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各種工法比較表
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工法
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在来木造工法
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在来断熱工法
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空気循環工法
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ウレタン共シン
パネル工法
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外張り断熱
+
土間床工法
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ソーラーサーキット
システム
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断熱性・遮熱性
住宅の断熱性能を確保するためには、まず、良い断熱材を選ぶことが大切です。良い断熱材とは、『熱伝導率が低い』『水分を吸収しにくい』『垂れ下がったりせずに隙間なく加工できる』『長年の間にも性能が変わらない』『取り扱いやすい』などの条件を兼ね備えているものです。
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気密性
新しい省エネルギー基準では、床面積1平方センチメートル当たりの相当隙間面積が5平方センチメートル以下(気密住宅)と規定されています。それに対してソーラーサーキットの気密性能はさらに10分の1の隙間面積が可能になります。
高断熱・高気密住宅の良さを十分発揮するために欠かせないのが計画換気です。ソーラーサーキット住宅では、アルデ換気システムあるいはエコノ換気システムを24時間常時運転し、清潔な住環境を維持します。 |
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木材の耐久性(構造体の耐久性)
オイルショック以降、住宅での断熱材の使用が一般化しました。その一方、工法選定のミスによって内部結露(見えない壁の中の結露)の事例も多く発生しました。内部結露は木材の含水率を増大させ、建物の寿命を縮める原因になります。
伝統的な在来工法(木材軸組工法)では、壁の中の通気によって木材を乾燥(含水率を低下)させ、建物の耐久性を維持します。現代においても、この工法を積極的に利用した住宅を選定したいものです。
もちろん、壁の中の空間も室内と変わらない温湿度に保ち、防露に配慮した工法を採用します。 |
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省エネルギー
寒冷地における冬季の暖房および温暖地・中間地区における冷暖房のエネルギー消費量は、ともに年々増大する傾向にあり、今後は書く華麗で省エネルギーの努力が求められます。
特に、住宅新築の際は、省エネルギーに関して十分に考慮しなくてはなりません。
一つの住宅内で暖房室と非暖房室との温度差をなくし、少ないエネルギー消費量で全室暖房ができる”器”としての建物つくりをお勧めします。 |
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自然エネルギーの利用
数年来、地球環境の問題がクローズアップされています。
太陽、地熱、風といった自然エネルギーの利用が可能な建物かどうか、あるいは積極的に利用している建物かどうかが工法選択のポイントになります。
限られた自然エネルギーを最大限に利用するためには、”器”としての建物の性能が重要になります。
自然エネルギーを利用できる機器に頼るだけでなく、大前提となる”器”としての建物づくりをおろそかにしてはいけません。 |
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