수리

사이딩을위한 히터를 선택합니다

건물의 벽을 통한 열 손실은 벽의 재질에 따라 30 ~ 80 %입니다. 히터를 선택할 때이를 고려하고 히터를 선택해야합니다. 최저 열전도도. 특정 유형의 재료는 기후 조건과 건물 벽의 재료의 두 가지 요인에 따라 다릅니다.

특징

집이나 다른 시설의 열 효율을 높이기 위해 대부분 집의 외부 단열에 의지합니다. 내부에서 벽의 단열과 비교 하여이 방법은 효율을 높이고 환경의 부정적인 영향으로부터 외관을 보호 할 수 있으며 물체의 유용한 내부 영역을 줄이지 않습니다.

당연히 절연 층은 부정적인 환경 적 요인으로부터 보호되어야하며 눈에 띄지 않아야합니다. 가장 인기있는 것은 장식 벽 패널 인 힌지 외관, 특히 사이딩 기술입니다.

이러한 방식으로 클래딩은 환기 외관의 구성을 포함합니다. 일반적으로 조립 기술은 다음과 같습니다-금속 또는 목재 상자가 벽의 외부 표면에 포장 된 다음 원하는 두께의 절연 층이 놓여지고 방풍 필름이 놓여지며 그 후에 사이딩이 상자에 걸려 있습니다.

동시에, 패널과 절연 층 사이에 3-5cm의 공극이 유지되며 벽의 환기와 단열을 제공하고 추가적인 단열 효과를 제공합니다. 열전도율이 낮을뿐 아니라 내 습성, 친환경 성, 생체 안정성 등 특정 요구 사항을 충족해야하기 때문에 모든 유형의 재료가 외부 단열재 사이딩에 적합한 것은 아닙니다.

사이딩을위한 가장 일반적인 유형의 단열재에는 여러 가지가 있습니다.

발포 폴리스티렌

우선, 잘 알려진 폼 플라스틱입니다. 그것은 많은 작은 풍선에 의해 형성되기 때문에 높은 열전도 계수를 가지고 있습니다. 단열 특성이 높음에도 불구하고 환경 적으로 안전하지 않아 (위험한 스티렌을 방출하는 작동 중), 가연성 (연소를 지원하고 온도가 상승하면 독소를 방출 함) 설치류를 끌어 당기기 때문에 재료의 사용이 점점 줄어 듭니다.

현대 변형은 압출 폴리스티렌 폼입니다에어 챔버의 분리로 인해 높은 기술적 특성이 달성됩니다. 이것은 액체를 흡수하지 않기 때문에 재료의 내 습성을 증가시키고 환경 안전 및 내화성을 증가시킵니다.

폴리스티렌 폼 단열재의 장점은 무게가 적고 경제성이 있으며 설치가 용이하다는 것입니다. 재료는 다양한 크기, 두께 및 밀도의 시트 형태로 생산되며, 건설 나이프로 쉽게 절단하고 셀프 태핑 나사로 접착하거나 고정합니다. 시트는 매끄러운 표면을 가지므로 작업대에 꼭 맞습니다.

폴리 우레탄 폼

이 단열재는 표면에 뿌려 져서 재료의 확실한 접착력과 이음새와 틈이 없습니다. 높은 열 효율을 특징으로하므로 2-3cm의 층 두께가 최적의 단열 효과뿐만 아니라 환경 친 화성, 불연성 및 내 습성을 달성하기에 충분합니다.

유독 성분을 분사하는 과정에서 방출 (폴리 우레탄 폼이 경화됨에 따라 증발), 적용에는 슈트와 인공 호흡기의 사용이 필요합니다. 단점은 증기 투과성이 낮으므로 (따라서 단열재는 나무 벽에 뿌리지 않는 것이 좋습니다) 특수한 전문 장비를 사용해야합니다.

중요한 점-폴리스티렌 폼과 같은 폴리 우레탄 폼은 햇빛의 영향으로 파괴됩니다. 이와 관련하여 포장없이 재료를 보관하는 것은 불가능하며 단열재를 설치 한 후 가능한 빨리 힌지 시스템 설치를 시작해야합니다.

페 노폴

발포 폴리에틸렌을 기반으로 한 단열재. 후자 자체는 열전도 계수가 낮지 만 재료의 주요 열 효율은 얇은 호일 층으로 제공됩니다. 최대 97 %의 열을 반사하므로 단열재는 보온병의 원리에 따라 작동합니다. 추운 계절에는 열이 방을 떠나지 않고 더운 날에도 쾌적한 시원함을 유지합니다.

Penofol은 내부에 호일 레이어가 부착되어 있으며 추가 방수 재료를 사용하지 않습니다. 장점은 작은 두께 (최대 5mm), 낮은 무게, 높은 방음 성능입니다. 방출 형태-롤.

흡습성

이 용어는 물질이 수분을 흡수하는 능력을 말합니다. 습식 단열재는 단열 기능을 상실하기 때문에 흡습성은 열전도 도와 직접 관련이 있습니다. 제시된 물질의 내 습성에 대한 최상의 지표는 폴리스티렌 폼 (특히 압출), 폴리 우레탄 폼 및 페 노폴을 보여줍니다. 미네랄 울의 유형을 비교하면 현무암 단열재가 액체에 더 강합니다.

밀도

강성과 강도는 재료의 밀도에 따라 다릅니다. 미네랄 울에 대해 이야기하면 밀도와 열전도율 사이의 관계를 분명히 추적 할 수 있습니다. 섬유가 밀도가 높을수록, 이들 사이의 공기 갭이 적고 열 효율이 낮아진다. 이와 관련하여, 밀도가 높은 물질은 더 큰 두께를 갖는다.

내화성

히터를 선택할 때주의해야 할 또 다른 매개 변수입니다. 불연성 물질은 현무암과 폴리 우레탄 폼입니다. 자체 소화에는 일부 유형의 압출 폴리스티렌 폼, 페 노폴이 포함됩니다. 이러한 물질은 연소를 지원하지 않으며 가열시 위험한 독소를 방출하지 않습니다. 불연성 재료를 사용할 수없는 경우 장식용 내화성 패널을 불연성 히터와 결합하는 것이 좋습니다. 예를 들어, 비가 연성 금속 사이딩을 사용하는 경우 가연성 폴리스티렌과 결합 할 수 있습니다.

가연성 비닐 사이딩을 사용하는 경우 불연성 현무암 또는 폴리 우레탄 폼 단열재를 구입하는 것이 좋습니다.

환경 친 화성

외부 단열의 경우이 매개 변수는 내부 단열재만큼 중요하지 않습니다. 환경 친화 성의 관점에서, 스톤 울, 폴리 우레탄 폼 및 페 노폴이 가장 안전한 것으로 간주됩니다. 압출 폴리스티렌 폼은 안전성면에서 열등하지만이 파라미터에서 폴리스티렌을 능가합니다. 일반적으로 고려되는 모든 옵션은 주거 지역에서 사용할 수 있습니다.

일부 사용자에게는 설치가 쉽고 재료의 방음 특성도 중요합니다. 방음 효과는 폴리스티렌 폼을 제외한 모든 유형의 단열재로 제공됩니다. 사용자 리뷰에 따르면 시트에 폴리스티렌 폼과 미네랄 울 소재를 설치하는 것이 가장 쉽습니다. 롤 폼을 놓을 때“라인”을 자르고 결합해야하지만, 약간은 있지만 설치가 복잡합니다. 폴리 우레탄 폼을 스프레이하려면 장비를 갖춘 전문가에게 문의해야합니다.