주택 소유자에게는 개인 거주지를 따뜻하게 유지하는 것이 가장 중요합니다. 특히 겨울이 심한 지역 또는 가변 날씨 패턴이있는 지역에서는. 당신과 당신의 가족을 편안하게 유지하는 것 외에도 적절한 단열재는 에너지 요금을 낮추고 집의 전반적인 가치를 높입니다. 오래된 주택을 개조하든 새로운 주택을 만들 든 적절한 열 단열재를 선택하면 큰 영향을 줄 수 있습니다.
집에 가장 적합한 단열재 자료를 선택하는 것은 사용 가능한 많은 옵션으로 압도적 일 수 있습니다. 내구성이나 친환경성은 일부 사람들에게는 중요하지만, 경제성은 다른 사람들에게 최우선 과제입니다. 아마도 스프레이 폼과 같은 더 현대적인 옵션이나 유리 섬유와 같은 기존 재료를 사용하는지 여부에 대해 토론하고 있습니다. 각 종류의 단열재는 필요에 따라 다른 장점과 단점이 있습니다.
우리는이 게시물에서 가장 널리 사용되는 단열재를 검토하고 집에 이상적인 것을 선택하는 데 도움을드립니다. 처음부터 시작하든 기존 건물을 리모델링하든, 장점 및 단점을 포함하여 다양한 단열 유형에 대해 알아야 할 모든 것을 살펴볼 것입니다. 결국, 지속 가능성, 기후 및 재무 목표에 어떤 선택이 적합한 지 더 알게 될 것입니다.
적절한 단열재 자료를 선택하면 더 건강한 라이프 스타일을 유지하고 따뜻하게 유지하는 것 외에도 환경에 미치는 영향을 줄일 수 있습니다. 우리는 또한 화재 안전과 수분 저항과 같은 몇 가지 다른 것들에 대해 이야기합니다. 함께, 우리는 당신의 집의 이상적인 단열재 옵션을 식별 할 수 있습니다.
| 재료 | 장점 |
| 유리 섬유 | 저렴하고 불꽃이 발생하지 않으며 널리 이용 가능합니다 |
| 폼 스프레이 | 높은 절연 값, 공기 밀봉, 수분에 대한 내성 |
| 미네랄 울 | 내화성, 방음, 친환경 |
| 강성 폼 보드 | 내구성, 방수성, 높은 R 값 |
| 셀룰로오스 | 친환경적이고 좋은 범위, 설치가 쉽습니다 |
예산, 거주하는 기후 및 가정의 특정 단열 요구 사항은 모두 최고의 단열재 자료를 선택하는 데 역할을합니다. 유리 섬유 및 미네랄 울의 인기는 저렴한 비용과 설치 용이성에 기인 할 수 있습니다. 특히 외부 벽 및 기초의 경우 폼 보드 단열재는 높은 에너지 효율을 제공하지만 스프레이 폼은 뛰어나기 어려운 곳에 우수한 공기 밀봉과 유연성을 제공합니다. 양의 양모와 셀룰로오스는 재활용 재료로 제조되기 때문에 환경 친화적 인 옵션입니다. 가정의 이상적인 단열재는 궁극적으로 비용, 효능 및 환경 영향 사이의 균형을 맞추므로 재료를 선택하기 전에 각각의 장점과 단점을 신중하게 고려하십시오.
열 단열재를 선택할 때 어떤 특성이 중요합니다
개인 주택 또는 아파트의 외관 장식 재료 선택은 세 가지 주요 요인을 기반으로합니다

- 단열재의 실제 열전도율. 그리스 문자 λ (lambda)로 표시되는 단위로 측정 됨 (m • ° C). λ 계수가 작을수록 재료의 열 절연 특성이 더 좋습니다.
- 물 증기를 통과하는 단열재의 능력 – 증기 투과성. 문자 μ로 표시, 측정 단위 -Mg/(M • H • PA). 이 지표가 높을수록 열 단열재의 두께를 통해 더 많은 연기가 침투합니다.
- 재료 밀도 ρ, kg/m³. 열전도율과 절연 강도는 그것에 달려 있습니다. 예를 들어, 벽의 외부 단열재는 슬래브에서 더 밀도가 높은 현무암 섬유, 지붕 – 롤러 미네랄 울입니다.
중요한 측면. 건축 자재가 건조되면 열전도율은 젖었을 때보 다 훨씬 낮습니다. 그녀는 고객을 유혹하기 위해 판매자를 지적하는 것을 좋아하는 사람입니다. 부록 T에서 Snip 23-02-2003 "건물의 열 보호" 작동 조건 하에서 다른 히터의 올바른 계수 λ를 나타냅니다 (그는 또한 SP 50입니다.13330.2012).
다음 공식을 사용하면 실제 열 절연 표시기 (λ)를 알고 있다면 층 두께를 쉽게 결정할 수 있습니다.
- R은 열 절연의 규범 적 열 저항, m² • ° C/W;
- δ- 단열재의 두께, m.
건축법은 r의 가치를 제어합니다. 예를 들어 교외 컨트리 하우스의 벽은 열 전달 저항이 r = 3입니다.15 m² • ° C/wt. 코티지의 외부를 λ = 0의 열전도율로 석재 울을 사용하여 절연해야합니다.06 W/(M • ° C), 클래딩의 두께는 3입니다.15 x 0.06 = 0.189m 또는 190mm.
그러나 작업 기술은 다른 절연체의 증기 투과성을 다루는 능력에 달려 있으므로 집을 따뜻하게하는 데 더 나은 단열재를 이해합니다. 다른 미묘함이 존재합니다. 예를 들어 "foamyx" 커플을 전혀 놓치지 않기 때문에 나무 벽과 호환되지 않습니다. 열 절연을 선택하기 전에 문제를 연구하는 것이 좋습니다.
증기 성과 이슬의 지점에 대해
이 주제에 대해 온라인으로 제공되는 수많은 정보가 있습니다. 더운 논쟁은 건축 포럼에서 끔찍한 이슬점 지점에 관한 포럼에서 발생합니다. 일을 더 명확하게 만들어 보자.
겨울에는 주거용 건물 내부에 외부보다 더 많은 수분이 있습니다. 이것은 수증기의 부분 압력이 높고 공기가 더 강하다는 것을 나타냅니다. 압력이 다양한 두 구역이 만나서 집의 벽으로 나뉘어 질 때 발생하는 일 :

- 파티션이 Amomation이 아니기 때문에 부분 압력 (방)이 높은 부분 압력 (방)을 가진 구역의 커플.
- 내부에서 벽의 두께가 온도가 감소함에 따라. 냉각 공기는 더 이상 많은 양의 증기를 그 자체로 잡을 수 없습니다. 어떤 순간에 응축이 시작됩니다. 이슬의 지점이 발생합니다 – 포화가 발생하는 온도, 여분의 증기는 액체 상태로 들어가서 응축수로 떨어집니다.
- 응축 구역과 이슬점은 외부/내부 온도의 차이, 공기 환경의 쌍 내용에 따라 끊임없이 움직이고 있습니다.
- 집의 벽이 제대로 절연되면 수분의 작은 부분 만 압축됩니다. 이슬점은 열 절연층으로 들어가고, 재료의 증기 투과성으로 인해 응축수가 안전하게 제거됩니다.
- 응축 구역과 일치하는 뚫을 수없는 장애물 (예 : 플라스틱 필름)이 증발 방식으로 발생하면 수분은 2 자재의 경계에 떨어집니다. 그녀는 내릴 곳이없고 벽은 축축합니다. 환기가 없을 때 비슷한 효과가 관찰됩니다 – 공기는 차가운 벽에서 증기 응축으로 과포화 된 공기가 절연 장벽없이.
참고 : 이것은 나무 벽, 빔 또는 로그의 교차로에서 압출 된 폴리스티렌 폼을 연결하는 절차입니다. 첫 번째는 수분이 쉽게 통과 할 수있게하고 두 번째는 증기를 완전히 차단합니다. 물은 나무에서 배수되어 썩고 검은 색으로 변합니다. 결과는 환기가있는 두 이종 재료 사이에 공간을 만드는 것입니다.
최초 결론 : 집의 바닥, 벽 및 천장에 대한 모든 유형의 단열재를 선택할 수 있지만 단열 기술에주의를 기울이는 것이 중요합니다. 이슬점은 항상 벽에서 발견된다는 것을 상기하십시오. 문제는 응축량과 그것이 외부로 탈출하는 방법에 관한 것입니다. 유일한 예외는 압출 된 폴리스티렌 폼으로 만들어진 완전히 기능적인 외부 분리입니다.

따라서 다음 세 가지 제안 :
- 수분이 부족한 절연체, 외부에서 사용하는 것이 좋습니다. 나무에 나무에 부착되지 않습니다.
- 내부 열 절연의 경우 폴리머를 사용하지만 습한 공기를 제거하는 방에서 효과적인 공급 및 배기 환기를 제공하십시오.
- 열린 모공 (미네랄 울)이있는 재료는 거리 공기로 환기가 필요하며, 이는 증기 초과를 제거하고 과잉 절연의 두께로 형성된 응축을 제거합니다.
주거용 건물에는 항상 환기가 필요합니다. 젖은 구석과 "울음"문제를 피할 수 있습니다 좋은 후드에 투자함으로써 창문.
4 종의 단열재
따라서 주거 및 상업용 건물의 열 단열에 4 가지 카테고리의 재료가 사용됩니다
- 야외 모공과 섬유질 – 미네랄과 현무암 (석재)면 울, 유리 울;
- 중합체 – 일반 폴리스티렌 폼 (일명 폼), 압출 폴리스티렌 폼, 폴리에틸렌으로 제조 된 생성물;
- 폴딩 – 팽창 된 점토, 질막, 톱밥과의 점토 혼합물 등;
- 액체 – 폼 마이즈 졸, 폴리 우레탄 폼, ecowata.
주목. 개인 주택 건물에서 가장 널리 사용되는 품종의 열 단열재는 여기에 열거됩니다. 아르 볼라이트, 거품 유리, 펄 라이트의 분쇄 된 석재 및 기타 재료는 훨씬 덜 일반적입니다.

최근에 많은 다층 결합 건축 자재가 제공되었습니다. 예를 들어, 외관 열 패널은 다층 건물의 벽에 점점 더 설치되어 있습니다. 내부에 절연 층이있는 소위 따뜻한 블록 또는 SIP 패널은 또 다른 예입니다. 그러나 앞서 언급 한 기본 히터는이 제품의 제조에 여전히 사용됩니다. 각 종류의 열 단열재에 대해 별도로 생각하십시오.
섬유질 재료의 장단점
이 절연은 인공 페놀-포름 알데히드 수지를 사용하여 함께 결합 된 섬유로 만들어 졌다는 이름에서 쉽게 추론하기 쉽습니다. 섬유가있는 제품은 모공이 열려 있기 때문에 쉽게 증기를 통과합니다. 우리는 이러한 절연체의 유형과 속성을 열거합니다
- 미네랄 울 열전도율 0.055–0.06 W/(m • ° C), 증기 투과성 – 0에서.37 ~ 0.방출의 밀도 및 모양에 따라 69 mg/(m • h • pa);
- VATA Basalt, λ = 0.05–0.053 w/(m • ° C), μ = 0.5-0.53 mg/(m • h • pa);
- 유리 울, λ = 0.043–0.061 W/(M • ° C), μ = 0.41–0.6 mg/(m • h • pa).
제안. 평균 주택 소유자에게는 증기 투과성 및 열전도율만을 의미하지는 않습니다. 그러나 다른 단열재의 표시와 대조하면 특정 추론을 할 수 있습니다.
미네랄, 석재 및 유리 울의 특성은 약간 다양하지만 작동 특성은 본질적으로 동일하다는 것이 분명합니다. 세 가지 재료는 모두 정복 할 수 없지만 다른 온도를 견딜 수 있습니다. 유리 섬유로 만든면 울은 250-300도에서 녹고, 현무암 섬유는 600-700도에서 붕괴되기 시작하며 미네랄 울은 350도에서 붕괴되기 시작합니다.

롤, 슬래브 및 매트의 세 가지 유형의 열 단열재가 생성됩니다 (후자는 주거용 벽이 아닌 기술 파이프 라인을 단열하는 데 사용됩니다). 롤링 히터는 밀도가 35–60 kg/m³이고 플레이트는 60–200 kg/m³입니다. 다공성 섬유가있는 물질의 이점 :
- 비 – 결합성 – 그러한 열 단열의 주요 플러스, 골판지 구조의 현무암 울은 내열성의 모든 단열재들 사이에서 리더입니다
- 증기 투과성이 높기 때문에 섬유질 절연체는 벽과 함께“친구”입니다. 벽돌, 나무, 강화 콘크리트는 프레임 하우스에서 끊임없이 사용됩니다
- 밀도가 80 인 플레이트 … 110 kg/m³ 사운드를 잘 흡수하고 소음 단열재로 작용할 수 있습니다
- 유리와 미네랄 울은 슬래브에서 설치류를 먹지 않습니다 (마우스의 저 밀도의 부드러운면 울에서 구멍을 뚫을 수 있습니다).
미네랄 울 단열재는 열전도율의 중간에 있으며 벌크 재료와 폴리머 사이의 가격대에 있습니다. 건물의 외벽을 따뜻하게하는 데 접시 만 사용됩니다. 롤은 다락방과 지붕을 열에서 단열하기위한 것입니다. 바인더 수지 및 유해한 먼지와 같은 발암 물질이면 울에 의해 방출되기 때문에 내부에서 외피 벽과 내부에서 겹치는 거실은 실현할 수 없습니다.
다음은 섬유질 단열재의 나머지 단점입니다

- 면의 열린 모공은 과도한 수분의 침투로부터 보호되어야합니다. 그렇지 않으면 물로 영양을 공급하고 모든 단열 특성을 잃게됩니다
- 동시에, 응축의 결과로 형성된 미네랄 울에서 수분을 철수해야한다
- 낮은 강도;
- 수년에 걸쳐 벽 단열재는 파괴되고 고정되지 않으면 천천히 미끄러집니다
- 유리 양모는 화상을 입지 않지만 어떤 화재도 녹아 내립니다. 또한 가장 작은 유리 입자를 방출합니다
- 미네랄 울 슬래브는 중합체보다 무겁습니다. 재료의 밀도를 비교하면 눈에 띄게됩니다.
정면 단열 기술은 처음 두 가지 결함을 제거합니다. 면 울은 항상 확산 막 (외부 쌍을 통과하는)과 같은 독특한 방수에 의해 수분이나 퇴적물로부터 항상 보호됩니다 건축 접착제와 혼합 된 석고 층.
발포 폴리머의 특성
특수 기술을 사용하여 폴리스티렌 및 폴리에틸렌은이 히터를 만들기 위해 발포되어 있습니다. 열에서 바닥, 벽 및 천장을 단열하는 데 3 가지 종류의 폴리머가 사용됩니다
- Poli -Polystyrene 폼 (그렇지 않으면 – 폴리스티렌), 열전도율 – 0에서.041 ~ 0.045 W/(M • ° C), 증기 투과성 -0.05 mg/(m • h • pa);
- Poli -Polystyrene은 압출됩니다 (종종 "폼"이라고합니다 회사의 이름으로), λ = 0.037–0.039 W/(M • ° C), μ = 0.02 mg/(m • h • pa);
- 폼 폴리에틸렌, 그는 "거품", λ = 0.042–0.044 W/(M • ° C), μ = 0.02 mg/(M • H • PA).
소환. 압출 및 거품 발포 폴리에틸렌은 롤에서 생성되며 폴리스티렌은 슬래브로 만들어집니다.
볼 수 있듯이 폴리머는 미네랄 울보다 더 효과적으로 열을 유지합니다. 10cm 두께의 R 폼 층의 열 저항을 비슷한면 울 층의 열 저항과 비교하면 0입니다.10.06 = 1.67m² • ° C/W, 눈에 띄는 차이가 나타납니다.

우리는 재료의 모든 이점을 열거합니다
- 폼 단열재는 집의 외벽을 단열하기위한 가장 저렴한 옵션입니다 (점토 만 제외)
- 폴리스티렌 폼의 작은 중량, 밀도는 15입니다 … 35 kg/m³, "거품"-20 … 40 kg/m³, 폴리에틸렌 폼 -30 … 50 kg/m³;
- 폴리머는 내구성이 뛰어나며 직사광선이 그들에게 떨어지지 않을 경우 서비스 수명은 50 년 이상입니다
- 그들은 수분에 약하게 흡수되기 때문에 물을 두려워하지 않습니다
- 특히 가열 될 때 유해 물질을 소량으로 구별합니다
- 롤로 논 폴리에틸렌 – 내구성 있고 유연한 절연체는 종종 적외선 열을 반영하는 호일이 장착되어 있습니다
- 25 kg/m³ 이상의 폼과 "압출기".
중합체 단열재의 수분에 대한 저항 : 두 끝이있는 막대기. 지하실,베이스 및 기초의 외부 벽은 폴리스티렌 플레이트로 안전하게 절연 될 수 있습니다. 즉, 나무 썩음과 "거품"으로 덮을 수 없습니다 구조적 목재 작업을 위해. 재료는 실내에서 사용할 수 있지만 환기를 제공해야합니다. 그렇지 않으면 쌍이 손실됩니다.

이제 단점에 대해 논의합시다
- 폴리머는 고온을 두려워하며 거품은 단지 가연성입니다. 자체 -샤워로 압출 폴리스티렌 폼이 220 ° C로 가열되면 녹아.
- 폴리스티렌 제품은 아세톤, 용매 또는 가솔린의 직접적인 효과로부터 즉시 파괴됩니다. 폼에서 액체 실란트 제조의 예는 기사 중 하나에 설명되어 있습니다.
- 즐거움을 가진 생쥐 gnaw 폼 단열재, 그 안에 둥지를 배열. "Foamyx"설치류는 "사랑"이 적고, 폴리에틸렌은 실제로 만지지 않습니다.
- 얇은 발포 폴리에틸렌.
중합체 단열재는 음파가 통과되는 것을 막지 않기 때문에 사운드 단열재를위한 좋은 선택도 아닙니다. 거품과 미네랄 울의 비교는 다음과 같은 비디오에서 다루어 질 것입니다
벌크 단열의 단점
벽 단열재를위한 이러한 재료를 찾는 것은 매우 드문 일입니다. 과거에는 벽돌 클래딩과지지 구조 사이의 공간으로 폭발했습니다. 오늘날 공간은 폴리 우레탄 폼으로 가득 차 있거나 건설 중에 폼이 추가됩니다.
성별 및 다락방 단열재에는 세 가지 유형의 벌크 재료가 사용됩니다
- 밀도가 200 인 Ceramzit … 열 전도도 0의 800kg/m³.11 … 0.21 W/(M • ° C), 수분 투과성 -0.21 … 0.26 mg/(m • h • pa).
- 질석 분쇄 돌 250 kg/m³, λ = 0.13 w/(m • ° C), μ = 0.26 mg/(m • h • pa).
- 톱밥이나 갈대와 점토의 혼합물.
참고 : SNIP에 표시되지 않기 때문에 목록에서 점토 혼합물의 작동 특성을 제외했습니다. 인터넷에서 신뢰할 수없는 정보를 인용하는 것은 쓸모가 없습니다.
발효 히터 사용에는 세 가지 이점이 있습니다. 내구성이 뛰어나고 혼수성이 없으며 환경 친화적입니다. 단점은 다음과 같이 나타납니다
- 열전도율은 너무 높습니다
- 큰 무게;
- 부어진 층은 바람과 함께 쉽게 날아갑니다 (점토 제외)
- 괜찮은 비용 (자료 구매에 대해 이야기하는 경우).
쉬운 계산은 마지막 단락을 확인합니다. 위에서 발견 한 바와 같이, r = 2.22 m² • ° C/wt는 100 mm 폼 층의 열전달 저항이 될 것입니다. 확장 된 점토를 사용하면 2 인 층을 부어야합니다.22 x 0.11 = 0.24 M = 높이가 240mm (이전에 제공된 공식 사용).
200kg/m³의 확장 된 점토 자갈에 최적의 열전도율 지표를 사용했습니다. 중합체보다 3 배의 무거운 절연을 구매하고 운송하는 비용을 고려하십시오. 또한 충전 작업.
다음으로 다른 비디오 자료를 철저히 비교하고 싶습니다. 한 가지 관찰 : 화자는 교묘하고 때로는 최악의 빛에 폴리머를 페인트하기 위해 잘못된 정보를 제공합니다.
액체 열 절연에 대해
이 재료는 기계로 적용된다는 점에서 독특합니다. 즉, 특수 장비를 사용하면 액체 단열재가 벽이나 지붕 경사에 뿌려집니다. 이러한 고립은 세 가지 품종으로 제공됩니다
- Polyuertan 폼은 폼 형태로 적용되며, 공기 중에는 여러 번 팽창하여 할당 된 공간을 채 웁니다.
- ecowata는 비슷한 방식으로 뿌려지며 셀룰로오스로 만들어지기 때문에 확장되지 않습니다.
- 액체 폼 – "폼" – 공기 공동을 채우는 데 사용됩니다.
소환. 폴리 우레탄 열 절연체의 열전도율은 0입니다.04–0.041 w/(m • ° C) 및 스팀 통과 용량 0.05 mg/(M • H • PA). Ecovata의 속성은 미네랄 울와 "거품"과 거의 동일합니다 일반 폼과 비슷합니다.
액체 중합체는 엄청나게 강하고 효율적인 절연체 일뿐 만 아니라 "친구"입니다 소량이지만 수분을 통과 할 수 있기 때문에 목재로. Ecowata는 유해한 물질을 방출하지 않기 때문에 실내에서 활용됩니다.

단열재의 주요 단점은 기계로 인해 높은 비용입니다. 실질적으로 하루에 단열재를 완성 할 수 있다는 것은 사실입니다. 2 ~ 3 개의 작업 이동이 표면을 프라이밍하고 프레임을 설치하는 데 전념합니다. 열 절연 층은 사이딩이나 안감과 같은 저렴한 재료로 완성되기 전에 외부의 방수 필름으로 덮여 있습니다.
설치 용이성, 예산 및 기후를 포함하여 가정에 가장 적합한 단열재를 선택할 때 여러 가지 요소를 고려하는 것이 중요합니다. 단일 자료는 모든 상황에 이상적이지 않기 때문에 각 선택의 장점과 단점을 이해하는 것이 중요합니다. 여름에는 집을 시원하게 유지하고 겨울에는 따뜻하게 유지하는 것 외에도 단열재는 에너지 비용과 탄소 배출을 낮 춥니 다.
미네랄 울 또는 유리 섬유와 같은 재료는 더 추운 기후에 사는 경우 열을 유지하는 데 매우 효과적입니다. 또한 소음 감소를 도울 수 있습니다. 바쁜 도로에 가까워지면 유리합니다. 더 따뜻한 기후에 살고 있다면 폼 단열재 사용에 대해 생각하고 싶을 수도 있고 작은 공간에 맞게 확장되고 열을 유지하는 데 탁월합니다.
예산은 또 다른 중요한 요소입니다. 스프레이 폼은 더 비싸지 만 더 나은 절연을 제공하지만 유리 섬유 및 셀룰로오스는 일반적으로 더 저렴한 옵션입니다. 장기 장점도 검사하십시오. 스프레이 폼이 처음에는 더 많은 비용이들 수 있지만, 수명은 교체 또는 추가 단열재의 필요성을 낮추어 돈을 절약 할 수 있습니다.
귀하의 선택은 또한 단순한 설치가 얼마나 간단한 지에 영향을받을 수 있습니다. 미네랄 울 또는 유리 섬유 배트 또는 롤은 설치하기 쉽기 때문에 자신을 수행하는 사람이라면 최선의 선택이 될 수 있습니다. 보다 세련된 모양을 위해 스프레이 폼을 고려하십시오. 이것은 일반적으로 특정 도구와 지식을 요구합니다.
집의 이상적인 단열재는 궁극적으로 개인 요구 사항과 취향에 달려 있습니다. 원하는 수준의 에너지 효율, 예산 및 기후에 대해 신중하게 생각하십시오. 적절한 단열재를 선택하여 집을 편안하고 환경 친화적으로 만들 수 있습니다.









