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	<title>移動 &#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>移動 &#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>熱伝導率一覧表</title>
		<link>https://ecothermo.marusyosangyo.com/98</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MARUSYO]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 09:24:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[技術情報]]></category>
		<category><![CDATA[エコサーモコート]]></category>
		<category><![CDATA[断熱]]></category>
		<category><![CDATA[熱伝導率一覧表]]></category>
		<category><![CDATA[物質]]></category>
		<category><![CDATA[移動]]></category>
		<category><![CDATA[透過率]]></category>
		<category><![CDATA[遮熱]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ecothermo.marusyosangyo.com/?p=98</guid>

					<description><![CDATA[熱伝導率一覧表 熱を伝えやすい物と熱を伝えにくい物があります。これらの違いは、その物質が持っている熱伝導率によって異なります。 材料名 熱伝導率（λ） W/mK 空気 &#8211; 0℃ 0.0241 空気 &#821 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div id="content">
<div class="story">
<div class="header01">
<h1>熱伝導率一覧表</h1>
</div>
<p>熱を伝えやすい物と熱を伝えにくい物があります。<span id="more-98"></span>これらの違いは、その物質が持っている<a href="heat-transfer.html#1">熱伝導率</a>によって異なります。</p>
<table style="height: 1162px;" width="580" border="1" cellspacing="0" cellpadding="10">
<tbody>
<tr>
<td align="center" bgcolor="#0099ff" width="25%"><span style="color: #ffffff;"><strong><span class="style4">材料名</span></strong></span></td>
<td align="center" bgcolor="#0099ff" width="16%"><span style="color: #ffffff;"><strong><span class="style4">熱伝導率（λ）<br />
W/mK</span></strong></span></td>
</tr>
<tr>
<td align="center">空気 &#8211; 0℃</td>
<td align="center">0.0241</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">空気 &#8211; 100℃</td>
<td align="center">0.0317</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">空気 &#8211; 1000℃</td>
<td align="center">0.076</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">水 &#8211; 10℃</td>
<td align="center">0.561</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">水 &#8211; 80℃</td>
<td align="center">0.673</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">氷 &#8211; 0℃</td>
<td align="center">2.2</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">水蒸気 &#8211; 100℃</td>
<td align="center">0.0158</td>
</tr>
<tr>
<td align="center" bgcolor="#ccffff">窓ガラス（フロートガラス） &#8211; 20℃</td>
<td align="center" bgcolor="#ccffff">0.55～0.75</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">紙 &#8211; 20℃</td>
<td align="center">0.06</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">アルミニウム &#8211; 0℃</td>
<td align="center">237</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">金</td>
<td align="center">320</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">銀</td>
<td align="center">420</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">銅 &#8211; 0℃</td>
<td align="center">403</td>
</tr>
<tr>
<td align="center" height="38">黄銅 &#8211; 0℃</td>
<td align="center">106</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">炭素鋼 &#8211; 0℃</td>
<td align="center">50</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">ステンレス &#8211; 300℃</td>
<td align="center">19</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">コンクリート &#8211; 20℃</td>
<td align="center">1</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">木材（乾燥） &#8211; 18～25℃</td>
<td align="center">0.14～0.18</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">アクリル</td>
<td align="center">0.19</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">ポリカーボネート</td>
<td align="center">0.19</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">ポリスチレン</td>
<td align="center">0.108</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">ダイヤモンド</td>
<td align="center">1000～2000</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>熱の拡散</title>
		<link>https://ecothermo.marusyosangyo.com/95</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MARUSYO]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 09:22:34 +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[省エネ]]></category>
		<category><![CDATA[移動]]></category>
		<category><![CDATA[遮熱]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ecothermo.marusyosangyo.com/?p=95</guid>

					<description><![CDATA[熱の拡散 熱の拡散は、熱伝導率を物質が持っている物質の密度と比熱容量を乗じたもので割ったものが熱の拡散率（温度拡散率：m²/s）となります。 下記の計算式より分かる事は、熱の拡散には 温度拡散率 温度拡散率（おんどかくさ [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div id="content">
<div class="story">
<div class="header01">
<h1>熱の拡散</h1>
</div>
<p>熱の拡散は、熱伝導率を物質が持っている<a href="#2">物質の密度</a>と<a href="#3">比熱容量</a>を<span id="more-95"></span>乗じたもので割ったものが熱の拡散率（温度拡散率：m²/s）となります。</p>
<p>下記の計算式より分かる事は、熱の拡散には</p>
</div>
<div class="c-title2">
<h1>温度拡散率</h1>
</div>
<p>温度拡散率（おんどかくさんりつ）は定常状態の温度勾配などをもとめるのに用いる係数である。</p>
<p>温度拡散率</p>
<dl>
<dd><img decoding="async" src="http://upload.wikimedia.org/math/d/3/6/d36abd241bf1d92122dc11004fe96b95.png" alt="\alpha = {k \over {\rho c_p}}" /></dd>
<dt> </dt>
<p>k ：<a href="#1">熱伝導率</a>（Js-1m-1K-1）</p>
<p>ρ：<a href="#2">密度</a>（kg m-3）</p>
<p>Cp：<a href="#3">比熱容量</a>（J kg-1K-1）</p>
<p>でもとめる。単位はm²/sである。</p>
<p><strong>熱拡散率</strong> (thermal diffusivity)、<strong>温度伝導率</strong> (temperature conductivity) ともよばれる。熱拡散係数（thermal diffusion coefficient）と熱拡散率は全く異なった物理現象を表す量である。互いに異なった物質間熱の移動を説明する物理量として，相手側の物質から「熱を奪い取る能力、または熱を迅速に受け入れる容量」といった意味あいの熱浸透率と呼ばれる量がある。</p>
</dl>
<p>&nbsp;</p>
<p><a name="1"></a></p>
<div class="c-title3">
<h1>熱伝導率</h1>
</div>
<div class="story">
<p>熱伝導率（ねつでんどうりつ、Thermal conductivity）は、熱伝導度ともいい、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。その逆数を熱抵抗率（ねつていこうりつ）という。</p>
<p>熱流束密度をJ、温度をT、温度勾配を gradTとすると、熱伝導率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ｘ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>&nbsp;</p>
<p><a name="2"></a></p>
<div class="c-title3">
<h1>密度</h1>
</div>
<div class="story">
<p>密度（みつど）は、単位体積あたりの質量である。</p>
<p>より厳密には、ある量（物理量など）が、空間（3 次元）あるいは面上（2 次元）、線上（1 次元）に分布していたとして、これら空間、面、線の微小部分上に存在する当該量と、それぞれ対応する体積、面積、長さに対する比のことを（それぞれ、体積密度、面密度、線密度と言う）言う。微小部分は通常、単位体積、単位面積、単位長さ当たりに相当する場合が多い。 勿論、4 次元以上の仮想的な場合でも、この関係は成立し、密度を定義することができる。</p>
<p>その他の密度としては、状態密度、電荷密度、磁束密度、電流密度、数密度など様々な量（物理量）に対応する密度が存在する（あるいは定義できる）。物理量以外でも人口密度や確率密度などの値が様々なところで用いられている。</p>
<h2>密度の単位</h2>
<p>&nbsp;</p>
<p>単位体積あたりの質量としての密度は国際単位系 (SI) では キログラム毎立方メートル（kg/m3）を単位として使用する。他にも g/cm3 = kg/L などがある。</p>
<p>1 kg/m3 = 1,000 g/1,000,000 cm3 = 0.001 g/cm3 = 0.001 kg/L</p>
<h2>いろいろな物の密度</h2>
<p>&nbsp;</p>
<p>(単位: g/cm3 = 103kg/m3)</p>
<p>* オスミウム &#8211; 22.57<br /> * イリジウム &#8211; 22.42<br /> * 白金 &#8211; 21.4<br /> * 金 &#8211; 19.3<br /> * タングステン &#8211; 19.3<br /> * ウラン &#8211; 18.7<br /> * 水銀 &#8211; 13.5<br /> * 鉛 &#8211; 11.3<br /> * 銀 &#8211; 10.5<br /> * 銅 &#8211; 8.92<br /> * 鉄 &#8211; 7.87<br /> * チタン &#8211; 4.54<br /> * アルミ &#8211; 2.70<br /> * ケイ素 &#8211; 2.33<br /> * マグネシウム &#8211; 1.74<br /> * ナトリウム &#8211; 0.971<br /> * カリウム &#8211; 0.862<br /> * リチウム &#8211; 0.534</p>
</div>
<p><a name="3"></a></p>
<div class="header01">
<h1>比熱容量</h1>
</div>
<h2><span>熱力学と比熱</span></h2>
<p>&nbsp;</p>
<p>熱力学では1モルの物質の熱容量、<strong>モル熱容量</strong>（単位はJ mol−1K−1）を用いることが多い。モル熱容量は<strong>分子熱</strong>とも呼ばれる。単位質量あたりの熱容量（比熱容量）にモル質量（単位はkg mol−1）を掛ければ、モル熱容量になる。たとえば25℃の水 (液体)では<em>C</em>p = 75.291 J mol−1K−1である。</p>
<p>圧力一定の条件下で測定した場合は<strong>定圧比熱</strong>（記号:Cp）、体積一定の条件下で測定した場合は<strong>定積比熱</strong>（記号:Cv）と呼ばれる。</p>
<h2><span>定圧比熱</span></h2>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>定圧比熱</strong>（ていあつひねつ）とは、圧力一定の条件下で単位量あたりの物質を単位温度変化させるのに必要な熱量。</p>
<p>一般的記号は、CPで表し、エンタルピーの変化量の傾きを表す。</p>
<dl>
<dd><img decoding="async" src="http://upload.wikimedia.org/math/5/5/4/554174aafdf041a58396f5ef38ca6ea0.png" alt="C_P = \left( {\partial H \over {\partial T} } \right)_{P}" /></dd>
</dl>
<h2><span>定積比熱</span></h2>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>定積比熱</strong>（ていせきひねつ）とは、体積一定の条件下で単位量あたりの物質を単位温度変化させるのに必要な熱量。</p>
<p>一般的記号は、 CVで、内部エネルギーの変化量の傾きを表す。</p>
<dl>
<dd><img decoding="async" src="http://upload.wikimedia.org/math/4/0/e/40e0e89fc54173dce960e9d591d93c5d.png" alt="C_V = \left( {\partial U \over {\partial T} } \right)_{V}" /></dd>
</dl>
<h2><span>性質</span></h2>
<p>&nbsp;</p>
<p>通常、液体、固体における比熱は、温度により極端に変化しないが、気体においては、エンタルピーの変化量や体積変化が大きく状態量として定圧比熱や定積比熱を考えなければならない。</p>
<p>理想気体においては</p>
<dl>
<dd><img decoding="async" src="http://upload.wikimedia.org/math/6/7/e/67efd1d0e11cf26c6c0d98184b8710c7.png" alt="C_p-C_v=R\," /></dd>
<dd><em>R</em>：気体定数</dd>
</dl>
<p>であり常にCp&gt;Cvという関係がある（記事比熱比に詳しい）。このことを理解するために、エネルギーの出入りQについて定積の場合と定圧の場合を考えてみよう。</p>
<p>定積の場合、変化に際して系は仕事をしないから系に入ってきたエネルギーはすべて温度上昇に使える。ところが、定圧の場合には系の温度を上げた上で、さらに体積変化分の仕事をしなければならない。この仕事に内部エネルギーは使えない（理想気体の場合温度は内部エネルギーの関数である）から、結局この分のエネルギーも余分に外から与えてやらなければ成らないのである。</p>
<p>固体・液体の熱膨張は物質の混合等によるものも含め相により正にも負にもなるので両者の大小関係は不定である。</p>
<p>（気体の混合物については、一般的には、モル分圧比が成り立つ）</p>
<p>ある温度以上の単体の固体では定積モル熱容量Cvが一定になるというデュロン＝プティの法則(Dulong-Petit)がある。</p>
<h2><span id=".E5.AE.B9.E7.A9.8D.E6.AF.94.E7.86.B1">容積比熱</span></h2>
<p>&nbsp;</p>
<p>熱容量を考慮するときに、質量単位でなく体積単位の方が便利な場合があり、その場合は、容積比熱もしくは体積比熱が用いられる。単位は例えば、J/(m3·K)である。<br /> 使われる分野としては以下がある。</p>
<ul>
<li>建築分野での壁材の<a title="断熱" href="heat-insulation.html">断熱</a>特性。用語として容積比熱がよく用いられる。</li>
<li>土壌分野での土の熱特性。用語として体積比熱がよく用いられる。</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>提供: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』</p>
</div>
</div>
<p><!-- InstanceEndEditable --></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>透過率</title>
		<link>https://ecothermo.marusyosangyo.com/93</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MARUSYO]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 09:21:16 +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[移動]]></category>
		<category><![CDATA[窓ガラス]]></category>
		<category><![CDATA[透過率]]></category>
		<category><![CDATA[遮熱]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ecothermo.marusyosangyo.com/?p=93</guid>

					<description><![CDATA[透過率 透過率（とうかりつ）または透過度（英: transmittance）とは、光学および分光法において、特定の波長の入射光が試料を通過する割合である。 ここで、I0 は入射光の放射発散度、I は試料を通過した光の放射 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div id="content">
<div class="story">
<div class="header01">
<h1>透過率</h1>
</div>
<p><strong>透過率</strong>（とうかりつ）または<strong>透過度</strong>（英: transmittance）とは、<span id="more-93"></span>光学および分光法において、特定の<a title="波長" href="wevelength.html">波長</a>の入射光が試料を通過する割合である。</p>
<dl>
<dd><img decoding="async" src="http://upload.wikimedia.org/math/f/a/e/fae4964c5032a6cf8c031e343135bd0f.png" alt="\mathcal{T} = {I\over I_{0}}" /></dd>
</dl>
<p>ここで、<em>I</em>0 は入射光の放射発散度、<em>I</em> は試料を通過した光の放射発散度である。試料の透過率は百分率で示すこともある。</p>
<p>透過率は吸光度 <em>A</em> と次の関係にある。</p>
<p><img decoding="async" src="http://upload.wikimedia.org/math/7/f/6/7f6b9fffd1f814066e413fafce29eba4.png" alt="A = - \log_{10}\mathcal{T}\ = - \log_{10}\left({I\over I_{0}}\right)" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>可視光と近赤外線についてのルビーの透過率。緑から青にかけて2つの幅広い吸光帯があり、694nm という波長にも狭い吸光帯がある。後者はルビーレーザーの波長である。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>あるいは、自然対数を使うと、次のようになる。</p>
<p><img decoding="async" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ja/math/8/8/8/888393cee171e5a70fe786095f2d84c0.png" alt="A = - \ln\mathcal{T}\ = - \ln\left({I\over I_{0}}\right)" /></p>
<dl>
<dd></dd>
</dl>
<p>この式とランベルト・ベールの法則から、透過率は次のようにも表せる。</p>
<dl>
<dd><img decoding="async" src="http://upload.wikimedia.org/math/2/f/1/2f1e34103b80e059f0b4528654eab848.png" alt="\mathcal{T} = e^{-\alpha \, x}" /></dd>
</dl>
<p>ここで α は吸収係数、<em>x</em> は経路長である。</p>
<p>光学材料では、表面（界面）で光が反射されるため、素材自体の透過率のことを<strong>内部透過率</strong>、界面をふくめた全体の透過率を<strong>外部透過率</strong>と呼ぶ。</p>
<p><span style="color: #ffffff;">.</span></p>
<p><span style="color: #ffffff;">.</span></p>
<div class="header01">
<h1>エコサーモコートと透過率</h1>
</div>
<p>エコサーモコートは、塗布した際に透明性の皮膜を形成しますが、これは可視光線の透過率が高い状態となっています。</p>
<p>一方、透明性だけの場合、赤外線も透過してしまうため、赤外線の透過率を下げる技術を構築したことで、透明性と遮熱性能を高めたエコサーモコートが完成しております。</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>結露</title>
		<link>https://ecothermo.marusyosangyo.com/89</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MARUSYO]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 09:15:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[技術情報]]></category>
		<category><![CDATA[エコサーモコート]]></category>
		<category><![CDATA[断熱]]></category>
		<category><![CDATA[熱]]></category>
		<category><![CDATA[移動]]></category>
		<category><![CDATA[結露]]></category>
		<category><![CDATA[遮熱]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ecothermo.marusyosangyo.com/?p=89</guid>

					<description><![CDATA[結露とは？ 暖かい空気が冷たいものに接触した場合、暖かい空気に含まれている水分が冷たいものの表面に付着する現象の事です。 冷えたコップ表面の結露： &#160; &#160; 窓ガラスの結露 . . 結露の原理と原因 結 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div id="content">
<div class="story">
<div class="header01">
<h1>結露とは？</h1>
</div>
<p>暖かい空気が冷たいものに接触した場合、暖かい空気に含まれている水分が冷たいものの表面に付着する現象の事です。<span id="more-89"></span></p>
<h2 class="header02">冷えたコップ表面の結露：</h2>
<p>&nbsp;</p>
<p><img fetchpriority="high" decoding="async" src="https://ecothermo.marusyosangyo.com/wp-content/uploads/glass-bedewing.jpg" alt="コップ結露" width="440" height="301" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2 class="header02">窓ガラスの結露</h2>
<p><img decoding="async" src="https://ecothermo.marusyosangyo.com/wp-content/uploads/room-bedewing.jpg" alt="窓ガラスの結露" width="433" height="347" /></p>
<p><span style="color: #ffffff;">.</span></p>
<p><span style="color: #ffffff;">.</span></p>
<div class="header01">
<h1>結露の原理と原因</h1>
</div>
<ul>
<li>結露の原因は、暖められた空気が急激に冷やされてしまうことです。</li>
<li>ではなぜ、暖められた空気が冷えると結露するのでしょうか？</li>
<li>空気の温度によって、空気に含まれる水分量が異なるからです。</li>
<li>結露を確認するためには、空気線図という図を見ると一目瞭然です。</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2 class="header02">窓ガラスの結露-空気線図</h2>
<p><img decoding="async" src="https://ecothermo.marusyosangyo.com/wp-content/uploads/psychrometric-diagram.jpg" alt="空気線図" width="650" height="502" /></p>
<ul>
<li>図の見方として、20℃の場合と35℃の場合で結露温度を確認します。</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<table class="table">
<tbody>
<tr>
<th>外気温/相対湿度</th>
<th>
<div>結露温度</div>
</th>
<th>
<div>水分量</div>
</th>
</tr>
<tr>
<td>
<div>20℃　/　70%</div>
</td>
<td>
<div>約14℃</div>
</td>
<td>約0.010kg/kg&#8217;</td>
</tr>
<tr>
<td>
<div>35℃ 　/　70%</div>
</td>
<td>
<div>約29℃</div>
</td>
<td>約0.0258kg/kg&#8217;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>例えば、20℃/70％の場合、5℃の氷水が入ったコップの表面に接触すると結露するが、15℃の水が入ったコップの表面では結露しないことが分かります。</li>
<li>このように、暖められた空気の中に含まれている水分（相対湿度）によって、結露する温度が異なり、相対湿度が低いと結露温度が低く、相対湿度が高いと結露温度が高くなります。</li>
</ul>
<p><span style="color: #ffffff;">.</span></p>
<p><span style="color: #ffffff;">.</span></p>
<div class="header01">
<h1>エコサーモコートと結露の関係</h1>
</div>
<div class="story">
<ul>
<li>良くある質問で、エコサーモコートは結露を抑制する効果があるか否かを聞かれます。</li>
<li>エコサーモコートは、赤外線を吸収するため、実験室レベルでは結露抑制効果がないとは言い切れません。</li>
<li>しかし、一般的に要望されている結露対策の抑制効果としては、エコサーモコートでは抑制する事が出来ません。</li>
<li>これは、フィルムや遮熱コート剤全般に言える事ですが、断熱効果がなければ結露は抑制できませんので、物理科学的に考えて、フィルムや遮熱コート剤による結露対策は、あまり期待できないのが本音です。</li>
</ul>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>室内の温度を保つために</title>
		<link>https://ecothermo.marusyosangyo.com/87</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MARUSYO]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 09:14:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[エコサーモコート]]></category>
		<category><![CDATA[暑さ対策]]></category>
		<category><![CDATA[熱]]></category>
		<category><![CDATA[省エネ]]></category>
		<category><![CDATA[移動]]></category>
		<category><![CDATA[窓ガラス]]></category>
		<category><![CDATA[西日対策]]></category>
		<category><![CDATA[遮熱]]></category>
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					<description><![CDATA[室内の温度変化 室内の温度変化は大きくわけて三つの要因によって起こります。 １．物質の移動による温度変化 熱を持った物質それ自体の交換によって起こります。例えば、窓を開けたときに室内の温かい（冷たい）空気が外に逃げると同 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div id="content">
<div class="story">
<div class="header01">
<h1>室内の温度変化</h1>
</div>
<p>室内の温度変化は大きくわけて三つの要因によって起こります。<span id="more-87"></span></p>
<h2 class="header02">１．物質の移動による温度変化</h2>
<ul>
<li>熱を持った物質それ自体の交換によって起こります。例えば、窓を開けたときに室内の温かい（冷たい）空気が外に逃げると同時に、外の冷たい（温かい）空気が室内に入ってくるときに起こる温度変化がこれにあたります。温かいものと冷たいものが交換するので、急激な温度変化につながります。</li>
</ul>
<h2 class="header02">２．熱伝導による温度変化</h2>
<ul>
<li>二つ目の要因は、温かいものから冷たいものに熱が移動することによって温度の変化が起こります。室内の方が温かい場合、壁や窓ガラス等に空気の熱が伝わり、さらにその熱が外の空気へと伝わり、室内の温度が徐々に下がっていきます。この場合は、壁や窓ガラスの性質によって、温度変化の程度が変わります。（<a href="ir.html">熱伝導とは？</a>を参照）</li>
</ul>
<h2 class="header02">３．光エネルギーによる温度変化</h2>
<ul>
<li>三つ目の要因は、太陽の光などの光エネルギーによる温度の変化です。太陽の光エネルギーは窓ガラスをほぼ透過して室内に降り注ぎ、温度上昇の要因になります。また温められた物質（例えば、床や家具）は赤外線等を発するので、その赤外線が窓ガラスを通して外に逃げることで温度が下がる要因になります。</li>
</ul>
<p><span style="color: #ffffff;"> .</span></p>
<p><span style="color: #ffffff;">.</span></p>
<div class="header01">
<h1>室内の温度を保つために</h1>
</div>
<ul>
<li>夏は冷やした室内の空気を、冬は温めた空気を、そのままの温度で保ちたいものです。上記した三つの要因に気をつけることで、室内の温度変化を最小限に抑えることができます。</li>
<li>物質の移動による温度変化を抑えるには、密閉性の高い部屋にすることが大切です。隙間風が吹き込んでくるような場合は、隙間テープ（スポンジの片面にのり、もう片面に化繊の毛がついたもの）などで対策すると密閉性が高くなります。</li>
<li>熱伝導による温度変化を抑えるには、住宅における熱の移動の大部分を占める窓ガラスに対策をするのが最も効率的です。対策としては複層ガラスにすることで熱の移動率を下げることができるようになります。</li>
<li>光エネルギーによる温度変化を抑えるには、窓ガラスに特殊コーティング膜を施すのが唯一の解決策です。</li>
<li>窓ガラスにコーティング被膜を作ることで窓ガラスを通してやり取りされる光エネルギーによる温度変化を防ぐことができるようになります。予めコーティングが施されているＬｏｗ－Ｅガラスや既存ガラスにも施工できる当社エコサーモコートで対策をすることができます。</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>四季の温度変化</title>
		<link>https://ecothermo.marusyosangyo.com/85</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MARUSYO]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 09:13:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[技術情報]]></category>
		<category><![CDATA[エコサーモコート]]></category>
		<category><![CDATA[暑さ対策]]></category>
		<category><![CDATA[熱]]></category>
		<category><![CDATA[省エネ]]></category>
		<category><![CDATA[移動]]></category>
		<category><![CDATA[窓ガラス]]></category>
		<category><![CDATA[西日対策]]></category>
		<category><![CDATA[遮熱]]></category>
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					<description><![CDATA[四季の温度変化 四季は、日本の位置と地球が太陽の周りを回っている場所によって変ります。 四季によって温度変化が変る理由は太陽と地球の角度が密接に関係しています。 &#160; 地球に降り注ぐ太陽光 地球は、北極と南極をむ [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div id="content">
<div class="story">
<div class="header01">
<h1>四季の温度変化</h1>
</div>
<p>四季は、日本の位置と地球が太陽の周りを回っている場所によって変ります。<span id="more-85"></span></p>
<p>四季によって温度変化が変る理由は太陽と地球の角度が密接に関係しています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<div class="header01">
<h1>地球に降り注ぐ太陽光</h1>
</div>
<p>地球は、北極と南極をむすぶ線を軸（じく）にして、１日で1回転しています。この動きを「地球の自転」といいます。また、自転しながら、太陽のまわりを１年で一回りしています。この動きを「地球の公転」といいます。</p>
<p>地球は地軸を傾けたまま、太陽の周りを公転しています。そのために、地球から見た太陽の角度が、季節によって変わります。</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" src="https://ecothermo.marusyosangyo.com/wp-content/uploads/Earth-lighting-equinox.jpg" alt="地球への太陽光照射業況" width="450" height="389" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<div class="header01">
<h1>太陽の照射角度と季節</h1>
</div>
<p><img loading="lazy" decoding="async" src="https://ecothermo.marusyosangyo.com/wp-content/uploads/eartharoundthesun.jpg" alt="四季" width="660" height="545" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<div class="header01">
<h1>四季による太陽光の入射角度（照射角度）</h1>
</div>
<p>太陽の高さが変わると、地面にあたる日光の量が変わり地表面の温まり方も違ってきます。</p>
<p>夏は太陽が高く、日光がさす時間も長くなるので地表の温度も高くなり、気温も高くなります。冬は太陽が低く、日光がさす時間も短くなるので気温が低くなります。</p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" width="100%">
<tbody>
<tr>
<th height="41" scope="col"></th>
<th scope="col">日本からみた太陽の方向</th>
<th scope="col">太陽の入射角度（東京正午）</th>
</tr>
<tr>
<td><strong>冬至</strong></td>
<td>
<div><img loading="lazy" decoding="async" src="https://ecothermo.marusyosangyo.com/wp-content/uploads/touji.jpg" alt="冬至" width="271" height="235" /></div>
</td>
<td>
<div><img loading="lazy" decoding="async" src="https://ecothermo.marusyosangyo.com/wp-content/uploads/31-2do.jpg" alt="冬至入射角度" width="300" height="267" /></div>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p><strong>春分</strong></p>
<p><strong>秋分</strong></p>
</td>
<td>
<div><img loading="lazy" decoding="async" src="https://ecothermo.marusyosangyo.com/wp-content/uploads/syunbun-syuubun.jpg" alt="春分/秋分" width="271" height="250" /></div>
</td>
<td>
<div><img loading="lazy" decoding="async" src="https://ecothermo.marusyosangyo.com/wp-content/uploads/54-6do.jpg" alt="秋分入射角度" width="300" height="282" /></div>
</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>夏至</strong></td>
<td>
<div><img loading="lazy" decoding="async" src="https://ecothermo.marusyosangyo.com/wp-content/uploads/geshi.jpg" alt="夏至" width="272" height="227" /></div>
</td>
<td>
<div><img loading="lazy" decoding="async" src="https://ecothermo.marusyosangyo.com/wp-content/uploads/78-1do.jpg" alt="夏至入射角度" width="300" height="300" /></div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
</div>
<div class="header01">
<h1>エコサーモコートと四季</h1>
</div>
<p>エコサーモコートは、四季を問わず室内に出入りする熱を制御することが出来ますが、夏場の強い日差しを防ぐにはエコサーモコートがお勧めです。</p>
<p>透明性が高いため、視界を妨げたくない店舗や住宅、ビルなどの窓に塗布することで、遮熱フィルム並みの効果とそれ以上の視界透明性を確保することが出来ます。</p>
<p>&nbsp;</p>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>遮熱とは？</title>
		<link>https://ecothermo.marusyosangyo.com/78</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MARUSYO]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 09:07:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[技術情報]]></category>
		<category><![CDATA[エコサーモコート]]></category>
		<category><![CDATA[暑さ対策]]></category>
		<category><![CDATA[熱]]></category>
		<category><![CDATA[省エネ]]></category>
		<category><![CDATA[移動]]></category>
		<category><![CDATA[窓ガラス]]></category>
		<category><![CDATA[西日対策]]></category>
		<category><![CDATA[遮熱]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ecothermo.marusyosangyo.com/?p=78</guid>

					<description><![CDATA[遮熱とは？ 日傘をさすと直接太陽光が当たらないので少し涼しくなります。 このとき、太陽光は日傘に当たったところで熱へと変わるので、日傘が代わりに温められることで涼しく感じるわけです。 遮熱とは、光（赤外線）が物質に照射さ [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div id="content">
<div class="story">
<div class="header01">
<h1>遮熱とは？</h1>
</div>
<p>日傘をさすと直接太陽光が当たらないので少し涼しくなります。<span id="more-78"></span></p>
<p>このとき、太陽光は日傘に当たったところで熱へと変わるので、日傘が代わりに温められることで涼しく感じるわけです。</p>
<p>遮熱とは、光（赤外線）が物質に照射されると、その物質が温まることを抑制するために、光を直接当てないようにして、赤外線による加熱作用を他の物質に物理的に移動させてしてしまうことです。</p>
<p>すなわち”放射を防ぐ場合”を”遮熱”と言います。</p>
<p>遮熱の代表的な身近なものとして、日傘や遮光カーテンなどがあります。</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" title="parasol" src="https://ecothermo.marusyosangyo.com/wp-content/uploads/parasol.jpg" alt="日傘" width="300" height="300" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<div class="header01">
<h1>エコサーモコートの遮熱効果</h1>
</div>
<p>エコサーモコートは、日傘と同じ効果を住宅やビル等の窓ガラスに付け加える事が出来ます。</p>
<p>窓ガラスにエコサーモコートを使用することにより、室内に降り注ぐはずの太陽光を窓ガラスで遮り、窓ガラスが代わりに温まることで室内の温度上昇を防ぎます。</p>
<p>温められた窓ガラスは外気温よりも熱くなるので、外気によってどんどん冷やされて、熱が外に逃げるようになります。</p>
<p>冬場は逆に室内の熱をエコサーモコートが溜めて、外に出にくくなるため、余分な暖房コストをかけずに室内温度を維持することが楽になります。</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" title="glass" src="https://ecothermo.marusyosangyo.com/wp-content/uploads/glass.jpg" alt="glass" width="295" height="196" /></p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>なぜ窓ガラスで省エネ？</title>
		<link>https://ecothermo.marusyosangyo.com/61</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MARUSYO]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 08:37:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[技術情報]]></category>
		<category><![CDATA[エコサーモコート]]></category>
		<category><![CDATA[暑さ対策]]></category>
		<category><![CDATA[熱]]></category>
		<category><![CDATA[省エネ]]></category>
		<category><![CDATA[移動]]></category>
		<category><![CDATA[窓ガラス]]></category>
		<category><![CDATA[遮熱]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ecothermo.marusyosangyo.com/?p=61</guid>

					<description><![CDATA[なぜ窓ガラスで省エネ？ 窓からの熱の侵入を防ぎ、室内温度上昇を抑制 室温上昇の原因となる熱の71％が窓から進入！ 窓などの開口部からの熱の出入りが一番多く、この窓ガラス等の熱入射や熱損失を抑えることで、大きな省エネ効果を [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div id="content">
<div class="story">
<div class="header01">
<h1>なぜ窓ガラスで省エネ？</h1>
</div>
<h2 class="header02">窓からの熱の侵入を防ぎ、室内温度上昇を抑制</h2>
<h2>室温上昇の原因となる熱の71％が窓から進入！</h2>
<p><span id="more-61"></span></p>
<p>窓などの開口部からの熱の出入りが一番多く、この窓ガラス等の熱入射や熱損失を抑えることで、大きな省エネ効果を行うことが出来るようになります。</p>
<p>エコサーモコートを窓ガラスに塗ると、窓から入ってくる熱を最大71％カットしますので、室内のエアコン稼働率を下げて電気代のコスト削減、省エネ作用をもたらす事が出来ます。</p>
<p>また、この効果は住宅だけではなく、車などでも効果を発揮させて、車種などによっては14％強の燃料費を削減させることも可能となります。(弊社試験値)</p>
<p><img decoding="async" src="https://ecothermo.marusyosangyo.com/wp-content/uploads/summer.jpg" alt="窓からの熱流入-夏" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2 class="header02">窓からの熱の浪費を防ぎ、室内温度低下を抑制</h2>
<h2>家の中にある熱の48％が窓などの開口部から外へ</h2>
<p>冬の場合、窓の断熱性能は外壁の1/2～1/5しかなく、家の中にある熱の48％が窓などの開口部から外へ逃げてしまいます</p>
<p>エコサーモコートを窓ガラスに塗ると、日中は太陽光が照射されることでガラス表面の温度上昇がおこり、室内から屋外へ熱がでていきにくくなります。この効果により暖房費の省エネが出来ます。</p>
<p>また、日中であればガラス表面の温度が上昇するため、結露を50％減少させることができます。</p>
<p><img decoding="async" src="https://ecothermo.marusyosangyo.com/wp-content/uploads/winter.jpg" alt="熱損失-冬" /></p>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<div class="header01">
<h1>エコサーモコートで省エネ</h1>
</div>
<div class="story">
<p>エコサーモコートを使用することは、病院や介護施設など医療住施設やオフィス、一般住宅などの電気代コスト削減を行い、省エネを実現させます。</p>
<p>エアコンの設定温度を１℃下げることで電気量が約10％削減出来ます（東京電力調べ）ので、エコサーモコートで室内温度上昇を2～3℃抑制することで、20～30％の省エネ効果ももたらします。</p>
<p>”<span class="style2">コストは安く、効果は高く</span>”がエコサーモコートのモットーです。</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
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