1. 波形鉄板屋根の断熱原理
1.1 家の中への直射日光を制限する
波形鉄板屋根を耐熱化する場合の第一原則は、家への直射日光を制限することです。暑さを「抑える」ためにエアコンを継続的に使用するのではなく、積極的に太陽光が家の中に入るのを遮断する方法を見つける必要があります。この原理は耐熱プロセスの基本であり、たとえば、木陰に座ると屋外の太陽の下に座るよりも涼しくなります。
1.2 耐熱素材の装備・アップグレード
波形鉄板は金属なので熱伝導率が高いです。これを制限したい場合は、断熱材を装備するかアップグレードする必要があります。現在、市場には、屋根シート、フォーム、波型鉄板屋根断熱パネルなど、波型鉄板屋根の熱を効果的に防ぐのに役立つ材料が数多くあります。
1.3 換気を増やす
最後に、家の中に天窓や換気パイプを設置したり、プールや池などを設置したりして、家の中の換気能力を高める必要があります。この原則は屋根面積に影響を及ぼすだけでなく、家全体にも影響を及ぼします。
2. 家庭でできるトタン屋根の熱対策17選
私たちの国は暑くて湿気の多い気候で、特に夏は気温が非常に高くなります。この温度レベルは、家にいる人々、特に子供や高齢者の健康に大きな影響を与えます。上記の原則に基づいて、自宅に適用できる屋根断熱ソリューションは次のとおりです。
原則1を適用する:家の中への直射日光を制限する
2.1 波形鉄板屋根の熱を防ぐために屋根に木を植える
波形鉄板屋根の熱を防ぐには、屋根の上に木を植えるという解決策により、家の空間全体に涼しく快適な雰囲気を作り出します。さらに、波形鉄板屋根にこのコーティングを施すことで、屋根がより大きな衝撃力に耐えられるようになり、暴風による屋根の飛散や突風を防止します。このグリーンコーティングにより、家はより安全になります。ブーゲンビリアやツタなどのつる植物を屋根に植えることもできます。
2.2 庭の木々を利用して屋根に日陰を作る
ガジュマル、クスノキ、ムクロジ、ホウオウボク、インドローレルなどの樹冠が広く成長の早い木陰を作る木を植えるのも、家を涼しくする方法です。家の太陽光が当たる方向に樹冠の広い木を植えると、温度負荷を軽減するのに役立ちます。家族に美的価値と風水的価値をもたらすには、適切な種類の木を選択する必要があります。植物が生育するのに十分なスペースが地面にあることを確認する必要があります。
2.3 屋根の日よけネットを使う
通常、この方法はあまり美的ではありませんが、波形鉄板屋根を使用する場合は、波形鉄板屋根の 4 つの角に鋼または鉄の棒を取り付けて、ナイロン メッシュを伸ばします。庭師が新しく植えた植物に直射日光が当たらないようにするためにこの解決策を使用しているのを見かけることがあります。
2.4 ルーフサンシェードを使用する
既存の波形鉄板の上に波形鉄板を支えるための鉄製トラスを追加します。波形鉄板の層間には50cmの十分な距離があることを確認してください。この方法は、暑くて湿度の高い日に屋根の温度を素早く下げるのに役立ちます。この屋根の耐熱方法により、美観が保たれます。巧妙に設計されていれば、屋根に2枚の波形鉄板があることに誰も気づかないでしょう。
原則2を適用する:耐熱材料を装備/アップグレードする
2.5 断熱波形鉄板を使用する
断熱波形鉄板は3層構造になっており、熱や音を効果的に遮断します。現在、断熱波形鉄板には、波形、タイル風、耐火断熱波形鉄板の 3 種類が普及しています。断熱波形鉄板は実用的かつ美しく、取り付けも簡単です。断熱パネルは、家の外部と内部からの熱放射を約 60% 遮断し、冬の熱伝達と熱損失を軽減します。したがって、これは波形鉄板屋根を使用した住宅の暑さを防ぐための主要な解決策です。
2.6 波形鉄板屋根には耐熱塗料を使用する
もう一つの解決策は、波形鉄板屋根に耐熱塗料を使用することです。屋根、特に直射日光にさらされる屋根の部分に塗装します。これにより、屋根の酸化を防ぎ、家屋への熱の吸収を制限します。注意: 耐熱塗料を 2 層塗布する必要があります。波形鉄板屋根用の耐熱塗料に加えて、住宅所有者は家の壁用の断熱塗料も使用できます。断熱塗料には、実際の屋外温度に比べて約 15 度ほど空間を冷却する機能があります。屋根に断熱トタンと断熱塗料を使用すると、晴天時の熱放射を抑えます。
2.7 グラスウール断熱材を使用する
グラスウールは、ガラス繊維をバインダーで整えてウールのような質感に仕上げた断熱材です。グラスウールには断熱性、防音性、耐火性などの特性があります。これは今日の建設プロジェクトで非常に人気のある材料であり、特に波形鉄板屋根の熱を防ぐために使用されます。グラスウールは、屋外から家の中に入る熱を最大 30% 削減します。ただし、この材料の保存期間はそれほど長くないため、監視と適時の交換に注意する必要があります。
2.8 屋根シート、フォーム、屋根断熱パネルを使用する
グラスファイバーに加えて、銀コーティング断熱フォーム、XPS フォーム、EPS 断熱フォームなど、波形鉄板屋根を効果的に断熱するのに役立つ他の多くの材料があります。銀コーティング断熱フォーム: このソリューションには、厚さが 5 mm、10 mm、20 mm、30 mm で、片面または両面がコーティングされているなど、非常に多様な仕様があります。 XPS、EPSフォーム:フォームを使用した波形鉄板屋根の断熱材は、施工が簡単で使用時の安全性が確保され、コストが低く、断熱効果が高いため広く使用されています。
2.9 屋根冷却ミストシステムの設置
屋根に霧を吹きかけると室温が 5 ~ 10 度下がります。ミストシステムの動作メカニズムは、水が高圧下で圧縮され、特別に設計されたノズルから噴霧され、薄いミストに変わるというものです。このタイプの蛇口は、最も暑い天候時に自動的に水を噴射して屋根を冷やし、家を涼しくします。ただし、このミストシステムは非常に高価であり、経済的に余裕のある家庭に適しています。
2.10 石膏天井、断熱プラスチック天井の製作
石膏天井は、その効果的な断熱性、素材の耐久性、美観により、人気のあるソリューションです。より最適化するために、住宅所有者は西向きの壁や耐熱壁に石膏の層を設計して、家への熱の吸収を減らすことができます。最近は断熱プラスチック天井もあり、こちらの方が安価です。プラスチック天井には、フォーム天井と非フォーム天井の 2 種類があります。発泡プラスチック天井の価格は、フォームの厚さに応じて 145,000 VND/m2 の範囲です。石膏天井の費用は1m2あたり約150,000 VND以上です。
原則3を適用する:換気を増やす
2.11 天窓の作り方
天窓は、波形鉄板屋根の家に最適なソリューションで、3 辺が隣家の壁に囲まれ、多くの窓を開けられない家の問題を克服するのに役立ちます。天窓によく使用される素材は強化ガラスまたはポリカーボネート パネルで、どちらも紫外線に耐性があります。ただし、土地や立地条件に最も適した工法を採用するには、建築家や建設専門家のサポートが必要です。天窓を設置する際には、光、騒音、雨などの問題にも注意する必要があります。
2.12 換気ダクトの製作
これは自然の空気を家の中に取り込むための解決策です。換気パイプはステンレス製なので酸化せず耐久性に優れています。ステンレス製の換気パイプは非常に軽量なので、設置場所まで簡単に移動できます。しかし、これは一時的な解決策に過ぎず、波形鉄板屋根に対する石膏天井や断熱フォームなどの他の耐熱方法ほど効果的ではない可能性があります。
2.13 換気ボールを使う
換気ボールはご存知でしょう。これはステンレス鋼で作られた工業用機械装置です。動作原理は空気の対流に基づいており、自然の風を取り込み、空間に換気を作り出します。そこから、家から熱い空気を吸い出し、涼しい空気を家の中に取り込みます。このソリューションはコスト効率が高く、コンパクトで、環境に優しく、継続的に循環します。ただし、換気ボールを使用する場合、効果を得るには大量に使用する必要があります。使用する際は、ボール内に障害物がないかどうかを常に確認するように注意する必要があります。
2.14 部屋の窓や換気口の配置
換気レンガ壁を使用すると、家の効率的な換気と空気の循環が実現します。家の部屋には窓や換気口を配置して、空気の循環を良くすることができます。このソリューションを適用している住宅は数多くありますが、空調を改善するためにクロス換気の原理を適用したマンゴーハウスを参考にすることができます。
2.15 電気換気扇を使う
自然換気が不可能な場合は、換気扇を全面的に使用できます。換気扇を設置すると、室内の空気がより循環しやすくなり、より快適になります。この方法は、工場やプラントなどでよく適用されます。初期コストはそれほど高くありませんが、冷却能力も限られており、上記の方法ほど優れていません。
2.16 エアコンやスチームファンを使う
この方法は、エアコンやスチームファンを使用して、波形鉄板屋根のほとんどの住宅で確実に適用されます。ただし、エアコンとスチームファンのみを使用すると、冷却が必要なスペースが本質的に局所的に冷却されます。したがって、家全体の換気を実現するためには、他のソリューションと組み合わせる必要があります。
2.17 屋内プールと養魚池の配置
これはトタン屋根の熱を防ぐ方法であるだけでなく、家に繁栄をもたらすという風水の意味もあります。ご家族でゆっくりくつろげる場所でもあります。家を自然に涼しくするための効果的な解決策となるように、この詳細は早い段階で計算して設計する必要があります。
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