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추운 기후에서 경질 우레탄 폼 단열재에 미치는 노화 및 열전도율(12)

1월과 7월 동안 재료 성능은 이전에 표시된 재료의 노화되지 않은 측정을 기반으로 예상되는 것처럼 비교적 일관되게 유지됩니다. 아래 그래프에서는 PU-A의 최종 노화값을 사용하여 동일한 벽 조립을 실험했습니다. 단원 4-2)의 노화 결과에 의해 예상되는 것처럼 전체적으로 약간 더 나빠졌지만 유효 전도성은 일관된 상태로 유지된다는 것을 알 수 있습니다. 상기 그림에서 재료 PU-A는 그림 ‘외부 단열된 벽 […]

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경질우레탄폼단열재란?

⧉ 경질우레탄폼단열재란? 가장 우수한 단열효과를 가진 PIR을 단열소재로 사용하여 기존 PUR의 장점을 그대로 유지하면서 자기 소화성과 내열성, 저연성 등이 개선된 친환경 단열재입니다. ⧉ 경질우레탄폼단열재 장점 ⦁ 우수한 단열성 일반적으로 사용되는 건축용 단열재 중 가장 낮은 열전도율 성능을 갖추고 있어 다른 유기질 및 무기질 단열재에 비해 얇은 두께로 에너지절감 및 공간활용성이 우수한 단열재입니다. ⦁ 자기소화성 건축물 […]

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경질우레탄폼단열재란?

⧉ 경질우레탄폼단열재란? 경질우레탄폼은 건축용 단열재 중 가장 낮은 열전도율로 뛰어난 단열성능을 가지고있며 일반 일반 우레탄단열재와 함께 기존 유기단열재의 연소성 문제를 해결함으로써 건축물의 에너지절감과 화재안전성 모두를 만족하는 난연성을 갖춘 PIR 보드가 있습니다. 경질우레탄폼은 자체의 단열성, 경량성, 완충성 등의 성질을 활용하여 단독 또는 타재료와 복합화하여 단열재, 경량 구조재, 완충재 등으로 광범위하게 사용되고 있습니다. 특히 발포체로서의 폴리우레탄은 폼 […]

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경질우레탄폼단열재란?

⧉ 경질우레탄폼단열재란? 가장 우수한 단열효과를 가진 PIR을 단열소재로 사용하여 기존 PUR의 장점을 그대로 유지하면서 자기 소화성과 내열성, 저연성 등이 개선된 친환경 단열재입니다. ⧉ 경질우레탄폼단열재 품질기준 ⧉ 경질우레탄폼단열재 장점 ⦁ 우수한 단열성 일반적으로 사용되는 건축용 단열재 중 가장 낮은 열전도율 성능을 갖추고 있어 다른 유기질 및 무기질 단열재에 비해 얇은 두께로 에너지절감 및 공간활용성이 우수한 단열재입니다. […]

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추운 기후에서 경질 우레탄 폼 단열재에 미치는 노화 및 열전도율(11)

5. 토론 이 단원에서는, 결과는 더 자세히 분석되어 결과의 잠재적인 원인과 건물 설계의 맥락에서 무엇을 의미하는지 논의할 것입니다. 온도와 습도의 함수로써 료과적인 전도성을 시각화하는 것뿐만 아니라 상승된 온도 노화의 영향과 이를 실시간과 동일시하는 방법을 이해하는 데 초점을 맞출 것입니다. 또한 재료에 대한 측정 데이터를 사용한 벽 조립 실험을 설명하고 실제 실험 환경에서 노화 전후의 유효 […]

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추운 기후에서 경질 우레탄 폼 단열재에 미치는 노화 및 열전도율(10)

4) 동결-해동 결과(2) 재료의 수분 저장 용량은 최고 습도 및 침수 후 증가하는 것으로 확인되었습니다. 아래 그림에서는 습도 범위 및 완전 침수에서 측정한 재료 샘플의 수분 함량은 원래 샘플 건조 중량의 백분율로 표시됩니다. 이 그래프는 동결–해동 주기가 발생한 재료 샘플의 수분 저장 용량을 높은 수분에서만 노출되었던 샘플과 비교합니다. 특히 침수 후 동결–해동 주기에 노출된 재료들이 […]

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추운 기후에서 경질 우레탄 폼 단열재에 미치는 노화 및 열전도율(9)

5) 동결–해동 결과 이 단원에서는 방법론에 기술된 바와 같이 동결–해동 주기를 거친 후 재료에 대한 효과적인 전도성과 수분 저장 특성을 측정하였습니다. 아래 그림에 표시된 150회 이상의 동결–해동 주기에서 측정된 전도성 결과에서 재료는 열 가속 노화 결과에서 볼 수 있는 것과 유사한 결과를 보여주지만, 정도는 약간 낮습니다. 두 개의 폐쇄 셀 폴리우레탄 샘플(상기 그림)에서 재료는 동결–해동 […]

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추운 기후에서 경질 우레탄 폼 단열재에 미치는 노화 및 열전도율(8)

4) 습기 결과 상기 표에서는 다양한 습기에 노출된 후 측정된 샘플의 질량을 나타냅니다. 건식 샘플과 95% RH 노출 사이의 수분 함량은 상당히 분명하며, 폐쇄 셀 폴리우레탄 재료는 질량의 약 5%를 흡수하고, 오픈 셀 PU-C는 질량의 44%를 흡수하며, PU-D는 질량의 15%를 흡수하고,PI-A는 질량의 6%를 흡수하며, PI-B는 질량의 최대 21%까지 흡수하지만, 샘플을 마주보는 판지가 수분의 더 많은 […]

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추운 기후에서 경질 우레탄 폼 단열재에 미치는 노화 및 열전도율(7)

2) 상승 온도 노화 샘플당 최대 4개월 동안 오븐에서 폼 재료 샘플을 노화시킴으로써, 4개의 폴리우레탄 샘플 중 3개의 열 성능에서 최소의 변화가 관찰된 반면, 1개의 폴리우레탄 샘플과 2개의 폴리이소시아누레이트(PIR) 샘플 모두에서 비교적 유의한 변화가 관찰되었습니다. 아래 도표에 재료 PU-A, PU-B, PU-C 및 PU-D에 대한 측정 결과가 각각 표시됩니다. PU-A는 폐쇄된 셀 폴리우레탄폼 재료가 공정 초기에 […]

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추운 기후에서 경질 우레탄 폼 단열재에 미치는 노화 및 열전도율(6)

4. 측정 결과 이 단원에서는 이전에 설명한 시험 방법을 거친 후 선택한 재료에 대한 측정 결과가 보고되고 논의됩니다. 결과는 초기 측정 온도의 의존 전도도 곡선뿐만 아니라 다양한 수분 수준에 걸친 추가 온도 의존 전도도 곡선, 재료 유효 전도도의 3-D 표현, 시간에 따른 온도 의존도에 대한 온도 상승 영향 및 동결–해동 주기의 영향을 포함하며 재료의 효과적인 […]

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