01・キャノピー
反射冷却キャノピー
地上から高く設置された軽量・高アルベドのキャノピーは、太陽放射が下の表面を加熱する前に空へと跳ね返します。
主な用途
- · 学校の校庭・中庭
- · 屋外市場・バス停
- · 駐車場・公共広場
今日の地域社会を極端な高温から守ります。そして、未来の世代のために地球の冷却を後押しします。
可視化
1880年~2021年
世界の気温は、かつてない速さで上昇しています。地球温暖化が進むにつれ、極端な高温はより頻繁かつより激しくなり、地域社会、生態系、インフラへの圧力を強めています。排出削減が引き続き不可欠である一方、人々が今日を生き抜くための実践的な適応策も必要とされています。
排出削減は不可欠ですが、それだけでは、今まさに苦しんでいる人々を救えるほどの速さで地球を冷やすことはできません。多くの気候変動対策は、排出削減や炭素除去に重点を置いています。どちらも重要ですが、いずれも今日の高温そのものを直接下げるものではありません。
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炭素排出量はCO₂トン数で測定されます。反射冷却はワット毎平方メートルで測定されます。この二つを直接比較することは容易ではありません。反射・放射カーボンオフセット(RECO)は、反射面および放射面による冷却効果をCO₂換算値で表し、表面冷却と従来型の気候変動緩和策を比較するための共通のフレームワークを提供します。
定量化された関係性
世界平均の放射強制力から導き出されたこの等価関係は、高反射率の表面がもたらす冷却効果を、炭素会計ですでに使われている単位と同じ形で表すものであり、W/m²という物理的な測定値そのものに代わるものではありません。現在の値は全球平均に基づく一次近似であり、MEER は各地域に固有の RECO 値を開発しています。
≈ 131.58 kg CO₂e
≈ 1,316 t CO₂e

住宅や学校から公共空間まで、私たちの技術は最も必要とされる場所で測定可能な冷却効果をもたらしています。すべてのプロジェクトが、今日の人々の暮らしを改善すると同時に、より広範な展開のためのエビデンスを積み重ねています。
私たちは、温暖化が進む世界のために、実践的な冷却技術を開発・検証しています。科学、工学、そして現場での実装を組み合わせることで、研究成果を測定可能なシステムへと転換し、今日の地域社会が極端な高温に適応する力を高めると同時に、将来に向けたレジリエンスを築いています。
チームを見る01・キャノピー
地上から高く設置された軽量・高アルベドのキャノピーは、太陽放射が下の表面を加熱する前に空へと跳ね返します。
主な用途
02・PDRC塗料
特殊なコーティングが太陽光の95%以上を反射し、同時に中赤外線の熱を大気の窓を通してそのまま冷たい宇宙空間へと放射します――エネルギーを一切使わずに、外気温以下まで冷却します。
主な用途
03・水
浮遊式の高アルベドモジュールが開放水面を覆い、入射太陽放射を反射することで貯水池を涼しく保ち、蒸発による損失を大幅に削減します。
主な用途
反射キャノピー・PDRC冷却塗料・水冷システム
私たちのパッシブ冷却技術は、太陽の下でも表面を涼しく保つために二つの物理的プロセスを利用します。入射太陽光を反射し、熱放射を放出することで、都市の気温上昇を抑え、水資源を保護し、農業を支えています。
暗い色の表面は太陽エネルギーの大部分を吸収し、それを周囲の空気中に熱として放出します。
明るく設計された表面は太陽光を反射し、さらに熱を空へと放射します――建物を冷やし、時間の経過とともに広域の気候の冷却にも貢献します。
高アルベド表面は、太陽放射が熱になる前に空へと送り返します。
涼しい表面は、周囲の空気への放射・対流による熱の伝達が少なくなります。
表面が涼しくなれば水蒸気――最も豊富な温室効果ガス――も減ります。
PDRC材料は、大気の窓を通じて熱赤外線を放射します。
人々、食料、そして水――温暖化する世界において最も影響を受けやすいシステムであり、パッシブ表面冷却が最大の効果を発揮しうる領域です。

極端な高温は、人間の健康にとって最大級のリスクの一つになりつつあります。より高温化した建物、地域、公共空間は、熱波の際に何百万人もの人々――とりわけ従来型の冷房を利用できない人々――をますます危険にさらしています。
地域社会の冷却を見る2050年までに世界人口の68%が都市部で暮らすと見込まれています。
都市の拡大が続くにつれ、より多くの人々が都市ヒートアイランド現象と危険な極端高温にさらされることになります。

農業は、安定した気温と安定した水供給に依存しています。熱波が頻発するにつれ、作物はより強い熱ストレスを受け、生産性が低下し、食料安全保障への圧力が高まっています。
食料安全保障の取り組みを見る世界のトウモロコシ収量は、世界気温が1°C上昇するごとに平均7.5%減少します。
極端な高温はすでに世界各地で作物の生産性を低下させ、食料安全保障への圧力を強めています。トウモロコシ、小麦、大豆、コーヒー、カカオ、柑橘類などの作物は、熱波が頻発・激化するにつれてますます脆弱になっています。

淡水資源は、気温上昇と蒸発の増加によって圧力を強めています。温暖化する世界において、貯水池や水供給を守ることはますます重要になっていきます。
水資源保全の取り組みを見る世界の淡水の約70%が農業に使われており、蒸発量の増加とともに水資源保全の重要性が高まっています。
気温の上昇は、貯水池、土壌、水路からの蒸発を増加させ、干ばつ時の水利用可能量を減少させます。
住民との協働のもと、屋根一枚、街区一つずつ展開していきます。
モジュール式の部材で構成され、耐用年数を迎えた際には撤去・リサイクルが可能です。
パッシブな表面のみを用い、大気中に何も放出しません。
システムを設置したその日から、人々は気温の低下を実感できます。
MEERは、世界で最も高温にさらされる環境において、現地パートナーとともに実践的な冷却ソリューションを開発・検証・展開しています。すべてのプロジェクトが、地域社会の極端な高温への適応を支えると同時に、貴重な科学データを生み出しています。
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私たちの活動は、気温の低下だけでは測れません。温暖化する世界の中で、人々がより安全に暮らし、働き、学べるよう支援すると同時に、未来のための実践的なソリューションを築くことに意味があります。
もっと物語を見るあなたが寄付者であれ、研究者であれ、政策立案者であれ、地域パートナーであれ、極端な高温への実践的なソリューションを支える方法は数多くあります。

MEERは大学、研究機関、NGO、政府、国際組織と協力し、実用的な気候冷却ソリューションを開発・展開しています。































