熱帯新興国の住宅における空調及び電力消費行動の時系列特性に関する研究
キーワード:居住者行動、建物熱負荷計算、室内温熱感
2014.04~2024.03.
萩島 理(はぎしま あや) | データ更新日:2024.04.15 |
主な研究テーマ
住宅の電力消費ビックデータの統計解析
キーワード:需要予測、省エネルギー、居住者行動
2015.03~2025.03.
キーワード:需要予測、省エネルギー、居住者行動
2015.03~2025.03.
非定常都市大気乱流が建物室内の換気通風に及ぼす影響に関する研究
キーワード:風洞実験、PIV、数値流体力学、LES、RANS
2014.04~2020.03.
キーワード:風洞実験、PIV、数値流体力学、LES、RANS
2014.04~2020.03.
粗面乱流境界層とスレンダーな障害物の後流の相互干渉メカニズムの解明
キーワード:風洞実験、PIV, LDV
2014.04~2017.03.
キーワード:風洞実験、PIV, LDV
2014.04~2017.03.
都市幾何形状が都市キャノピー内外の気流場およびスカラー輸送に及ぼす影響の定量化
キーワード:風洞実験、LES, 抗力係数、粗度長、バルク係数, 都市大気境界層
2005.05~2016.03.
キーワード:風洞実験、LES, 抗力係数、粗度長、バルク係数, 都市大気境界層
2005.05~2016.03.
生活スケジュールの多様性を考慮した住居系ユーティリティデマンド予測モデルTUD-PS の開発 及び空調負荷の確率特性の分析
キーワード:シミュレーション・熱負荷・生活スケジュール
2009.04~2020.03.
キーワード:シミュレーション・熱負荷・生活スケジュール
2009.04~2020.03.
従事しているプロジェクト研究
熱帯のイスラム文化圏に適したクールビズの模索
2020.04~2022.03, 代表者:萩島理, 九州大学, 日本
本研究は、アジアの熱帯圏における省エネ低炭素なライフスタイルの普及を目指し、オフィスなどの執務空間での過剰冷房抑制を可能とするCoolBIZを提示する事を目的とする。熱帯のマレーシアやインドネシアではイスラム教徒が国民の多くを占める事から多くの女性が自宅外での着衣のclo値が高く、オフィスの冷房設定温度は低い。これに対し典型的なオフィスを想定して、日本で開発されている夏向けの様々なクール繊維をインナーやヒジャブに用いた場合の暑熱感の緩和効果について被験者実験及び発汗サーマルマネキンを用いた実験により、その発汗蒸発の促進効果を明らかにする。.
2020.04~2022.03, 代表者:萩島理, 九州大学, 日本
本研究は、アジアの熱帯圏における省エネ低炭素なライフスタイルの普及を目指し、オフィスなどの執務空間での過剰冷房抑制を可能とするCoolBIZを提示する事を目的とする。熱帯のマレーシアやインドネシアではイスラム教徒が国民の多くを占める事から多くの女性が自宅外での着衣のclo値が高く、オフィスの冷房設定温度は低い。これに対し典型的なオフィスを想定して、日本で開発されている夏向けの様々なクール繊維をインナーやヒジャブに用いた場合の暑熱感の緩和効果について被験者実験及び発汗サーマルマネキンを用いた実験により、その発汗蒸発の促進効果を明らかにする。.
インドネシアのカンポンにおける住環境の暑熱リスクの改善方策の提案
2019.10~2025.03, 代表者:萩島理, 九州大学, 日本
建築部門の省エネ低炭素化は世界的な課題であり、巨大人口を擁し急速な経済成長を遂げるアジアの新興国も例外ではない。一方で、新興国の貧困層の多くは、低品質な住居に住み将来の気候変動に対し極めて脆弱な立場に置かれている。例えば、本研究がフィールドとするインドネシアは好調な経済成長を続ける一方、貧困人口は2595万人に達する。特に、都心部ではカンポンと呼ばれるinformal settlementが広がる。こうした地域の低所得者世帯はエアコンは高価で購入できず、建物だけが唯一厳しい外界の暑熱を和らげるシェルターであるが、雨露を凌ぐだけの簡素な建物が一般的であり、その性能は低い。これに対し本課題は、カンプンの多数の住居の室内熱環境及び居住者の健康状態に関する大規模なフィールド調査を行うと共に建築環境工学のアプローチにより住居の熱性能改善策を検討し、将来の気候変動に対する健康リスク低減のためのaffordable solutionを明らかにする事を目指す。.
2019.10~2025.03, 代表者:萩島理, 九州大学, 日本
建築部門の省エネ低炭素化は世界的な課題であり、巨大人口を擁し急速な経済成長を遂げるアジアの新興国も例外ではない。一方で、新興国の貧困層の多くは、低品質な住居に住み将来の気候変動に対し極めて脆弱な立場に置かれている。例えば、本研究がフィールドとするインドネシアは好調な経済成長を続ける一方、貧困人口は2595万人に達する。特に、都心部ではカンポンと呼ばれるinformal settlementが広がる。こうした地域の低所得者世帯はエアコンは高価で購入できず、建物だけが唯一厳しい外界の暑熱を和らげるシェルターであるが、雨露を凌ぐだけの簡素な建物が一般的であり、その性能は低い。これに対し本課題は、カンプンの多数の住居の室内熱環境及び居住者の健康状態に関する大規模なフィールド調査を行うと共に建築環境工学のアプローチにより住居の熱性能改善策を検討し、将来の気候変動に対する健康リスク低減のためのaffordable solutionを明らかにする事を目指す。.
モンゴルの都市居住者ゲルのaffordableな熱環境改善方策の提案
2019.04~2024.03, 代表者:萩島理, 九州大学, 日本
外気温が冬は-40℃を下回るモンゴルの首都ウランバートルは、現在、世界最悪の大気汚染に悩まされている。この主要因は、急激な人口増加で無計画にスプロールしたゲル地区に集積するゲルで使われている石炭ストーブの排ガスである。これに対し本テーマはゲルの室内熱環境改善と大気汚染物質排出量削減を目標とする。具体的には、居住者の生活する条件でのゲルの室内熱環境実測、ゲルの高断熱高気密化のための手法開発、ゲル改良及び石炭ストーブを寒冷地向けヒートポンプへ転換した場合の室内熱環境、エネルギー/電力消費量及び大気環境へのインパクトの定量化を行い、社会実装へのロードマップを示す事を目指す。.
2019.04~2024.03, 代表者:萩島理, 九州大学, 日本
外気温が冬は-40℃を下回るモンゴルの首都ウランバートルは、現在、世界最悪の大気汚染に悩まされている。この主要因は、急激な人口増加で無計画にスプロールしたゲル地区に集積するゲルで使われている石炭ストーブの排ガスである。これに対し本テーマはゲルの室内熱環境改善と大気汚染物質排出量削減を目標とする。具体的には、居住者の生活する条件でのゲルの室内熱環境実測、ゲルの高断熱高気密化のための手法開発、ゲル改良及び石炭ストーブを寒冷地向けヒートポンプへ転換した場合の室内熱環境、エネルギー/電力消費量及び大気環境へのインパクトの定量化を行い、社会実装へのロードマップを示す事を目指す。.
研究業績
主要原著論文
1. | Tetsushi Ono, Aya Hagishima, Jun Tanimoto, Evaluating Demand Response Potential of Air Conditioners in Residential Sector: A Data-Driven Approach Estimating Room Temperature, 2023 IEEE PES Innovative Smart Grid Technologies - Asia (ISGT Asia), 10.1109/isgtasia54891.2023.10372682, 2023.11, [URL]. |
2. | Nishat Tasnim Toosty, Shota Shimoda, Aya Hagishima, Aggregated peak-load analysis and demand response potential of a residential building in Osaka, Japan, Environment, Development and Sustainability, 10.1007/s10668-023-04171-3, 2023.11. |
3. | Betty Lala, Aya Hagishima, Impact of Escalating Heat Waves on Students’ Well-Being and Overall Health: A Survey of Primary School Teachers, Climate, 10.3390/cli11060126, 11, 6, 2023.06, [URL]. |
4. | Solli Murtyas, Yuki Minami, Kusumaningdyah Nurul Handayani, Aya Hagishima, Assessment of Mould Risk in Low-Cost Residential Buildings in Urban Slum Districts of Surakarta City, Indonesia, Buildings, 10.3390/buildings13051333, 2023.05. |
5. | Betty Lala, Amogh Biju, Vanshita, Anmol Rastogi, Kunal Dahiya, Srikant Manas Kala, Aya Hagishima, The Challenge of Multiple Thermal Comfort Prediction Models: Is TSV Enough?, Buildings, 10.3390/buildings13040890, 13, 4, 890-890, 2023.03. |
6. | Nurul Izzati, Sheikh Ahmad Zaki, Hom Bahadur Rijal, Jorge Alfredo Ardila Rey, Aya Hagishima, Nurizzatul Atikha, Investigation of Thermal Adaptation and Development of an Adaptive Model under Various Cooling Temperature Settings for Students’ Activity Rooms in a University Building in Malaysia, Buildings, 10.3390/buildings13010036, 13, 1, 2023.01. |
7. | Nishat Tasnim Toosty, Tetsushi Ono, Shota Shimoda, Aya Hagishima, Peak load characteristics of aggregated demand in a residential building in Osaka, Japan, JAPAN ARCHITECTURAL REVIEW, 10.1002/2475-8876.12394, 2023.01, [URL]. |
8. | Tetsushi Ono, Aya Hagishima, Jun Tanimoto, Evaluation of Potential for Peak Demand Reduction of Residential Buildings by Household Appliances with Demand Response, IEEJ Transactions on Electronics, Information and Systems, 10.1541/ieejeiss.142.909, 142, 8, 909-918, 2022.12, [URL]. |
9. | Tetsushi Ono, Aya Hagishima, Jun Tanimoto, Non-Intrusive Detection of Occupants’ On/Off Behaviours of Residential Air Conditioning, Sustainability (Switzerland), 10.3390/su142214863, 14, 22, 2022.11. |
10. | Ayas Shaqour, Aya Hagishima, Systematic Review on Deep Reinforcement Learning-Based Energy Management for Different Building Types, Energies, 10.3390/en15228663, 15, 22, 2022.11. |
11. | C. HIROSE, N. IKEGAYA, A. HAGISHIMA, J. TANIMOTO, Computational Fluid Dynamics for Cross-Ventilated Airflow in an Urban Building, Japan Architectural Review, 10.1002/2475-8876.12312, 00, 1-9, 2022.11. |
12. | Betty Lala, Aya Hagishima, A Review of Thermal Comfort in Primary Schools and Future Challenges in Machine Learning Based Prediction for Children, Buildings, 10.3390/buildings12112007, 2022.11. |
13. | Uelun Ujin Purev, Aya Hagishima, DEVELOPMENT OF AN AFFORDABLE METHOD FOR IMPROVING THERMAL INSULATION PERFORMANCE OF MONGOLIAN TRADITIONAL MOBILE HOUSING, AIJ Journal of Technology and Design, 10.3130/aijt.28.1290, 28, 70, 1290-1295, 2022.10. |
14. | Ryosuke Fukami, Aya Hagishima, Jun Tanimoto, Naoki Ikegaya, Stochastic nature of occupants' behavior toward air-conditioning operation in residential buildings, Japan Architectural Review, 10.1002/2475-8876.12293, 5, 4, 649-660, 2022.10. |
15. | Betty Lala, Solli Murtyas, Aya Hagishima, Indoor Thermal Comfort and Adaptive Thermal Behaviors of Students in Primary Schools Located in the Humid Subtropical Climate of India, Sustainability, 10.3390/su14127072, 14, 12, 7072-7072, 2022.06. |
16. | Uelun Ujin Purev, Aya Hagishima, Munkhbayar Buyan, Indoor thermal environment of Mongolian traditional mobile housing used as urban habitat in winter, Journal of Building Engineering, 10.1016/j.jobe.2021.103927, 48, 2022.05, [URL]. |
17. | Jiajun Lyu, Tetsushi Ono, Ataru Sato, Aya Hagishima, Jun Tanimoto, Seasonal variation of residential cooling use behaviour derived from energy demand data and stochastic building energy simulation, Journal of Building Engineering, 10.1016/j.jobe.2022.104067, 49, 2022.05. |
18. | Ayas Shaqour, Tetsushi Ono, Aya Hagishima, Hooman Farzaneh, Electrical demand aggregation effects on the performance of deep learning-based short-term load forecasting of a residential building, Energy and AI, 10.1016/j.egyai.2022.100141, 8, 2022.05. |
19. | Nishat Tasnim Toosty, Aya Hagishima, Wasimul Bari, Sheikh Ahmad Zaki, Behavioural changes in air-conditioner use owing to the COVID-19 movement control order in Malaysia, Sustainable Production and Consumption, 10.1016/j.spc.2022.01.001, 30, 608-622, 2022.03. |
20. | Sheikh Ahmad Zaki, Mohamad Faizal Rosli, Hom Bahadur Rijal, Farah Nurhanis Hassan Sadzli, Aya Hagishima, Fitri Yakub, Effectiveness of a Cool Bed Linen for Thermal Comfort and Sleep Quality in Air-Conditioned Bedroom under Hot-Humid Climate, Sustainability, 10.3390/su13169099, 13, 16, 9099-9099, 2021.08. |
21. | Solli Murtyas, Nishat T. Toosty, Aya Hagishima, N. H. Kusumaningdyah, Relation between occupants’ health problems, demographic and indoor environment subjective evaluations: A cross-sectional questionnaire survey study in Java Island, Indonesia, PLOS ONE, 10.1371/journal.pone.0254460, 16, 7, e0254460-e0254460, 2021.07. |
22. | Solli Murtyas, Aya Hagishima, Kusumaningdyah N.H, Observed Diverse Indoor Thermal Environments of Low-cost Dwellings Located in a Kampung District, Evergreen, 10.5109/4372283, 8, 1, 229-238, 2021.03. |
23. | Solli Murtyas, Aya Hagishima, N. H. Kusumaningdyah, On-site measurement and evaluations of indoor thermal environment in low-cost dwellings of urban Kampung district, Building and Environment, 10.1016/j.buildenv.2020.107239, 184, 2020.10. |
24. | Ng Wai Tuck, Sheikh Ahmad Zaki, Aya Hagishima, Hom Bahadur Rijal, Fitri Yakub, Affordable retrofitting methods to achieve thermal comfort for a terrace house in Malaysia with a hot–humid climate, Energy and Buildings, 10.1016/j.enbuild.2020.110072, 223, 2020.09, [URL]. |
25. | K. M.Ariful Kabir, Aya Hagishima, Jun Tanimoto, Hypothetical assessment of efficiency, willingness-to-accept and willingness-to-pay for dengue vaccine and treatment a contingent valuation survey in Bangladesh, Human Vaccines and Immunotherapeutics, 10.1080/21645515.2020.1796424, 2020.08, [URL]. |
26. | Ajaya Ketan Nayak, Aya Hagishima, Modification of building energy simulation tool TRNSYS for modelling nonlinear heat and moisture transfer phenomena by TRNSYS/MATLAB integration, 12th Nordic Symposium on Building Physics, NSB 2020 E3S Web of Conferences, 10.1051/e3sconf/202017225009, 172, 2020.06, [URL]. |
27. | Uelun Ujin Purev, Aya Hagishima, A field survey of traditional nomadic dwelling gers used as urban habitats in Ulaanbaatar, Mongolia, Evergreen, 7, 2, 155-171, 2020.06. |
28. | Ajaya Ketan Nayak, Aya Hagishima, Modification of building energy simulation tool TRNSYS for modelling nonlinear heat and moisture transfer phenomena by TRNSYS/MATLAB integration, E3S Web of Conferences, 10.1051/e3sconf/202017225009, 172, 2020.06. |
29. | Ajaya ketan Nayak, Aya Hagishima, Jun Tanimoto, A simplified numerical model for evaporative cooling by water spray over roof surfaces, Applied Thermal Engineering, 10.1016/j.applthermaleng.2019.114514, 165, 2020.01, [URL]. |
30. | Ng Wai Tuck, Sheikh Ahmad Zaki, Aya Hagishima, Hom Bahadur Rijal, Mohd Azuan Zakaria, Fitri Yakub, Effectiveness of free running passive cooling strategies for indoor thermal environments: Example from a two-storey corner terrace house in Malaysia, Building and Environment, 10.1016/j.buildenv.2019.106214, 160, 2019.08, [URL]. |
31. | C. Hirose, N. Ikegaya, A. Hagishima, J. Tanimoto, Outdoor measurement of wall pressure on cubical scale model affected by atmospheric turbulent flow, Building and Environment, 10.1016/j.buildenv.2019.106170, 160, 2019.08, [URL]. |
32. | Tetsushi Ono, Aya Hagishima, Jun Tanimoto, Sheikh Ahmad Zaki, Naja Aqilah Hisham, Statistical analysis of air conditioning peak loads of multiple dwellings, E3S Web of Conferences, 10.1051/e3sconf/201911104057, 111, 2019.08, [URL]. |
33. | N. Ikegaya, S. Hasegawa, A. Hagishima, Time-resolved particle image velocimetry for cross-ventilation flow of generic block sheltered by urban-like block arrays, Building and Environment, 10.1016/j.buildenv.2018.10.015, 147, 132-145, 2019.01, [URL]. |
34. | 小野哲嗣, 萩島 理, 谷本潤, 池谷 直樹, 大規模集合住宅のエアコンの電力量の時系列データに基づく統計分析, 空気調和衛生工学会論文集, 239, 1-10, 2017.02. |
35. | Naoki Ikegaya, Y. Ikeda, Aya Hagishima, A. A. Razak, Jun Tanimoto, A prediction model for wind speed ratios at pedestrian level with simplified urban canopies, Theorectical and Applied Climatology, 10.1007/s00704-015-1655-z, 127, 41701.0, 655-665, 2017.02, [URL]. |
36. | Yasuaki Ikeda, Aya Hagishima, Naoki Ikegaya, Jun Tanimoto, Azli Abd Razak, Estimation of wind speed in urban pedestrian spaces on the basis of large-eddy simulation, Journal of Environmental Engineering (Transactions of AIJ), 80, 709, 259-267, 2015.03. |
37. | Zaki, S.A., Hagishima, A., Tanimoto, J., Mohammad, A.F., Razak, A.A., Estimation of aerodynamic parameters of urban building arrays using wind tunnel measurements, Journal of Engineering Science and Technology, 9, 2, 176-190, 2014.04. |
38. | Minsun Park, Aya Hagishima, Jun Tanimoto, Ken ichi Narita, Effect of urban vegetation on outdoor thermal environment Field measurement at a scale model site, Building and Environment, 10.1016/j.buildenv.2012.02.015, 56, 38-46, 2012.10, [URL]. |
39. | 萩島 理, パクミンソン, 谷本 潤, 集合住宅の環境性能に対する選好構造に関するアンケート調査, 日本建築学会環境系論文集, 77, 676, 523-531, 2012.06. |
40. | Naoki Ikegaya, Aya Hagishima, Jun Tanimoto, Yudai Tanaka, Ken-ichi Narita, Sheikh Ahmad Zaki, Geometric Dependence of the Scalar Transfer Efficiency over Rough Surfaces, Boundary Layer Meteorology, 10.1007/s10546-012-9698-5, 143, 2, 357-377, 2012.05, [URL]. |
41. | Sheikh Ahmad Zaki, Aya Hagishima, Jun Tanimoto, Experimental study of wind-induced ventilation in urban building of cube arrays with various layouts, Journal of Wind Engineering & Industrial Aerodynamics, 10.1016/j.jweia.2012.02.008, 103, 31-40, 2012.04, [URL]. |
42. | Sheikh Ahmad Z, Hagishima A, Tanimoto J, Ikegaya N,, Aerodynamic Parameters of Urban Building Arrays with Random Geometries, Boundary-Layer Meteorology, 138, 99-120, 2010.10. |
43. | 稲垣厚, 萩島理, 成田健一, 神田学, 屋外都市模型のキャノピー層における瞬間温度場の形成機構, 土木学会水工学論文集, 54, 307-312, 2010.02. |
44. | Oliveira JT, Hagishima A, Tanimoto J, Estimation of passive cooling efficiency for environmental design in Brazil, Energy and Buildings, 10.1016/j.enbuild.2009.02.006, 41, 8, 809-813, 2009.08. |
45. | Hagishima A, Tanimoto J, Nagayama K, Meno S, Aerodynamic parameters of regular arrays of rectangular blocks with various geometries, Boundary-Layer Meteorology, 132, 2, 315-337, 2009.08, [URL]. |
46. | 萩島理, 谷本潤, 末永啓, 池谷直樹, 前田一行, 成田健一, 直方体粗度群の床面バルクスカラー係数に関する風洞模型実験, 日本建築学会環境系論文集, 73, 632, 1225-1231, 2008.10. |
47. | Jun Tanimoto, Aya Hagishima, Hiroki Sagara, A methodology for peak energy requirement considering actual variation of occupants' behavior schedules, Building and Environment, 10.1016/j.buildenv.2006.06.034, 43, 4, 610-619, 2008.04, [URL]. |
48. | Hagishima A,Narita KI,Tanimoto J, Field Experiment on transpiration from isolated urban plants, Hydrological Processes, 10.1002/hyp.6681, 27, 1217-1222, 2007.02, [URL]. |
49. | Hagishima A, Tanimoto J, Narita KI, Intercomparisons of experimental research on convective heat transfer coefficient of urban surfaces,, Boundary-Layer Meteorology, 10.1007/s10546-005-2078-7, 117, 3, 551-576, 2006.01, [URL]. |
50. | Kanda M, Kawai T, Kanega M, Moriwaki R, Narita K, Hagishima A, A simple energy balance model for regular building arrays, Boundary-Layer Meteorology, 10.1007/s10546-004-7956-x, 116, 3, 423-443, 2005.04. |
51. | Aya Hagishima & Jun Tanimoto, Investigations of Urban Surface Conditions for Urban Canopy Model, Building and Environment, 10.1016/j.buildenv.2004.08.010, 40, 12, 1638-1650, 2005.01. |
主要学会発表等
作品・ソフトウェア・データベース等
1. | Parichart, Hagishima, Tanimoto, Albedo Calculator. |
2. | Chimcli Parichart, Aya Hagishima ,Jun Tanimoto, AUSSSM Tool, 2002.05 都市高温化予測シミュレーター及び ヒートアイランド緩和策の効果を定量的に評価するためのツール. |
学会活動
学協会役員等への就任
2021.06~2023.05, 日本建築学会, 理事.
2015.08~2019.07, International Association for Urban Climate (IAUC), 理事.
2015.05~2017.03, 日本建築学会, 適応都市検討小委員会 委員.
2007.05~2009.05, 日本建築学会九州支部, 幹事.
学会大会・会議・シンポジウム等における役割
2014.11~2014.11, The 2nd Asia Conference of International Building Performance Simulation Association, 司会(Moderator).
2011.05.23~2010.05.27, CWE2010, 司会(Moderator).
学会誌・雑誌・著書の編集への参加状況
2021.06~2023.12, Scientific Report, 国際, 編集委員.
2020.01~2024.03, Sustainable cities and society, 国際, 編集委員.
2021.05~2024.03, Evergreen - Joint Journal of Novel Carbon Resource Sciences & Green Asia Strategy, 国際, 編集委員.
2016.02~2024.03, Urban Science, 国際, 編集委員.
2013.10~2022.09, ASEAN Engineering Journal, 国際, 編集委員.
学術論文等の審査
年度 | 外国語雑誌査読論文数 | 日本語雑誌査読論文数 | 国際会議録査読論文数 | 国内会議録査読論文数 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
2023年度 | 7 | 0 | 4 | 0 | 11 |
2022年度 | 15 | 0 | 6 | 0 | 21 |
2021年度 | 15 | 0 | 6 | 0 | 21 |
2020年度 | 6 | 2 | 4 | 0 | 12 |
2015年度 | 5 | 5 | 10 | 0 | 20 |
2014年度 | 4 | 3 | 6 | 0 | 13 |
2013年度 | 8 | 3 | 0 | 0 | 11 |
2012年度 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 |
2011年度 | 2 | 6 | 5 | 13 | |
2010年度 | 1 | 4 | 5 | ||
2009年度 | 4 | 6 | |||
2008年度 | 6 | 6 | |||
2007年度 | 0 | 5 | 5 | ||
2006年度 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
2005年度 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
2004年度 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
2003年度 | 2 | 2 |
その他の研究活動
海外渡航状況, 海外での教育研究歴
JICAインド事務所, IIT Madras, IIITDM, India, 2017.03~2017.03.
Malaysia-Japan International Institute of Technology, Universiti Teknologi Malaysia , Malaysia, 2015.06~2015.06.
Malaysia-Japan International Institute of Technology, Universiti Teknologi Malaysia , Malaysia, 2015.03~2015.03.
Malaysia-Japan International Institute of Technology, Universiti Teknologi Malaysia , Malaysia, 2014.09~2014.09.
マレーシア日本国際工科院(MJIIT) マレーシア工科大学(UTM), Malaysia, 2013.06~2013.06.
マレーシア日本国際工科院(MJIIT) マレーシア工科大学(UTM), Malaysia, 2012.01~2012.02.
CSIRO, Australia, 2012.04~2012.05.
アテネオ大学, Philippines, 2010.08~2010.08.
韓国 延世大学, Korea, 2007.10~2007.10.
受賞
2015年日本建築学会賞(論文), 日本建築学会賞, 2015.04.
日本建築学会奨励賞, 日本建築学会, 2003.03.
研究資金
科学研究費補助金の採択状況(文部科学省、日本学術振興会)
2022年度~2024年度, 基盤研究(B), 代表, 途上国の都市スラムの住環境による健康リスク軽減究明のフレームワーク構築.
2020年度~2022年度, 基盤研究(B), 分担, 都市環境リスク評価のためのCFD+MAS統合シミュレーション新学理の構築.
2019年度~2021年度, 基盤研究(C), 代表, ウランバートル市の都市居住者ゲルの熱環境改善及び大気環境負荷低減.
2015年度~2017年度, 基盤研究(C), 代表, 居住者行動の確率性を考慮した新しいエネルギの時系列デマンド予測体系の提案.
2015年度~2016年度, 挑戦的萌芽研究, 分担, 交通流マルチエージェントシミュレーションと運動量・スカラー拡散CFD技術の融合.
2015年度~2016年度, 挑戦的萌芽研究, 分担, 数値流体解析による建築物の通風換気に対する都市内非定常・非一様気流場の影響評価.
2013年度~2014年度, 基盤研究(C), 連携, インフルエンザパンデミックを阻止する社会的協調行動の創発機構のモデル化と解明.
2013年度~2015年度, 基盤研究(C), 連携, 複雑都市キャノピーによる乱流が運動量スカラー輸送に及ぼす物理機構の解明とモデル化.
2012年度~2014年度, 基盤研究(C), 代表, 居住者行動の確率変動を考慮したユーティリティデマンド予測モデル構築とシナリオ分析.
2011年度~2012年度, 挑戦的萌芽研究, 連携, 渋滞学における車両エージェント動力学およびマクロ現象への進化ゲーム理論適用の試み.
2010年度~2012年度, 基盤研究(B), 連携, 複雑都市キャノピーがもたらす熱・空気力学フォーシング効果の解明とモデル化.
2009年度~2010年度, 挑戦的萌芽研究, 代表, 赤外線放射カメラの高周波数測定による都市キャノピー内乱流構造の可視化.
2008年度~2011年度, 若手研究(A), 代表, 都市基盤設備の最大負荷設計のための水・熱・エネルギーデマンド予測手法の構築.
2008年度~2010年度, 基盤研究(C), 連携, 環境関連技術の内部・外部価値の仮想評価スキームの開発.
2007年度~2009年度, 基盤研究(B), 連携, 都市気候モデルに適用する建築物が大気に与える空気力学フォーシング効果のモデル化.
2006年度~2007年度, 若手研究(B), 代表, 建設廃棄物を原料とする木炭を用いたハイブリッド調湿システムの開発.
2006年度~2007年度, 基盤研究(C), 連携, 塩分濃度法による不均一街区の平均交換係数の風洞実験.
2005年度~2006年度, 基盤研究(C), 連携, 新パラダイム創成のための複雑系数理科学の建築環境研究への適用.
2003年度~2005年度, 若手研究(B), 代表, コケを用いた壁面軽量緑化パネルの開発.
2002年度~2003年度, 基盤研究(C), 連携, 複雑系モデルに基づくアカデミック・ソサエティの盛衰予測-科学技術立国を目指す我が国の研究機関としての大学における実事求是の模索-.
2001年度~2002年度, 若手研究(B), 代表, 木質系建設廃棄物を原料とする炭を用いた調湿システム及び調湿建材の開発.
1999年度~2001年度, 基盤研究(C), 連携, 地域熱供給計画支援都市熱環境シミュレーターの開発.
共同研究、受託研究(競争的資金を除く)の受入状況
2021.04~2022.03, 代表, 熱帯のイスラム文化圏に適したクールビズの模索.
2020.04~2021.03, 分担, 熱帯のイスラム文化圏に適したクールビズの模索.
2019.05~2020.03, 連携, Survey on occupants’ behaviors toward use of air conditioners (AC) and indoor thermal comfort in Malaysia.
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