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	<title>熱伝導 &#8211; ガラス用遮熱コーティング &#8211; エコサーモコート</title>
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	<description>水性/水溶性遮熱コーティング剤</description>
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	<title>熱伝導 &#8211; ガラス用遮熱コーティング &#8211; エコサーモコート</title>
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	<item>
		<title>遮熱性能確認方法（参考例）</title>
		<link>https://ecothermo.marusyosangyo.com/290</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MARUSYO]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 08:55:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[エコサーモコート]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[技術情報]]></category>
		<category><![CDATA[現場ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[暑さ対策]]></category>
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					<description><![CDATA[遮熱性能の有無を確認 エコサーモコートを施工した場合、遮熱性能があるか否かについて簡単に確認を行う方法は、&#8220;①&#8221;未加工ガラスと加工ガラスの表面温度や&#8221;②&#8221;室内に差し込む太陽 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div id="content">
<div class="entry">
<div class="header01">
<h1>遮熱性能の有無を確認</h1>
</div>
<p>エコサーモコートを施工した場合、遮熱性能があるか否かについて簡単に確認を行う方法は、<span id="more-290"></span>&#8220;①&#8221;未加工ガラスと加工ガラスの表面温度や&#8221;②&#8221;室内に差し込む太陽光によっておこる表面温度上昇の確認を行う事で遮熱性能を確認出来ます。</p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">.</span></p>
<p>①：ガラス表面温度を測定することで、エコサーモコートの熱吸収状態を確認できます。<br />
②：天板部の温度測定をすることで、内部に入ってくる熱の量が減少している状態を確認出来ます。</p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">.</span></p>
<p style="text-align: center;">今回の測定環境<br />
（2012年4月6日測定 晴天）<br />
<img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-295" title="ガラス温度測定例" src="https://ecothermo.marusyosangyo.com/wp-content/uploads/45dc06182762ce205248bd54668d9ea1.jpg" alt="ガラス温度測定例" width="496" height="330" srcset="https://ecothermo.marusyosangyo.com/wp-content/uploads/45dc06182762ce205248bd54668d9ea1.jpg 496w, https://ecothermo.marusyosangyo.com/wp-content/uploads/45dc06182762ce205248bd54668d9ea1-300x199.jpg 300w" sizes="(max-width: 496px) 100vw, 496px" /><br />
図１</p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">.</span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">.</span></p>
<div class="header01">
<h1>未加工ガラス及びプロ遮熱ガラス表面温度測定</h1>
</div>
<p><img decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-293" title="全体-ガラス表面プロタイプ" src="https://ecothermo.marusyosangyo.com/wp-content/uploads/075194f03333b5a97b60df239181fbe3.jpg" alt="全体-ガラス表面プロタイプ" width="560" height="420" srcset="https://ecothermo.marusyosangyo.com/wp-content/uploads/075194f03333b5a97b60df239181fbe3.jpg 560w, https://ecothermo.marusyosangyo.com/wp-content/uploads/075194f03333b5a97b60df239181fbe3-300x225.jpg 300w" sizes="(max-width: 560px) 100vw, 560px" /></p>
<p>注記：遮熱性能が高い程、表面のガラス温度が高くなります。（温度吸収量が多くなるため）</p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">.</span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">.</span></p>
<div class="header01">
<h1>セルフタイプ施工部 施工ガラス表面温度測定</h1>
</div>
<p><img decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-294" title="全体-ガラス表面セルフタイプ" src="https://ecothermo.marusyosangyo.com/wp-content/uploads/92b97ee78fcb02201443da8adc7d5323.jpg" alt="全体-ガラス表面セルフタイプ" width="560" height="420" srcset="https://ecothermo.marusyosangyo.com/wp-content/uploads/92b97ee78fcb02201443da8adc7d5323.jpg 560w, https://ecothermo.marusyosangyo.com/wp-content/uploads/92b97ee78fcb02201443da8adc7d5323-300x225.jpg 300w" sizes="(max-width: 560px) 100vw, 560px" /></p>
<p>注記：遮熱性能が高い程、表面のガラス温度が高くなります。（温度吸収量が多くなるため）</p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">.</span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">.</span></p>
<div class="header01">
<h1>未加工ガラス及びプロ遮熱施工 室内側天板部表面温度測定</h1>
</div>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-292" title="全体-プロ遮熱" src="https://ecothermo.marusyosangyo.com/wp-content/uploads/250d579c2ce012c1f9dd1d11465aa76f.jpg" alt="全体-プロ遮熱" width="560" height="420" srcset="https://ecothermo.marusyosangyo.com/wp-content/uploads/250d579c2ce012c1f9dd1d11465aa76f.jpg 560w, https://ecothermo.marusyosangyo.com/wp-content/uploads/250d579c2ce012c1f9dd1d11465aa76f-300x225.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 560px) 100vw, 560px" /></p>
<p><strong>注記：遮熱性能が高い程、天板の温度が低くなります。（温度透過量が少なくなるため）</strong></p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">.</span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">.</span></p>
<div class="header01">
<h1>セルフタイプ施工 室内側天板表面温度測定</h1>
</div>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-291" title="全体-セルフ遮熱標準" src="https://ecothermo.marusyosangyo.com/wp-content/uploads/278804b1380e5e843fcd059eb4331491.jpg" alt="全体-セルフ遮熱標準" width="560" height="420" srcset="https://ecothermo.marusyosangyo.com/wp-content/uploads/278804b1380e5e843fcd059eb4331491.jpg 560w, https://ecothermo.marusyosangyo.com/wp-content/uploads/278804b1380e5e843fcd059eb4331491-300x225.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 560px) 100vw, 560px" /></p>
<p><strong>注記：遮熱性能が高い程、天板の温度が低くなります。（温度透過量が少なくなるため）</strong></p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>熱伝導</title>
		<link>https://ecothermo.marusyosangyo.com/113</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MARUSYO]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 04:10:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[技術情報]]></category>
		<category><![CDATA[エコサーモコート]]></category>
		<category><![CDATA[熱]]></category>
		<category><![CDATA[熱の拡散]]></category>
		<category><![CDATA[熱伝導]]></category>
		<category><![CDATA[遮熱]]></category>
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					<description><![CDATA[熱伝導 熱伝導とは、高温のモノから低温のモノへと熱が移動することです。 例えば、電気コンロでヤカンの水を沸かす場合、熱い電気コンロの熱がヤカンに伝わり、ヤカンの熱が水に伝わることで、お湯を沸かすことができます。 ちょうど [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div id="content">
<div class="story">
<div class="header01">
<h1>熱伝導</h1>
</div>
<p>熱伝導とは、高温のモノから低温のモノへと熱が移動することです。<span id="more-113"></span></p>
<p>例えば、電気コンロでヤカンの水を沸かす場合、熱い電気コンロの熱がヤカンに伝わり、ヤカンの熱が水に伝わることで、お湯を沸かすことができます。</p>
<p>ちょうど水面に石を投げ込んだ時に波紋が出来るように、次々に熱が伝わっていきます。</p>
<p>熱伝導は、温度差がある場合にはどこでも発生している自然現象です。</p>
<p>住宅では、窓ガラス部で外気温と室内の温度の熱移動が特に激しく起こっており、光熱費用に大きく係っています。</p>
<p>エアコン等でせっかく冷やした室内の空気も、 窓から多くの冷気が外に逃げてしまい、室内温度の温度上昇すなわちエアコンの稼働率を上げる要因となっております。</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" src="https://ecothermo.marusyosangyo.com/wp-content/uploads/yakan.jpg" alt="熱伝導" width="288" height="396" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2 class="header02">夏場の場合：</h2>
<p><strong><span style="color: #ff0000;"> 外の高温空気</span>→<span style="color: #339966;">窓ガラス</span>→<span style="color: #3366ff;">室内の冷やした空気</span></strong>の順で伝わって室内を常に温め続けているために、冷房が欠かせなくなります。</p>
<p><strong><span style="color: #3366ff;"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-95" title="room-heat-conduction" src="https://ecothermo.marusyosangyo.com/wp-content/uploads/room-heat-conduction.jpg" alt="room-heat-conduction" width="446" height="391" /><br />
</span></strong></p>
<h2 class="header02">冬場の場合：</h2>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">中の高温空気</span>→<span style="color: #339966;">窓ガラス</span>→<span style="color: #3366ff;">屋外の冷えた空気</span></strong>の順で伝わって室内熱が常に外に逃げているため、暖房が欠かせなくなります。</p>
<p style="text-align: center;"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter" src="https://ecothermo.marusyosangyo.com/wp-content/uploads/room-cold-condition.jpg" alt="冬場の場合" width="433" height="392" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a name="1"></a></p>
<div class="header01">
<h1>熱伝導率</h1>
</div>
<p><strong>熱伝導率</strong>（ねつでんどうりつ、Thermal conductivity）とは、<strong>熱伝導度</strong>ともいい、熱伝導において、熱流束密度（単位時間に単位面積を通過する熱エネルギー）を温度勾配で割った物理量。その逆数を<strong>熱抵抗率</strong>（ねつていこうりつ）という。</p>
<p><strong>熱流束密度</strong>を<em>J</em>、温度を<em>T</em>、温度勾配を gradTとすると、<strong>熱伝導率</strong>λとの関係は次のように表される。</p>
<dl>
<dd><img decoding="async" src="http://upload.wikimedia.org/math/9/1/a/91ae1b42206ca36776f4f6b6ffb47453.png" alt=" \mathbf{J} \,= - \lambda \ {\rm grad}\  T " /></dd>
</dl>
<p>熱伝導率のSI単位はW/(m・K)であり、W/(cm・K)も使われる。</p>
<p>熱伝導率は媒質中により温度勾配がある場合にその勾配に沿って運ばれる熱流束の大きさを規定する量であり，熱拡散率は温度勾配により運ばれる温度（熱エネルギー）の拡散係数を意味する。ここで，熱拡散係数と熱拡散率は物理的に異なった量を意味するので注意が必要である。 熱拡散係数は，混合物に温度勾配がある場合に，熱拡散により濃度勾配が生じる時の大きさを規定する物理量である。 熱伝導率＝熱拡散率ｘ定圧比熱容量密度である。（なお，比熱容量ｘ密度は単位体積当たりの熱容量で，体積熱容量と呼ぶ）</p>
<p>また、熱伝導率が一つの物質内での熱の伝わり易さを表す値に対し、物質間の熱の伝わり易さを表す値として熱伝達係数がある。</p>
<p><a href="https://ecothermo.marusyosangyo.com/98">一般的な物質の熱伝導率</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a name="2"></a></p>
<div class="header01">
<h1>熱伝達係数</h1>
</div>
<p><strong>熱伝達係数</strong>（ねつでんたつけいすう）は、熱伝導において、壁と空気、壁と水といった２種類の物資間での熱エネルギーの伝え易さを表す値で、熱流束密度（単位時間に単位面積を通過する熱エネルギー）を温度差で割って求める。大雑把にいうと、熱伝達係数の逆数を断面積で割ると熱抵抗になる。熱伝達係数は、流体の速度によっても大きく異なる。</p>
<p><strong>熱流束密度</strong>を<em>J</em>、壁温度を<em>T</em><em>w</em>、外気温度を<em>T</em>0、とすると、<strong>熱伝達係数</strong>αとの関係は次のように表される(Tw&gt;T0の場合)。</p>
<p>J = α・(Tw &#8211; T0)</p>
<p>熱伝達係数のSI単位は<img decoding="async" src="http://upload.wikimedia.org/math/8/c/c/8cc53f15fde49f811dca59c6bfe8015a.png" alt=" \rm{W/(m^2 \cdot K)} " />である。</p>
<p>提供: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』</p>
</div>
</div>
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