1巻「基礎編」目次
基礎

 空気調和・衛生工学概論
1・1空気調和・衛生工学の目的と基礎学問
1・1・1空気調和・衛生工学の目的
1・1・2関連技術の過去と現状
1・1・3空気調和・衛生工学の基礎学問
1・2空気調和・衛生工学の社会的重要性と方向性
1・2・1空気調和・衛生工学が担う重要な課題
1・2・2空気調和・衛生工学の基本的スタンス
1・3建築の各種条件と空衛技術
1・4都市代謝系における空気調和・衛生工学の位置づけ
1・4・1都市代謝系とは
1・4・2都市代謝系の発展の経過
1・4・3動脈・静脈系完備都市
 
1・4・4デマンドサイドの重要性
1・4・5都市代謝系の段階
1・5デマンドサイド・システム・エンジニアリング
1・5・1これまでのシステム
1・5・2システムの欠陥
1・5・3空衛技術者は都市代謝系のチーフエンジニア
1・6関連エンジニアリングのパラダイムシフト
1・6・1空間軸のパラダイムシフト
1・6・2時間軸のパラダイムシフト
1・6・3技術情報などの高度化
1・6・4建設工学の枠組みの変化
 文献
 

 熱力学
2・1熱力学の基礎
2・1・1熱力学の第一法則
2・1・2熱力学の第二法則
2・1・3理想気体
2・1・4蒸気
2・2水および水蒸気の性質と蒸気線図
2・3冷凍
2・3・1冷凍・ヒートポンプの原理
2・3・2蒸気圧縮冷凍サイクル
 
2・3・3吸収冷凍サイクル
2・3・4そのほかの冷凍サイクル
2・4冷媒・吸収剤およびプライン
2・4・1冷媒とその種類
2・4・2各種冷媒の性質
2・4・3吸収剤
2・4・4プライン
 文献
 

 湿り空気
3・1湿り空気の性質
3・1・1乾き空気と湿り空気
3・1・2空気中の水蒸気量の表し方
3・2湿り空気の諸関係
3・2・1実在気体としての湿り空気
3・2・2完全気体としての湿り空気
3・3湿り空気線図
3・3・1湿り空気h−x線図
 
3・3・2湿り空気t−h線図
3・4湿り空気線図の使用法
3・4・1h−x線図の使い方
3・4・2t−h線図の使い方
3・5湿り空気線図上の空調プロセス
3・5・1吹出し空気状態と吹出し風量
3・5・2代表的な空調方式
 文献
 

 熟および物質移動
4・1伝熱概論
4・1・1伝熱現象のとらえ方
4・1・2熱伝導
4・1・3対流熱伝達
4・1・4熱放射
4・1・5蓄熱
4・1・6熱通過
4・1・7各物質の熟的性質
4・2熱伝導
4・2・1基礎方程式
4・2・2熱伝導方程式の性質
4・2・3定常熱伝導
4・2・4非定常熱伝導
4・2・5解析的解法
4・2・6数値解法
4・3熱伝達
4・3・1基本的事項
4・3・2自然対流熱伝達
4・3・3強制対流熱伝達
4・4相変化を伴う熱伝達
4・4・1基本的事項
4・4・2凝縮熱伝達
4・4・3沸騰熱伝達
4・4・4気液二相流の熱伝達
4・4・5霜付き面の熱伝達
 
4・5放射伝熟
4・5・1基本的事項
4・5・2黒体
4・5・3材料表面の放射特性
4・5・4相互放射
4・5・5気体の放射熱伝達
4・6物質移動
4・6・1基本的事項
4・6・2拡散
4・6・3対流下における物質移動
4・6・4二成分系の熱と物質の同時移動
4・7固体内水分移動
4・7・1平衡含水率
4・7・2基礎理論
4・7・3湿気伝達率とルイスの相似則
4・7・4蒸気拡散支配域の熱水分同時移動
4・7・5土壌内水分移動
4・8熱交換器の伝達
4・8・1基本的事項
4・8・2熱交換器設計法
4・8・3熱交換器の動特性
4・9熱橋と断熱
4・9・1熱橋
4・9・2断熱
 文献
 

 流体の流れ
5・1流体の性質
5・1・1流体と流体力学
5・1・2密度
5・1・3粘性
5・1・4圧縮性
5・1・5熱伝導性
5・1・6表面張力
5・2流体静力学
5・2・1圧力
5・2・2標準気圧,ゲージ圧,絶対庄
5・2・3重力場と圧力
5・2・4圧力の伝搬
5・2・5圧力の作用
5・3流れの基礎式
5・3・1流体粒子と流体運動
5・3・2流れを表す物理量
5・3・3流体運動の記述法
5・3・4保 存 則
5・3・5非圧縮性流体
5・3・6無次元化と相似則−ナビエ・ストークス方程式の無次元化
5・3・7ベルヌーイの式と運動量理論
5・4乱流
5・4・1乱流と層流
5・4・2レイノルズ方程式
5・4・3乱流の統計理論
5・4・4乱れの場のフーリエ展開
5・4・5エネルギースペクトル
5・4・6コルモゴロフの局所等方性乱れの理論
5・5管路内の流れ
5・5・1管路の流れと圧力損失
5・5・2管路の速度分布
 
5・5・3直管の摩擦損失
5・5・4管路要素の損失
5・5・5管路での流体の搬送動力
5・5・6外部流動における物体の抵抗
5・5・7開水路の流れ
5・6境界層流れ
5・6・1境界層の概念
5・6・2層流境界層
5・6・3乱流境界層
5・6・4境界層のはく離
5・7噴流と後流
5・7・1噴流
5・7・2後流
5・8二相流
5・8・1気液二相流
5・8・2固気二相流
5・8・3固液二相流
5・9水撃
5・9・1水撃現象
5・9・2水撃の基礎式と図式解法
5・10キャビテーション
5・10・1キャビテーション現象
5・10・2配管要素のキャビテーション性能
5・10・3キャビテーション損傷
5・11室内気流
5・11・1吹出し・吸込み気流の特徴
5・11・2自然通風・自然換気
5・11・3室内の気流パターン
5・12流れの実験
5・12・1模型実験と相似則
5・12・2模型実験の適用と実例
 文献
 

 騒音・振動
6・1騒音制御の基礎理論
6・1・1音波の性質
6・1・2音波の波動的扱い
6・1・3音波のエネルギー的扱い
6・1・4屋外での音の伝搬
6・1・5建物での音の伝搬
6・1・6ダクト系での音の伝搬
6・1・7吸音構造
6・1・8遮音構造
6・1・9ダクト系消音器
6・2音響測定と評価
6・2・1騒音の測定と評価
6・2・2音響インテンシティの測定
 
6・2・3音響パワーレベルの測定
6・2・4吸音率の測定
6・2・5音響透過損失の測定
6・3振動制御の基礎理論
6・3・1単自由度の振動
6・3・2多自由度の振動
6・3・3無限自由度の自由振動
6・3・4自励振動
6・4振動測定と評価
6・4・1振動の測定
6・4・2振動の評価
 文献
 

 測定法
7・1測定論
7・1・1測定に伴う誤差と不確かさ
7・1・2トレーサビリティ 
7・2温度・湿度・熱量などの測定
7・2・1温度
7・2・2湿度
7・2・3日射・放射
7・2・4熱流量
7・2・5熱量
7・3流速および流量の測定
7・3・1流速
7・3・2流量
7・3・3液位と降水量
7・4圧力の測定
7・4・1液柱による測定
7・4・2弾性変形による測定
 
7・4・3電気特性を利用した測定
7・4・4低圧の測定
7・5光環境の測定
7・5・1照度
7・5・2輝度
7・5・3光の色,スペクトル
7・6室内空気汚染質などの測定
7・6・1粒子状物質
7・6・2ガス状物質
7・6・3汚染発生量の測定
7・6・4クリーンルーム環境の測定
7・7水質測定
7・7・1水質測定の意義
7・7・2水質分析方法
7・7・3微生物試験
 文献
 

 自動制御
8・1制御の概念
8・1・1制御の概念
8・1・2空調制御の概念
8・2制御構造
8・3制御理論の体系
8・4制御理論の基礎
8・4・1動的システムのモデル化
8・4・2動的システムとしての空調システム
8・4・3システムの線形化
8・4・4伝達関数
8・4・5ブロック線図
8・4・6動的システムの過渡応答と安定性
8・4・7フィードバック制御系の特性
8・5PID 制御
8・5・1概要
8・5・2PID制御の基本形
8・5・3PID制御の各動作
8・5・4PID動作による制御
8・5・5離散時間信号と離散時間モデル
8・5・6偏差PID制御
8・5・7微分先行型PID制御
8・5・8I−PD制御(比例先行型)
8・5・9二自由度PID制御
8・5・10PIDの調整方法
8・6周波数応答法
 
8・6・1概要
8・6・2周波数領域の表現
8・6・3ナイキストの安定判別法
8・6・4制御系の設計
8・7状態空間による制御手法
8・7・1概要
8・7・2状態方程式
8・7・3可制御性・可観測性
8・7・4動的システムの安定性
8・7・5状態空間による設計手法
8・8ロバスト制御
8・8・1概要
8・8・2不確かさの定義
8・8・3H ∞ノルム
8・8・4ロバスト安定条件
8・8・5H ∞ノルムを用いた制御問題の安定化
8・8・6H ∞制御問題とその解法
8・9モデル予測制御
8・9・1概要
8・9・2モデル予測制御の概念
8・9・3予測
8・9・4オフセットの補正
8・9・5予測制御問題の解法
 文献
 

 構造力学
9・1力のつり合い
9・1・1
9・1・2力の合成と分解
9・1・3力のモーメント
9・1・4力のつり合い条件
9・1・5支点・節点・構造
9・2静定構造物の応力とひずみ
9・2・1構造物の安定・不安定,静定・不静走
9・2・2断面力の種類
 
9・2・3静走トラス
9・2・4静定ばり
9・2・5静走ラーメン
9・3静定構造物の変形
9・3・1弾性曲線式
9・3・2仮想仕事式
9・3・3静定ばりの変形 
9・3・4静定ラーメンの変形
 

 材料力学
10・1応力とひずみ
10・1・1応力と応力度
10・1・2応力ーひずみ曲線
10・1・3弾性および弾性係数
10・1・4熱応力
10・2断面の性質
10・2・1断面一次モーメントと図心
10・2・2断面二次モーメント
10・2・3断面二次半径
10・2・4断面係数
10・3座標
10・3・1棒の座標
10・3・2板の座標
10・4材料の性質と強度
 
10・4・1鋼材の性質
10・4・2鋼材の強度
10・4・3コンクリートおよび鉄筋コンクリートの特徴
10・4・4コンクリートの強度
10・4・5安全率と許容応力度
10・4・6長柱の許容応力度
10・5構造部材断面の応力度と断面設計
10・5・1荷重および外力の種類と組合せ
10・5・2軸方向力を受ける材
10・5・3曲げモーメントを受ける材
10・5・4せん断力を受ける材
10・5・5ねじりモーメントを受ける材
10・5・6組合せ応力を受ける材
 

 電気・電子の基礎
11・1電磁気
11・1・1静電界
11・1・2電流と磁界
11・1・3電磁誘導
11・2電気回路
11・2・1直流回路
11・2・2交流回路
11・2・3三相交流回路
11・2・4過渡現象
 
11・3電 子 回 路
11・3・1電子デバイス
11・3・2電 子 回 路
11・4情 報 処 理
11・4・1情報処理の基本事項
11・4・2コンピュータの構成
11・4・3ソフトウェア
11・4・4データ通信
 文献
 

 化学の基礎
12・1空調衛生設備に関わる化学
12・1・1平衡論と速度論
12・1・2状態方程式
12・1・3可逆過程と不可逆過程
12・1・4エンタルピーとエントロピー
12・1・5自由エネルギーと化学ポテンシャル
12・1・6活性化エネルギー
12・2吸脱着
12・2・1物理吸着と化学吸着
12・2・2気相濃度と吸着量の関係一吸着等温線−
12・2・3吸着等温線の近似式一吸着等温式−
12・2・4吸着量測定法の原理
 
12・2・5吸着速度の評価方法
12・3エアロゾルの挙動
12・3・1エアロゾル粒子の基本性質
12・3・2エアロゾル粒子の動力学
12・3・3エアロゾル粒子の捕集・集じん
12・4燃焼
12・4・1燃料
12・4・2燃焼反応
12・4・3燃焼計算
12・4・4燃焼と大気汚染防止
 文献
 

 温熱感
13・1体温調節・温熱生理の基礎
13・1・1温熱環境評価の目的
13・1・2体温調節の基礎
13・2温熱環境の6要素
13・2・1温熱環境要素
13・2・2代謝量
13・2・3着衣量
13・2・4空気温度
13・2・5放射温度
13・2・6気流
13・2・7湿度
13・3快適環境の評価
13・3・1作用温度
13・3・2等価温度
13・3・3サーマルマネキン
13・3・4快適方程式とPMV
13・3・5新有効温度(ET*)と標準新有効温度(SET*)
13・3・6人体モデル
 
13・4快適性からみた温熱環境基準
13・4・1建築物衛生法
13・4・2快適性
13・4・3事務所における快適温度
13・4・4日本人の温冷感
13・4・5快適温度の個人差・年齢差・性別差など
13・4・6環境適応モデル(アダプティブモデル)
13・5局所温冷感
13・5・1不均一放射
13・5・2ドラフト
13・5・3上下温度分布
13・5・4床温度
13・6屋内・屋外快適制御目標
13・7寒冷・暑熱環境
13・7・1暑熱環境
13・7・2寒冷環境評価と許容基準
 文献
 

 空気質
14・1室内空気質概論
14・1・1室内空気質とは
14・1・2汚染物質の発生源
14・1・3室内汚染濃度の構成機構
14・1・4室内空気汚染の対策方法
14・1・5空調システムと室内空気質
14・2室内空気汚染物質
14・2・1室内空気汚染物質の種類
14・2・2粒子状物質
 
14・2・3ガス状物質
14・3許容濃度の考え方と環境管理基準
14・3・1許容濃度の考え方
14・3・2基準制定の方法
14・3・3室内環境管理基準
14・4作業環境における健康への影響
14・4・1作業環境の特性
14・4・2被ばくと健康への影響
 文献
 

 単位および物理定数
15・1単位
15・1・1国際単位系(SI)の変遷
15・1・2SIの構 成
15・1・3SIとの併用が許されている単位
15・1・4SIとほかの単位系
 
15・1・5単位の換算表
15・2物理定数
15・2・1基礎物理定数
15・2・2原子量表
 文献
 

 応用数学
16・1空気調和・衛生工学における数学
16・1・1現象とモデル
16・1・2線形システム
16・2確率・統計
16・2・1確率
16・2・2確率分布
16・2・3統計
16・2・4信頼性解析
16・3多変量解析
16・3・1重回帰分析
 
16・3・2主成分分析
16・3・3因子析
16・3・4クラスタ分析
16・4最適化手法
16・4・1線形計画法
16・4・2非線形計画法
16・4・3探索手法
16・4・4実験計画法
 文献
 
環境・エネルギー評価

 冷暖房負荷
17・1設計条件
17・1・1室内条件
17・1・2外界条件
17・2熱負荷の構成要素と計算法
17・2・1熱負荷計算法
17・2・2ガラス窓透過日射熱負荷
17・2・3通過熱負荷
17・2・4すきま風熱負荷
17・2・5透湿・吸放湿熱負荷
17・2・6室内発熱負荷
17・2・7間欠空調による方位蓄熱負荷
17・3最大負荷の計算
17・3・1計算様式
17・3・2計算例
17・3・3冷暖房熱負荷簡易計算法(SHASE−Sl12)
17・4風量の計算
17・4・1風量決定手順
17・4・2顕熱比
17・4・3冷却コイルの除湿特性
17・4・4湿り空気線図による風量決定法
17・4・5各室風量配分
 
17・5ゾーニングと熱負荷
17・5・1ゾーニングと熱負荷特性
17・5・2ペリメータ奥行と熱負荷
17・5・3ゾーン問気流混合
17・6空調システムと熱負荷
17・6・1熱環境分布を生ずる空調方式と熱負荷
17・6・2放射冷暖房と熱負荷
17・6・3インテリア・ペリメータ系統の負荷分担
17・6・4そのほかの空調方式と負荷分担
17・6・5空調運転時の制御限界と装置負荷
17・7空調機負荷
17・7・1外気負荷
17・7・2ダクト系における熱負荷
17・7・3コイル負荷・加湿装置負荷計算法
17・7・4送風量とコイル負荷
17・7・5加湿方法とコイル・加湿装置負荷分担
17・8熱源負荷
17・8・1空調ゾーニングと熱負荷
17・8・2配管系における熱負荷
17・8・3蓄熱槽を設ける場合の熱源負荷
 文献
 

 空調システムシミュレーション
18・1シミュレーションツールの概況・用途
18・1・1開発の概況
18・1・2用途と計算法概要
18・2建物モデル
18・2・1非定常計算法
18.2.2最大熱負荷計算への適用
18・3要素モデル
 
18・3・1シミュレーションと要素モデル
18・3・2熱交換の基礎理論
18・3・3要素モデルの計算法
18・4全体システムの解法
18・4・1体システムの構築法と達成解法
18・4・2達成計算における留意点と応用
 文献
 

 流れのシミュレーション
19・1流れのマクロ解析手法
19・1・1多室換気回路網解析
19・1・2共用排気ダクトの解析
19・1・3層分割モデルによる上下温度分布予測
19・2CFDソフトウェアの概要
19・2・1CFDの誕生と実用化の背景
19・2・2CFDの基礎:市販汎用CFDソフトウェア
19・3CFD解析の用途
19・3・1換気効率
19・3・2屋外・室内気流解析による自然通風解析例
19・3・3火災・延焼・煙流動解析例
19・3・4人体周辺気流解析
 
19・4流れの数値解法
19・4・1乱流モデル
19・4・2CFD解法の分類
19・4・3CFD解法の定式化
19・4・4計算格子と格子形成
19・4・5移流項の差分スキーム
19・4・6境界条件
19・5各種誤差要因と対策
19・5・1誤差の分類
19・5・2誤差評価
 文献
 

 コージェネレーションシステム
20・1概要
20・1・1定義と特徴 
20・1・2コージェネレーションを取り巻く環境変化と普及状況
20・2構成機器 
20・2・1システムの種類と構成機器 
20・2・2排熱利用システム 
20・2・3最近の技術開発動向
20・3システム設計
20・3・1計画と事前評価
 
20・3・2設計
20・4事例
20・4・1病院での事例
20・4・2地域冷暖房での事例
20・4・3小型コージェネレーション事例
20・5燃料電池
20・5・1種類・原理・構成
20・5・2開発状況
20・5・3システム例
 文献
 

 再生可能エネルギーシステム
21・1再生可能エネルギーの分類
21・1・1再生可能エネルギー概要
21・1・2再生可能エネルギーおよび再生型自然エネルギーの分類
21・1・3再生型自然エネルギーの既存量
21・1・4廃棄物利用
21・1・5再生可能エネルギーおよび再生自然エネルギー利用上の留意点と実施例
21・2太陽熱利用システム
21・2・1概要
21・2・2設計上の基礎
21・2・3装置・機器
21・2・4システム設計と実施例
21・2・5施工法
21・3その他の熱利用システム
 
21・3・1自然熱の利用システム
21・3・2人工排熱の利用システム
21・3・3代表的実施例
21・4太陽光発電システム
21・4・1概要
21・4・2太陽光発電の基礎事項
21・4・3システム設計
21・4・4設 置 方 法
21・4・5代表的実施事例
21・5その他の発電システム
21・5・1再生型自然エネルギー利用発電の現況
21・6普及状況と課題
21・6・1実施例の紹介
21・6・2普及のための課題
 文献
 

 省エネルギー評価と省エネルギー設計
22・1各種省エネルギー手法
22・1・1建築的省エネルギー手法
22・1・2設備的省エネルギー手法
22・2省エネルギー性能評価
22・2・1経済性評価
22・2・2LCCO2による環境性能評価
22・2・3熱経済性ベクトル図などによる評価
22・3省エネルギー設計法
22・3・1省エネルギー計画の基本的な考え方
 
22・3・2最大負荷設計から年間性能設計へ
22・3・3建築的手法による省エネルギー設計法
22・3・4空調システムの省エネルギー設計法
22・3・5熱源システムの省エネルギー設計法
22・3・6衛生設備の省エネルギー設計法
22・3・7電気設備の省エネルギー設計法
22・3・8BEMSと運転管理
 文献
 

 ライフサイクル評価
23・1LCA 指針
23・1・1LCAの動向
23・1・2建築におけるLCA手法
23・2インパクト評価手法
 
23・2・1インパクト評価の構成
23・2・2評価の特性化
23・2・3統合評価法
 文献
 
建築設備の歴史

 建築設備の略史
24・1空気調和設備の略史
24・1・1戦前〔〜1945(昭和20)年〕−戦前すでに国際水準に達していた空調設備−
24・1・2戟後の復興期〔1945(昭和20)年〜〕−駐留軍施設工事から再開した空調設備−
24・1・3成長前期〔1960(昭和35)年〜〕−ファンコイル・単一ダクト方式が空調設備の主流に−
24・1・4成長後期〔1970(昭和45)年〜〕−空調設備の工業化を促進した超高層ビルー
24・1・5省エネルギー時代〔1980(昭和55)年〜〕一広く普及する空調設備の省エネルギー技術−
24・1・6環境の時代〔1990(平成2)年〜〕−「持続可能な開発」に貢献する空調設備一
24・2給排水衛生設備の略史
24・2・1戦前〔〜1945(昭和20)年〕一外国技術の導人と水道直結給水の始まり−
24・2・2戦後の復興期〔1945(昭和20)年〜〕−敗戦からの復興・機器の国産化台頭−
24・2・3成長前期〔1960(昭和35)年〜〕−束京オリンピックと高層ビルラッシュ−
24・2・4成長後期〔1970(昭和45年)〜〕−超高層ビルの幕開けと設備技術開発−
24・2・5省エネルギー時代〔1980(昭和55)年〜〕−雨水利用と排熱利用−
24・2・6環境の時代〔1990(平成2)年〜〕−地球温暖化防止への取組み−
 
24・3住宅設備の略史
24・3・1戦前〔〜1945(昭和20)年〕−RC造賃貸集合住宅のれい明期−
24・3・2戦後の復興期〔1945(昭和20)年〜〕−新住宅様式の導入期−
24・3・3成長前期〔1960(昭和35)年〜〕−部品規格化の時代−
24・3・4成長後期〔1970(昭和45)年〜〕−設備の快適性進化の時代−
24・3・5省エネルギー時代〔1980(昭和55)年〜〕−生活多様化への対応−
24・3・6環境の時代〔1990(平成2)年〜〕−環境と住宅の調和−
24・3・7地球環境の時代〔2000(平成12)年〜〕−長期優良住宅とストックの再生−
24・4学会賞および学会規格にみる技術の変遷
24・4・1論文賞の変遷
24・4・2技術賞の変遷
24・4・3学会規格の変遷概要
24・5空気調和・衛生設備に関する法令の変遷
24・5・1法令の変遷の概要
24・5・2建築設備関連の法令の変遷
 文献
 
2巻「機器・材料編」目次
汎用機器

 ポンプ・送風機・圧縮機
1・1ポンプ
1・1・1種類
1・1・2作動原理
1・1・3特性
1・1・4構造
1・1・5選定
1・1・6据付け・運転・保守
1・1・7環境対策
1・1・8省エネルギー対策
1・1・9その他
1・2送風機
1・2・1種類
1・2・2作動原理
1・2・3特性
1・2・4構造
1・2・5選定
 
1・2・6据付け・運転・保守
1・2・7環境対策
1・2・8省エネルギー対策
1・2・9その他
1・3圧縮機
1・3・1種類
1・3・2作動原理
1・3・3特性
1・3・4容量制御
1・3・5構造
1・3・6選定
1・3・7据付け・運転・保守
1・3・8環境対策
1・3・9冷媒圧縮機
1・3・10その他
 文献
 

 原動機
2・1ガスタービン
2・1・1種類・特徴
2・1・2性能・構造
2・1・3用途および選定
2・1・4環境対策
2・1・5設置・運転・保守
2・1・6実施例
2・1・7省エネルギー対策
2・2ディーゼルエンジン
2・2・1種類・特徴
2・2・2性能・構造
2・2・3用途および選定
2・2・4環境対策
 
2・2・5設置・運転・保守
2・2・6実施例
2・2・7省エネルギー対策
2・3ガスエンジン
2・3・1種類・特徴
2・3・2性能・構造
2・3・3燃料ガスの性能
2・3・4用途および選定
2・3・5環境対策
2・3・6設置・運転・保守
2・3・7実施例
2・3・8省エネルギー対策
 文献
 

 電動機
3.1電動機の概略
3・1・1電動機の種類
3・1・2電動機の選定
3・1・3電動機の構造
3・1・4誘導電動機のトルク特性
3・1・5定格出力
3・2電動機の始動と運転
3・2・1始動方式
3・2・2インバータによる可変速制御
3・2・3制動方式
 
3・3関連電気設備
3・3・1電源環境の電動機への影響
3・3・2関連電気設備機器
3・4電動機の試験・据付け・保守
3・4・1電動機の試験
3・4・2電動機の据付け
3・4・3電動機の保守
3・5その他
 文献
 

 ボイラ
4・1ボイラの種類と性能
4・1・1概要
4・1・2定格出力と性能
4・2ボイラの構造
4・2・1鋳鉄製ボイラ
4.2・2炉筒煙管ボイラ
4・2・3貫流ボイラ
4・2・4水管ボイラ
4・2・5電気ボイラ
4・2・6熟媒ボイラ
4・2・7真空式温水発生機
4・2・8住宅用小型温水ボイラ
4・3燃料および燃焼装置
4・3・1燃料の種類と性質
4・3・2必要空気量と燃焼ガス量
4・3・3油燃焼装置
4・3・4ガス燃焼装置
4・4ボイラの給油・ガス供給設備
4・4・1給油設備
 
4・4・2ガス供給設備
4・4・3公害防止機器
4・5給水装置と給水およびボイラ水の処理
4・5・1概要
4・5・2給水処理
4・5・3ボイラ水の処理
4・5・4給水装置
4・6通風装置
4・6・1通風装置
4・6・2煙突の計算法と構造
4・7制御とボイラまわり付属品
4・7・1自動制御装置
4・7・2安全装置
4.7・3ボイラまわり付属品
4.8ボイラの選定・据付け・運転
4・8・1選定
4・8・2ボイラの据付け
4・8・3ボイラの運転
 文献
 

 熱交換器
5・1概要
5・1・1分類
5・1・2留意事項
5・2冷却・加熱コイル
5・2・1冷却コイル(空気冷却器)
5・2・2加熱コイル(空気加熱器)
5・2・3選定・使用上の注意点
5・3空気対空気熱交換器
5・3・1全熱交換器
 
5・3・2顕熱交換器
5・3・3ヒートパイプ
5・4冷水・温水熱交換器
5・4・1多管式熱交換器
5・4・2プレート式熱交換器
5・4・3プレージングプレート式熱交換器
5・4・4全溶接型プレート式熱交換器
5・4・5ダブルウォールプレート式熱交換器
 文献
 

 圧力容器
6.1ボイラおよび圧力容器
6・1・1関係法規の概要
6・1・2定義・種類および適用区分
6・1・3胴・鏡板などの強さ
6・1・4工作および検査
6・1・5安全装置
6・1・6設置と管理
6・1・7実施例
6・2冷凍用圧力容器
6・2・1冷凍関係法規の概要
 
6・2・2圧力容器の定義と形態
6・2・3胴,鏡板,管板の強さ
6・2・4圧力容器の材料選定での注意点
6・2・5加工および検査
6・2・6耐圧・気密性能
6・2・7溶接部の機械試験および非破壊検査
6・2・8安全装置
6・2・9高圧ガス製造許可申請の手続要領
 文献
 
空調機器

 冷凍機・ヒートポンプ
7・1理論と法規制
7・1・1冷凍機とヒートポンプのはたらき
7・1・2冷凍機の種類と用途
7・1・3特徴と特性
7・1・4冷凍機用の冷媒
7・1・5高圧ガス保安法
7・1・6フロン回収被壊法
7・1・7その他の法と基準
7・2容積冷凍機
7・2・1チラーとコンデンシングユニット
7・2・2回転冷凍機
7・2・3往復動圧縮機
7・3遠心冷凍機
7・3・1概要
7・3・2構造
7・3・3付属機器
7・3・4容量制御
7・3・5安全装置
7・3・6特性図表
7・3・7選定上の注意
7・3・8据付け上の注意
 
7・3・9使用上,運転上の注意
7・4吸収冷凍機
7・4・1概要
7・4・2一重効用(単効用)吸収冷凍機
7・4・3二重効用吸収冷凍機
7・4・4三重効用吸収冷凍機
7・4・5直だき吸収冷温水機
7・4・6小型吸収冷温水機
7・4・7容量制御
7・4・8安全装置
7・4・9特性図表
7・4・10選定上の注意
7・4・11据付け上の注意
7・4・12使用上・運転管理上の注意
7・5ヒートポンプ
7・5・1概要
7・5・2空気熱源ヒートポンプ
7・5・3水熱源ヒートポンプ
7・5・4熱回収ヒートポンプ
7・5・5その他のヒートポンプ
 文献
 

 冷却塔
8・1冷却塔の種類と構造
8・1・1概要
8・1・2自然通風冷却塔
8・1・3強制通風冷却塔
8.1・4冷却塔の構成要素
8・2設計理論
8・2・1基礎理論
8・2・2冷却塔の設置計画・選定
8・2・3運転管理
 
8・3冷却塔の性能特性および性能評価
8・3・1冷却塔の性能特性
8・3・2冷却塔の性能試験方法
8・3・3試験条件と評価法の概要
8・4加熱塔(ヒーティングタワー)
8・4・1概要 
8・4・2種類と構造
 文献
 

 蓄熱装置
9・1種類と原理
9・1・1蓄熱方式の概要
9・1・2蓄熱方式の分類
9・1・3蓄熱の効率
9・2水苔熟槽
9・2・1水苔熱の特徴
9・2・2型式と構造
9・2・3槽内水の混合と水温応答
9・2・4実施例(構造と性能)
9・3氷蓄熱装置
9・3・1氷蓄熱の特徴
9・3・2型式と構造
 
9・3・3実施例(構成例)
9・3・4個別式空気調和方式における水苔熱装置の構成例 
9・4潜熱蓄熱槽
9・4・1潜熱蓄熱の特徴
9.4・2分類と性能
9・4・3市販装置と実施例
9・5その他の蓄熱
9・5・1躯体蓄
9・5・2固体蓄
9・5・3化学蓄
 文献
 

 暖房機器
10・1暖房機器の概要
10・2自然対流・放射型放熱器
10・2・1概要
10・2・2平板型パネルヒータ
10・2・3フィン付きパネルヒータ
10・2・4円管型ラジエータ
10・2・5柵型ラジエータ
10・2・6コンペクタ
10・2・7ベースボードヒータ
10・2・8鋳鉄製放熱器(セクショナルラジュータ)
10・2・9放射パネル
10・2・10蓄熱式放熱器
10・3強制対流型放熱器
 
10・3・1概要
10・3・2フアンコンペクタ
10・3・3ユニットヒータ
10・4放熱器の能力と設置上の注意事項
10・4・1放熱器の能力
10・4・2放熱器設置上の注意事項
10・5温風暖房機
10・5・1概要
10・5・2強制給排気式温風暖房機
10・5・3排気筒式温風暖房機
10・5・4温風暖房機設置上の注意事項
 文献
 

 パッケージ型空気調和機
11・1パッケージ型空気調和
11・1・1概要
11・1・2構成
11・1・3性能
11・1・4環境問題,法規関連
11・1・5パッケージエアコン選定上の注意事項
11・1・6パッケージエアコン設置上の注意事項
11・2マルチパッケージ型空気調和機
11・2・1概要
11・2・2構成
 
11・2・3性能
11・2・4マルチパッケージ設置上の注意事項 350
11・3ルームエアコンデイショナ
11・3・1概要
11・3・2構成
11・3・3性能
11・3・4ルームエアコンデイショナ設置上の注意事項
11・3・5ルームエアコンデイショナの規格
 文献
 

 空気調和機
12・1概要
12・2エアハンドリングユニット
12・2・1概要
12・2・2構成機器
12・2・3エアハンドリングユニットの選定方法
12・2・4エアハンドリングユニットに関する注意事項
12・3ファンコイルユニット
 
12・3・1概要
12・3・2構成
12・3・3ファンコイルユニットの選定方法
12・3・4ファンコイルユニット設置上の注意事項
12・3・5保守管理
 文献
 

 加湿・除湿装置
13・1概要
13・2加湿装置
13・2・1加湿方式と湿り空気の状態変化
13・2・2加湿方式の選択
13・2・3気化方式
13・2・4蒸気方式
13・2・5水噴霧方式
13・2・6その他
13・3除湿装置
 
13・3・1各種除湿方式の分類と原理
13・3・2冷却式除湿装置
13・3・3吸収式除湿装置
13・3・4吸着式除湿装置
13・3・5ハニカムロータ回転式除湿装置
13・3・6圧縮式除湿装置
13・3・7選定方法
13・3・8除湿装置の適用例
 文献
 

 吹出し口・吸込み口
14・1概要
14・2吹出し口・吸込み口の分類と特徴
14・3各種吹出し口およびユニット
14・3・1ふく流吹出し口
14・3・2軸流吹出し口
14・3・3線状吹出し口
14・3・4面状吹出し口
14・3・5床吹出し口
14・3・6結露防止型吹出し口
14・3・7ディスプレイスメントベンチレーション(置換換気)
14・4各種吸込み口およびユニット
14・4・1吸込み口
14・5吹出し口・吸込み口およびユニットの適用と維持管理
 
14・5・1使用目的と選定
14・5・2特殊な空間への適用
14・5・3吹出し風量調整・測定
14・5・4維持管理
14・6端末風量制御ユニット
14・6・1端末風量制御ユニットの種類と特徴
14・6・2各種端末風量制御ユニット
14・7空調機器付属吹出し口・吸込み口
14・7・1空気調和機・パッケージ型空調機
14・7・2ファンコイルユニット
14・7・3カセット型ファンコイルユニット
14・7・4カセット型ヒートポンプユニット
 文献
 

 空気浄化装置
15・1概要
15・1・1空気浄化装置の種類
15・2空気浄化装置
15・2・1静電式
15・2・2ろ過式
15・2・3ろ過式(自動巻取り型,自動再生型)
15・2・4衝突粘着式
15・2・5物理吸着式
15・2・6化学吸着式
15・2・7触媒式
 
15・2・8スクラバ
15・3空気浄化装置の性能
15・3・1性能表示項目
15・3・2性能の試験方法
15・3・3清浄度の計測
15・4空気浄化装置の選定方法
15・4・1給気系
15・4・2排気系
 文献
 

 自動制御機器
16・1概要
16・2自動制御機器の構成
16・3検出器
16・3・1温度検出器
16・3・2湿度検出器
16・3・3圧力検出器
16・3・4流量検出器
16・3・5二酸化炭素濃度検出器
16・3・6一酸化炭素濃度検出器
16・3・7放射温度検出器
16・4操作器
16・4・1制御弁
16・4・2ダンパ操作器
 
16・5調節器
16・5・1空調機用調節器
16・5・2VAV用調節器
16・5・3ファンコイルユニット用調節器
16・5・4熱源用調節器
16・5・5指示調節計
16・5・6電気式調節器
16・5・7プログラマブルロジックコントローラ
16・6設定器
16・7自動制御機器の通信方式の動向
16・8空気式自動制御機器
16・9保守
 文献
 
材料とその耐久性

 配管および管継手
17・1種類と用途
17・2炭素鋼鋼管
17・2・1種類と規格
17・2・2一般的品質(特性)
17・2・3管継手と接合
17・3樹脂被覆鋼管
17・3・1種類と規格
17・3・2管継手と接合
17・4ステンレス鋼管
17・4・1種類と規格
17・4・2一般的品質(特性)
17・4・3管継手と接合
17・5鋳鉄管
17・5・1種類と規格
17・5・2一般的品質
17・5・3ダクタイル鋳鉄管および管継手
17・5・4排水用鋳鉄管および管継手
17・6銅および銅合金管
17・6・1種類と規格
17・6・2一般的品質
17・6・3管継手と接合
17・7鉛管
 
17・7・1種類と規格
17・7・2一般的性質
17・7・3管継手と接合
17・8硬質ポリ塩化ビニル管
17・8・1種類と規格
17・8・2一般的品質
17・8・3管継手と接合
17・9ポリエチレン管
17・9・1種類と規格
17・9・2一般的性質
17・9・3管継手と接合
17・10ポリプテン管
17・10・1種類と規格
17・10・2一般的品質
17・10・3管継手と接合
17・11遠心力鉄筋コンクリート管
17・11・1種類と規格
17・11・2一般的品質
17・11・3管継手と接合
 文献
 

 バルブおよび特殊継手
18・1弁(バルブ)の基礎
18・1・1弁の規格
18・1・2弁の特性
18・1・3弁選定上の条件
18・1・4弁の材質
18・2汎用バルブ
18・2・1仕切弁(ゲート弁)
18・2・2玉形弁(グローブ弁)
18・2・3バタフライ弁
18・2・4逆止め弁(チャツキ弁またはチェッキ弁)
18・2・5ボール弁
18・2・6コック弁
18・3ストレーナ
18・4調整弁
18・4・1圧力調整弁
18・4・2温度調整弁
 
18・4・3定水位調整弁(フロート弁)
18・4・4走流量弁
18・4・5自動空気抜き弁
18・4・6安全弁
18・4・7減圧弁
18・5調節弁
18・5・1調節弁の種類
18・5・2制御方式による分類
18・5・3駆動用動力源による分類
18・5・4調節弁の本体材質
18・5・5各種調節弁の構造と特徴
18・6特殊継手
18・6・1フレキシブル継手
18・6・2伸縮管継手
18・6・3耐震継手
 文献
 

 板材
19・1板材の種類と用途
19・2鋼板
19・2・1種類と規格
19・2・2特性と用途
19・3クラッド鋼板
19・3・1種類と規格
19・3・2クラッド鋼板の用途
19・4表面処理鋼板
19・4・1金属被覆鋼板
19・4・2有機被覆鋼板
19・4・3無機被覆鋼板
19・5ステンレス鋼板
19・5・1種類と規格
19・5・2一般的性質
19・5・3用途
19・6銅・銅合金板
19・6・1種類と規格
 
19・6・2一般的品質
19・6・3用途
19・7アルミニウム板
19・7・1種類と規格
19・7・2特性と用途
19・8プラスチック板
19・8・1硬質ポリ塩化ビニル板
19・8・2ポリカーボネート(PC)板
19・8・3FRP
19・9鉛板
19・9・1種類と規格
19・9・2特性と用途
19・10グラスウールダクト板
19・10・1種類と規格
19・10・2一般的特性  552
19・10・3用途  552
 文献
 

 断熱材
20・1断熱材の種類と用途
20・1・1種類
20・1・2一般的性質と用途
20・1・3補助材科
2・2グラスウール保温材
20・2・1種類と規格
20・2・2特性と用途
20・3ロックウール保温材
20・3・1種類と規格
20・3・2特性と用途
20・4発泡プラスチック保温材
20・4・1種類と規格
 
20・4・2特性と用途
20・5無機多孔質保温材
20・5・1種類と規格
20・5・2特性と用途
20・6石綿保温材
20・6・1石綿とアスベスト災害
20・6・2石綿含有保温材の種類と製作時期
20・7保温材の特性
20・7・1物理的化学的特性と腐食耐久性
20・7・2安全性と耐久性
 文献
 

 腐食・劣化および耐久性
21・1耐久性
21・1・1建築設備の耐久性
21・2腐食
21・2・1腐食の要因と形態
21・2・2配管材の腐食・劣化事例
21・2・3機器材料の腐食・劣化事例
21・3防食
21・3・1配管材料の選定
21・3・2防食被覆
21・3・3電気防食法
 
21・3・4埋設配管の防食
21・3・5異種金属接触腐食対策
21・4劣化
21・4・1樹脂管の劣化と耐久対策
21・4・2ゴムの劣化と耐久対策
21・5耐久対策
21・5・1概論
21・5・2空調用水の耐久対策
21・5・3衛生用水の耐久対策
 文献
 
3巻「空気調和設備編」目次
空気調和設備設計

 空調システム設計
1・1概要
1・1・1目標設定とフィードバック
1・1・2建築と設備のインテグレーション
1・1・3環境提案と設備計画
1・2計画・設計の手順と内容
1・2・1計画・設計の流れ
1・2・2計画・設計上の調査事項
1・2・3基本計画(構想)と内容
1・2・4基本設計と内容
1・2・5実施設計と内容
1・3空調システムと熱負荷
1・3・1空調システムの分類
1・3・2空調システムと熱負荷
1・3・3空調システムの動向
1・4走風量・変風量単一ダクト方式
1・4・1概要
1・4・2設計手順
1・4・3自動制御
1・5大温度差送風(低温送風)方式
1・5・1概要
1・5・2計画・設計
1・6ペアダクト方式
1・6・1概要
1・6・2設計手順
1・6・3自動制御
1・7床吹出し方式
1・7・1概要
1・7・2設計手順
 
1・7・3自動制御
1・8置換換気・空調方式
1・8・1概要
1・8・2設計手順
1・8・3自動制御
1・9ペリメータ空気処理方式
1・9・1概要
1・9・2設計手順
1・9・3自動制御
1・9・4混合損失の防止
1・10ファンコイルユニット方式
1・10・1概要
1・10・2分類
1・10・3設計手順
1・10・4自動制御
1・11誘引ユニット方式
1・11・1概要
1・11・2設 計 手 順
1・11・3自 動 制 御
1・12パッケージユニット方式
1・12・1概要
1・12・2設計手順
1・13直接暖房方式
1・13・1概要
1・13・2蒸気暖房の設計手順
1・13・3温水暖房の設計手順
 文献
 

 熱源システム設計
2・1概論
2・1・1概論
2・1・2熱源方式とエネルギー
2・1・3方式選定上の要素
2・1・4システム設計フロー
2・2一般熱源
2・2・1冷熱源方式
2・2・2温熱源方式
2・2・3熱源システムの設計
2・2・4熱源システムの自動制御
2・3蓄熱
2・3・1概要
2・3・2蓄熱方式選定上の要素
2・3・3蓄熱容量決定因子
2・3・4蓄熱システムの省エネルギー化
2・3・5水蓄熱システムの構成
2・3・6水蓄熱システムの制御
2・3・7蓄熱槽効率推定表による水蓄熱システムの設計
 
2・3・8氷蓄熱システムの設計
2・3・9地下蓄熱システム
2・4熱回収
2・4・1概要
2・4・2種類と特徴
2・4・3システム設計
2・5コージェネレーションシステム
2・5・1概要
2・5・2中・大型システム
2・5・3小型システム
2・5・4都市ごみの排熱利用
2・6再生可能エネルギーシステム
2・6・1概要
2・6・2太陽エネルギー
2・6・3雪冷房
2・6・4その他
 文献
 

 換気と防煙・排煙設計
3・1概論
3・1・1換気
3・1・2防煙・排煙
3・2換気設計
3・2・1換気理論
3・2・2換気方式
 
3・2・3換気設計
3・2・4換気の関連法規
3・3防煙・排煙
3・3・1防煙と排煙方式
3・3・2防煙・排煙と空調計画
 文献
 

 送風系の設計
4・1概要
4・1・1送風系の構成
4・1・2送風系統の設計概要
4・2室内空気分布
4・2・1吹出し気流と吸込み気流の性質
4・2・2吹出し気流と室内空気分布
4・2・3吹出し気流の設計指針
4・2・4室内空気分布の予測
4・3ダクトの設計
4・3・1ダクト内の気流
4・3・2ダクト系の圧力バランス
4・3・3ダクト直管部の圧力損失
 
4・3・4ダクト局部の圧力損失
4・3・5ダクトの圧力損失の計算
4・3・6ダクトからの空気漏れ量
4・3・7送風機の選定
4・3・8ダクトの構造
4・3・9ダクト系の付属品
4・3・10ダクトの施工(設計時の考慮)
4・4特殊送風システム
4・4・1駐車場誘引換気システム
4・4・2エアカーテン
 文献
 

 配管系の設計
5・1概要
5・1・1配管系
5・1・2配管材料の適用
5・1・3配管支持設計
5・1・4配管識別
5・2水配管システム
5・2・1システムの種類
5・2・2加圧方式と管内圧力分布
5・2・3利用水温と水量
5・2・4配管−ポンプ系の組合せ特性
5・2・5負荷一水量制御方式
5・2・6管径決定法
5・2・7抵抗のバランシング
5・2・8配管および付属装置
5・3高温水配管
5・3・1利用温度
5・3・2配管システムと制御
5・3・3設計上の留意点
5・3・4運転上の留意点
5・4蒸気配管
5・4・1蒸気加熱システム
5・4・2管径決定法
 
5・4・3構成機器
5・4・4機器まわりの配管
5・4・5設計上の留意点
5・4・6運転上の留意点
5・4・7自動制御
5・5冷媒配管(フルオロカーボン系冷媒)
5・5・1概要
5・5・2システムの配置設計
5・5・3管径決定法
5・5・4自動制御
5・6圧縮空気配管
5・6・1システム
5・6・2管径決定法
5・6・3自動制御
5・7油配管
5・7・1システム
5・7・2管径決定法
5・7・3自動制御
5・8各種配管
5・8・1不凍液およびアイススラリー配管
5・8・2配管抵抗低減剤
 文献
 

 新型・特殊空調の設計
6・1概要
6・2放射空調
6・2・1概要
6・2・2低温式放射暖房,放射冷房の設計法
6・2・3高温放射暖房の設計法
6・2・4赤外線放射暖房の設計法
6・2・5自動制御
6・2・6適用例
6・3パーソナル空調
6・3・1概要
6・3・2分類と特徴
6・3・3省エネルギー性とパーソナル空調
6・3・4快適性,知的生産性とパーソナル空調
6・3・5パーソナル空調の実施例
6・4マルチゾーン空調
6・4・1マルチゾーン化の原理と制御
6・4・2適用事例
6・5躯体蓄熱
6・5・1躯体蓄熱の原理と種類
 
6・5・2適用事例
6・6デシカント空調
6・6・1デシカント空調の原理
6・6・2デシカント空調システムの構成
6・6・3デシカント除湿システムの構成
6・6・4低温排熱利用システムとしてのデシカント空調
6・6・5デシカント空調の今後の展望
6・7細霧冷房
6・7・1細霧冷房の原理
6・7・2細霧冷房システム
6・7・3細霧冷房の環境評価
6・7・4細霧冷房の実施例
6・8ハイブリッド空調
6・8・1ハイブリッド空調の定義
6・8・2自然換気の原理と設計
6・8・3運転モードと制御
6・8・4年間エネルギーシミュレーション
6・8・5適用事例(事務所)
 文献
 

 地域冷暖房
7・1概要
7・1・1沿革
7・1・2地域冷暖房の定義
7・1・3都市の地域冷暖房と行政的対応
7・1・4地域冷暖房システムの分類
7.2地域冷暖房の計画
7・2・1計画要件
7・2・2計画のフローチャート
7・2・3マスタープランの作成
7・2・4熟需要の推定
7・2・5環境への配慮
7・2・6地域冷暖房システム選定の要点
7・2・7事業性の検討
7・2・8地域冷暖房に関する支援措置
 
7・3熱源プラント方式
7・3・1システム構築上の要点
7・3・2基本的な熱源システムとその特性
7・3・3熱源システム構築上の種々のバリエーション
7・4地域導管
7・4・1熱媒の種類
7・4・2導管種類
7・4・3地域導管ルートの選定
7・4・4管サイズの選定
7・4・5地域導管の敷設方法
7・4・6地域導管材料
7・5受入れ設備
 文献
 
建物用途別空調システム

 事務所施設・情報施設
8・1一般事務所または事務所
8・1・1概要
8・1・2設計条件
8・1・3熱負荷特性
8・1・4システム設計
8・1・5各部計画
8・2データセンター(電算センター)
8・2・1概要
8・2・2設計条件
8・2・3システム設計
8・2・4各種計画
8・3放送局
8・3・1概要
 
8・3・2設計条件
8・3・3負荷特性
8・3・4システム設計
8・3・5各部計画
8・3・6実施例
8・4新聞社
8・4・1概要
8・4・2設計条件
8・4・3負荷特性
8・4・4システム設計
8・4・5各部計画
 文献
 

 商業施設
9・1百貨店
9・1・1概要
9・1・2設計条件
9・1・3熱負荷特性
9・1・4空調システム設計
9・1・5リニューアル計画
9・2ショッピングセンター
9・2・1概要
9・2・2設計条件
 
9・2・3熱負荷特性
9・2・4空調システム設計
9・3地下街
9・3・1概要
9・3・2設計条件
9・3・3熱負荷特性
9・3・4空調システム設計
 文献
 

 医療施設
10・1医療施設
10・1・1概要
10・1・2設計条件
10・1・3負荷特性
10・1・4システム設計
10・1・5各部計画
10・2養護施設・高齢者福祉施設
 
10・2・1概要
10・2・2設計条件
10・2・3負荷特性
10・2・4システム設計
10・2・5各部計画
 文献
 

 展示施設
11・1博物館・美術館
11・1・1概要
11・1・2設計条件
11・1・3負荷特性
11・1・4システム設計
11・1・5各部計画
11・2図書館
11・2・1概要
11・2・2設計条件
11・2・3負荷特性
11・2・4システム設計
11・2・5各部計画
 
11・3水族館
11・3・1概要
11・3・2設計条件
11・3・3熱源計画
11・3・4システム設計
11・3・5各部計画
11・4動物園・植物園
11・4・1概論
11・4・2動物園
11・4・3植物園
 文献
 

 劇場・集会施設
12・1劇場
12・1・1概要
12・1・2設計条件
12・1・3負荷特性
12・1・4システム設計
12・1・5各部計画
12・1・6劇場の計画例
12・2集会施設
 
12・2・1概要
12・2・2設計条件
12・2・3負荷特性
12・2・4システム設計
12・2・5各部計画
12・2・6集会施設の計画例
 文献
 

 教育施設
13・1概論
13・2幼稚園・保育園
13・2・1概要
13・2・2設計条件
13・2・3負荷特性
13・2・4システム設計
13・2・5各部設計
13・3小学校・中学校・高等学校
13・3・1概要
13・3・2設計条件 
 
13・3・3負荷特性
13・3・4システム設計
13・3・5各部設計
13・4大学
13・4・1概要
13・4・2設計条件
13・4・3負荷特性
13・4・4システム設計
13・4・5各部設計
 文献
 

 スポーツ施設
14・1概論
14・1・1取り扱う施設範囲について
14・1・2スポーツ施設の種類と特徴
14・1・3環境面,省エネルギー対策
14・1・4関係法令など
14・2体育館型施設
14・2・1概要
14・2・2設計条件
14・2・3負荷特性
14・2・4システム設計
14・2・5各部設計
14・3屋内型総合運動場
14・3・1概要
14・3・2設計条件
14・4屋外型総合運動場
14・4・1概要
 
14・4・2設計条件
14・4・3負荷特性
14・4・4システム設計
14・5スケートリンク
14・5・1概要
14・5・2設計条件
14・5・3負荷特性
14・5・4システム設計
14・6プール(屋内プール)
14・6・1概要
14・6・2設計条件
14・6・3負荷特性
14・6・4システム設計
14・6・5各部設計
 文献
 

 遊戯施設
15・1概論
15・2都市型アミューズメント施設
15・2・1概要
15・2・2設計条件(温湿度条件の特徴)
15・2・3負荷特性(冷暖房負荷要因と特性)
15・2・4システム設計(空調換気熱源方式)
15・2・5各部設計
 
15・3レジャーランド
15・3・1概要
15・3・2設計条件
15・3・3負荷特性
15・3・4システム設計
15・3・5各部設計
 文献
 

 交通施設
16・1地上駅舎
16・1・1概要
16・1・2設計条件
16・1・3負荷特性
16・1・4システム設計
16・1・5各部計画
16・2地下駅舎
16・2・1概要
16・2・2設計条件
16・2・3負荷特性
16・2・4システム設計
16・2・5各部計画
16・3空港
16・3・1概要
 
16・3・2設計条件
16・3・3負荷特性
16・3・4システム設計
16・3・5各部計画
16・4駐車場
16・4・1概要
16・4・2設計条件
16・4・3設計
16・5バスターミナル
16・5・1概要
16・5・2設計条件
16・5・3設計
 文献
 

 宿泊施設
17・1宿泊・宴会施設
17・1・1概要
17・1・2設計条件
17・1・3負荷特性
 
17・1・4システム設計
17・1・5各部計画
17・1・6実施例・データ
 文献
 

 飲食施設
18・1概要
18・1・1飲食施設の特徴
18・1・2飲食ちゅう房の特徴
18・1・3客席の特徴
18・2空調システム
18・2・1ちゅう房換気計画
18・2・2屋外排気計画
 
18・2・3ちゅう房冷暖房計画
18・2・4関連設備
18・3飲食施設の空調設備
18・3・1専門店飲食施設(フードコート)
18・3・2焼肉店舗
 文献
 

 居住施設
19・1概論
19・1・1居住施設の特徴
19・2戸建て住宅
19・2・1概要
19・2・2設計条件
19・2・3負荷特性
19・2・4システム設計
19・2・5各部計画
 
19・3集合住宅
19・3・1概要
19・3・2設計条件
19・3・3負荷特性
19・3・4システム設計
19・3・5各部設計
 文献
 

 一般工場
20・1概論・共通事項
20・1・1生産施設の換気
20・1・2生産施設の空気調和
20・2一般工場の空気調和・換気
 
20・2・1システム設計
20・2・2各部計画
 文献
 

 半導体・液晶工場
21・1半導体工場
21・1・1概要
21・1・2設計条件
21・1・3負荷特性
21・1・4システム設計
21・1・5各部計画
21・2液晶工場
21・2・1概要
21・2・2設計条件
21・2・3負荷特性
21・2・4システム設計
21・2・5各部計画
2l・3恒温恒湿室
 
21・3・1概要
21・3・2設計条件・拘束条件
21・3・3負荷特性
21・3・4システム設計
21・3・5各部計画
21・4クリーンルーム
21・4・1概要
21・4・2設計条件・拘束条件
21・4・3負荷特性
21・4・4システム設計
21・4・5各部計画
 文献
 

 医薬品工場
22・1製薬
22・1・1概要
22・1・2設計条件
22・1・3負荷特性
22・1・4システム設計
22・1・5各部計画
22・1・6バリデーションの実施例
22・2バイオクリーンルーム
22・2・1概要
22・2・2設計条件
22・2・3負荷特性
 
22・2・4システム設計
22・2・5各部計画
22・3実験動物施設
22・3・1概要
22・3・2設計条件
22・3・3空調熱負荷
22・3・4システム設計
22・3・5各部計画
22・3・6施工上の留意点
 文献
 

 食品工場
23・1食品工場
23・1・1概要
23・1・2設計条件
23・1・3負荷特性
23・1・4システム設計
23・1・5各部計画
 
23・2農業関連施設
23・2・1概要
23・2・2施設内の環境制御要素
23・2・3空調・冷凍技術の適用事例
23・2・4植物工場のシステム設計
 文献
 

 研究施設
24・1概論
24・2RI 施設
24・2・1概要
24・2・2施設の構成と設計条件
24・2・3空調システム
24・2・4各部計画
24・3バイオハザード対策施設
24・3・1概要
24・3・2設計条件・拘束条件
24・3・3システム設計上の留意点
24・3・4各計画
24・4化学分析関連施設
24・4・1概要
24・4・2設計条件・拘束条件
24・4・3負荷特性
24・4・4システム設計
24・4・5各部計画
 
24・5人工気象施設
24・5・1概要
24・5・2設計条件
24・5・3負荷特性
24・5・4空調システム設計
24・5・5各部計画
24・5・6実施例
24・6ナノテクノロジー関連施設
24・6・1概要
24・6・2設計・拘束条件
24・7シールドルーム
24・7・1概要
24・7・2設計条件
24・7・3負荷特性
24・7・4システム設計
24・7・5各部計画
 文献
 

 原子力関連施設
25・1概論
25・1・1概要
25・1・2原子力施設における換気設備
25・2燃料工場
25・2・1概要
25・2・2設計条件
25・2・3換気量
25・2・4システム設計
25・3原子力発電所
25・3・1概要(わが国の代表的な原子炉型)
25・3・2軽水炉の設計条件および換気設備
25・4再処理施設(六ヶ所再処理工場)
25・4・1概要
25・4・2設計条件
 
25・4・3換気量
25・4・4システム設計
25・5研究所
25・5・1概要
25・5・2設計条件・拘束条件
25・5・3換気量
25・5・4負荷特性
25・5・5システム設計
25・6貯蔵施設
25・6・1概要
25・6・2設計条件
25・6・3換気量
25・6・4システム設計
 文献
 

 流通施設
26・1物品配送センター
26・1・1概要
26・1・2設計条件
26・1・3負荷特性
26・1・4システム設計
26・2市場
26・2・1概要
26・2・2設計条件
26・2・3熱負荷
 
26・2・4システム設計
26・2・5各部計画
26・3倉庫
26・3・1概要
26・3・2設計条件
26・3・3負荷特性
26・3・4システム設計
26・3・5各部計画
 文献
 
4巻「給排水衛生設備編」目次
給排水衛生設備設計

 給排水衛生設備の計画と設計法
1・1概要と原則
1・2計画・設計の流れと内容
1・2・1基本構想
1・2・2基本計画
1・2・3基本設計
1・2・4実施設計
1・3計画・設計法と留意点
1・3・1スペース計画
1・3・2コストプランニング
1・3・3性能設計(衛生・圧力・温度・流量)
1・3・4工法計画
1・3・5計測・制御
1・3・6環境
1・3・7維持管理計画
 
1・4建物用途別の計画・設計法の留意点
1・4・1戸建住宅
1・4・2集合住宅
1・4・3事務所
1・4・4デパート・物販店舗
1・4・5ホテル・旅館
1・4・6劇場
1・4・7病院
1・4・8スポーツ施設(プール施設)
1・4・9工場・研究所
1・4・10学校
1・4・11寒冷地建物
 文献
 

 給排水負荷算定法の基礎
2・1水使用の要因
2・1・1水使用の分類
2・1・2生活と水使用 
2・1・3建物と水使用
2・1・4団地・地域の水使用
2・1・5都市の水使用
2・2適正器具数算定の考え方
2・2・1人数と人の行動
2・2・2配置計画と利用パターン
2・2・3算定の考え方
2・3給水負荷算定の考え方
2・3・1負荷発生のメカニズム
2・3・2算定のベース
2・3・3負荷変動とその把握
2・3・4現状の設計法
 
2・4給湯負荷算定の考え方
2・4・1負荷発生のメカニズム
2・4・2算定のベース
2・4・3負荷変動とその把握
2・5排水通気負荷算定の考え方
2・5・1負荷発生のメカニズム
2・5・2算定のベース
2・5・3負荷変動とその把握
2・5・4排水通気負荷に関連する留
2・6負荷の測定法
2・6・1負荷のとらえ方
2・6・2負荷の測定
2・6・3測定器と計測システム
 文献
 

 地下水採取
3.1地下水
3・1・1概説
3・1・2地下水の水温・水質
3・1・3地下水の災害時揚水
3・1・4地下水利用の概況
3・2地下水採取による地盤沈下
3・2・1地盤沈下の原理
3・2・2地下水採取の規制
3・2・3地盤沈下に対する防止対策
3・3井戸
3・3・1浅井戸
 
3・3・2深井戸
3・4さく井
3・4・1調査と設計
3・4・2さく井工法
3・4・3採水層の決定とスクリーン
3・4・4仕上げ
3・4・5揚水
3・4・6さく井の汚染防止
3・5井戸の維持管理
3・6温泉
 文献
 

 水処理設備
4・1概要
4・1・1水処理の目的と各種水処理法
4・1・2除去対象物質の粒子径と水処理法
4・1・3有害物質を含む排水の処理法
4・1・4発生汚泥の処理・処分
4・2水処理の単位操作
 
4・2・1物理化学的処理
4・2・2生物学的処理
4・2・3生物学的脱窒素・脱リン
4・2・4汚泥処理
4・3水利用の用途別処理法
 文献
 

 給水設備
5・1給水設備計画の概要
5・2給水用水質と汚染防止対策
5・2・1水質
5・2・2水質汚染の原因
5・2・3水質汚染防止対策
5・3給水方式と配管方式
5・3・1水道直結方式
5・3・2受水槽方式
5・3・3各給水方式の比較
5・3・4配管方式
5・4給水用機器
5・4・1用途別水槽の構造
5・4・2水槽の材質と構造
5・4・3給水用ポンプユニット
5・4・4水道メータの種類と構造
5・4・5水道メータの性能と選定基準
5・4・6水道メータの取付け
 
5・5給水負荷の算定と給水方式
5・5・1水の使用量
5・5・2給水栓などから流量
5・5・3節水器具とその効果
5・5・4給水負荷の算定
5・5・5給水圧力とゾーニング
5・5・6ウオータハンマとその防止
5・6機器容量の算定
5・6・1受水槽
5・6・2高置水槽および揚水ポンプ
5・6・3直送ポンプ
5・6・4水道直結増庄ポンプ
5・7給水管径の決定
5・7・1管径の決定
5・7・2管の均等本数
 文献
 

 給湯設備
6・1概要
6・1・1給湯設備の計画
6・1・2給湯設備における省エネルギー措置
6・1・3レジオネラによる汚染への対策
6・1・4湯の性質と用途
6・1・5湯使用時における給湯の適温度・適流量
6・2給湯方式
6・2・1局所式
6・2・2中央式
6・2・3配管方式と供給方式
6・2・4循環方式と循環ポンプ
6・2・5ゾーニング
6・2・6安全装置
6・3給湯用機器
6・3・1給湯ボイラ
6・3・2真空式温水発生機および無庄式温水発生機
6・3・3給湯横
6・3・4貯湯槽
6・3・5気水混合装置
6・3・6安全装置
6・3・7自動空気抜き弁
6・3・8給湯用メータ
6・4建物別給湯負荷の特性
6・4・1共通事項
6・4・2住宅
6・4・3集合住宅
 
6・4・4事務所ビル
6・4・5ホテル
6・4・6総合病院
6・4・7飲食施設
6・4・8その他
6・5機器容量の算定
6・5・1加熱装置の種類
6・5・2湯と水の混合
6・5・3給湯負荷の算定
6・5・4加熱能力と貯湯容量の算定
6・5・5燃料および熟媒の消費量
6・5・6間接加熱装置における伝熱管の長さ
6・5・7循環ポンプ
6・5・8膨張水槽
6・6給湯配管および返湯配管の管径
6・6・1給湯配管径の決定
6・6・2返湯管径の決定
6・6・3逃がし管(膨張管)の管径
6・7太陽熱給湯装置
6・7・1システム概要
6・7・2太陽熱温水器システムの計画と設計
6・7・3強制循環式給湯システムの計画と設計
6・7・4省エネルギー評価と経済評価 180
 文献
 

 排水通気設備
7・1概要
7・1・1基礎事項
7・1・2排水の目的と種類
7・1・3排水の排除方式
7・1・4排水通気設備計画
7・2排水・通気の流れと負荷量
7・2・1排水・通気の流れ
7・2・2排水負荷量と通気流量
7・3排水トラップ・阻集器など
7・3・1排水トラップ
7・3・2阻集器の目的と種類
7・4排水・通気方式
7・4・1排水方式
7・4・2通気方式
7・4・3排水方式と通気方式の組合せ
7・4・4特殊継手排水システム
7・5排水用機器
7・5・1排水槽
7・5・2排水ポンプ
7・6機器容量の算定
7・6・1排水槽と排水ポンプ
 
7・6・2排水槽
7・6・3排水ポンプ
7・6・4グリース阻集器
7・6・5オイル阻集器
7・7排水管径の決定
7・7・1排水負荷と排水管径
7・7・2排水管径
7・8通気管径の決定
7・8・1排水負荷と通気管径
7・8・2通気管径の決定
7・9雨水排水
7・9・1雨水の処理
7・9・2雨水の排除方式
7・9・3降雨量と設計対象降雨強度
7・9・4雨水排水管径の決定
7・10広い敷地の排水設備
7・10・1生活排水の負荷
7・10・2雨水排水の負荷
7・10・3敷地排水管径の決定
 文献
 

 衛生器具設備
8・1概要
8・1・1衛生器具と衛生器具設備
8・1・2分類と特性
8・2適正器具数の算定
8・2・1算定手順と算定モデル
8・2・2利用形態とサービスレベル
8・2・3到着率と占有時間  248
8・2・4建物用途別の適正器具数
8・2・5法規などによる所要器具数
8・3衛生器具
8・3・1衛生器具の種類
8・3・2形状・構造と機能
8・3・3計画と設計
8・4その他の水使用機器
8・4・1飲料用冷水機
 
8・4・2自動給茶機
8・4・3自動販売機類
8・4・4浄水器
8・4・5電気洗濯機
8・4・6食器洗い機
8・4・7ディスポーザ
8・5特殊用途の衛生器具
8・5・1寒冷地用衛生器具
8・5・2乗物用衛生器具
8・5・3その他の特殊用途
8・6設備ユニット
8・6・1歴史と意義
8・6・2分類
8・6・3構成と機能
 文献
 

 浄化槽設備
9・1概要
9・1・1建築基準法と浄化槽
9・1・2浄化槽と浄化槽法
9・1・3浄化槽と水質汚濁防止法
9・1・4浄化槽と湖沼法
9・2浄化の原理
9・2・1処理プロセスの構成
9・2・2生物学的処理
9・2・3物理化学的処理
9・3負荷量の算定
9・3・1排水量とBOD濃度
 
9・3・2汚濁負荷量
9・4浄化槽の構造
9・4・1浄化槽の種類
9・4・2し尿浄化槽の構造方法
9・4・3合併処理浄化槽の構造方法
9・4・4性能評価型の浄化槽
9・4・5工場生産型浄化槽
9・5浄化槽の計画
9・5・1計画の手順
9・5・2合併処理浄化槽の設計計算例
 文献
 

 排水再利用および雨水利用設備
10・1概要
10・1・1排水再利用方式の分類と特徴
10・1・2排水再利用設備計画の行政指導
10・1・3雨水利用設備計画
10・2再利用水の用途と水質
10・2・1再利用水の用途と水量
10・2・2再利用水の水質
10・3ちゅう房排水除害設備
10・3・1設計の手順
10・3・2設計計算例
 
10・4排水再利用設備
10・4・1設計の手順
10・4・2排水再利用の標準処理フロー
10・4・3設計計算例
10・5雨水利用
10・5・1設計の手順
10・5・2雨水利用の標準処理フロー
10・5・3設計計算例
 文献
 

 浦火設備
11・1概要
11・1・1燃焼理論と火災の種類
11・1・2消火と防火
11・1・3消防法規
11・2消火器
11・2・1消火器の種類と選定
11・2・2消火器の消火薬剤と構造
11・3屋内消火栓設備
11・3・1システムの構成
11・3・2設置基準
11・3・3性能
11・3・4水源
11・3・5加圧送水装置
11・3・6配管と機器
11・3・7パッケージ型消火設備
11・4屋外消火栓設備
11・4・1システムの構成
11・4・2設置基準
11・4・3性能
11・4・4水源
11・4・5加圧送水装置
11・4・6配管と機器
11・5スプリンクラ設備
11・5・1システムの構成
11・5・2設置基準
11・5・3性能
11・5・4水源
11・5・5加圧送水装置
11・5・6配管と機器1
11・5・7共同住宅用スプリンクラ設備
11・5・8計画例
11・5・9パッケージ型自動消火設備
11・6水噴霧消火設備
11・6・1システムの構成
11・6・2設置基準
11・6・3噴霧ヘッドの性能
 
11・6・4水源
11・6・5加圧送水装置
11・6・6配管と機器
11・7泡消火設備
11・7・1システムの構成
11・7・2設置基準
11・7・3フォームヘッドの性能
11・7・4水源および泡消火薬剤貯蔵量
11・7・5加圧送水装置
11・7・6配管と機器
11・8不活性ガス消火設備
11・8・1システムの構成
11・8・2設置基準
11・8・3性能
11・8・4配管と機器
11・9ハロゲン化物消火設備
11・10粉末消火設備
11・10・1システムの構成
11・10・2設置基準
11・10・3性能
11・10・4配管と機器
11・11フード等用簡易自動消火装置
11・12消火設備技術基準の性能規定化
11・12・1概要
11・12・2客観的検証法による消火設備
11・13連結送水管
11・13・1システムの構成
11・13・2設置基準
11・13・3性能
11・13・4配管と機器
11・14連結散水設備
11・14・1システムの構成
11・14・2設置基準
11・14・3性能
11・14・4配管と機器
 文献
 

 ガス設備
12・1概要
12・1・1ガスに関する基礎事項
12・1・2都市ガス・LP(液化石油)ガスの種類と特性
12・1・3ガス設備関係法規と保安
12・2都市ガスの供給
12・2・1供給方式
12・2・2輸送公式と輸送量表,流量計算図
12・3都市ガスの配管設計
12・3・1ガス器具の設置位置
12・3・2使用量の推定
12・3・3ガスメータの設置位置
12・3・4配管位置
12・3・5管径の決定
12・3・6配管材料・接合方法
12・3・7配管設計上の注意
12・4液化石油ガスの供給
12・4・1供給方式
12・4・2ベーパライザ
12・4・3容器の連結と集合
12・4・4容器・バルク貯槽・バルク容器の設置
12・4・5液化石油ガスの供給が中断しない設備
 
12・5液化石油ガスの配管設計
12・5・1都市ガス配管設計との相違点
12・5・2最大ガス消費量の算定(使用量の算定)
12・5・3ガス蒸発量と容器の本数
12・5・4ガスメータの設置位置
12・5・5配管位置
12・5・6管径の決定
12・5・7配管材料・接合方法
12・5・8配管設計上の注意
12・6ガスメータと検針
12・6・1ガスメータの種類
12・6・2都市ガスメータの種類
12・6・3LPガスメータの種類
12・6・4自動検針システム
12・7ガス設備の安全システム
12・7・1安全システムの選定
12・7・2各種安全設備
12・8給排気設備と必要換気量
12・8・1給排気方式
12・8・2必要換気量
 文献
 

 原単位
13・1概要
13・2原単位の使用方法
13・3原単位の詳細分析
13・4その他の原単位
13・4・1事務所
13・4・2商業施設
13・4・3宿泊施設
 
13・4・4交通施設
13・4・5教育施設
13・4・6スポーツ施設
13・4・7居住施設
13・4・8医療施設
 文献
 
給排水衛生特殊設備

 ちゅう房設備
14・1概要
14・1・1調理システム
14・2ちゅう房の形態と分類
14・2・1ちゅう房形態の変動的構成要素
14・2・2ちゅう房設計と環境整備
14・3業種の確認
14・3・1ホテル
14・3・2レストラン
14・3・3ファミリーレストラン/コーヒーショップ
14・3・4ファーストフード
14・3・5中国料理
14・3・6和食(会席料理)/旅館
14・3・7カフェテリア/フードコート
14・3・8病院
14・3・9学校給食センター/単独校施設
14・4ちゅう房機器
14・4・1機器の分類
14・5設備計画の基本事項・手順
 
14・5・1基本事項
14・5・2計画上の手順と留意点
14・5・3ちゅう房の各セクション機能
14・5・4ちゅう房の位置・所要スペース構造
14・5・5ちゅう房の内装  418
14・6関連設備
14・6・1給水・給湯設備
14・6・2排水および排水処理設備
14・6・3熱源設備
14・6・4給排気設備
14・6・5その他の設備
14・7設計例
14・7・1ちゅう房設計のチェックポイント
14・7・2配置例
14・8維持管理
 文献
 

 洗濯設備
15・1概要
15・2洗濯 方 法
15・2・1衣類の汚れと洗濯方法
15・2・2ランドリーの工程
15・2・3ドライクリーニングの工程
15・3洗濯物の種類と量
15・3・1洗濯物の種類と量
15・4洗濯機器
15・4・1洗濯機器
15・4・2搬送設備
15・4・3システム・機器の選定
15・5設備計画の基本事項・手順
15・5・1基本事項
15・5・2計画の手順
15・5・3洗濯室の位置と各セクションの配置
15・5・4洗濯室・各セクションの所要スペース
 
15・5・5建物構
15・5・6機器の配置
15・5・7機器の据付け
15・6関連設備
15・6・1給水・給湯設備
15・6・2排水設備
15・6・3排水処理設備
15・6・4熱源設備
15・6・5圧縮空気設備
15・6・6給排気設備
15・6・7省エネルギー対策
15・7設計例
15・7・1各種建物の洗濯設備
15・8維持管理
 文献
 

 医療用設備および特殊ガス配管設備
16・1概要
16・2設備計画の基本事項・手順
16・3滅菌・消毒設備
16・3・1加熱滅菌設備
16・3・2ガス滅菌設備
16・3・3その他の滅菌・消毒設備
16・4純水・滅菌水設備
16・4・1純水・滅菌水製造方法
16・4・2純水・滅菌水供給設備
16・4・3純水・滅菌水製造装置
16・5水治療法設備
16・5・1ハバードタンク
16・5・2渦流浴装置
16・5・3多目的浴槽
16・5・4パラフィン浴装置
16・5・5乳児バス
16・6特殊機器・その他
16・6・1洗浄装置
16・6・2]線フイルム自動現像装置
 
16・6・3解剖・霊安室設備
16・6・4その他の医療機器
16・7医療系特殊ガス配管設備
16・7・1各種ガスの性質と用途
16・7・2計画上の基本事項
16・7・3計画の手順
16・7・4ガスの貯蔵量
16・7・5機器設備
16・7・6送気配管ルートおよび管径
16・7・7配管端末器(アウトレット)
16・7・8配管設備
16・7・9麻酔ガス排除設備
16・7・10病院で使用されるその他の特殊ガス
16・8研究系特殊ガス配管設備
16・9維持管理
16・9・1医療設備
16・9・2特殊配管設備
 文献
 

 水泳プール設備
17・1概要
17・2水泳プールの分類
17・3設備計画の基本事項・手順
17・3・1基本事項
17・3・2手順
17・4プールの寸法
17・4・1長さと幅
17・4・2深さと断面
17・5プールの構造
17・5・1プール本体の構造
17・5・2オーバフロー溝
17・6機械室の位置・所要スペース
17・6・1位置
17・6・2所要スペース
17・7循環浄化設備
17・7・1プールの水質基準
17・7・2プールの利用人員
17・7・3循環水量の算出
17・7・4水の循環方法
17・7・5給水口・還水口・排水口
17・7・6循環ポンプ
17・7・7ろ過装置
17・7・8薬液注入装置
17・7・9高度処理装置
 
17・7・10配管
17・8消毒装置
17・8・1次亜塩素酸溶液による消毒方法
17・8・2その他の消毒方法
17・9加熱・冷却設備
17・9・1プールの水温と加熱・冷却方法
17・9・2プールの加熱・冷却負荷
17・9・3水加熱器・水冷却器 
17・10特殊プール
17・10・1造波プール
17・10・2ウオータスライド
17・10・3流水プール
17・11プールの付帯設備
17・12関連設備
17・12・1給水設備
17・12・2排水設備
17・12・3照明・放送設備
17・12・4空調換気設備
17・13設計例
17・13・1屋内プール
17・13・2レクリエーション用プール
17・13・3学校プール
17・14維持管理
 文献
 

 浴場施設
18・1概要
18・2浴場施設におけるレジオネラ対策
18・2・1レジオネラ属菌とは
18・2・2浴場設備のレジオネラ対策
18・3浴場設備
18・3・1浴場設備計画の基本事項
18・3・2計画・設計の手順
18・3・3浴槽水の放熱量
18・3・4浴槽方式の決定
18・3・5掛け流し浴槽設備の設計
18・3・6循環式浴槽の設計
18・3・7浴場施設の省エネルギー
 
18.3・8浴場施設の使用水量
18.3・9浴場施設の維持管理
18・4温泉供給設備
18・4・1概要
18・4・2温泉の分類および沈殿物
18・4・3温泉供給計画の基本事項・手順
18.4・4温泉の供給計画
18.4・5温泉の供給設備
18・4・6その他
18・4・7温泉供給設備の維持管理
18・5設計例
 文献
 

 水景および散水設備
19・1概要
19・2設備計画の基本事項・手順
19・2・1基本事項
19・2・2手順
19・3水景設備の種類
19・3・1流れ系
19・3・2噴射系
19・4水景の制御
19・4・1制御対象
19・4・2制御方式と制御
19・5水景機器
19・5・1噴水池
19・5・2循環ポンプ
19・5.3ろ過装置・清掃機器
19・5・4調整弁・開閉装置
19・5・5配管
19・5・6照明装置
 
19・6散水設備
19・6・1概要
19・6・2散水方式
19・6・3散水量
19・6・4散水機器
19・6・5配管
19・7関連設備
19・7・1給排水設備
19・8設計例
19・8・1水理公式
19・8・2水景の例
19・8・3 潅水の事例
19・8・4グラウンドの防じんの事例
19・9維持管理
 文献
 

 水族舘水供給・処理設備
20・1概要
20・2生物飼育の基本条件
20・2・1飼育水の水質
20・2・2水温
20・2・3収容密度
20・2・4水生哺乳類飼育の基本条件
20・3設備計画の基本事項・手順
20・3・1基本事項
20・3・2計画の手順
20・3・3飼育・設備区域の所要スペース
20・4海水供給設備
20・4・1海水の供給方式
20・4・2海水貯留(受水)槽
20・4・3取水処理
20・5水槽・プール
20・5・1魚類水槽
20・5・2水生晴乳類のプール
20・6ろ過循環設備
20・6・1循環方式の選定
20・6・2ろ過方式の選定
20・6・3飼育水の浄化機構とろ過槽の浄化量
20・6・4水生哺乳類の循環ろ過設備
20・6・5循環回数
20・6・6逆流洗浄
20・6・7プロテインスキマー(泡沫分離装置)
20・7薬品注入等設備
20・7・1凝集沈殿処理
20・7・2塩素中和処理
 
20・7・3塩素処理
20・7・4電気分解による塩素注入装置
20・7・5オゾン処理装置
20・7・6紫外線処理装置
20・8水温調整設備
20・8・1熱損失・熱取得
20・8・2熱交換器
20・8・3冷・温熱源
20・9空気供給設備
20・9・1槽内の酸素要求量
20・9・2酸素の溶入量
20・9・3酸素の供給方法
20・9・4給気機器
20・9・5エアリフト
20・10ポンプ・配管
20・10・1ポンプ
20・10・2配管
20・11排水設備
20・11・1排水計画
20・11・2排水処理計画
20・12関連設備
20・12・1冷凍・冷蔵設備
20・12・2生物用空調・換気設備
20・12・3監視・制御設備
20・12・4その他の設備
20・13設計例
20・14維持管理
 文献
 

 手業系排水処理設備
21・1概要
21・2事業系排水
21・2・1発生源
21・2・2排水量と排出パターン
21・2・3水質
21・3排水の環境基準・排水基準
21・3・1環境基準
21・3・2排水基準
21・3・3公共下水道および流域下水道に対する排水基準
21・4設備計画の基本事項・手順
21・4・1排水処理設備計画の手順
21・4・2排出源側の基本事項
21・4・3立地環境条件
21・4・4処理方式の決定
21・4・5所要スペース・設置場所
21・5排水処理の単位工程・単位操作
21・6各種排水の処理設備
21・6・1浮遊物濃度の高い排水
21・6・2BODの高い排水
21・6・3油分を含む排水 
 
21・6・4酸・アルカリを含む排水
21・6・5重金属を含む排水
21・6・6有害化学物質を含む排水
21・7排水処理の監視制御
21・8汚泥の処理・処分・その他
21・8・1汚泥の処理・処分
21・8・2処理水の回収・再利用
21・8・3処理過程における公害防止対策
21・9各種建物の事業系排水処理設備
21・9・1病院
21・9・2 ホテル・旅館
21・9・3研究所
21・9・4食品工場
21・9・5洗濯工場
21・9・6電子産業排水
21・10中和処理施設の設計例
21・11ホテルちゅう房排水除害施設の設計例
21・12維持管理
 文献
 

 放射性排水設備
22・1概要
22・2放射性排水
22・2・1発生源
22・2・2発生量と排水レベル
22・3排水の排出基準
22・4設備計画の基本事項・手順
22・5排水の処理・処分方法
22・5・1処理と処分
22・5・2処理方法
22・5・3高濃度廃液の処理方法
 
22・6排水系統
22・7放射性排水設備
22・7・1放射性排水流し
22・7・2排水管
22・7・3貯留槽
22・8各種建物の放射性排水設備
22・8・1病院
22・8・2研究施設
22・9維持管理
 文献
 

 真空掃除設備
23・1概要
23・2ほこりの組成・発生量
23・3真空掃除設備の分類・構成
23・3・1設備の分類
23・3・2設備の構成
23・4設備計画の基本事項・手順
23・4・1基本事項
23・4・2計画の手順
23・5機械室の位置・構造・所要スペース
23・5・1位置・構造
23・5・2所要スペース
23・6吸込み弁の配置・同時使用個数
23・6・1配置
23・6・2同時使用個数
23・7真空掃除機器
 
23・7・1プロワ
23・7・2集じん装置
23・7・3吸込み弁
23・7・4アタッチメント・ホース
23・7・5その他の付属機器
23・8配管設備
23・8・1配管材料
23・8・2配管口径
23・8・3配管方法
23・9運転方式
23・10関連設備
23・11設計例
23・12維持管理
 文献
 

 ごみ処理設備
24・1概要
24・2ごみ処理の関連法規
24・3ごみの種類・質・排出量
24・3・1ごみの種類
24・3・2ごみの質
24・3・3ごみの排出量と資源化
24・4設備計画の基本事項・手順
24・4・1基本事項
24・4・2計画の手順
24・4・3ごみ処理計画
24・5ごみの収集・運搬・保管設備
24・5・1ごみの収集・運搬設備
24・5・2ごみの保管設備
24・6ごみの空気・水流輸送設備
24・6・1ごみの空気輸送設備
24・6・2ちゅうかいの水流輸送設備
24・7ごみの中間処理設備
24・7・1処理方法
24・7・2圧縮などの処理設備
 
24・7・3焼却処理設備
24・8ごみの搬出・車載設備
24・8・1ごみの搬出設備
24・8・2ごみの車載設備
24・8・3車載型中間処理設備
24・9各種建物のごみ処理設備
24・9・1事務所
24・9・2病院
24・9・3ホテル
24・9・4集合住宅
24・10関連設備
24・10・1給水・排水設備
24・10・2換気・空調・照明設備
24・10・3その他の設備
24・11設計例
24・12維持管理
24・12・1ごみ収集時の管理
 文献
 

 ディスポーザ排水処理システム
25・1概要
25・2生ごみの種類・質・排出量
25・2・1生ごみの種類と質
25・2・2生ごみの排出量
25・3設備計画の基本事項・手順
25・3・1計画の留意点 
25・3・2計画の手順
25・4ディスポーザ排水処理システムの種類
25・4・1ディスポーザ排水処理システムの構成
25・4・2生物処理型
25・4・3機械処理型
25・5システムの構成機器
25・5・1ディスポーザ
25・5・2配管設備
25・6脱臭
 
25・6・1脱臭方法
25・6・2脱臭装置
25・7設計例
25・7・1概要
25・7・2屋内排水管計画
25・7・3排水処理槽配置計画
25・7・4屋外排水管計画
25・7・5排水処理槽
25・8維持管理
25・8・1ディスポーザの維持管理
25・8・2配管の維持管理
25・8・3排水処理槽の維持管理
25・8・4運用上の留意点
 文献
 

 物品搬送設備
26・1概要
26・2搬送物と物品搬送設備の分類
26・2・1搬送物の種類と搬送量
26・2・2物品搬送設備の分類・用途
26・3設備計画の基本事項・手順
26・3・1基本事項
26・3・2計画の手順
26・4機械室などの位置・所要スペース・構造
26・5物品搬送設備
26・5・1システムの選定など
 
26・5・2気送管設備
26・5・3コンペヤ設備
26・5・4自走台車設備
26・6各種建物の物品搬送設備
26・6・1病院
26・6・2事務所ビル
26・6・3図書館
26・7設計例
26・8維持管理
 文献
 

 大規模敷地の給排水衛生設備
27・1概要
27・1・1住宅地・学園キャンパス
27・1・2工場・研究所団地
27・1・3博覧会場
27・2設備計画の基本事項・手順
27・2・1給水設備
27・2・2給湯設備
27・2・3排水設備
27・2・4ガス設備
27・2・5ごみ処理設備
 
27・2・6地域配管設備
27・3使用量
27・3・1給水量
27・3・2給湯量
27・3・3再利用水量・水質
27・3・4ごみ排出量
27・4設計例
27・4・1博覧会会場の設計例
27・4・2住宅団地の設計例
 文献
 

 寒冷地の給排水衛生設備
28・1概要
28・2設備計画
28・2・1給水設備
28・2・2給湯設備
28・2・3排水通気設備
28・2・4衛生器具設備
 
28・2・5浄化槽設備
28・2・6消火設備
28・2・7ガス設備
28・2・8融雪設備
 文献
 
5巻「計画・施工・維持管理編」目次
計画

 総合計画の概要
1・1鎗合計画の意味
1・1・1総合計画の視点
1・1・2空間軸からみた総合計画
1・1・3システム軸からみた稔合計画
1・1・4時間軸からみた稔合計画
 
1・2稔合計画の進め方
1・2・1評価指標の必要性
1・2・2評価手法と評価指標
 文献
 

 総合計画の実際
2・1環境と建築設備
2・1・1地域環境と建築設備
2・1・2都市環境と建築設備
2・1・3地球環境と建築設備
2・2ライフサイクルと建築設備
2・2・1ライフサイクルコスト
2・2・2ライフサイクルアセスメント
 
2・3建築と建築設備
2・3・1建築計画における建築設備の位置付け
2・3・2建築と空調衛生設備
2・3・3空調衛生設備と電気設備
2・3・4空調衛生設備と情報通信設備
 文献
 

 コミッショニング
3・1コミッショニングの目的と概要
3・1・1コミッショニングの定義と目的
3・1・2新築建物を対象としたコミッショニングの概要
3・1・3既築建物を対象としたコミッショニングの概要
3・2機能性能試験の目的と概要
3・2・1機能性能試験の目的
 
3・2・2機能性能試験の概要
3・3コミッショニング普及の可能性
3・3・1ESCO事業へのCxの適用
3・3・2省エネルギー診断へのCxの適用
 文献
 

 中央監視と電気設備
4・1中央監視設備の概要・機能
4・1・1中央監視設備の概要
4・1・2中央監視設備の機能
4・2中央監視設備システムの構成と機能
4・2・1システム構成
4・2・2主要システム構成機器とその実現技術
4・2・3ネットワーク
4・2・4システム機能
4・2・5群管理システム
4・3中央監視設備の留意点
4・3・1計画・設計上の留意点
4・3・2工事上の留意点と保守
4・4防災監視制御
4・4・1防災監視設備の概要と目的
4・4・2防災監視設備の機能
4・5負荷設備
4・5・1負荷設備の概要
4・5・2動力設備
 
4・5・3照明設備
4・5・4特殊設備
4・6電源供給設備
4・6・1電源供給設備の概要
4・6・2受変電設備
4・6・3自家用発電機設備
4・6・4蓄電池設備
4・6・5防災電源設備
4・7配線設備
4・7・1配線の基本事項
4・7・2高低庄配線方法
4・7・3防災設備配線方法
4・7・4制御設備配線方法
4・8官公庁手続き・資格・保守管理
4・8・1官公庁手続き
4・8・2資格
4・8・3保守管理
 文献
 

 温熱環境計画
5・1温熱環境計画の目的
5・1・1快適温熱環境
5・1・2産業用温熱環境
5・2快適温熱環境と建築・空調設備計画
5・2・1快適温熱環境計画の基本
5・2・2熱的快適性と熱負荷
5・2・3快適熱環境と建築計画
5・2・4快適熱環境と空調設備計画
5・3産業用空調温熱環境計画
 
5・3・1産業用空調の基本
5・3・2生産プロセスの一般推奨温熱条件
5・3・3産業用空調と熱負荷特性
5・3・4産業用空調と空調設備計画
5・4屋外・半屋外の温熱環境計画
5・4・1屋外・半屋外の温熱環境計画の基本
5・4・2屋外・半屋外の温熱環境計画
 文献
 

 空気環境計画
6・1空気環境計画の目的
6・2基本計画
6・2・1建物周辺空気環境
6・2・2汚染物質と発生量
6・2・3濃度影響と空気質基準
6・2・4換気効率と高効率換気システム
6・2・5各種対策
 
6・2・6省エネルギー計画
6・3空気環境計画各論
6・3・1一般環境の計画
6・3・2労働環境の計画
6・3・3清浄化環境の計画
 文献
 

 音・振動環境計画
7・1音・振動環境計画の目標
7・1・1人の聴感と音・振動環境
7・1・2環境計画の基本条件
7・1・3高齢社会
7・1・4高齢化と聴感
7・1・5騒音と振動の関連
7・2音・振動環境計画の指標と評価
7・2・1騒音防止計画の指標と評価方法
7・2・2振動計画指標と評価方法
7・3音・振動の基礎理論
7・3・1音の伝搬理論と計算法
7・3・2振動(固体音)の伝搬理論と計算法
 
7・3・3室内音響計画
7・4音・振動の全体計画
7・4・1設備騒音・設備振動の防止
7・4・2屋外騒音に対する環境計画
7・4・3ダクト系統の騒音振動防止設計
7・4・4振動対策
7・4・5低周波騒音対策
7・5建物用途と建築物の音・振動環境計画
7・5・1対象建築物の種類と設計目標 206
7・5・2建物の音・振動環境計画法の共通事項
7・5・3建物別音・振動環境計画法
 文献
 

 光・視環境計画
8・1光・視環境計画の目的
8・1・1光と視環境
8・1・2視覚
8・1・3視覚以外の影響
8・1・4光・視環境計画と地球環境
8・2光の基礎と視環境指標
8・2・1測光量
8・2・2照明計算の基礎
8・2・3視環境設計の要件
8・3昼光照明と電気照明設備
8・3・1昼光
8・3・2窓とその材料,装置
8・3・3昼光照明の計算と評価
8・3・4ランプ
 
8・3・5照明器具
8・3・6照明設計・制御と評価
8・4照明計画
8・4・1事務所
8・4・2学校
8・4・3店舗
8・4・4ホテル
8・4・5美術館・博物館
8・4・6病院・高齢者施設
8・5環境照明と光害
8・5・1光害
8・5・2環境照明
 文献
 

 水環境計画
9・1計画の目的と条件
9・1・1水環境計画の目的
9・2水環境計画指標と基準
9・2・1水循環
9・2・2水質基準
9・3水環境の総合計画
9・3・1計画関連システムの設定
9・3・2水収支バランスの検討
9・3・3トータルシステムの計画
9・4水資源計画
 
9・4・1水源の種類と資源量評価
9・4・2水源部計画
9・5水利用計画
9・5・1水利用の形態と水環境
9・5・2水利用システムの計画
9・6排水処理計画
9・6・1排水処理の種類
9・6・2排水処理の計画
 文献
 
施工

 契約と契約書類
10・1一般事項
10・1・1契約行為とは
10・1・2建設業法
10・2契約形態の種類
10・2・1契約方式
10・2・2欧米諸国による契約方式
10・2・3東南アジア諸国による契約方式
10・2・4その他の関連する事項
10・3契約図書類
 
10・3・1契約図書の種類
10・3・2設計当事者別の設計分類
10・3・3設計者と設計監理者と施工者の役割
10・3・4欧米諸国における契約図書類の意義
10・4工事費と契約
10・4・1工事費の構成
10・4・2CD案・VE案などの提案
10・4・3契約行為
 文献
 

 施工管理
11・1工事内容の把握と工事組織
11・1・1契約書などの確認
11・1・2工事現場の状況把握
11・1・3工事組織
11・2着工前諸計画
11・2・1仮設計画
11・2・2機器材料の調達計画
11・2・3機器材料の搬入・保管・揚重計画
11・3品質管理計画
11・3・1施工計画
11・3・2施工計画書の作成
11・3・3施工中の品質管理
11・3・4検査
11・4予算管理
11・4・1実行予算書
11・4・2実行予算管理
11・4・3追加・変更工事の予算管理
11・5工程管理計画
11・5・1工程計画策定
11・5・2工程計画に基づく計画・実施対比管理
 
11・6安全衛生管理計画
11・6・1労働安全衛生法の概要
11・6・2災害発生率の指標
11・6・3安全衛生管理組織
11・6・4作業貞の安全教育および活動
11・6・5労働災害防止施設
11・6・6リスクアセスメント
11・6・7各種保険
11・7地球環境保全計画
11・7・1地球環境保全計画
11・7・2地球環境保全計画を配慮した施工管理
11・8設備工事と省力化工法
11・8・1設備工事の省人・省力化
11・8・2設備工事の情報化
11・8・3設備機器ライブラリデータ交換
11・9リニューアル工事の施工計画
11・9・1リニューアル工事計画の策定
11・9・2リニューアル計画
11・9・3リニューアル工事の施工
 文献
 

 建築関連工事
12・1建築構造用材料
12・1・1コンクリート
12・1・2鉄筋 
12・1・3鉄骨
12・2建築構造の特徴と施工法
12・2・1鉄筋コンクリート構造の特徴と施工法
12・2・2鉄骨構造の特徴と施工法
12・2・3鉄骨鉄筋コンクリート構造の特徴と施工法
12・2・4新しい構造と施工法
 
12・3建築躯体部位と設備部材の貫通
12・3・1
12・3・2はり
12・3・3
12・3・4壁,耐震壁
12・3・5コア抜き工事
12・3・6防水と設備部材の貫通
12・4墨出し
 文献
 

 機器の搬入・据付け
13・1搬入・据付け計画
13・1・1搬入据付け計画の進め方のフロー
13・1・2搬入・据付けに関する諸条件
13・2熱源機器の据付け
13・2・1共通事項
13・2・2冷凍機
13・2・3ボイラ
13・2・4冷却塔
13・2・5オイルタンク
13・3二次側機器の搬入・据付け
13・3・1共通事項
13・3・2ポンプ
 
13・3・3送風機
13・3・4フアンコイル
13・3・5空調機
13・3・6ビル用マルチ空調機
13・4水槽類の据付け
13・4・1給水槽の据付け
13・4・2用途別水槽の留意点
13・5器具類の取付け
13・5・1衛生器具の取付け
13・5・2空調器具の取付け
 文献
 

 配管工事
14・1共通事項
14・1・1配管材料の選択
14・1・2施工方法の選択
14・1・3施工図作成
14・1・4建築・電気工事などとの取合い
14・1・5インサートスリーブ
14・1・6墨出し
14・1・7配管材料の納入
14・1・8現場施工
14・1・9施工試験
14・2管の接合
14・2・1鋼管・ライニング鋼管
14・2・2ステンレス鋼管
14・2・3鋳鉄管
14・2・4銅管
14・2・5硬質ポリ塩化ビニル管
14・2・6耐火二層管
14・2・7ポリエチレン管
14・2・8ポリプテン管
14・2・9架橋ポリエチレン管
14・2・10コンクリート管
14・2・11その他の管・管継手
14・2・12異種管接合
14・3つり・支持金物
14・3・1共通事項 
14・3・2こう配
14・3・3インサート
14・3・4あと施工アンカボルト
14・3・5支持固定金物
14・3・6土間配管の支持
14・3・7免震建物の導入配管
14・4埋設配管
14・4・1一般事項
 
14・4・2土工事
14・4・3コンクリート内および土間下配管
14・4・4埋設深さと配管の防護策
14・4・5埋設配管の腐食と防食処理
14・5配管上の留意事項
14・5・1穴埋めと後処理
14・5・2寒冷地配管
14・5・3塩害地配管
14・5・4配管のフラツシング
14・6試験
14・6・1試験準備と方法
14・6・2水圧試験
14・6・3気圧試験
14・6・4通水試験
14・6・5煙試験
14・6・6はっか試験
14・6・7脈動水圧試験
14・6・8ヘリウムリークテスト
14・6・9ハロゲンテスト
14・7配管用途別の留意事項
14・7・1冷水・温水・冷温水配管
14・7・2冷却水配管
14・7・3高温水配管
14・7・4蒸気配管
14・7・5ドレン配管
14・7・6給水配管
14・7・7給湯配管
14・7・8排水・通気配管
14・7・9消火配管
14・7・10抽配管
14・7・11冷媒配管
 文献
 

 ダクト工事
15・1ダクト材料
15・1・1ダクトの板材科
15・1・  2 接合・補強材科
15・2ダクトの構造と製作・取付け
15・2・1ダクト施工図作成から製作までの流れ
15・2・2共通事項
15・2・3鋼板製長方形ダクト
15・2・4鋼板製円形ダクト
15・2・5硬質ポリ塩化ビニルダクト
15・2・6グラスウールダクト
15・2・7フレキシブルダクト
 
15・3ダクト 施工
15・3・1異形ダクトの取付け
15・3・2ダクト付属品とその施工
15・3・3吹出し口・吸込み口の取付け
15・3・4送風機とダクトの接続
15・3・5貫通部の施工
15・3・6ちゅう房ダクトおよび排気フードの施工
15・3・7浴室・湯沸し壷などの諸室ダクトの施工
15・3・8排煙ダクトの施工
15・4ダクト製作・加工の省力化
15・4・1新しい素材・形式のダクト
15・4・2現場における省力化工法
 文献
 

 自動制御設備
16・1自動制御機器・器具の取付け
16・2中央監視装置の据付け
16・2・1仕様決定と工程
16・2・2据付け
16・2・3装置間の配線接続
16・3自動制御配管・配線工事
16・3・1共通留意事項
 
16・3・2各工事の留意事項
16・4試験・調整
16・4・1自動制御設備の調整
16・4・2中央監視装置の調整
16・4・3総合調整準備
 文献
 

 保温工事
17・1保温の概要と目的
17・1・1保温の概要
17・1・2保温の目的
17・2材料選定
17・3保温の厚さ
17・3・1保冷・防露の保温厚
17・3・2凍結防止保温厚
 
17・4保温施工
17・4・1施工要領
17・4・2ダクトの保温
17・4・3配管の保温
17・4・4機器の保温
 文献
 

 塗装工事
18・1塗装の種類
18・1・1塗装の目的
18・1・2塗装仕様
18・1・3塗料の耐久性
18・2塗装施工
 
18・2・1施工管理
18・2・2塗装方法
18・2・3塗膜の試験方法
18・2・4識別・色彩
 文献
 

 試運転調整
19・1試運転調整・検査の目的と種類
19・1・1試運転調整・検査の目的
19・1・2試運転調整・検査の種類
 
19・2機器・器具の性能試験・検査
19・3システムの性能試験・検査
 文献
 

 完成・引渡し
20・1完成検査と引渡し書類
20・2運転管理部門への引継ぎ
 
 文献
 

 耐震
21・1建築設備と耐震
21・1・1建築設備耐震の必要性 487
21・1・2設備システムとしての耐震性能
21.2建築設備の耐震設計・施工
 
21・2・1設計方法,設計用地震力
21・2・2機器類の据付け設計・施工
21・2・3配管・ダクト類の耐震措置・施工
 文献
 

 防音・防振
22・1防音計画の概要
22・1・1伝搬経路
22・1・2許容値
22・1・3防音対策
22・2ダクト系の防音
22・2・1ダクト系防音設計の手順
22・2・2室内における騒音の伝搬
22・2・3送風機の発生騒音
22・2・4ダクト系の発生音
22・2・5ダクト系の消音
22・2・6ダクト系の遮音
22・2・7ダクト系の防振
 
22・3配管系の防音・防振
22・3・1配管系における騒音源・振動源
22・3・2機械室に設置される機器類の防音・防振
22・3・3屋外に設置される機器類
22・3・4接続配管に対する防音・防振工法
22・3・5給水・給湯配管系の防音・防振
22・3・6排水配管系の防音・防振
22・3・7ガス給湯器
22・3・8ディスポーザ・汚水処理槽
22・3・9し尿処理槽
22・3・10気泡浴槽
 文献
 
維持管理

 維持管理
23・1維持管理総論
23・1・1設備管理の発展過程
23・1・2ビルメンテナンスの発展過程
23・1・3FMとLCM
23・1・4建物の管理と空調・衛生設備の管理
23・1・5空調・衛生設備の保全
23・1・6ライフサイクル計画
23・2空調・衛生設備に発生する故障・不具合と対処
23・2・1建物に発生する故障・不具合
23・2・2空調・衛生設備に発生する故障・不具合
23・2・3故障・不具合への対処
23・2・4信頼性と予防保全
23・3空調・衛生設備に発生する劣化と対処
 
23・3・1劣化の進行
23・3・2劣化の診断
23・3・3劣化の予防処置と回復処置
23・3・4寿命と更新
23・4維持管理
23・4・1関連法規と規定
23・4・2実施体制
24・4・3維持管理計画
23・4・4維持管理の初期業務
23・4・5予算管理
23・4・6情報管理
23・4・7修繕計画
 文献
 

 居住環境の管理
24・1居住環境の管理総論
24・1・1環境と生理・心理
24・1・2生活環境としての建物
24・1・3危険防止対策
24・1・4プロダクティビティ
24・2水環境の管理
24・2・1管理体制
24・2・2汚染の種類
24・2・3塩素消毒
24・2・4水質検査
 
24・2・5水の衛生面の評価
24・3室内環境の管理
24・3・1室内環境測定法
24・3・2室内環境の評価
24・4関連法規
24・4・1環境基準
24・4・2室内空気環境等における基準
24・4・3水環境における基準
24・4・4その他環境における基準
 文献
 

 運転管理と点検整備
25・1運転監視・操作
25・1・1運転監視
25・1・2運転操作
25・1・3記録
25・1・4主な設備機器の運転監視・操作項目
25・2日常管理
25・2・1日常管理の業務
25・2・2主要な設備機器の日常点検項目と周期
25・3光熱水管理
 
25・3・1エネルギー管理
25・3・2水管理
25・4点検と保全の業容
25・4・1点検と保全
25・4・2主な設備機器の定期点検項目と周期
25・4・3整備後の性能確認
25・4・4クリーニング
 文献
 

 廃棄物管理
26・1廃棄物の概要
26・1・1廃棄物の分類
26・1・2廃棄物に関する法制度
26・2廃棄物の現状と廃棄物管理
26・2・1一般廃棄物の現状と管理
26・2・2産業廃棄物の現状と管理
26・3建設系廃棄物の適正処理
26・3・1産業廃棄物管理票
 
26・3・2冷媒の適正管理
26・3・3ダイオキシン類の適正管理
26・3・4石綿含有廃棄物の適正管理
26・3・5保温材その他廃棄物の適正管理
26・4循環型廃棄物管理に向けて
26・4・1三つのR
26・4・23Rの具体的な取組み
 文献
 

 診断と改善
27・1建築設備の診断
27・1・1設備診断の目的
27・1・2設備診断業務の内容
27・1・3物理的劣化診断
27・1・4環境機能診断
27・1・5省エネルギー診断
27・1・6耐震診断
27・1・7システム診断
 
27・2診断機器
27・2・1概要
27・2・2各種診断機器
27・3診断結果と改善
27・3・1診断結果のまとめ
27・3・2改善案の提案
 文献
 

 リニューアル
28・1リニューアルの基本的考え方
28・1・1リニューアルの動機 647
28・1・2フローからストックの時代へ
 
28・2計画的なリニューアルとは
28・2・1計画的なリニューアルをはばむ要因
 
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