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벽 적용에서 준불연 경질우레탄폼 폴리이소 및 압출법보온판(XPS)

출처: https://cdn.ymaws.com/www.polyiso.org/resource/resmgr/performance_bulletins/2018/PIMA_PerfBull_FFPXPS_online_.pdf   Ⅲ. 벽 적용에서 준불연 경질우레탄폼 폴리이소 및 압출법보온판(XPS)        벽체용 전체 경질 폼 단열재를 선택할 때, 폴리이소(준불연 경질우레탄폼 단열재)는 다양한 범주에서 압출법 보온판(XPS)를 능가하는 제품입니다.   ​ 1. R-값       폴리이소(polyiso, 준불연 경질우레탄폼 단열재)는 폼의 두께에 따라 R-값이 증가하며, 따라서 75mm 폴리이소는 50mm보다 R-값이 높습니다. 호일 표면 준불연 경질우레탄폼 폴리이소 […]

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주택에서 단열재 적용 및 특징(3): 단열재의 유형(2)

출처: https://www.unido.org/sites/default/files/2017-09/House_Insulation_v_5.8_EN_0.pdf ​  7) 밀짚 단열재        약 150년 전에 인기있는 밀집 더미 건설은 최근에 새로운 관심을 받았습니다. 공인된 국제 실험에서 밀짚은 인치당 2.4~3.0의 R-값을 가지는 것으로 확인되었습니다. 그러나 많은 전문가들은 밀짚이 함께 쌓일 때 다수의 틈새를 가지고 있기 때문에 인치당 2.4의 R-값이 일반적인 밀짚의 성능을 더 대표한다고 주장합니다.        접착제 없이 보드 […]

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압출법보온판(XPS) 제조에서 HCFCs 대안으로 오존 및 기후친화적인 발포제(1)

압출법보온판(XPS) 제조에서 HCFCs 대안으로 오존 및 기후친화적인 발포제   1) 서론 환경 친화적인 사람에게 ‘오존 살인자’로부터 폼에 대한 발포제의 전환은 아직 세계적으로 자리를 차지하고 있지 않습니다. 유럽에서는 100% 전환이 달성되었습니다. 미국은 2010년 소송에따른 것입니다. ​다른 나라들은 단계적 일정에 따라 늦어도 2030년에 전환됩니다. 그러나 실제로 저렴하고 쉽게 전환할 수 있는 해결책이 이미 존재하기 때문에 이러한 긴 […]

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XPS(압출법보온판)

XPS(압출법보온판)   ​1) 서론​ 압출법보온판(XPS) 생산의 변환을 검토할 때, 실제로 몬트리올 의정서의 요건을 충족하는 ze-ro ODP(오존파괴지수)를 가진 보다 친환경적인 대체 발포제(HCFC) 변환을 의미합니다. ​이러한 대체를 평가하기위해 발포제의 GWP(지구온난화지수) 특성이 고려되어야합니다. ​압출법보온판(XPS) 생산 공정을 전환하는 것은 간단하지 않습니다. 화학뿐만 아니라 기계적인 문제 등 여러 측면이 검토되어야합니다.또한 가급적이면 하루 24시간 연속적인 생산이 가능함을 고려하고 대체가 생산자에게 도움이 […]

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단열재별 시공에 필요한 공구

단열재별 시공에 필요한 공구   단열재 제조과정에서 비드법보온판(EPS, 일명 스치로폼)은 원료를 튀겨서, 압출법보온판(XPS)은 원료를 녹여서, 경질 우레탄폼 단열재(우레탄보드)는 액체인 두 원료를 고압으로 혼합하여 단열재를 제조합니다. 이러한 특성의 다른 원료 및 제조방법으로​ 현장에서 재단하거나 절단할 경우에 필요한 공구 및 장비도 달라집니다. 단열재별 절단 및 재단에 필요한 공구를 현장에서 흔히 사용되는 치구를 살펴보면 아래와 같습니다.​   1. […]

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단열재별 제조방법

단열재별 제조방법   건축물의 단열재로는 주로 비드법보온판(EPS, 일명 스치로폼), 압출법보온판(XPS), 경질 폴리우레탄 폼 단열재 (PUR, PIR, 우레탄보드) 등이 사용되고 있습니다. 이러한 단열재의 사용에서 제조 방법과​ 특성은 어느 정도 인지 하고 사용하는 것이 바람직하다고 생각됩니다. 단열재를 시공에 앞서 단열재별 제조 방법과 특성을 알고 현장에 적용하는데 참고가 되시길 바랍니다.   1. 비드법보온판(EPS) 제조 및 특성 1) 제조방법: […]

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단열재의 장기 열저항 측정을 위한 가속 노화 시험방법- 압출법보온판(XPS)에 대한 계산(2)

단열재의 장기 열저항 측정을 위한 가속 노화 시험방법 압출법보온판(XPS)에 대한 계산(2)     5. 압출법보온판(XPS)에 대한 계산(2) 이 방법이 표면 및 코어 노화 인자의 평균 또는 표면 및 코어 인자의 더 낮은 값의 사용을 요구한다면, 아마도 S770에서 편차가 줄일 수 있다는 논의가 있습니다. 그림8은 3일 경과 후 6mm 코어 슬라이스, 6mm 표면 슬라이스, 12mm 표면 […]

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압출법 보온판(단열재)과 재활용

압출법 보온판(단열재)과 재활용   5. 압출법 보온판(단열재)의 재사용​ 건축물의 단열재를 폐기하기 보다는 다시 사용하는 것은 중요한 비용과 환경적 혜택을 제공할 수 있습니다. ​일부 재료는 단순히 마모와 그들의 기능을 수행할 수 없기 때문에 더 이상 사용하기 어렵습니다. 압출법 보온판 ​(단열재)은 그렇지 않습니다.​ 상업용 지붕에서 예를 들어보면, 지붕 맴브레인의 노후로 지붕 교체는10~15년마다 모든 지붕에서 발생합니다. ​지붕 맴브레인 […]

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압출법보온판(단열재, XPS)의 적용-지붕 복구 및 PRMA

압출법보온판(단열재, XPS)의 적용-지붕 복구 및 PRMA   5) 지붕 복구 및 PRMA(Protected Roof Membrane Assembly) 적용  보호된 지붕 멤브레인 조립(PRMA)은 극한의 온도, 동결/해동 사이클, UV 저하로부터 보호하여 멤브레인의 수명을 극대화하고, 단열층 아래에 배치되어 있는 기존의 멤브레인 디자인과는 다릅니다. PRMA는 압출법 보온판(단열재), 보호 스크림, 그리고 마침내 안정적인 EPDM 멤브레인의 적용과 함께 시작 됩니다. 압출법 보온판(단열재)은 습기에 […]

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압출법 보온판(단열재, XPS)의 적용-지오폼(Geofoam)

압출법 보온판(단열재, XPS)의 적용-지오폼(Geofoam)    4) 지오폼(Geofoam)​ 연약 지반에 대한 설계 및 시공에 지질공학 엔지니어가 몇 년 동안 도전했습니다. 세계의 인구증가는 현장 개발을 위한 혁신적이고 경제적인 해결책을 요구하고 있습니다. 압출법 보온판(단열재, XPS)은 옹벽, 기울기 안정화, 접합부 채움을 위한 경량 충진 재료로서 사용되어 왔습니다. ​ ​ [​기울기 안정화를 위한 개념에서 사용된 지오폼] ​ 또한 안정적인 R-값, […]

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