オフィスビルの窓改修ソリューション
インナーガラスユニット「トロポス」
オフィスビルのシンボルとも言える大きなガラス面。
明るく開放的な室内空間をつくる一方で、その窓際は暑さや寒さを感じやすい場所となっています。
インナーガラスユニット「トロポス」は、省エネで快適な室内環境の実現に貢献するソリューションです。
トロポスは、取付も簡単で、入居中の1フロアや1区画単位から施工することができます。
トロポス設置後の設置イメージ
トロポス設置前
トロポス設置後
特長① 大型サイズ
トロポスのガラス1枚の最大サイズが2,000mm X 3,000mmと大きく、広い視界とデザイン性を実現します。
特長② シンプルなフレーム構成
独自技術による部品点数の最小化、フレームのスリム化により、視界を遮らず、建物の内外観と調和します。
特長③ 透明度が高く、高性能なガラス
高い透明性と断熱・遮熱性能を兼ね備えた「高透過ガラスにLow-E膜をコーティングしたガラス」を使用しているので、眺望性を保ちつつ快適な室内環境を提供します。
高透過ガラスとは?
美術館やショーケースで利用される透明度が非常に高いガラスです。
トリプルLow-E複層ガラス(遮熱タイプ)とは?
2枚のガラスからなるLow-E複層仕様でLow-E膜(銀膜)を3層コーティングしたガラスです。
設置イメージ(某オフィスの会議室)
トロポス設置前
トロポス設置後
ラインナップ
型番 | ガラス品種 | 熱貫流率 Uw[W/m2・K] | 日射熱取得率 ηw | 可視光透過率 |
---|---|---|---|---|
TRV3-LT-Ar | 高透過トリプルLow-E 複層ガラス/ガス入り | 1.7 | 0.27 | 68% |
TRV3-LT-A | 高透過トリプルLow-E 複層ガラス | 1.9 | 0.28 | 68% |
TRV3-LD-Ar | 高透過ダブルLow-E 複層ガラス/ガス入り | 1.8 | 0.39 | 72% |
TRV3-LD-A | 高透過ダブルLow-E 複層ガラス | 2.0 | 0.39 | 72% |
技術計算:二重窓(外窓+トロポス)の性能値
オフィスビルの一般的な窓仕様にトロポスを取り付けた際の性能データです。
外窓(一般ビル用サッシ) | 中空空気層 | トロポス( フレームカラー: シルバー) | 熱貫流率 Uw[W/㎡・K] | 日射熱取得率 ηw | |
---|---|---|---|---|---|
単板ガラス(t=8mm) | + | TRV3-L T-Ar | 高透過トリプルLow-E 複層ガラス/ガス入り(Low-E6+Ar12+6) | 1.3 | 0.26 |
熱線反射ガラス(t=8mm) | 1.3 | 0.15 | |||
熱線吸収ガラス(t=8mm) | 1.3 | 0.19 | |||
単板ガラス(t=8mm) | + | TRV3-L T-A | 高透過トリプルLow-E 複層ガラス(Low-E6+A12+6) | 1.5 | 0.27 |
熱線反射ガラス(t=8mm) | 1.4 | 0.15 | |||
熱線吸収ガラス(t=8mm) | 1.5 | 0.20 | |||
単板ガラス(t=8mm) | + | TRV3-L D-Ar | 高透過ダブルLow-E 複層ガラス/ガス入り(Low-E6+Ar12+6) | 1.4 | 0.38 |
熱線反射ガラス(t=8mm) | 1.3 | 0.21 | |||
熱線吸収ガラス(t=8mm) | 1.4 | 0.28 | |||
単板ガラス(t=8mm) | + | TRV3-L D-A | 高透過ダブルLow-E 複層ガラス(Low-E6+A12+6) | 1.4 | 0.38 |
熱線反射ガラス(t=8mm) | 1.3 | 0.21 | |||
熱線吸収ガラス(t=8mm) | 1.4 | 0.28 |
計算条件
- 窓サイズ:W6130mm × H1730mm
- 外窓仕様:FIX 3連窓
フレーム:アルミニウム(シルバー色)
ガラス: 単板ガラス/熱線反射ガラス/熱線吸収ガラス - トロポス仕様:3枚建て引き違い
フレーム:アルミニウム(シルバー色)
ガラス: TRV3-LT-Ar/TRV3-LT-A/TRV3-LD-Ar/TRV3-LD-A
※ガラスの熱貫流率と日射熱取得率は、ガラスメーカーの測定値及び計算値より、JIS R 3106、JIS R3107に基づいて算出した値です。
※二重窓としての熱貫流率および日射熱取得率は、JIS A 2102-01、JIS A 2103、及び建築研究資料第182号に基づいて算出した値です。
※各表の値は計算結果であり、保証値ではありません
冬季の設置効果
測定条件:外気温1.2℃、室温26℃
トロポスを設置したことで、室内空気に接するガラスの表面温度が11℃上昇しました。窓からの冷気の侵入を大幅に減らすことで、エネルギー効率や快適性が向上しました。
トロポス設置前
トロポス設置後