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추운 기후에서 경질 우레탄 폼 단열재에 미치는 노화 및 열전도율(5)

4) 침수 시험 이전 단원과 밀접한 관계가 있는, 침수 시험을 통해 목표는 각 재료의 최대 수분 저장 용량을 결정하는 것입니다. 이 시험 방법의 경우, 시료는 여과된 물에 장기간 담가 둡니다. 플라스틱 탱크는 부력 샘플을 물줄기 아래에 고정하는 방법으로 제작되었으며, 플라스틱 격자로 재료들을 분리하여 물에 최대한의 표면적을 노출시킬 수 있도록 하였습니다. 침수 탱크는 아래 그림과 같습니다. […]

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추운 기후에서 경질 우레탄 폼 단열재에 미치는 노화 및 열전도율(4)

3. 접근과 방법론 이 연구의 목적은 폼 단열재 샘플의 효과적인 전도성에 대한 철저한 이해와 함께 추운 기후에서 노화 및 풍화 현상이 재료 성능에 어떤 영향을 미치는지 이해하는 것입니다. 이러한 결과를 얻기 위해 초기 측정과 4단계의 시험이 이루어졌습니다. 초기 측정 단계는 재료가 제조업체로부터 신규 제품 상태로 있을 때, 재료의 온도에 따른 전도성에 대한 통찰력을 제공합니다. 이러한 […]

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추운 기후에서 폼 단열재에 미치는 노화 영향 및 효과적인 열전도율(3)

3) 재료 노화의 영향 폼 단열제서 효과적인 전도율의 영향을 탐구함에 따라, 유효 전도율에 대한 노화 영향 문제도 매우 준요해집니다. 시간이 지남에 따라, 폼 단열재는 노화 과정 내내 세 단계를 경험합니다. 폼 재료에 노화가 미치는 영향은 폐쇄 셀 폴리우레탄 및 폴리이소시아누레이트 재료에서 모두 확인됩니다. 열전도율에 가장 큰 영향을 미치는 노화 영향 중 하나는 단열성이 높은 발포제의 […]

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추운 기후에서 경질 우레탄 폼 단열재에 미치는 노화 및 열전도율(2)

2) 최신 동향 재료  가정된 선형 온도 의존 전도율은 대부분의 재료에 적합한 모델을 제공하지만, 일부 재료는 선형 추세를 따르지 않습니다. 폴리우레탄과 폴리이소시아누레이트와 같은 일부 폼 단열재 제품은 특정 온도 범위에서 일부 비정상적인 작용을 하는 것으로 보입니다. 아래 그림에서 폴리이소시아누레이트의 측정된 열전도율은 미네랄울단열재와 비교됩니다. 아래 그림에서와 같이, 미네랄울단열재는 선형 온도 의존 전도율을 따르지만, 폴리이소시아느레이트의 열전도율은 온도가 […]

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추운 기후에서 경질 우레탄폼 단열재에 미치는 노화 및 열전도율(1)

1. 서론 2. 자료 검토 1) 유효 전도율        2) 최신 유행 재료        3) 재료 노화 3. 방법론 1) 재료     2) 온도 의존 전도율     3) 습기 의존 전도율     4) 침수 테스트     5) 동결–해동 주기     6) 상승된 온도 노화 4. 결과 1) 온도 의존 전도율        2) […]

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우레탄판넬 화재 안전 및 위험 평가(7)

4. 화재 하중 고려 사항 보고서의 이 단원에서 “임시 테스트에 사용된 화재 하중은 실제 건물의 화재 하중을 나타내는가?”라는 질문이 제시됩니다. 이 문제는 건물의 화재 안전 공학 설계의 기초로 인정되는 발표된 화재 하중 데이터를 처음 제시함으로 해결됩니다. 그런 다음 테스트 상황에서 사용되는 화재 하중의 특성과 양을 확인하기 위해 다수의 임시 화재 테스트가 검사됩니다. 대부분의 임시 테스트에서 […]

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공장에서 생산된 경질우레탄폼 단열재의 ‘노화 열전도율’ 측정(4)

출처: https://isoproject.com.ua/wp-content/uploads/2020/03/Aged-Thermal-Conductivity-Huntsman.pdf    3) 모델링 기대치와 비교          선언된 노화된 열전도율을 두 가지 방법 각각으로 비교한 후, 관련 질문은 “결과 값이 25년 동안 시간 평균 열전도율 값과 어떻게 연관되어 있습니까?”입니다. 이 연구에서 사용된 모든 경질우레탄폼 단열재는 최근에 생산되었으며, 열전도율 노화 데이터는 현재 1년 이상 지속되지 않았습니다. 이러한 이유로 Huntsman 열전도율 노화 실험 소프트웨어 […]

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공장에서 생산된 경질우레탄폼 단열재의 ‘노화 열전도율’ 측정(3)

출처: https://isoproject.com.ua/wp-content/uploads/2020/03/Aged-Thermal-Conductivity-Huntsman.pdf    2) 가속 노화법          앞에서 설명한 바와 같이, 가속 노화법의 기본 측정은 70℃에서 25주 동안 표면을 포함한 전체 제품의 노화입니다. 이것은 이 연구에 사용된 8개의 모든 경질우레탄폼 단열재 모두에서 수행되었습니다. 전체 경질우레탄폼 단열재에 대해 10℃에서 측정한 열전도율은 그래프4(상)에 나와있습니다. 70℃에서 25주 노화 동안 열전도율 증가는 그래프4(하)에 나와있습니다. ​ 그래프4 [70℃에서 […]

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공장에서 생산된 경질우레탄폼 단열재의 ‘노화 열전도율’ 측정(2)

출처: https://isoproject.com.ua/wp-content/uploads/2020/03/Aged-Thermal-Conductivity-Huntsman.pdf   3. 실험         4개의 다른 경질우레탄폼 단열재 생산업체가 생산한 8개의 경질우레탄폼 단열재가 이 연구에 사용되었습니다. 모든 경질우레탄폼 단열재는 펜탄을 발포제로 사용했습니다. 확산 오픈 외장을 가진 6개의 경질우레탄폼 단열재와 확산 밀폐 표면을 가진 2개의 경질우레탄폼 단열재가 있습니다. 확산 오픈 경질우레탄폼 단열재의 두께는 30mm에서 120mm까지이며, 확산 밀폐 경질우레탄폼 단열재는 30~50mm입니다. 열전도율 측정(EN13165에 […]

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공장에서 생산된 경질우레탄폼 단열재의 ‘노화 열전도율’ 측정(1)

출처: https://isoproject.com.ua/wp-content/uploads/2020/03/Aged-Thermal-Conductivity-Huntsman.pdf   1. 요약         건물의 단열재로 사용되는 공장에서 생산된 경질우레탄폼단열재에 대한 새로운 유럽 표준 EN13165가 2001년 5월 발표되었습니다. CE 마킹은 이미 1년 전부터 가능했지만, 2003년 3월부터는 필수입니다. 이때 이전의 국가 표준은 폐지되어야합니다. 이 표준의 부록 C에 설명된 노화된 열전도율을 선언하는 방법의 정의에 많은 노력을 기울였습니다. 장기 열전도율 값에 대한 품질 데이터는 […]

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