WO2022154130A1 - 温室用カーテン - Google Patents

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greenhouse
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基 日向野
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株式会社誠和
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    • AHUMAN NECESSITIES
    • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
    • A01GHORTICULTURE; CULTIVATION OF VEGETABLES, FLOWERS, RICE, FRUIT, VINES, HOPS OR SEAWEED; FORESTRY; WATERING
    • A01G9/00Cultivation in receptacles, forcing-frames or greenhouses; Edging for beds, lawn or the like
    • A01G9/22Shades or blinds for greenhouses, or the like
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
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    • A01G9/00Cultivation in receptacles, forcing-frames or greenhouses; Edging for beds, lawn or the like
    • A01G9/24Devices or systems for heating, ventilating, regulating temperature, illuminating, or watering, in greenhouses, forcing-frames, or the like
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02ATECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
    • Y02A40/00Adaptation technologies in agriculture, forestry, livestock or agroalimentary production
    • Y02A40/10Adaptation technologies in agriculture, forestry, livestock or agroalimentary production in agriculture
    • Y02A40/25Greenhouse technology, e.g. cooling systems therefor

Definitions

  • the present invention relates to a greenhouse curtain which is arranged so as to be openable and closable in a greenhouse and has a heat shield function and a light shield function for adjusting the supply of heat and light to plants.
  • Patent Document 1 describes a method for producing a heat-shielding film in which a heat-shielding material is well dispersed in a polyvinyl chloride-based resin.
  • the obtained heat-shielding film has a visible light transmittance of 40% or more, more preferably 55% or more at a wavelength of 380 to 780 nm, and an infrared absorption rate of 30% or more, more preferably 55% or more at a wavelength of 900 to 2500 nm. It is disclosed that it has characteristics. Further, Patent Document 2 discloses that a heat ray reflective film having an average transmittance of light having a wavelength of 400 to 700 nm of 80% or more and an average reflectance of light having a wavelength of 800 to 1200 nm of 70% or more is used. ..
  • both of Patent Documents 1 and 2 are based on the premise that the transparency of near infrared rays is low, and the higher the transparency of visible light having a wavelength of 380 to 780 nm or a wavelength of 400 to 700 nm, which is effective for photosynthesis, is better.
  • not only temperature control by heat shielding but also light intensity is an important control item. Cultivation in an environment that greatly exceeds the light saturation point of the plant may rather hinder the growth of the plant.
  • the light saturation point of many plants is less than 80% of the light intensity in fine weather, although it depends on the growth process of the plant, and even a plant having a high light saturation point is often required to have a low light environment at an early age.
  • the present invention has been made in view of the above, and in addition to temperature control by heat shielding, it is possible to make the light intensity supplied to the plant more suitable for increasing the growth efficiency of the plant as compared with the conventional one.
  • the challenge is to provide a greenhouse curtain that can be used.
  • the greenhouse curtain of the present invention is used.
  • a greenhouse curtain that is openable and closable in a greenhouse and has a heat-shielding function and a light-shielding function.
  • the average transmittance of light having a wavelength of 400 to 700 nm is less than 80%
  • the average transmittance of light having a wavelength of 400 to 700 nm is C
  • the average transmittance of light having a wavelength of 700 to 1000 nm is D
  • the following equation is used. : (DC) / C ... (1) It is characterized in that the ratio obtained by -10% or less and -80% or more.
  • the average transmittance of light having a wavelength of 400 to 700 nm is preferably less than 80% and 20% or more.
  • the maximum transmittance of light with a wavelength of 600 to 700 nm is P and the average transmittance of light with a wavelength of 400 to 550 nm is A
  • the ratio determined by the above is 2.5% or more.
  • the average transmittance of light having a wavelength of 550 to 700 nm is B and the average transmittance of light having a wavelength of 400 to 550 nm is A
  • the ratio determined by the above is 5% or more.
  • FR / R is preferably less than 1. It is preferable that a plurality of strip-shaped films consist of a knitted fabric, a woven fabric or a sewn fabric in which a plurality of strip-shaped films are connected by using a thread. It is preferable that the yarn is a multifilament.
  • the greenhouse curtain of the present invention has a configuration in which the light shielding effect in the near infrared region is equal to or higher than a predetermined value, while the average transmittance of light having a wavelength of 400 to 700 nm in the visible light region is less than 80%. Therefore, a predetermined heat-shielding effect can be obtained, and the average transmittance of light having a wavelength of 400 to 700 nm is not too high, and the inhibition of plant growth due to greatly exceeding the light saturation point of the plant is suppressed. Will be done.
  • the maximum transmittance of light between 600 to 700 nm or the average transmittance of light having a wavelength of 550 to 700 nm is increased when the average transmittance of light having a wavelength of 400 to 550 nm is used as a reference.
  • the configuration light rays in a region essential for plant growth can be transmitted more efficiently.
  • the heat shielding function can be enhanced more efficiently and the legginess can be suppressed.
  • FIG. 1 is a diagram schematically showing an example of a greenhouse curtain opening / closing mechanism for opening / closing a greenhouse curtain of the present invention.
  • the greenhouse curtains 110 and 120 are used, for example, in the greenhouse curtain opening / closing mechanism 100 as shown in FIG.
  • the greenhouse curtain of the present invention may be arranged as a lining that can be opened and closed in the greenhouse, and it goes without saying that the configuration of the opening and closing mechanism is not limited at all.
  • the greenhouse curtain opening / closing mechanism 100 shown in FIG. 1 has a shelf line 130, a drive rope 140, and a drive motor 200.
  • a shelf line 130 is hung between one side portion and the other side portion above the cultivated plant. Then, the greenhouse curtains 110 and 120 are arranged so that the lower surface is supported by the shelf line 130.
  • the base end edge of one greenhouse curtain 110 is fixed near one side, and the opposite end edge (tip edge) can be directed toward the central part in the width direction below the top of the greenhouse.
  • the base end edge of the other greenhouse curtain 120 is fixed near the other side portion, and the opposite end edge (tip edge) can also be directed toward the central part in the width direction of the greenhouse. It has become.
  • Leading pipes 111 and 121 are attached to the tip edges of the greenhouse curtains 110 and 120, respectively.
  • the drive rope 140 is stretched along the shelf line 130, which is the opening / closing direction of the greenhouse curtains 110, 120, via pulley members arranged near each side of the greenhouse.
  • the appropriate parts are connected to the leading pipes 111 and 121 via connecting parts (not shown).
  • the drive motor 200 is driven to drive the drive rope 140 in one direction or the other direction
  • the leading pipes 111 and 121 move on the shelf line in the operating direction of the drive rope 140.
  • the greenhouse curtains 110 and 120 are deployed. That is. It moves in the closing direction that partitions the upper part of the cultivated plant.
  • the greenhouse curtains 110 and 120 are opened and closed by being deployed or gathered above the cultivated plant in this way, and provide the cultivated plant with a heat-shielding and light-shielding function.
  • the greenhouse curtains 110 and 120 of the present embodiment have an average transmittance of light having a wavelength of 400 to 700 nm of less than 80% and an average transmittance of light having a wavelength of 400 to 700 nm of C and a wavelength of 700 to 700 in the unfolded state.
  • the average transmittance of light at 1000 nm is D, the following equation: (DC) / C ... (1) The ratio required by -10% or less and -80% or more.
  • the average transmittance of light having a wavelength of 400 to 700 nm in the visible light region of the greenhouse curtains 110 and 120 was set to less than 80%. However, if it is less than 20%, many plants have insufficient light intensity. Therefore, the average transmittance of light having a wavelength of 400 to 700 nm is preferably less than 80% and 20% or more.
  • the ratio obtained by the above formula (1) is larger than -10%. In that case, the difference in light intensity between the two becomes small, and the heat shielding effect by shielding near infrared rays decreases.
  • the value of the above formula (1) is 0 or a positive value
  • the average transmittance D in the near-infrared region with a wavelength of 700 to 1000 nm is equal to or higher than the average transmittance C in the visible light region with a wavelength of 400 to 700 nm. Therefore, the wavelength in the near-infrared region is not sufficiently shielded.
  • the average transmittance of light in the infrared region exceeding 1000 nm may be higher than the average transmittance of light in the range of 700 to 1000 nm.
  • the wavelength of the light to be shielded is adjusted by adjusting the additive to the film forming the greenhouse curtains 110 and 120, and the wavelength of the light is 700 even in the near infrared rays.
  • the transmittance of light having a wavelength of 700 to 750 nm is secured to some extent, for example, all light having a wavelength of 700 to 750 nm is transmitted, all light having a wavelength of 750 to 1000 nm is shielded, and light having a wavelength of 400 to 700 nm is blocked.
  • the average transmittance of is 80%
  • the solution of the above equation (1) is ⁇ 79.166%. Therefore, even if such a case is included, the lower limit of the above equation (1) is ⁇ 80%.
  • the ratio of the above formula (1) is preferably ⁇ 10% or less and ⁇ 80% or more, and more preferably ⁇ 10% or less and ⁇ 40% or more.
  • the ratio determined by the above is 2.5% or more.
  • the light having the maximum transmittance in the light region with a wavelength of 600 to 700 nm shows a particularly effective effect on the growth of plants, while the ratio of the formula (2) is 2.5% or more. Therefore, the effect is remarkable.
  • the "maximum transmittance" is the transmittance of the light ray having the highest transmittance in the light ray region having a wavelength of 600 to 700 nm.
  • the upper limit value is theoretically infinite.
  • the ratio of this blue light is 10%
  • the ratio of the above equation (2) is 900%. Therefore, the upper limit of the ratio of the above formula (2) may be infinite depending on the crop or its cultivation method, but in most cases it is 900% or less.
  • the ratio determined by the above is 5% or more.
  • the plant is similarly described above.
  • the transmittance of light around 600 nm, which has a particularly effective effect on the growth of light, is increased.
  • the upper limit of the ratio of the formula (3) is the same as that of the formula (2).
  • FR / R is 1 near the boundary between the visible light region and the near infrared region, that is, when the average transmittance of light having a wavelength of 600 to 700 nm is R and the average transmittance of light having a wavelength of 700 to 800 nm is FR. It is preferably less than.
  • wavelengths of 700 to 800 nm have relatively high intensity, and when this region is shielded, a heat shielding effect can be efficiently obtained.
  • the average transmittance of the visible light region adjacent to it is lowered due to the effect of lowering the average transmittance of the wavelength of 700 to 800 nm, and it is developed as a greenhouse curtain for a long time, the plant grows.
  • the greenhouse curtains 110 and 120 of the present embodiment are manufactured as a knit or woven fabric using a plurality of strip-shaped films and threads. Specifically, one film is cut into strips having a width of several mm to several tens of mm, and the strips are arranged in parallel, and the threads are crossed in a direction orthogonal to the longitudinal direction thereof. It can be made into a woven fabric or knitted by entwining threads in a loop with a strip-shaped film. Further, the strip-shaped films can be crossed vertically and horizontally to form a woven fabric, which can be further sewn with a thread.
  • the adjacent strip-shaped films may be produced by arranging them as closely as possible so as not to generate a gap, or may be produced by arranging them so as to partially generate a gap, for example. .. Further, the film may have holes partially formed. Regardless of the presence or absence of gaps or holes, the greenhouse curtains 110 and 120 may have the above characteristics when stretched.
  • the greenhouse curtains 110 and 120 may be composed of only one strip-shaped film sewn with a thread, or may be configured by laminating a plurality of layers. Further, it is also possible to have a structure in which other films having different functions are laminated.
  • the strip-shaped film or thread can be produced by adding a predetermined amount of an additive capable of obtaining the above characteristics to the base synthetic resin material and using a known method for producing the film or thread, and is particularly limited. is not. Further, the thickness of the film after film formation, the diameter of the thread, and the like are not limited as long as the above characteristics can be obtained.
  • Examples of the additive that effectively reduces the amount of light transmitted at a wavelength of 700 to 1000 nm include the following.
  • Inorganic substances titanium oxide-coated mica, cesium-doped tungsten oxide, tin-doped indium oxide
  • Organic substances [2,3,9,10,16,17,23,24-octakis (2-methylphenoxy) -C, C , C, 1-Tetrax (2,6-Dimethylphenoxy) -C, C, C, 4-Tetrafluoro-29H, 31H-Phtalocyaninato (2-) -N29, N30, N31, N32] Vanadium oxide
  • Examples of the additive that effectively improves the amount of light transmitted at a wavelength of 550 to 700 nm include the following. Tris (4,4,4-fluoro-1- (2-thienyl) -1,3-butandionato-0,0'-) bis (triphenylphosphine oxide-0-) europium Also, 700 to 1000 nm and 400 to 550 nm. As a film that effectively reduces the transmittance of light in an arbitrary wavelength range such as, there is an optical interference reflection laminated structure film.
  • Example 1 A film was prepared by blending an appropriate amount of titanium oxide-coated mica with 96 parts by weight of a linear low-density polyethylene resin and 4 parts by weight of an acid-resistant HALS masterbatch "PEX UVT-56" manufactured by Tokyo Ink Co., Ltd. The produced film was cut into strips having a width of about 4 mm, adjacent films were arranged in parallel without gaps, and uncolored polyester multifilaments (white threads) were entwined in a loop to knit the films.
  • a film was prepared using 96 parts by weight of a linear low-density polyethylene resin and 4 parts by weight of an acid-resistant HALS masterbatch "PEX UVT-56" manufactured by Tokyo Ink Co., Ltd.
  • the prepared film was cut into strips having a width of about 10 mm, arranged in parallel without gaps, and sewn in a direction orthogonal to the longitudinal direction of the strip film using uncolored polyester multifilament (white thread) in the same manner as in Example 1. ..
  • this film there are a total of three types of this film: a transparent polyethylene film with a light transmittance of 400 to 1600 nm (thickness 50 ⁇ m) and a white polyethylene film with a light transmittance of 400 to 1600 nm of 30% (thickness 50 ⁇ m).
  • Each of the films was cut into strips having a width of about 4 mm, and uncolored polyester multifilaments (white threads) were entwined in a loop to knit the cut strips in the same manner as in Example 2.
  • the knitted film corresponds to the processed film of Example 6 of Patent Document 1.
  • Comparative Examples 1 to 5 and 7 are normal types having a constant average transmittance over 400 to 1600 nm, and Comparative Example 6 is a heat shield type having a high heat shield function.
  • Comparative Example 8 A film was prepared by blending an appropriate amount of titanium oxide-coated mica with 96 parts by weight of a linear low-density polyethylene resin and 4 parts by weight of an acid-resistant HALS masterbatch "PEX UVT-56" manufactured by Tokyo Ink Co., Ltd. The prepared film was cut into strips having a width of about 10 mm, adjacent films were arranged side by side without gaps, and sewn using uncolored polyester multifilament (white thread) in a direction orthogonal to the longitudinal direction of the strip film.
  • the configuration of Comparative Example 8 is relatively close to the configuration of Example 1, but as described later, the ratio of the formula (1) is outside the above-mentioned condition of -10% or less and -80% or more. It is 5.9%.
  • the greenhouse curtains 110 and 120 of Example 1 satisfy the above conditions regarding the light transmittance and the respective ratios of the above formulas (1) to (3) and FR / F. Met. Specifically, the ratio 1 in Table 1 represented by the formula (2), the ratio 2 in Table 1 represented by the formula (3), the ratio 3 in Table 2 represented by the formula (1), and FR. All of the ratios 5 in Table 3 represented by / R satisfied each of the above conditions.
  • Example 1 and Comparative Example 7 (normal type) were spread at a height of 2.0 m from the ground in two greenhouses with a frontage of 6 m and a depth of 20 m, and the average value of the maximum temperature in the greenhouse for 15 days was calculated. Calculated.
  • greenhouse curtains of Comparative Example 6 (heat shield type) and Comparative Example 7 (normal type) were spread at a height of 2.25 m above the ground in two greenhouses with a frontage of 6 m and a depth of 18 m, and the greenhouse was used for 15 days. The average value of the highest temperature was calculated. The results are shown in Tables 4 and 5.
  • the average value of the maximum temperature in the greenhouse is ⁇ 0.4 ° C. in Example 1 and +2 in Comparative Example 6 of the heat shield type, when the value of Comparative Example 7 of the normal type is set to 0. It was found that the temperature was 0.8 ° C. and the heat shielding effect of Example 1 was high.
  • the shielding rate of light rays of 1000 to 1600 nm represented by the ratio 4 is about four times higher than that of Example 1, and 700 represented by the ratio 3 of the formula (1).
  • the shielding rate of light rays of about 1000 nm is 1/10 or less of that of Example 1.
  • Comparative Example 6 is conventionally considered to be a type having a high heat shielding function, but since the degree of heat shielding is inferior to that of Example 1, the formula (1) is higher than the ratio 4. It can be seen that it is important in terms of heat shielding to satisfy the above conditions with respect to the ratio 3 of.
  • thermometer ⁇ Installed at a height of 1 m above the ground (50 cm above the curtain structure) at the center of the greenhouse (2 m in the frontage direction and 2 m in the depth direction) with a frontage of 4 m and a depth of 4 m.
  • Example 2 A film in which 96 parts by weight of linear high-density polyethylene resin and 4 parts by weight of acid-resistant HALS masterbatch "PEX UVT-56" manufactured by Tokyo Ink Co., Ltd. are mixed with an appropriate amount of titanium oxide-coated mica is cut into a strip having a width of about 4 mm. Adjacent items are placed side by side without any gaps, and uncolored polyester multifilament (white thread) is entwined in a loop to knit. (Example 3) A film in which 96 parts by weight of linear high-density polyethylene resin and 4 parts by weight of acid-resistant HALS masterbatch "PEX UVT-56" manufactured by Tokyo Ink Co., Ltd.
  • (J) Sunlight intensity utilization value ⁇ Calculate the heat shielding effect (temperature rise) using the sunlight intensity in the following table.
  • the solar intensity in the table is the value in the middle of the month during the measurement period by classifying and totaling the solar high intensity measured regularly for each corresponding measurement month. However, for the final calculation of the temperature rise, it was converted to the condition of September, which is the highest temperature during the test period (the sun's high intensity is 1718.75 ⁇ mol / m 2 ⁇ s).
  • Example 3 Measured temperature rise of Example 2 and Example 3 ⁇ Example 2 (September) Temperature difference (Comparative Example 00-Example 2) x Sunlight intensity correction (1718.75 / 1718.75) (October) Temperature difference (Comparative Example 00-Example 2) x Sunlight intensity correction (1718.75 / 1531.25) (November) Temperature difference (Comparative Example 00-Example 2) x Sunlight intensity correction (1718.75 / 1343.75) As a result of the above, the measured temperature rise was obtained by averaging the three months' worth. As a result, the measured temperature rise in Example 2 was 8.56 ° C.
  • Example 3 (September) Temperature difference (Comparative Example 00-Example 3) x Sunlight intensity correction (1718.75 / 1718.75) (October) Temperature difference (Comparative Example 00-Example 3) x Sunlight intensity correction (1718.75 / 1531.25) (November) Temperature difference (Comparative Example 00-Example 3) x Sunlight intensity correction (1718.75 / 1343.75) As a result of the above, the measured temperature rise was obtained by averaging the three months' worth. As a result, the measured temperature rise in Example 3 was 6.89 ° C.
  • Comparative Example 8 which is relatively close to the configuration of Example 1, but the ratio of the formula (1) is ⁇ 5.9%, which is outside the range of the above condition of ⁇ 10% or less and ⁇ 80% or more.
  • a heat-shielding experiment 3 was conducted to confirm the heat-shielding effect of the curtain, and from the results of the heat-shielding experiment 3, the heat-shielding effect in the heat-shielding experiment 2 assuming that the curtain of Comparative Example 8 was used was estimated and compared with the example. Compared.
  • Heat shield experiment 3 An experimental cylinder having a white inner surface with an inner diameter of 23 cm and a height of 10 cm was installed in a room at a room temperature of 25 ° C. In addition, assuming that a part of the greenhouse was opened for ventilation, a notch with a height of 5 cm and a width of 7.5 cm was formed on the side surface of the cylinder to create an open structure in which the inside and outside of the cylinder communicate with each other. .. A black-colored aluminum plate was installed on the bottom of the cylinder (assuming Andosols), and the contacts of the coated thermocouple for temperature measurement were adhered to the aluminum plate. The test pieces of the greenhouse curtains of Comparative Examples 8 and 0 to 5 described above were covered with the upper opening of the cylinder and taped.
  • Pseudo-sunlight (Ceric, solar simulator XIL-05B80KPV1) was irradiated from above the test piece of the greenhouse curtain.
  • the temperature at which the temperature had risen from about 30 minutes to 1 hour after the irradiation was measured by a portable multi-logger ZR-RX40 manufactured by OMRON Co., Ltd. connected to a coated thermocouple.
  • the light intensity was measured with a light sensor PAR-02D manufactured by Preed.
  • Reference temperature rise was calculated from the measured temperature rises of Comparative Example 0 and Comparative Example 5 using the following equation.
  • Reference temperature rise (° C.) ⁇ [Transmission light amount ( ⁇ mol / m 2 ⁇ s) -591] / 369 ⁇ ⁇ 11 + 23.5 The results are shown in the following table.
  • Comparative Example 8 which is relatively close to the configuration of Example 1, the measured temperature rise is ⁇ 1.5 ° C. with respect to the reference temperature rise, which is compared with Comparative Examples 1 to 4. It is low and has high heat insulation.
  • the ratio of the formula (1) is ⁇ 10%
  • the ratio of the formula (1) is preferably -10% or less and -80% or more, and Example 1 Considering the values of ⁇ 3, it can be said that -10% or less and -40% or more are more preferable.
  • Greenhouse curtain opening / closing mechanism 110 120 Greenhouse curtain 130 Shelf line 140 Drive rope 200 Drive motor

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Abstract

遮熱効果が高いと共に、光線強度を植物の成長効率を高めるのにより適した温室用カーテンを提供する。 本発明の温室用カーテン110,120は、近赤外線領域の光の遮蔽効果が所定以上である一方で、可視光領域の波長400~700nmの光の平均透過率が80%未満とした構成である。このため、所定の遮熱効果が得られると共に、波長400~700nmの光の平均透過率が高すぎるということがなく、植物の光飽和点を大きく超えることによる植物の成長を阻害することが抑制される。

Description

温室用カーテン
 本発明は、温室内に開閉可能に配設され、植物への熱及び光の供給を調整する遮熱機能及び遮光機能を備えた温室用カーテンに関する。
 温室で栽培されている植物の上方には、巻き取り軸に巻き取られたり巻き戻されたりして、温室内に配設された棚線上を、先端縁に連結された先導パイプが移動することで開閉動作する温室用カーテンが配置されている。温室用カーテンは、植物への熱及び光の供給を制御するため、特許文献1及び2に示されているように、温室内温度を上昇させる近赤外線の遮蔽効果が高い一方で、光合成に必要な可視光の透過性の高いものが選択される。
 具体的には、特許文献1では、ポリ塩化ビニル系樹脂に遮熱材料が良好に分散された遮熱フィルムの製造方法が記載されている。得られた遮熱フィルムは、波長380~780nmの可視光線透過率が40%以上、より好ましくは55%以上で、波長900~2500nmの赤外線吸収率が30%以上、より好ましくは55%以上の特性を備えている旨が開示されている。また、特許文献2には、波長400~700nmの光の平均透過率が80%以上で、波長800~1200nmの光の平均反射率が70%以上の熱線反射フィルムを用いることが開示されている。
特開2015-17221号公報 特開2017-153475号公報
 上記のように、特許文献1,2のいずれも、近赤外線の透過性は低く、光合成に有効な波長380~780nmあるいは波長400~700nmの可視光の透過性は高いほどよいということを前提として上記各フィルムを提案している。しかしながら、植物の成長にとって良好な環境とするためには、遮熱による温度管理だけでなく、光線強度も重要な管理項目である。植物の光飽和点を大きく超える環境下での栽培は、却って植物の成長を妨げる場合がある。多くの植物の光飽和点は、植物の成長過程にもよるが晴天時光線強度の80%未満であり、光飽和点の高い植物であっても幼少時には弱光環境が求められる場合が多い。しかるに、この光線強度に関して上記特許文献1,2では特に開示はない。
 本発明は上記に鑑みなされたものであり、遮熱による温度管理に加え、植物に供給される光線強度を、従来と比較してより植物の成長効率を高めるのに適したものとすることができる温室用カーテンを提供することを課題とする。
 上記した課題を解決するため、本発明の温室用カーテンは、
 温室内に開閉可能に配設され、遮熱機能及び遮光機能を有する温室用カーテンであって、
 波長400~700nmの光の平均透過率が80%未満であると共に、波長400~700nmの光の平均透過率をC、波長700~1000nmの光の平均透過率をDとしたときに、次式:
(D-C)/C・・・(1)
により求められる割合が-10%以下-80%以上であることを特徴とする。
 前記波長400~700nmの光の平均透過率が80%未満20%以上であることが好ましい。
 波長600~700nm間の光の極大透過率をP、波長400~550nmの光の平均透過率をAとしたときに、次式:
(P-A)/A・・・(2)
により求められる割合が2.5%以上であることが好ましい。
 また、波長550~700nmの光の平均透過率をB、波長400~550nmの光の平均透過率をAとしたときに、次式:
(B-A)/A・・・(3)
により求められる割合が5%以上であることが好ましい。
 また、波長600~700nmの光の平均透過率をR、波長700~800nmの光の平均透過率をFRとしたときに、FR/Rが1未満であることが好ましい。
 複数の帯状のフィルムが糸を用いて連結された編物、織物又は縫物からなることが好ましい。
 前記糸がマルチフィラメントであることが好ましい。
 本発明の温室用カーテンは、近赤外線領域の光の遮蔽効果が所定以上である一方で、可視光領域の波長400~700nmの光の平均透過率を80%未満とした構成である。このため、所定の遮熱効果が得られると共に、波長400~700nmの光の平均透過率が高すぎるということがなく、植物の光飽和点を大きく超えることによる植物の成長を阻害することが抑制される。
 また、可視光領域の中でも、波長400~550nmの光の平均透過率を基準とした場合の、波長600~700nm間の光の極大透過率あるいは波長550~700nmの光の平均透過率を高くした構成とすることにより、植物の成長に不可欠な領域の光線をより効率的に透過させることができる。
 さらに、波長600~700nmの光の平均透過率に対する波長700~800nmの光の平均透過率の比を1未満とすることにより、遮熱機能をより効率的に高めることができると共に、徒長を抑制する効果が期待できる。
 以上のように本発明によれば、可視光領域の光の透過性を高めるだけでなく、植物の成長への貢献度を考慮して各波長の光の透過性が制御されるため、植物に供給される光線強度の管理がより適切となり、植物の適切な成長をより促すことができる。
図1は、本発明の温室用カーテンを開閉する温室用カーテン開閉機構の一例を模式的に示した図である。
 以下、実施形態に基づき本発明をさらに詳細に説明する。温室用カーテン110,120は、例えば、図1に示したような温室用カーテン開閉機構100に用いられる。なお、本発明の温室用カーテンは、温室内において開閉可能な内張として配設されればよく、開閉機構の構成などは何ら限定されるものではないことはもちろんである。
 図1に示した温室用カーテン開閉機構100は、棚線130、駆動ロープ140、駆動モータ200を有している。例えば、妻面方向から見て、頂部を中心として山形の形状の温室において、栽培植物の上方に、棚線130が、一方の側部と他方の側部との間に掛け渡されている。そして、この棚線130に下面が支えられるように、温室用カーテン110,120が配設される。
 一方の温室用カーテン110の基端縁が一方の側部付近に固定され、その反対側の端縁(先端縁)が、温室の頂部の下方である幅方向中央部方向に向かうことができるようになっており、他方の温室用カーテン120の基端縁が他方の側部付近に固定され、その反対側の端縁(先端縁)が同じく温室の幅方向中央部方向に向かうことができるようになっている。
 各温室用カーテン110,120の先端縁にはそれぞれ先導パイプ111,121が取り付けられている。駆動ロープ140は、各温室用カーテン110,120の開閉方向である棚線130に沿って、温室の各側部付近に配置された滑車部材を介して張設されている。そして、その適宜部位が各先導パイプ111,121に、連結部品(図示せず)を介して連結されている。これにより、駆動モータ200を駆動して、駆動ロープ140を一方向又は他方向に走行させると、先導パイプ111,121が棚線上を該駆動ロープ140の動作方向に移動する。先導パイプ111,112同士が互いに接近する方向に移動していくと、温室用カーテン110,120が展開されていく。すなわち。栽培植物の上方を仕切る閉鎖方向に移動していく。逆に、先導パイプ111,112が離間する方向に、すなわち、各側部方向に移動していくと、温室用カーテン110,120は、先導パイプ111,112に押され、各側部に向かって寄せ集められていき、栽培植物の上方を開放する。
 温室用カーテン110,120は、このようにして栽培植物の上方で展開又は寄せ集められることで開閉され、栽培植物に遮熱、遮光機能を果たす。本実施形態の温室用カーテン110,120は、展開状態で、波長400~700nmの光の平均透過率が80%未満であると共に、波長400~700nmの光の平均透過率をC、波長700~1000nmの光の平均透過率をDとしたときに、次式:(D-C)/C・・・・(1)
により求められる割合が-10%以下-80%以上である。
 光強度を光飽和点を超える場合には、植物の成長効率を却って阻害する可能性があるが、多くの植物の光飽和点は、晴天時光線強度の80%未満である。そこで、温室用カーテン110,120の可視光領域の波長400~700nmの光の平均透過率を80%未満とした。但し、20%を下回る場合には、光強度が不足する植物が多くなるため、波長400~700nmの光の平均透過率は、80%未満20%以上とすることが好ましい。
 また、波長400~700nmの可視光領域の平均透過率Cと、近赤外線領域の波長700~1000nmの平均透過率Dとの対比で、上記式(1)により求められる割合が-10%より大きい場合には、両者の光強度の差が小さくなり、近赤外線を遮蔽することによる遮熱効果が低下する。また、上記式(1)の値が0若しくは正の値である場合には、近赤外線領域の波長700~1000nmの平均透過率Dが、波長400~700nmの可視光領域の平均透過率C以上となり、近赤外線領域の波長の遮蔽が不十分となる。
 なお、1000nmを超える赤外域の光は、そもそも強度が弱いため、その範囲を遮蔽する構成としても遮熱効果はあまり期待できない。逆に言えば、本実施形態の温室用カーテン110,120は、1000nmを超える赤外域の光の平均透過率は700~1000nmの範囲の光の平均透過率よりも高くてもよい。本実施形態では、後述のように、温室用カーテン110,120を形成するフィルムへの添加剤の調整等により、遮蔽すべき光の波長の調整を行っているが、近赤外線の中でも、波長700~1000nmを遮蔽することを考慮すればよく、波長1000nmを超える光の遮蔽を考慮する必要がない。
 波長700~1000nmの光の遮蔽率は基本的には高いほど好ましい。そのため、上記(1)式で求められる割合の下限値に理論上制限はない。中でも、後述のように、可視光領域との境界付近の波長700~800nmの光の遮蔽率が高いほど、効率よく遮熱効果が得られる。
 その一方、波長700~750nmの光は、作物によっては成長の促進に貢献する場合もあることが知られている。そこで、波長700~750nmの光の透過率をある程度確保する構成とする場合、例えば、波長700~750nmの光を全て透過させ、波長750~1000nmの光を全て遮蔽とし、波長400~700nmの光の平均透過率を80%とすると、上記(1)式の解は-79.166%となる。よって、このような場合まで含めたとして、上記(1)式の下限値は-80%となる。これらを考慮すると、上記(1)式の割合は、好ましくは-10%以下-80%以上であり、より好ましくは-10%以下-40%以上である。
 また、本実施形態の温室用カーテン110,120は、波長600~700nm間の光の極大透過率をP、波長400~550nmの光の平均透過率をAとしたときに、次式:(P-A)/A・・・(2)
により求められる割合が2.5%以上であることが好ましい。
 可視光領域の光の中でも、波長600~700nmの光線域に極大透過率を有する光線は、植物の成長に特に有効な効果を示す一方、式(2)の割合が2.5%以上であることにより、その効果が顕著である。「極大透過率」は、波長600~700nmの光線域において最も透過性の高い光線の透過率である。
 例えば、赤色光を用いた栽培法の場合、波長400~550nmの光は全て遮蔽することも可能であり、その場合、上記(2)式において、理論上、上限値は無限大となる。しかしながら、赤色光を用いた栽培法の中でも、青色光が赤色光の10~30%含まれると、作物によっては成長が促進されることが知られている。そこで、この青色光の割合を10%と仮定して、上記(2)式の割合を求めると900%となる。よって、上記式(2)の割合の上限値は、作物によりあるいはその栽培法により、無限大もあり得るが、多くの場合900%以下となる。
 また、波長550~700nmの光の平均透過率をB、波長400~550nmの光の平均透過率をAとしたときに、次式:(B-A)/A・・・(3)
により求められる割合が5%以上であることがより好ましい。
 式(2)で用いた波長600~700nmに極大透過率を有する場合及び有しない場合のいずれであっても、式(3)の割合が5%以上の場合には、上記と同様に、植物の成長に特に有効な効果を示す600nm前後の光の透過率が高くなる。なお、式(3)の割合の上限値は式(2)と同じである。
 また、可視光領域と近赤外線領域の境界付近、すなわち、波長600~700nmの光の平均透過率をR、波長700~800nmの光の平均透過率をFRとしたときに、FR/Rが1未満であることが好ましい。近赤外線領域の中でも波長700~800nmは比較的強度が高く、この領域を遮蔽した場合には、遮熱効果が効率よく得られる。その一方、波長700~800nmの平均透過率を下げた影響で、それに隣接する可視光領域の波長600~700nmの平均透過率が下がったものを温室用カーテンとして長時間展開すると、植物の徒長を促すおそれがある。そこで、境界領域に位置する波長700~800nmの平均透過率を下げた場合であっても、波長600~700の平均透過率がそれを上回っていることが重要であり、それにより徒長を抑制できる。
 本実施形態の温室用カーテン110,120は、複数の帯状のフィルムと糸を用いて編物や織物として製作される。具体的には、1枚のフィルムを、幅数mm~数十mmの所定長さの帯状に裁断し、この帯状のフィルムを並列させて配置し、その長手方向に直交する方向に糸を交差させて織物としたり、帯状のフィルムに糸をループ状に絡めて編成して編物としたりして製作できる。また、帯状のフィルム同士を縦横に交差させて織物としたり、これに、さらに糸で縫製したりすることもできる。また、これらの場合において、隣接する帯状のフィルム同士はできるだけ隙間が生じないように密に配置して製作してもよいし、例えば部分的に隙間が生じるように配置して製作してもよい。また、フィルムに部分的に孔が形成されたものであってもよい。隙間や孔の有無に拘わらず、温室用カーテン110,120を張ったときに、上記の特性を有していればよい。
 また、温室用カーテン110,120は、帯状のフィルムを糸を用いて縫製したものを1枚のみから構成することもできるし、複数層積層した構成とすることもできる。また、機能の異なる他のフィルムを積層した構造とすることもできる。
 糸としては、モノフィラメントを用いることも可能であるが、マルチフィラメントを用いることが好ましい。マルチフィラメントの場合には、毛管現象により水分の移動がなされ、温室内の湿気の吸収を期待できる。
 帯状のフィルムや糸は、ベースの合成樹脂材料に、上記の特性を得られる添加剤を所定量添加し、公知のフィルムや糸の製造方法を用いて製造することができ、特に制限されるものではない。また、製膜後のフィルムの厚さ、糸の直径等も上記の特性を得られるものであれば、制限されるものではない。
 波長700~1000nmの光の透過量を効果的に低下させる添加剤としては、例えば、次のようなものがある。
 無機系物質:酸化チタン被覆雲母、セシウムドープ酸化タングステン、錫ドープ酸化インジウム
 有機系物質:[2,3,9,10,16,17,23,24-オクタキス(2-メチルフェノキシ)-C,C,C,1-テトラキス(2,6-ジメチルフェノキシ)-C,C,C,4-テトラフルオロ-29H,31H-フタロシアニナト(2-)-N29,N30,N31,N32]バナジウムオキサイド
 波長550~700nmの光の透過量を効果的に向上させる添加剤としては、例えば、次のようなものがある。
 トリス(4,4,4-フルオロ-1-(2-チエニル)-1,3-ブタンジオナト-0,0’-)ビス(トリフェニルホスフィンオキシド-0-)ユウロピウム
 また、700~1000nmや400~550nmといった任意の波長域の光の透過率を効果的に低下させるフィルムとしては、光学干渉反射積層構造フィルムがある。
(実施例及び比較例)
次に、実施例及び比較例を説明する。
(製造方法)
(実施例1)
 直鎖状低密度ポリエチレン樹脂96重量部及び東京インキ社製耐酸性HALSマスターバッチ「PEX UVT-56」4重量部に酸化チタン被覆雲母を適量配合しフィルムを作成した。
 作成したフィルムを、幅約4mmの帯状に裁断し、隣接するもの同士隙間なく並列させ、これに、無着色ポリエステルマルチフィラメント(白糸)をループ状に絡めて編成した。
(比較例1~5)
 直鎖状低密度ポリエチレン樹脂96重量部及び東京インキ社製耐酸性HALSマスターバッチ「PEX UVT-56」4重量部を用いてフィルムを作成した。
 作成したフィルムを、幅約10mmの帯状に裁断して隙間なく並列させ、無着色ポリエステルマルチフィラメント(白糸)を用いて、実施例1と同様に、帯状フィルムの長手方向に直交する方向に縫製した。
(比較例6)
 ポリ塩化ビニル樹脂86質量部、エチレン・酢酸ビニル共重合体4質量部、三菱レイヨン株式会社製コア・シェルゴム「メタブレンW-300A」10質量部、BASFジャパン株式会社製ベンゾトリアゾール系紫外線吸収剤「TINUVIN326」1質量部にアンチモンドープ酸化錫(平均一次粒子径200nm)を6質量部配合しフィルム(厚さ100μm)を作成した。これは、特許文献1の実施例1のフィルムを再現したものである。また、このフィルム、400~1600nmの光線透過率が90%の透明ポリエチレンフィルム(厚さ50μm)、及び、400~1600nmの光線透過率が30%の白色ポリエチレンフィルム(厚さ50μm)の合計3種類のフィルムをそれぞれ幅約4mmの帯状に裁断し、裁断した帯状のフィルムに、実施例2と同様に、無着色ポリエステルマルチフィラメント(白糸)をループ状に絡めて編成した。編成したものは、特許文献1の実施例6の加工フィルムに相当する。
(比較例7)
 アルミニウム薄膜及びポリエステルフィルムの合計2種類のフィルムを幅約4mmの帯状に裁断して隙間なく並列させ、これに、無着色ポリエステルマルチフィラメント(白糸)をループ状に絡めて編成した。
 なお、上記のうち、比較例1~5及び7は400~1600nmにかけての平均透過率が一定の通常タイプであり、比較例6は遮熱機能の高い遮熱タイプである。
(比較例8)
 直鎖状低密度ポリエチレン樹脂96重量部及び東京インキ社製耐酸性HALSマスターバッチ「PEX UVT-56」4重量部に酸化チタン被覆雲母を適量配合しフィルムを作成した。
 作成したフィルムを、幅約10mmの帯状に裁断し、隣接するもの同士隙間なく並列させ、無着色ポリエステルマルチフィラメント(白糸)を用いて、帯状フィルムの長手方向に直交する方向に縫製した。
 なお、比較例8の構成は、実施例1の構成に比較的近いが、後述のように、式(1)の割合が上記の-10%以下-80%以上という条件の範囲外となる-5.9%のものである。
 上記のように製造された温室用カーテンについて、積分球を介した紫外可視近赤外分光光度計を用いて全光線透過スペクトルを測定し、光線各波長域の光線透過率及び上記式(1)~(3)及びFR/Fの各比率を算出した。
 結果を表1~3に示す。なお、表中、「比較例0」は、温室用カーテンを取り付けない状態での測定値である。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000002
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000003
 表1~3から明らかなように、実施例1の温室用カーテン110,120は、光線透過率及び上記式(1)~(3)及びFR/Fの各比率に関する上記の条件を満足するものであった。具体的には、式(2)で示される表1中の比率1、式(3)で示される表1中の比率2、式(1)で示される表2中の比率3、並びに、FR/Rで示される表3中の比率5のいずれも上記の各条件を満足していた。
 なお、比較例8は、式(1)で示される表2中の比率3の値が、式(1)に関する上記の-10%以下-80%以上という条件の範囲外となる-5.9%であり、式(3)で示される表1中の比率2の値も2.3%で、上記の5%以上という条件を満足していないものであった。
(遮熱実験1)
 間口6m、奥行き20mの温室2棟に、実施例1と比較例7(通常タイプ)の温室用カーテンを地面から2.0mの高さで展張し、15日間の温室内最高温度の平均値を算出した。同様に、間口6m、奥行き18mの温室2棟に比較例6(遮熱タイプ)及び比較例7(通常タイプ)の温室用カーテンを地面から2.25mの高さで展張し、15日間の温室内最高温度の平均値を算出した。
 結果を表4及び表5に示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000004
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000005
 表4及び表5より、温室内最高温度の平均値は、通常タイプの比較例7の値を0とした場合に、実施例1は-0.4℃、遮熱タイプの比較例6は+2.8℃であり、実施例1の遮熱効果が高いことがわかった。
 表2に示されているように、比較例6は、比率4で示される1000~1600nmの光線の遮蔽率が実施例1よりも4倍ほど高く、式(1)の比率3で示される700~1000nmの光線の遮蔽率は実施例1の1/10以下である。比較例6は、上記のように、従来遮熱機能の高いタイプとされているが、実施例1と比較した場合には遮熱の程度が劣ることから、比率4よりも、式(1)の比率3に関して上記の条件を満たすことが遮熱性の点で重要であることがわかる。
(遮熱実験2)
(a)試験温室
・間口4m、奥行き4m、肩高1.5m、棟高2.7mの農業用POフィルム展張温室4棟(1号棟~4号棟)
・但し、各温室の側部の3面に、幅1.5m、高さ1.5mのネットを部分展張(実際の利用を考慮した高温を回避する目的)。
(b)カーテン構造物の設置位置
・高さ1.5mの位置に幅4m、奥行き3mにわたり水平に設置。
・奥行き方向両端はそれぞれ1m垂直に余剰展張(垂らす)
(c)温度計の設置
・間口4m、奥行き4m温室の中央部(間口方向2m、奥行き方向2m地点)の地上からの高さ1m地点(カーテン構造物より地上側50cm地点)に設置.
・温度計:A&D社製AD-5326TT 
(d)使用カーテン
(実施例2)
 直鎖状高密度ポリエチレン樹脂96重量部及び東京インキ社製耐酸性HALSマスターバッチ「PEX UVT-56」4重量部に酸化チタン被覆雲母を適量配合したフィルムを、幅約4mmの帯状に裁断し、隣接するもの同士隙間なく並列させ、これに、無着色ポリエステルマルチフィラメント(白糸)をループ状に絡めて編成。
(実施例3)
 直鎖状高密度ポリエチレン樹脂96重量部及び東京インキ社製耐酸性HALSマスターバッチ「PEX UVT-56」4重量部に酸化チタン被覆雲母を適量配合したフィルムを、幅約4mmの帯状に裁断し、隣接するもの同士隙間なく並列させ、これに、無着色ポリエステルマルチフィラメント(白糸)をループ状に絡めて編成。
(比較例11)
 商品名:LSスクリーン、ラクソス1347FR(製造:SVENSSON社(スウェーデン)、販売:(株)誠和)
(比較例22)
 商品名:LSスクリーン、テンパ5557D(製造:SVENSSON社(スウェーデン)、販売:(株)誠和)
(比較例33)
 商品名:LSスクリーン、テンパ9870(製造:SVENSSON社(スウェーデン)、販売:(株)誠和)
 なお、実施例2,3及び比較例11,22,33の光線透過率及び各比率は次表のとおりである。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000006
(e)試験日
   2021年9月1日~11月30日
(f)カーテンの設置日程
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000007
(g)温度の計測
・1分間隔で期間中連続計測(記録媒体にデータ取り込み時は一時中断)
(h)太陽光強度の計測
・定期的に温室外の晴天時正午(12:00)前後の太陽光強度を測定
・太陽光強度は、植物生育を目的としているため光合成光量子束密度(PPFD、単位:μmol/m2・s)を測定
(i)太陽光強度計測機器
・apogeeinstruments社製Quantum Meter QMSW
(j)太陽光強度利用値
・次表の太陽光強度を用いて遮熱効果(昇温度)を算定
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000008
 表中の太陽光強度は、定期的に計測した太陽高強度を該当する測定月毎に分類集計し、測定期間中の月中旬における値である。
 但し、最終的な昇温度算定には、試験期間中、最も温度の高い9月(太陽高強度としては、1718.75μmol/m2・s)の条件に換算した。
(k)カーテン構造物下の太陽光強度の計測
・実施例2,3及び比較例00~33の温度計測位置における晴天時正午(12:00)前後の太陽光強度(光合成光量子束密度(PPFD、単位:μmol/m2・s))を測定し、事前計測していた2021年7月下旬~8月上旬の夏季晴天時(屋外:2000μmol/m2・s、比較例00:1500μmol/m2・s、実施例2:1100μmol/m2・s、実施例3:900μmol/m2・s)への換算と、カーテン構造物が未設置である比較例00に対する相対透過率を次表のとおり求めた。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000009
(l)測定温度の抽出
・晴れた日の正午(12:00)前後の1号棟の最高温度を記録した時刻の1~4号棟の各温度を抽出。
(m)昇温度の算定
(m-1)比較例同士の温度測定値を用いて、以下の式により、相対透過率100%の比較例00を用いた場合の温度より、相対透過率5%の比較例33を用いた場合の温度を差し引いた各月の昇温度を算定した。なお、9月及び11月は比較例22及び比較例11のカーテンを用いているため、以下の式においては、上記表の相対透過率より、それぞれ比較例33を用いたと仮定した場合に換算して昇温度を求めている。
・9月
温度差(比較例00-比較例22)×構造物下太陽光強度補正(100-40.0/100-5.0)×太陽光強度補正(1718.75/1718.75)
・10月
温度差(比較例00-比較例33)×構造物下太陽光強度補正(100-5.0/100-5.0)×太陽光強度補正(1718.75/1531.25)
・11月
温度差(比較例00-比較例11)×構造物下太陽光強度補正(100-76.7/100-5.0)×太陽光強度補正(1718.75/1531.25)
 そして、上記比較例の値を用いた各月の3つの昇温度を平均して基準昇温度を算定した(光合成光量子束密度1718.75μmol/m2・s時換算)。
 その結果、相対透過率100%の比較例00を用いた場合の温度より、相対透過率5%の比較例33を用いた場合の温度を差し引いた基準昇温度は、16.83℃となった。
(m-2)実施例2,3の想定昇温度(遮熱効果を考慮せず、上記(k)の表中の相対透過率のみを考慮して求めた理論値)の算定
・実施例2
 基準昇温度16.83℃×構造物下太陽光強度補正(73.3-5.0/100-5.0)=12.10℃
・実施例3
 基準昇温度16.83℃×構造物下太陽光強度補正(60.0-5.0/100-5.0)=9.74℃
(m-3)実施例2及び実施例3の実測昇温度
・実施例2
 (9月時)温度差(比較例00-実施例2)×太陽光強度補正(1718.75/1718.75)
 (10月時)温度差(比較例00-実施例2)×太陽光強度補正(1718.75/1531.25)
 (11月時)温度差(比較例00-実施例2)×太陽光強度補正(1718.75/1343.75)
 上記結果3カ月分を平均して実測昇温度を求めた。
 その結果、実施例2の実測昇温度は、8.56℃であった。
・実施例3
 (9月時)温度差(比較例00-実施例3)×太陽光強度補正(1718.75/1718.75)
 (10月時)温度差(比較例00-実施例3)×太陽光強度補正(1718.75/1531.25)
 (11月時)温度差(比較例00-実施例3)×太陽光強度補正(1718.75/1343.75)
 上記結果3カ月分を平均して実測昇温度を求めた。
 その結果、実施例3の実測昇温度は、6.89℃であった。
(n)実施例2,3の遮熱効果
 実施例2,3の遮熱効果は、遮熱効果を考慮していない理論値から実測値を差し引くことで求められる。
 よって、遮熱効果は次のとおりである。
・実施例2:8.56℃-12.10℃=-3.54℃
・実施例3:6.89℃-9.74℃=-2.85℃
 次に、実施例1の構成に比較的近いが、式(1)の割合が上記の-10%以下-80%以上という条件の範囲外となる-5.9%となっている比較例8のカーテンについての遮熱効果を確認する遮熱実験3を行い、遮熱実験3の結果から、比較例8のカーテンを用いたと仮定した遮熱実験2における遮熱効果の推定を行い実施例と比較した。
(遮熱実験3)
 室温25℃の室内に、内径23cm、高さ10cmの内面白色の円筒の実験用の筒体を設置した。また、温室の一部を換気のために開放したことを想定し、筒体の側面に、高さ5cm、幅7.5cmの切り欠きを形成して、筒体内外が連通する解放構造とした。筒体の底面に黒色に着色したアルミニウム板を設置(黒ぼく土壌を想定)し、アルミニウム板には温度測定用の被覆熱電対の接点を接着した。上記の比較例8、比較例0~5の各温室用カーテンの試験片を、筒体の上部開口を被覆し、テープで留めた。
 疑似太陽光(セリック社製、ソーラーシミュレータ XIL-05B80KPV1)を温室用カーテンの試験片の上方から照射した。照射後約30分から1時間後における上昇しきった温度を、被覆熱電対に接続したオムロン社製、ポータブルマルチロガー ZR-RX40により測定した。光線強度は、プリード社製、光量センサー PAR-02Dで測定した。
 なお、基準昇温度は、比較例0及び比較例5の実測昇温度より次式を用いて算出した。基準昇温度(℃)={[透過光線量(μmol/m2・s)-591]/369}×11+23.5
 結果を次表に示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000010
 表10から明らかなように、実施例1の構成に比較的近い比較例8は、実測昇温度は、基準昇温度に対して-1.5℃であり、比較例1~4と比較して低く、遮熱性が高い。
(o)遮熱実験2を適用した場合の比較例8のカーテンの遮熱効果の推定
 遮熱実験3における比較例0の実測昇温度は34.5℃であり、比較例8の実測昇温度は-1.5℃である。
 一方、遮熱実験2における比較例00の基準昇温度は16.83℃である。
 よって、
(遮熱実験2における比較例8の遮熱効果の推定値)=(遮熱実験2の比較例00の基準昇温度/遮熱実験3の比較例0の実測昇温度)×(遮熱実験3における比較例8の遮熱効果算定値)=(16.83℃/34.5℃)×(-1.5℃)=-0.73℃
となる。
(p)遮熱実験2を適用した場合の式(1)の割合が-10%のカーテンの遮熱効果の推定
 まず、式(1)の割合が-10%のときのカーテン下の光線強度を求める。具体的には、比較例8のカーテン下の光線強度は、400~700nmの光線透過率が比較例11とほぼ同じであることから、比較例11と同じ値とする。そうすると、式(1)の値が-10%のときの光線強度は、比較例8の値(-5.9%)と実施例2の値(-13.8%)のほぼ中間であることから、両者(比較例8=比較例11と、実施例2)の中間値として1125μmol/m2・sが求められる。
 上記光線強度より、式(1)の割合が-10%のときの想定昇温度は、
((1125-75)/(1500-75))×16.83=12.4℃となる。
 式(1)の割合において、-10%は、比較例8の値(-5.9%)と実施例2の値(-13.8%)の間であることから、遮熱効果温度は、比較例8の推定値-0.73℃と実施例2の上記値-3.54℃を用いて、
(10-5.9)/(13.8-5.9)×((-3.54)-(-0.73))=-1.46℃、
-0.73+(-1.46)=-2.19℃
と求められる。
 そして、式(1)の割合が-10%のときのカーテン下の温度は、12.4+(-2.19)=10.21℃となる。
(q)遮熱効果のまとめ
 波長400~700nmの光の平均透過率が80%である比較例11との対比で遮熱効果を次表にまとめた。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000011
 なお、比較例8及び式(1)の割合が-10%の時の各値はいずれも上記のように計算から求めた推定値である。
(C)上記遮熱実験2の(q)より、式(1)の割合が-13.89%の実施例2、-36.8%の実施例3の遮熱効果が高いことがわかる。
 比較例8の-0.73℃は計算値であるが、実施例2の遮熱温度は比較例8の約5倍、実施例3の遮熱温度は比較例8の約4倍の値となっており、式(1)の割合が-10%のときの遮熱温度は、同じく計算値であるが、-2.19℃であり、比較例8の約3倍の値となっている。また、実施例1のカーテンを、遮熱実験2に適用した場合には、式(1)の割合が-23.2%と、実施例2及び実施例3の値の中間でり、遮熱効果は実施例2及び3の中間となると推定される。
 以上より、式(1)の割合を-10%以下とすることで、遮熱効果がより高まることから、式(1)の割合は、-10%以下-80%以上が好ましく、実施例1~3の値を考慮すると-10%以下-40%以上がより好ましいといえる。
 100 温室用カーテン開閉機構
 110,120 温室用カーテン
 130 棚線
 140 駆動ロープ
 200 駆動モータ

Claims (7)

  1.  温室内に開閉可能に配設され、遮熱機能及び遮光機能を有する温室用カーテンであって、
     波長400~700nmの光の平均透過率が80%未満であると共に、波長400~700nmの光の平均透過率をC、波長700~1000nmの光の平均透過率をDとしたときに、次式:
    (D-C)/C・・・(1)
    により求められる割合が-10%以下-80%以上であることを特徴とする温室用カーテン。
  2.  前記波長400~700nmの光の平均透過率が80%未満20%以上である請求項1記載の温室用カーテン。
  3.  波長600~700nm間の光の極大透過率をP、波長400~550nmの光の平均透過率をAとしたときに、次式:
    (P-A)/A・・・(2)
    により求められる割合が2.5%以上である請求項1又は2記載の温室用カーテン。
  4.  波長550~700nmの光の平均透過率をB、波長400~550nmの光の平均透過率をAとしたときに、次式:
    (B-A)/A・・・(3)
    により求められる割合が5%以上である請求項1~3のいずれか1に記載の温室用カーテン。
  5.  波長600~700nmの光の平均透過率をR、波長700~800nmの光の平均透過率をFRとしたときに、FR/Rが1未満である請求項1~4のいずれか1に記載の温室用カーテン。
  6.  複数の帯状のフィルムが糸を用いて連結された編物、織物又は縫物からなる請求項1~5のいずれか1に記載の温室用カーテン。
  7.  前記糸がマルチフィラメントである請求項6記載の温室用カーテン。
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