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グリーンデザインのコンセプトは、建設を含む建物のライフサイクル全体を通じて、エネルギー、水、その他の材料などの資源の持続可能な利用を促進することです。 [1]
ガラスは、使用するガラスの種類によって、透明性、自然採光、空の景色の確保、遮音性などの利点を持つ有用な素材です。ガラスはリサイクル可能な素材であり、ガラス窓をリサイクルすることで有害廃棄物を削減し、環境の持続可能性を向上させます。[2]
ガラスは室内環境の質を向上させる役割を果たし、慎重に使用すればエネルギー効率を向上させることができます。しかし、太陽光の入射によって建物の負荷が過度に増加しないように、慎重なアプローチが必要です。ガラスは機能性と美観を兼ね備えているため、建築家やデザイナーは近代的なデザインにガラスを使用しています。[3]
グリーン ビルディング設計の目的は、再生不可能なリソースの需要を削減し、使用時にこれらのリソースの利用効率を高め、再生可能リソースの再利用、リサイクル、消費を増やすことです。
二重ガラス
建築家は、ラミネート加工やコーティング加工が施された高性能の複層ガラスを使用して、室内の温度を調節し、

熱損失と熱利得。[4]コーティングは太陽光線の熱発生成分を遮断します。このようなガラスは、熱帯気候の地域だけでなく中東でも広くグリーンビルディングに利用されています。
日射制御ガラス
ソーラーコントロールガラスは、ガラスに熱を反射するコーティングを施すことで、採光を確保しながら建物のエネルギー消費量を削減します。[5]熱の反射と吸収はエネルギー消費量を調節し、より持続可能な建物を実現します。[6] PCM複層ガラスとソーラーコントロールガラスを組み合わせることで断熱性が向上し、暖かい日にはエネルギー節約率が14.25%向上します。さらに、屈折率3を加えることで、節約率は41.53%まで上昇します。[7]
合わせガラス
合わせガラスは、熱伝達を低減するためにPVBまたはEVA中間膜を用いたガラス接合部で構成されています。[8]適切に調整された合わせガラスは、様々な気候条件で使用できます。[8]合わせガラスは自然光による熱の吸収を低減するため、建物を照らすための人工照明の必要性を低減します。熱の吸収と自然光の利用により、エネルギーコストとエネルギー使用量が削減されます。[8]
PVB中間膜で強化された合わせガラスは耐久性が向上し、ひび割れてもガラスの完全性を維持します。[9]しかし、合わせガラスの耐久性は水分に大きく影響されます。研究によると、PVB中間膜内の水分は耐久性、剛性、接着性に影響を与えることが示されています。[10] [9]合わせガラスは耐候性も高く、ひび割れが発生するとエネルギー吸収全体の80%が失われます。[10]
サーモクロミックガラス
サーモクロミックガラスは、温度と透過する熱に応じて色が変化する着色ガラスです。 [11]このタイプのガラスは、着色により建物内への光の入射量を減らすため、省エネ効果があります。サーモクロミックガラスは5.07℃の温度を下げる可能性があり、寒い冬の間は温熱効果を発揮します。[12]この着色ガラスは晴れた日に保護効果を発揮し、冷房エネルギーを21~36%削減します。[13]
サーモクロミックガラスの製造は、材料の採取と製造エネルギーの使用に伴う炭素排出を引き起こします。これは天然資源の枯渇による環境汚染につながる可能性があります。また、温度調節を効果的に行うためには、可逆的な光学装置の使用も不可欠です。[13]
参照
参考文献
- ^ 「持続可能な建物におけるガラスの賢い利用」(PDF)。
- ^ Republic, Windows (2024年2月8日). 「二重窓はリサイクル可能か - 二重窓のリサイクルに関するすべて | Windows Republic」.窓とドア - 住宅の窓とガラスドア | Windows Republic . 2025年10月9日閲覧。
- ^ サイモン. 「現代建築におけるガラスの革新的な利用」. SimonStapleton.com . 2025年10月9日閲覧。
- ^ 「エネルギー効率の高い二重ガラス」。
- ^ 「ソーラーコントロールガラスは価値があるのか?詳細な分析 - Ipswich.glass」www.ipswich.glass。2025年7月20日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2025年10月2日閲覧。
- ^ 「ソーラーコントロールガラス101:包括的なガイド | glassforum.org」2023年2月15日。 2025年10月7日閲覧。
- ^ Wang, Guangpeng; Ma, Yuxin; Zhang, Shu; Li, Dong; Hu, Rong; Zhou, Yingming (2023-12-01). 「PCMとソーラーコントロールガラスを組み合わせた新しい複層ガラス窓の夏季における熱性能」 .再生可能エネルギー. 219 119363. Bibcode :2023REne..21919363W. doi :10.1016/j.renene.2023.119363. ISSN 0960-1481.
- ^ abc 「なぜ合わせガラス製造が建物のエネルギー効率の鍵となるのか」MAC GLASTECH AND AUTOMATION CO.,LIMITED . 2025年10月7日閲覧。
- ^ ab El-Sisi, Alaa; Elsawi Mahmoud, Mohamed; El-Emam, Hesham; Elbelbisi, Ahmed; Salim, Hani (2024-07-17). 「異なる合わせガラスパネルの環境接着劣化」.ポリマー. 16 (14): 2040. doi : 10.3390/polym16142040 . ISSN 2073-4360. PMC 11280738. PMID 39065357 .
- ^ ab Elkilani, Ahmed; Elsisi, Alaa; Elemem, Hesham; Elbelbisi, Ahmed; Helal, Zinab; Salim, Hani (2025-08-15). 「加速環境影響下における積層ガラス複合材の層間接着強度」 .建設・建築材料. 487 142005. doi :10.1016/j.conbuildmat.2025.142005. ISSN 0950-0618.
- ^ 「サーモクロミックガラス、サーモトロピックガラス、フォトクロミックガラスとは?」sensaglass.com . 2025年10月14日閲覧。
- ^ Kai, Zeng; YuDai, Liang; BaoRong, Zhang; Quan, Shi; JinBo, Wu; WeiJia, Wen (2022-04-08). 「建物の省エネのためのサーモクロミックガラスの霧化温度変化点のモデリング、シミュレーション、および試験」. Frontiers in Materials . 9 844469. Bibcode :2022FrMat...944469K. doi : 10.3389/fmats.2022.844469 . ISSN 2296-8016.
- ^ ab 「サーモクロミックガラス → 用語」。ライフスタイル → サステナビリティ ディレクトリ。2025年10月14日閲覧。
外部リンク
- グリーンビルディングにおけるガラスの使用に関するガイドライン
- 建物のガラス
- グラシスグリーン
- 建築におけるガラス
- 建物のガラス
- ガラスと建築規制
- オーストラリアの建物のガラスに関する基準 2015年2月28日アーカイブ - Wayback Machine
- 建物におけるガラスの使用に関する実践規範
- ドイツ語 - 建物のガラス