추운 날씨에서 폼 단열재 노화의 영향과 효과적인 열전도율(18)

폴리우레탄 단열재 D의 지붕 단열층에 대한 유효 열전도율

폴리우레탄 단열재 D의 지붕 단열층에 대한 유효 열전도율

위 그림의 지붕 조립 실험은 수분이 외부 단열 실험만큼 높지 않음을 나타내고 있습니다만, 단열재의 열 전도율은 폐쇄 셀 폴리우레탄 단열재 A보다 훨씬 불안합니다.일반적으로 오픈 셀 양식은 습기가 재료에 침투하기 쉽고 성능을 저하시키고 습기가 높은 위치에서는 일반적으로 사용하지 않도록 주의하는 것이 중요합니다.오픈 셀 자세를 외부 또는 지붕 단열재로 사용하는 것은 일반적으로 바람직하지 않지만, 습기가 폴리우레탄 단열재 D성능에 미치는 영향을 확인하는 것은 이 타입의 상황에서 사용을 피할 이유를 강화하기 위해서 중요합니다.위 그림의 지붕 조립 실험은 수분이 외부 단열 실험만큼 높지 않음을 나타내고 있습니다만, 단열재의 열 전도율은 폐쇄 셀 폴리우레탄 단열재 A보다 훨씬 불안합니다.일반적으로 오픈 셀 양식은 습기가 재료에 침투하기 쉽고 성능을 저하시키고 습기가 높은 위치에서는 일반적으로 사용하지 않도록 주의하는 것이 중요합니다.오픈 셀 자세를 외부 또는 지붕 단열재로 사용하는 것은 일반적으로 바람직하지 않지만, 습기가 폴리우레탄 단열재 D성능에 미치는 영향을 확인하는 것은 이 타입의 상황에서 사용을 피할 이유를 강화하기 위해서 중요합니다.

폴리이소시아누레이트 단열재 B의 내부 단열층에 대한 유효 열전도율

폴리이소시아누레이트 단열재 B의 내부 단열층에 대한 유효 열전도율

포리이소시아느레ー토 단열재의 경우, 온도만을 고려한 단원 5.2의 결과와 비교하여 온도와 습도를 모두 고려하면 매우 유사한 경향이 있습니다.가장 큰 차이는 경향은 비슷하지만 퍼포먼스에 영향의 정도가 크게 증가하는 것입니다.위 그림의 포리이소시아느레ー토 단열재 B를 사용한 기본 벽 조립 실험에서처럼 1월의 가장 추운 지점에서 계산된 열 전도율은 여름의 성능에 비해서 150%증가를 넘습니다.1월의 실선과 점선의 사이의 넓은 범위는 단열층의 중심에서 바깥쪽 표면까지의 두께의 절반이 예상보다 훨씬 나쁜 성능을 발휘함을 시사하고 있습니다.이는 포리이소시아느레ー토 단열재 B를 외부 단열층으로 사용할 경우 훨씬 커지고 있습니다(아래 그림).이 실험에서는 단열재의 내부 표면에서조차 저온과 높은 습도의 조합에 의해서 큰 영향을 받는다고 계산됩니다.단열층 중앙의 단열재의 열 전도율은 거의 1월을 통해서 비교적 일관된 여름의 성능보다 60%이상 비싸며 일부 지점에서는 중앙 지점의 열 전도율이 최대 100% 높고, 최악의 경우 외부 표면을 향해서 200%가까이 열 전도율이 증가합니다.

폴리이소시아누레이트 단열재 B의 외부 단열층에 대한 유효 열전도율

폴리이소시아누레이트 단열재 B의 외부 단열층에 대한 유효 열전도율

폴리이소시아누레이트 단열재 B의 지붕 단열층에 대한 유효 열전도율

폴리이소시아누레이트 단열재 B의 지붕 단열층에 대한 유효 열전도율

폴리이소시아누레이트 단열재 B를 사용한 세 실험 모두 겨울에 성능이 높은 변동성을 유발하는 반면 여름에는 단열재가 상대적으로 일관됩니다. 이것은 두 가지 이유로 중요한 문제입니다. 추운 날씨에서 단열 성능에 관해 일 년 중 가장 중요한 시기는 겨울 난방 계절입니다. 둘째, 선언된 단열재의 가치를 결정하는 표준에 따라 저온에서의 재료 성능은 설계자나 소비자에 의해 무시되거나 알려져 있지 않습니다.

 

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