Contact us now
031.403.8424
031.405.8425

벽돌(석조) 벽의 내부 단열(8): 경질 보드 폼 단열재 외

: https://www.nrel.gov/docs/fy12osti/54163.pdf

 

 

 

3) 경질 보드 폼 단열재

 

    대부분의 경우, 다양한 유형의 경질 폼 보드 단열재가 내부 개보수에 사용되었습니다.

    ​단열재의 얇은 층(: 10mm)의 경우 압출법보온판(XPS) 또는 경질폴리우레탄폼과 같은 반투과성 폼을

    사용할 수 있지만, 두꺼운 (: 50mm 이상)의 경우 투과성이 높은 발포폴리스티렌(EPS)를 선호합니다.

    ​이것은 벽의 취약성과 건조 요구에 따라 달라집니다. 이러한 선택은 아래 표에 제공된 정보를 기반으로

    판단할 수 있습니다.

[다양한 단열 재료에 대한 열 저항값과 수증기 투과성 특성]

    이 방법은 성공적으로 사용되었지만, 보드가 벽돌과 단단히 접촉(틈은 대류 순환으로 열과 수분을 전달할

    수 있음)하고 완벽한 공기 장벽이 형성되도록 확실한 주의가 필요하기 때문에 건설하기가 훨씬 어렵습니다.

 

    액체를 도포하고, 높은 증기 투과성 공기 및 물 장벽이 벽돌의 뒷면에 적용됩니다.

    ​이것은 국부적인 누수가 침투하여 바닥 관통부에 모이는 것을 방지합니다. 코팅은 또한 수증기가 어느 방향

    으로든 이동할 수 있도록 증기 투과성이지만 1차 공기 장벽 역할을 합니다. 폼 보드에는 구불구불한 모양의

    접착제가 붙어있어야 합니다. 실내 공기 흐름 억제제(밀봉된 조인트나 테이프 형태)는 차가운 벽돌이 실내

    공기와 접촉하지 않도록 방지하기 위해 필요합니다. 공기 흐름 억제 시스템을 선택하기 전에 재료 호환성을

    확보해야합니다. 예를 들, 공기 장벽 실란트와 발포폴리스티렌의 접착 또는 유리섬유 표면과 폴리우레탄

    폼입니다.

 

[경질 보드 폼 개보수의 개념도 및 액체 도포막]

    속 빈 벽돌은 공기 누출의 원인으로 기록되어 있으며, Wilson 1961에 의해 입증되었으며 아래 표에 나와있

    습니다. 측정된 공기 누설은 많은 에너지 효율 프로그램에서 본 누설율 요구보다 높습니다.

    ​그러나 공기 장벽(석고 이음매 바르기)과 같은 조립을 통해 공기 누출을 무시할 수 있습니다.

 

[벽돌 벽을 통한 공기 누출(Wilson 1961)]

 4) 혼합 스프레이 폼 및 섬유 단열

 

     다른 조립 방법의 선택은 두 가지 다른 방법으로 요구 사항을 충족시키는, 두 개의 다른 단열재를 결합하여

     혼합 방식으로 만드는 것입니다. 스프레이 폼 또는 경질 보드 폼과 같은 공기가 통하지 않고 습기에 영향을

     받지 않는 단열재가 벽돌에 직접 설치됩니다. 내부에는 유리섬유 단열재나 스프레이 또는 셀룰로오스 스프

     레이 또는 밀집 팩과 같은 저비용의 공기 투과성 단열재가 프레임 빈 공간에 설치되고 내부를 마감합니다.

     이러한 유형의 스프레이 폼을 사용하는 경량 프레임 구조에서 사용되는 경우, 그것은 일반적으로 후레싱과

     섬유 단열재 또는 후레싱과 충진 단열재라고 말합니다.

 

 

[혼합 스프레이 폼과 섬유(통기성) 단열재(열교 문제)의 개념도]

     이 목적은 더 높은 전반적인 열 저항값을 제공하는 것이지만, 스프레이 폼 또는 경질 폼 단열재의 상당한

     두께의 비용을 들이지 않아도 됩니다. 또한 단열 폼의 두께를 제한하는 것은 공기 투과성 단열재가 근본적

     으로 증기에 열려 있기 때문에(증기 확산을 크게 감소시키지 않음) 벽돌 벽의 내부에 더 많은 건조를 허용

     합니다. 이것은 일반적으로 이전 조립보다 열 저항값이 높습니다. 감소된 열 흐름은 외부 벽돌에 영향을 미

     칩니다. 이 효과는 사례별로 평가해야합니다.

 

     공기 불투과성 단열재(스프레이 폼 또는 경질 폼 보드)는 추운 날씨에 폼의 내부 면에서 틈새의 결로를 방

     지하기 위해 충분히 두꺼워야합니다. 이는 외부 조건(차가운 온도)과 내부 조건(온도 및 습도), 2개의 단열

     층의 열 저항값 비율과 조립에서 발생할 수 있는 공기 누출량에 따라 달라집니다. 그러나 합리적인 지침은

     ​Class또는 Class증기 지연제 대신에 Class(라텍스 페인트)를 내부 증기 제어층으로 사용하는 것

     을 허용하기 위한 2009 국제 주택법 IRC(1CC 2009) 권장 사항입니다. 권장되는 값은 경질 폼외장 단열

     재 두께 대 스터드 깊이공기 투과성 단열재 두께의 관점에서, 기후대에 의해 규정됩니다.

[IRC R601.3.1에서 발췌, Class증기 지연제의 사용 요건]

     참고(증기지연제): https://www.energy.gov/sites/prod/files/2014/01/f6/4_3b_ba_innov_vaporretarderclassification_011713.pdf

 

 

     아래 그림은 폐쇄 셀 스프레이 폴리우레탄 폼 단열재의 내부에 습식 스프레이 셀룰로오스 단열재가 포함된

     강철 프레임을 사용하는 예입니다. 강철 스터드를 통해 상당한 열교가 발생하여 공간에 단열재의 가치가

     감소합니다.

 


[혼합 스프레이 폼/습식 스프레이 셀룰로오스 조립

(강철 스터드는 권장하지 않음)]

 

 

     대신 고성능 조립에는 스프레이 폼과 프레임 사이의 간격을 넓히면서 폭이 좁은 강철 프레임을 사용합니다.

     단열재는 프레임의 바깥쪽 공간을 채우고 스터드의 안쪽은 대부분 비어 있어야합니다. 스터드는 아래에 설

     명된 대로 비금속성, 열적 비전도성 클립을 사용하여 벽돌에 다시 결합할 수 있습니다.

 

 

[혼합 스프레이 폼 및 섬유(공기 투과성) 단열재의 개념도(열교 감소)]

()패널총판 바로가기 >>
()패널테크 바로가기 >>