応力は方位やガラス種類 影やカーテンなど 複雑な影響を受けます ゼロコートを施工する場合は予めゼロコートを世故する事で発生する熱応力を計算し 危険性の判定をする必要があります

20 ガラスの結露について 結露が起こる原因 それぞれの温度によって空気中に含むことが出来る水蒸気の量は異なります 高温になるほど多くの水蒸気を含むことが出来 低温になるほど少ない水蒸気しか含むことが出来ません 高温の空気が冷たいものに触れたとき その空気の温度で蓄える事が出来ない ( 飽和 ) 水蒸気が空気から離れて 水滴という結露 ( 水蒸気の固体化 ) が発生することになります 結露現象

21 ガラスの結露について 板ガラスの場合 室外温度 10 空気中に含める水蒸気量 10 mm Hg ガラス表面温度 10 室内温度 18 空気中に含める水蒸気量 16 mm Hg

22 ガラスの結露について 板ガラスの場合 室外温度 10 空気中に含める水蒸気量 10 mm Hg ガラス表面温度 10 室内温度 18 空気中に含める水蒸気量 16 mm Hg 熱移動の特性で熱は低いほうへ移動しますので 冬季の場合 室内の熱はガラスを通じて室外へ移動しようとます ガラス表面が 10 の場合 室内の熱がガラスを通じて流出する際に 18 から 10 に冷やされます その結果 18 で 16 mm Hg 含む事ができた水蒸気量が ガラス表面付近では 10 mm Hg になります

23 ガラスの結露について 板ガラスの場合 室外温度 10 空気中に含める水蒸気量 10 mm Hg ガラス表面温度 10 室内温度 18 空気中に含める水蒸気量 16 mm Hg 室内の熱が含んでいた水蒸気の 16 mm Hg のうち 6mmHg は飽和状態になります これが水滴となり 結露としてガラス表面に残ります

24 ガラスの結露について 板ガラス + ゼロコートの場合 室外温度 10 空気中に含める水蒸気量 10 mm Hg ゼロコート施工ガラス表面温度 14 室内温度 18 空気中に含める水蒸気量 16 mm Hg ゼロコートは熱吸収タイプの為 ガラスへ施工した場合はガラス表面の温度が上昇します ガラス表面が上昇することで 未施工ガラスと比較をすると結露防止 又は結露が起こりにくくなります

25 ガラスの結露について 板ガラス + ゼロコートの場合 室外温度 10 空気中に含める水蒸気量 10 mm Hg ゼロコート施工ガラス表面温度 14 室内温度 18 空気中に含める水蒸気量 16 mm Hg ガラス表面が 14 であればガラス表面付近の空気中に含める水分量は 13 mm Hg になり 室内の空気が含んでいた 16 mm Hg のうち 3mmHg が飽和状態になります

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