パッシブ設計実測比較_薪ストーブ編
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- しじん しろみず
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1 住宅性能診断士ホームズ君 省エネ診断エキスパート パッシブ設計オプション 室温シミュレーションと実測温度の比較 薪ストーブ編 2018/5/25 1
2 概要 1階 1階リビングに設置された薪ストーブを17時 22時まで稼働した場合の 実測の室温と パッシブ設計 ( )のシミュレーションで求 めた室温との比較を行う 暖房器具 薪ストーブ(輻射式) 最大出力 バーモントキャスティングス社 アンコール model 2550 薪ストーブの稼働日時 薪ストーブで薪を焚いている時間 2017/3/16 17:00 22: /3/17 17:00 22:00 内部建具 3/16 閉めきり 3/17 開放 居住者 あり 外気温 6 11 外気温 7 12 シミュレーション条件 気象データは 実測した外気温 湿度 および日照時間 気象庁の データベースから建設地に近い観測点の値 さらにこれらを元に算出した日射量 夜間放射量 を用い シミュレーションを行った ホームズ君 省エネ診断エキスパート のオプション 室温 動的熱負荷計算が行える 2
3 建物概要および確認項目 リフォーム歴のある既存物件において 薪ストーブ暖房による室温の実測温度と パッシブ設計 の室温シミュレーション結果の比較を行う 建物情報 竣工年 1997年 リフォーム歴あり リフォーム前Q値 4.03 建築地 茨城県つくば市 地域 5 床面積 F F UA値 1.09[W/ K] 主な断熱仕様 Q値 2.74[W/ K] 屋根 押出法ポリスチレンフォーム40mm(U値 1.00) 外壁 グラスウール10K75mm(U値 0.92) 床 ビーズ法ポリスチレンフォーム40mm(U値 0.86) 開口 樹脂サッシLowE複層A9 W1 樹脂サッシ複層ガラスA10 W2 金属サッシ単板 樹脂サッシ単板 金属サッシ単板 W4 1階 2階 8,190mm W2 W2 W2 W2 W4 パッシブ設計 シミュレーション条件 換気量 0.2回/h 内部発熱 なし 家財等の熱容量 20kJ/ K 外気温等 実測値を用いる W1 W1 8,645mm W1 W1 4,550mm W1 W4 3
4 実測環境 1階 暖房室 ガラス 格子戸 障子 薪 ナラ 薪ストーブ 製品名:バーモントキャスティングス 乾燥期間1年 アンコール model 2550 質量2.5kg 3.0kg/本 最大暖房面積 約50坪 最大出力 燃焼効率 76.7 VERMONT CASTINGS社のカタログより 4
5 温度計の設置位置 平面図上の6地点において 高さごとに3個 温湿度計(温エアー)を設置した 合計18ヵ所 温エアー (インテグラル製 無線温湿度計) 240cm 天井付近 床から240cm 天井 突っ張り棒 温エアー 薪ストーブ 120cm 床から120cm 床から5cm 温エアーの設置位置 床 温サーフェス (インテグラル製 表面温度計) このレポートでは未使用 温エアー 5
6 薪ストーブのシミュレーションについて 薪ストーブは他の暖房機器と異なり 住まい手によって使い方が異なるこ とを前提に シミュレーションの結果を検証した 薪ストーブの使用では 住まい手の感覚で実際の室温に対して薪の投入量 を変化させる その日の外気温との温度差でも室温が変わるためこれに よっても薪の投入量が変化する また 発熱量は 薪のサイズ 含水率や 供給空気量によっても変化し 必ずしも発熱量は一定とはならない よって 本シミュレーションでは他の暖房機器のように 目標とする室温 等の評価指標をもとに行われる正確な稼働計画を前提に予測することが困 難である そこで 本レポートでは 着火後の一時間は薪ストーブを温める ために薪をある程度投入し その後は燃焼維持のために適度に投入する と いった おおまかな稼働計画を前提とした実験を実施した 熱移動のモデルとしては エアコンでは 対流成分 を 床暖房では 伝 導成分と放射成分 を中心としているのに対し 薪ストーブでは 放射 成分と対流成分 からなる計算とし パッシブ設計 のシミュレーショ ン値が実測に近いふるまいをするかを確認することを目的とした 6
7 薪ストーブの実験の条件 燃焼した薪の質量 3月16日 17.22kg(燃焼時間:5時間) 大5本( kg/本) 焚付け用小3本 3月17日 15.17kg(燃焼時間:5時間) 大5本( kg/本) 焚付け用小3本 燃焼した薪の含水率と発熱量 一般的に薪1kgを燃焼した際の発熱量は以下の値と言われている 含水率20% 2年程度乾燥 発熱量 約4.4kWh/kg 含水率50% 立ち木 発熱量 約2.6kWh/kg 今回の実験では1年程度乾燥させた薪のため 含水率は30%程度 発熱量 約3.8kWh/kg 程度と推測される 薪の投入方法 着火時最初の1時間 薪ストーブを温めるために薪を断続的に投入 上記以降 kgの薪を燃焼維持のため適度に(1時間に1本程度)で投入 16時 17時 想定する発熱量 18時 19時 20時 18:30 ダンパー絞り 21時 22時 23時 24時 7
8 パッシブ設計 の設定条件 室温シミュレーションには 以下の項目が影響する 最大出力 暖房方式 輻射式 燃焼効率は光熱費計算にのみ 影響する パッシブ設計 においては 発熱量の設定は 薪投入開始後の1時間 投入終了後の1時間は最大出力の25% 燃焼維持のための中間期の時間帯は最大出力の50%としている 17 18時 25% 18 20時 50% 20 21時 25% 8
9 分析1 発熱量の確認 最大出力()の場合 40 [ ] 室温の実測値は上下で温度ムラがあるが シミュレーションでは室内が均一の温度となる想定で計算しているため 実測値の平均と比較する 2017/3/ /3/17 各部位の室温(18ヵ所) 床から120cm 240cm 35 閉めきり シミュレーション値 15 床から5cm 10 外気温 各部位の室温の平均 実測値 :00 16時 薪ストーブ稼働時間 20:00 17時 想定する発熱量 23:00 18時 19時 20時 18:30 ダンパー絞り 2:00 5:00 21時 22時 発熱量 稼働時間 17 22時 8:00 内部建具 閉めきり 23時 24時 パッシブ設計 で薪ストーブの発熱量として カタログ仕様の最大出力である を設定して計算した場合 シミュレーション値が 実測値よりもかなり高 い結果となった 今回の実験条件での薪の投入量は最大出力 最大投入可能量 ではないと考えられるため 想定した通りの結果と言える 9
10 分析1 発熱量の確認 最大出力の50%()の場合 40 [ ] 室温の実測値は上下で温度ムラがあるが シミュレーションでは室内が均一の温度となる想定で計算しているため 実測値の平均と比較する 2017/3/ /3/17 各部位の室温(18ヵ所) 35 各部位の室温の平均 実測値 30 シミュレーション値 25 閉めきり 外気温 :00 16時 薪ストーブ稼働時間 20:00 17時 想定する発熱量 23:00 18時 19時 20時 18:30 ダンパー絞り 2:00 5:00 21時 22時 発熱量 稼働時間 17 22時 8:00 内部建具 閉めきり 23時 24時 パッシブ設計 で薪ストーブの発熱量を最大出力の50%()とした場合 シ ミュレーション値と実測値は比較的近い結果となった よって燃焼維持のための 適度な薪の投入による発熱量は最大能力の50 程度であると考えられる しか し 着火時と消火時の温度の変動(上昇 下降)が異なる 着火からの1時間 消火 までの1時間については 発熱量をさらに小さく想定する必要があると思われる 10
11 分析2 立上りの室温変動の確認 最初と最後の1時間 3.4kW 40 [ ] 室温の実測値は上下で温度ムラがあるが シミュレーションでは室内が均一の温度となる想定で計算しているため 実測値の平均と比較する 2017/3/ /3/17 各部位の室温(18ヵ所) 35 各部位の室温の平均 実測値 30 シミュレーション値 25 閉めきり 外気温 :00 16時 薪ストーブ稼働時間 20:00 17時 想定する発熱量 23:00 18時 3.4kW 19時 20時 18:30 ダンパー絞り 2:00 5:00 21時 22時 発熱量 3.4kW 稼働時間 17 22時 8:00 内部建具 閉めきり 23時 24時 3.4kW 分析1では着火時 消火まで平均的に発熱するとしてシミュレーションしていた 薪ストー ブではストーブが温まるまではストーブ外への発熱が小さく 最後の薪を投入したあとは 徐々に発熱量が小さくなるといった特徴を次のように取り入れた 着火後の1時間および消 火前の1時間の発熱量を最大出力の25%(3.4kW) あいだの時間の発熱量を最大発熱量の 50%()としたところ シミュレーション値と実測値がおおむね近い結果となった 11
12 分析3 大空間での確認 内部建具閉めきり 開放 [ ] 40 室温の実測値は上下で温度ムラがあるが シミュレーションでは室内が均一の温度となる想定で計算しているため 実測値の平均と比較する 2017/3/ /3/18 各部位の室温(18ヵ所) 各部位の室温の平均 実測値 25 シミュレーション値 開放 外気温 5 薪ストーブ稼働時間 0 17:00 16時 20:00 17時 想定する発熱量 23:00 18時 3.4kW 19時 20時 18:30 ダンパー絞り 2:00 5:00 21時 22時 発熱量 3.4kW 稼働時間 17 22時 8:00 内部建具 閉めきり 23時 24時 3.4kW 薪ストーブの設置してある部屋の内部建具を全て開放した大空間で シミュレー ション値と実測値を比較した結果 内部建具を閉めきりとしている場合と同様 に おおむね近い結果となった 薪ストーブの特徴である放射と対流による熱モ デルの配分がおおむね近いふるまいを再現していることを確認した 12
13 比較結果(まとめ) 今回の実験において 薪ストーブのカタログに記載の最大出 力に対して 以下の発熱量を想定したところ シミュレーショ ン値の室温の変動が実測値に近くなった 薪着火後の1時間 薪投入終了後の1時間は25 上記以外の薪が燃焼している時間帯は50 ( パッシブ設計 においては 上記を設定値としている) また 薪ストーブを設置している部屋の内部建具を閉めきった 場合 開放した場合の両方において 実測値と近い結果とな り ホームズ君 パッシブ設計 の薪ストーブの熱伝達の熱モ デル 及び 着火後 消火前の特有の挙動について再現ができ ていることを確認した 今回行った検証では 実測値とシミュレーション値がかなり 近い結果となったが 薪ストーブは 薪の種類や時間当たりの 薪の投入量 空気供給量 燃焼効率等により発熱量にゆらぎが あるため 実測値とシミュレーション値ではズレが発生しやす い これらの課題解決には 実測値との検証を重ねることが重 要と思われる 13
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商品特長 基本性能 商品特長 施工例 ハイレベルな断熱性能 快適な生活を頼もしくバックアップします アルミと樹脂の複合構造を採用し 高い断熱クオリティをもつ エピソード エピソード Type S 引違い系 単体 面格子付 断熱性と日射熱取得率 シャッター付 平成25年省エネルギー基準 雨戸付 室外側 ア ルミ 室内側 樹 脂 建具とガラスの組合せによる熱貫流率および日射熱取得率 設計施工指針 別表第7
A 計算に使用したモデル ( 平面図 立面図 面積表 ) 自立循環型住宅設計ガイドライン設定モデル住宅 ( 一般モデル ) 木造 2 階建延床面積 m2 1~3 地域 4~7 地域 寒冷地モデル 温暖地モデル 部位 面積 [ m2 ] 長さ [m] 部位 面積 [ m2 ] 長さ [m
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付録 A 住宅の平均熱貫流率算出に用いる建材等の熱物性値等 A.1 建材等の熱物性値 表 A.1 に住宅の平均熱貫流率算出に用いる建材等の熱物性値を示す 表 A.1 に定める建材以外におい て 一般的に用いられ JIS で熱物性値の定めのある断熱材の熱物性値を参考として表 A.2 に示す 表 A.2 に 掲げる断熱材は JIS 表示品であることが確認できた場合 当該 JIS に定める熱物性値を用いることができる
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C O N T E N T S 63 37 100
2016.6 C O N T E N T S 63 37 100 1 2 75,000-1,480-750 2 0 6 12 18 24 54,000-1,050-750 1.4 0 12 18 24 6 16,000 80 95 80 87-240 1 15,000 床 暖 房 床か ら暖 か 床暖房のポイント て いっ ほ O INT P 2 す る っと お 肌 や のど が 床 暖 房
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1 2 (90cm 70cm 2015) 3 (68cm 28cm 30cm 12kg 2015) (77.5 109.5cm 2015) 4 (22cm 50cm 50cm 4.6kg 2015) (45cm 62.5cm 2015) (47.4cm 62.5cm 2014) 5 (28.5cm 23.5cm) (45cm 62cm 2015) (97cm 107cm 2015) 6 7 8 9
6 12 10661 93100 227213202 222208197 85kg cm 20 64.521 106856142 2 1 4 3 9767 100 35 cm 7747 208198 90kg 23 5828 10661 93100 cm 227213202 10639 61 64.521 85kg 78kg 70kg 61 100 197204.5 cm 15 61
180 140 22
21 180 140 22 23 25 50 1 3 350 140 500cm 600 140 24 25 26 27 28 29 30 31 1/12 8.3 1/15 6.7 10 1/8 12.5 1/20 140 90 75 150 60 150 10 30 15 35 2,000 30 32 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 % 100 50 33.3
0.45m1.00m 1.00m 1.00m 0.33m 0.33m 0.33m 0.45m 1.00m 2
24 11 10 24 12 10 30 1 0.45m1.00m 1.00m 1.00m 0.33m 0.33m 0.33m 0.45m 1.00m 2 23% 29% 71% 67% 6% 4% n=1525 n=1137 6% +6% -4% -2% 21% 30% 5% 35% 6% 6% 11% 40% 37% 36 172 166 371 213 226 177 54 382 704 216
10 117 5 1 121841 4 15 12 7 27 12 6 31856 8 21 1983-2 - 321899 12 21656 2 45 9 2 131816 4 91812 11 20 1887 461971 11 3 2 161703 11 13 98 3 16201700-3 - 2 35 6 7 8 9 12 13 12 481973 12 2 571982 161703 11
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国土交通省国土技術政策総合研究所 国立研究開発法人建築研究所は プログラム及び資料等に より 使用者が直接間接に蒙ったいかなる損害に対しても 何らの保証責任及び賠償責任を負う ものではありません 使用者の責任のもと プログラムの使用 結果の利用を行ってください Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø モデル建物法入力支援ツール Ver.2 では 次の更新を行いました 1 モデル建物法入力支援ツールの裏で動いている計算エンジンを更新
Microsoft PowerPoint - 第7章(自然対流熱伝達 )_H27.ppt [互換モード]
第 7 章自然対流熱伝達 伝熱工学の基礎 : 伝熱の基本要素 フーリエの法則 ニュートンの冷却則 次元定常熱伝導 : 熱伝導率 熱通過率 熱伝導方程式 次元定常熱伝導 : ラプラスの方程式 数値解析の基礎 非定常熱伝導 : 非定常熱伝導方程式 ラプラス変換 フーリエ数とビオ数 対流熱伝達の基礎 : 熱伝達率 速度境界層と温度境界層 層流境界層と乱流境界層 境界層厚さ 混合平均温度 強制対流熱伝達 :
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セントラル空調での計算事例 (A ビル ) 実在建物 ( 事務所ビル 14 階建 延床 20,000 m2 ) を対象とした建築及びセントラル空調システムの入力方法のデモと演習 第 6 回 BEST 省エネ基準対応ツール の特徴と使い方 2015/11/27 小林弘造 ( 日建設計 ) 1 今日の講習内容 1. 0 から建築 ~ セントラル空調システムの入力 1.1 建築 PAL* の計算 1.2
自然熱エネルギー 未利用エネルギーを活用し 環境配慮に貢献する 配管システムのご提案 クリーンな エネルギーを 有効利用 で 様々なシーン ギー 利 用 自 然 熱 エネ ル 未利用熱回収タンクユニット ホット Reco FRP製貯湯槽 ホットレージ 熱交換槽 貯湯槽 架橋ポリエチレン管 温泉引湯
自然熱エネルギー 未利用エネルギーを活用し 環境配慮に貢献する 配管システムのご提案 クリーンな エネルギーを 有効利用 で 様々なシーン ギー 利 用 自 然 熱 エネ ル 未利用熱回収タンクユニット ホット Reco FRP製貯湯槽 ホットレージ 熱交換槽 貯湯槽 架橋ポリエチレン管 温泉引湯 排熱利用 ロードヒーティング 道路融雪 温泉引湯用硬質ポリ塩化ビニル管 地中熱利用 保温付 金属強化ポリエチレン管
ウエダ本社_環境レポート_111007_04
2011 年度 環境レポート 地域に生きる私たちのエコ 株式会社ウエダ本社 株式会社ウエダ本社 4. 具体的な環境活動のご紹介 ①電力使用量の削減策として 下記の取り組みをしています 空調使用量の低減 設定温度を 夏は 28 冬は 20 に設定 また 空調機器の運 転が必要最小限ですむように細かくゾーニングを行い 各エリア毎 に室温を管理 設定温度での一律運転から 各エリア毎に個別運転 に切り替え
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スライド 1
よく分かる! 省令準耐火 ( 木造軸組工法 ) ~ 基準の概要 & よくある質問 ~ Web セミナー用テキスト 1 目次 省令準耐火構造の住宅 の特徴 木造軸組工法による省令準耐火構造 ( 概要 ) よくある質問 省令準耐火構造の住宅 のメリットとは? 2 省令準耐火構造の住宅 の特徴 3 省令準耐火構造の住宅 の特徴 特徴 1 外部からの延焼防止 特徴 2 各室防火 特徴 3 他室への延焼遅延
<4D F736F F F696E74202D F955D89BF8AEE8F AEE8F CC8A F E B835794D48D8693FC82E8816A2E >
長期優良住宅化リフォーム推進事業 事前に公表した募集要領( 案 ) や講習会テキストでは住宅性能に係る評価基準を ( イ ) 基準 ( ロ ) 基準と記載しておりますが 公募時にはそれぞれ S 基準 A 基準としておりますのでご留意ください (1) 1. 劣化対策 ( 必須 ) 1-1. 木造 インスペクションで認められた劣化事象が補修され ( 又は維持保全計画に記載され ) かつ 小屋裏 一定以上の小屋裏換気措置
「節電対策パンフレット」(家庭向け)
12 電力需要は季節や気温等によって波があり 1年の中で夏の次に大きくなる冬でも 需要が大きい時間は限られます たとえば 震災前の年度の冬でも 東京電力管内の電力需要が5,000万kWを超えたのは7日で それぞれ数時間の間 でした このため ご家庭では無駄なく無理なく 長続きできる省エネ対策 を定着化させながら 必 要 なとき を 見 き わ め て しっかり節 電 を 行 い ましょう 東京電力管内の最大電力需要
土壌熱容量を用いる外気負荷低減システムに関する研究
1 土壌熱容量を用いる外気負荷低減システムに関する研究 名古屋大学 尹奎英 紹介内容 2 クール / ヒートチューブについて クール / ヒートチューブの熱交換特性 クール / ヒートチューブの導入事例と性能 (T 社研修棟 健康センター ) クール / ヒートチューブ導入に関する検討事例 クール / ヒートチューブについて 地中埋設管内に室内空気あるいは外気を通して 夏には冷熱を冬には温熱を得るパッシブ手法である
真空ガラス スペーシア のご紹介 一般に使用されている一枚ガラスの約 4 倍の断熱効果を発揮!! お部屋全体を快適にします オフィスやパブリックスペースの環境は 冷房や暖房に常に取付専用グレチャン気を配らなければなりません 高断熱 Low-Eガラスしかし一方で経営者の方々にとっては節電対策も重要な項
お部屋全体を快適にします オフィスやパブリックスペースの環境は 冷房や暖房に常に取付専用グレチャン気を配らなければなりません 高断熱 Low-Eガラスしかし一方で経営者の方々にとっては節電対策も重な項目です Low-Eガラス消費電力の多くは 冷暖房にかかわる空調に使われています 0.2ミリの真空層空調の使用制限や 空調機器だけ0を省エネタイプに変えるのではなく 真空層を保持するマイクロスペーサー断熱性の高いガラスも併せて採用することで解決できることがあります
() 実験 Ⅱ. 太陽の寿命を計算する 秒あたりに太陽が放出している全エネルギー量を計測データをもとに求める 太陽の放出エネルギーの起源は, 水素の原子核 4 個が核融合しヘリウムになるときのエネルギーと仮定し, 質量とエネルギーの等価性から 回の核融合で放出される全放射エネルギーを求める 3.から
55 要旨 水温上昇から太陽の寿命を算出する 53 町野友哉 636 山口裕也 私たちは, 地球環境に大きな影響を与えている太陽がいつまで今のままであり続けるのかと疑問をもちました そこで私たちは太陽の寿命を求めました 太陽がどのように燃えているのかを調べたら水素原子がヘリウム原子に変化する核融合反応によってエネルギーが発生していることが分かった そこで, この反応が終わるのを寿命と考えて算出した
換気計画と換気計算方法 ( 居室の必要換気回数 0.5 回 /h 以上 ) パッシブエネルギージャパン株式会社
換気計画と換気計算方法 ( 居室の必要換気回数 0.5 回 /h 以上 ) パッシブエネルギージャパン株式会社 せせらぎ の仕組み 建物全体の せせらぎ の数の半数が給気 半数が排気 (70 秒後に給気と排気が入れ替わる ) 偶数台設置を基本とする ( 熱交換率が低下する ) 70 秒後 70 秒後 70 秒毎の切換えで蓄熱体に効率良く熱を蓄える構造となっている 換気計画の必要基本情報 平面寸法平面図
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資料 7 断熱材の目標年度 区分及び目標年度 区分及び目標基準値について目標基準値について ( 案 ) 1. 目標年度について断熱材は 様々な部品から構成され技術改善要素が多数想定されるエネルギー消費機器と比較すると 性能向上手法については材質の改善 製造設備の改良等に限られている状況にある また 最も断熱性能が優れている建築材料の熱伝導率は 過去 5 年間改善がない状況にある 各メーカーが品質改良等建築材料の断熱性能の向上を行うためには
環境・設備からみたLCCM住宅へのアプローチ
LCCM 住宅の概要 Life Cycle Carbon Minus 住宅研究部住宅情報システム研究官桑沢保夫 1 研究の背景 2008 年のCO2 排出量 : 住宅や業務用建築 1990 年比で30~40% の増加 政府 : 2020 年に温室効果ガスを 1990 年比で 25% 削減 新成長戦略 ( 平成 22 年 6 月 18 日閣議決定 ) の長期目標国土交通省 : 省エネ基準への適合義務づけの必要性
VERTICAL フレーム型 CURTAINWALL マリオンタイプ SR-GARELIA スリムデザインの防耐火対応型標準カーテンウォール 防耐火対応のカーテンウォールシステム 防耐火対応の板厚とA12 の複層ガラスに対応可能な 4 8 m m のガラス溝幅を確保した上で 防火 非防火の意匠統一を
スリムデザインの防耐火対応型標準カーテンウォール 防耐火対応のカーテンウォールシステム 防耐火対応の板厚とA1 の複層ガラスに対応可能な 4 8 m m のを確保した上で 防火 非防火の意匠統一を実現しています 方立と無目の見付寸法を mm に統一 方立 無目の見付寸法を mm に統一 縦 横同サイズのスリムなラインが スタイリッシュな外観イメージを演出します 部材の共通化による自由な組み合わせパターン
CLT による木造建築物の設計法の開発 ( その 3)~ 防耐火性能の評価 ~ 平成 26 年度建築研究所講演会 CLTによる木造建築物の設計法の開発 ( その 3) ~ 防耐火性能の評価 ~ 建築防火研究グループ上席研究員成瀬友宏 1 CLT による木造建築物の設計法の開発 ( その 3)~ 防耐
CLTによる木造建築物の設計法の開発 ( その 3) ~ 防耐火性能の評価 ~ 建築防火研究グループ上席研究員成瀬友宏 1 内容 Ⅰ はじめに 1) 木材 製材 集成材 CLT の特徴 テキスト p.45~5050 と燃えしろ の燃えしろを検討するにあたっての課題 1)CLT の燃えしろに関する実験的検討 壁パネルの非損傷性に関する実験的検討 等の防耐火性能に関する建築研究所のその他の取り組み Ⅳ
< 今回の ダイキン空気のお悩み調査隊 メンバー > ダイキン空気のお悩み調査隊 は 室内の空気環境に対してこだわりを持ち お客様と同じ視点で問題点をとらえて 一緒に解決策を探るメンバーで構成されます 今回 検証実験をおこなったのはこの 3 人です 調査隊メンバー香川早苗大学で工業デザインを専門に学
ニュースレター 第 2 回 ダイキン空気のお悩み調査隊がゆく 今すぐできるエアコン暖房術! 部屋の空気循環で温度ムラの解消ができることを実証 ダイキン工業株式会社は エアコンや空気清浄機などの製品だけでなく 空気にまつわる課題 お困りごとや素朴な疑問を お客様と一緒になって徹底的に検証する ダイキン空気のお悩み調査隊 を今年 6 月に発足し 活動しています 今回調査隊は 今すぐできるエアコン暖房術!
三建設備工業つくばみらい技術センター汎用機器を用いた潜熱処理システムの運転実績
三建設備工業つくばみらい技術センター汎用機器を用いた潜熱処理システムの運転実績 三建設備工業 技術本部技術研究所佐藤英樹 キーワード / ZEB 潜熱処理システム 汎用機器 1. はじめに 三建設備工業つくばみらい技術センターでは, ゼロエネルギービル (ZEB) をめざして, 地中熱利用の天井放射空調システムを中心とした改修工事を行い 1),2010 年 1 月より運用を開始した 2011 年度は,
プラス快適ファクトリー 使いこなし読本 住宅カンパニー 東京都港区虎ノ門 虎ノ門2丁目タワー TEL 本カタログ掲載の商品 部品 部材の色柄や色調などは 印刷のため実物とは多少異なる場合があ
プラス快適ファクトリー 使いこなし読本 住宅カンパニー 05-8450 東京都港区虎ノ門--7 虎ノ門丁目タワー TEL 0-55-057 http://www.sekisuiheim.com 本カタログ掲載の商品 部品 部材の色柄や色調などは 印刷のため実物とは多少異なる場合があります また改良を目的として 予告なく仕様などを変更する場合がありますので ご了承ください 07 0. 0000 00
大脇 山下式 2012 予測計算シートの使い方 床衝撃音研究会
大脇 山下式 2012 予測計算シートの使い方 床衝撃音研究会 計算対象居室 基本計画の段階の計算例を示します 計算対象とする居室を図 1, スラブの断面図を図 2 に示します 今回の計算における音源室と受音室は同一プランとします 建物諸元スラブ : 波型中空スラブ ( 密度 ρ=2300kg/m 3, ヤング係数 E=2.4 10 10 N/m 2 ) スラブの支配面積 59.0m 2 (8,870mm
1. プログラムを開く 閉じる Q1-1 QPEX が動かない A Excel2007 以降対応となっています お使いの Excel のバージョンをご確認ください Q1-2 QPEX 保存後 ボタン操作が効かなくなる A マクロ有効ブックとして保存していますか 保存時にファイルの名前の下の ファイル
QPEX 入力に関する Q&A 以下目次から該当する項目をクリックすると 各項目の Q&A ページへ移動します 1. プログラムを開く 閉じる 2. 地点を選択する 3. 住宅概要の入力 4. 面積入力 5. 断面選択 ( 屋根 天井 外壁 床 ) 6. 断面入力 ( 屋根 天井 外壁 床 ) 7. 基礎選択 基礎入力 8. 開口部入力 9. 日射遮蔽物の入力 10. 換気の入力 11. 熱容量の入力
2015_熱中症取組
27 27 27 1 ( ) 17 21 ( ) ( ) 24 16,000 300,000 700,000 140,000 203,000 25 17,000 307,000 794,000 62,000 203,000 5,000 26 58,000 571,500 943,000 93,000 391,500 5,000 27 45,400 1,005,000 1,050,000 194,200
無印良品 2012 自転車 カタログ
26 897895321,000 140cm 76.0cm 16.0kg H LED 3 263 897896025,000 140cm 76.0cm 16.5kg H 3 LED 20 8978984 8978977 19,800 134cm 73.0cm 15.0kg LED 2620 2620 8486656550 5536207483 14512372,100 8279999840 26 77342561,417
発売の狙い 地球温暖化抑制に向け 店舗 事務所用エアコンには省エネ性向上が求められており 冷暖房ムラの解消や立ち上がり時間の短縮 風あたり感の解消など さらなる気流制御の改善が求められています 当社は今回 店舗 事務所用パッケージエアコン 4 方向天井カセット形において業界初 1 となる左右風向調整
発売の狙い 地球温暖化抑制に向け 店舗 事務所用エアコンには省エネ性向上が求められており 冷暖房ムラの解消や立ち上がり時間の短縮 風あたり感の解消など さらなる気流制御の改善が求められています 当社は今回 店舗 事務所用パッケージエアコン において業界初 1 となる左右風向調整機能を搭載し センサーに連動して左右広角 90 に吹き分け 4 つの吹出口で全周囲 360 に風向調整する ぐるっとスマート気流
はじめに 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます この度は 屋根改修に際し 弊社 イソタンシステム ご提案の機会を賜りまこの度は 屋根改修に際し 弊社 イソタンシステム ご提案の機会を賜りました事を重ねて御礼申し上げます した事を重ねて御礼申し
御中 提案書 イソタンシステム断熱効果試算 2012 年 10 月 この資料の無断複製 使用を一切禁止致します はじめに 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます この度は 屋根改修に際し 弊社 イソタンシステム ご提案の機会を賜りまこの度は 屋根改修に際し 弊社 イソタンシステム ご提案の機会を賜りました事を重ねて御礼申し上げます した事を重ねて御礼申し上げます
スライド 1
平成 25 年度三団体情報交換会 : 技術報告 無断配布禁止 日射による内部温度上昇の基礎研究 ( 鋼板製キャヒ ネット 樹脂製ホ ックス ) 2013 年 5 月 10 日 一般社団法人キャビネット工業会 技術部会技術委員後藤茂之 テーマ 日射によるキャビネット内部温度上昇の基礎研究 ( 鋼板製キャヒ ネット 樹脂製ホ ックス ) p2 研究背景 キャビネット及びボックス内に設置される機器の多種多様化
設計壁リフォーム標準施工法外壁リフォームモエンサイディング重ね張り工法モエンサイディングモエンサイディングセンターサイディング屋根リフォームセンタールーフアルマ8-1 適用条件 8 屋根リフォームの設計 1) 適合対象建築物昭和 56 年の建築基準法新耐震基準に適合する木造建築物 昭和 56 年 5
8 屋根リフォームの設計 8-1 8-2 適用条件 屋根リフォームの流れ 8-3 適性診断の種類 8-4 屋根診断の手法 137 設計壁リフォーム標準施工法外壁リフォームモエンサイディング重ね張り工法モエンサイディングモエンサイディングセンターサイディング屋根リフォームセンタールーフアルマ8-1 適用条件 8 屋根リフォームの設計 1) 適合対象建築物昭和 56 年の建築基準法新耐震基準に適合する木造建築物
設計162 外壁リフォーム事前調査の方法標準施工法外壁リフォームモエンサイディング重ね張り工法モエンサイディング張り替え工法モエンサイディング張り替え工法 外張り断熱センターサイディング重ね張り工法設計屋根リフォームセンタールーフ重ね葺き工法アルマ重ね葺き工法参考資8-1 適用条件 8-2 屋根リフ
8 屋根リフォームの設計 8-1 適用条件 1) 適合対象建築物 2) 建築物の構造 規模 8-2 屋根リフォームの流れ 8-3 適性診断の種類 1) 屋根診断 2) 木造住宅用耐震診断 1) 下地チェックシート 2) 屋根診断方法 161 設計162 外壁リフォーム事前調査の方法標準施工法外壁リフォームモエンサイディング重ね張り工法モエンサイディング張り替え工法モエンサイディング張り替え工法 外張り断熱センターサイディング重ね張り工法設計屋根リフォームセンタールーフ重ね葺き工法アルマ重ね葺き工法参考資8-1
実験題吊 「加速度センサーを作ってみよう《
加速度センサーを作ってみよう 茨城工業高等専門学校専攻科 山越好太 1. 加速度センサー? 最近話題のセンサーに 加速度センサー というものがあります これは文字通り 加速度 を測るセンサーで 主に動きの検出に使われたり 地球から受ける重力加速度を測定することで傾きを測ることなどにも使われています 最近ではゲーム機をはじめ携帯電話などにも搭載されるようになってきています 2. 加速度センサーの仕組み加速度センサーにも様々な種類があります
