구분 | 불연단열재 | 6면 준불연 단열재 |
1면 준불연 | 일반단열재 | ||||||
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종류 | 그라스울 | 미네랄울 | NON-보드 | 준불연 비드법(EPS) |
PF보드 (페놀폼) |
경질우레탄 폼보드 |
저방사 단열재 |
비드법 | 압출보온판 | 저방사 단열재 |
제품사진 | ||||||||||
초기열전도율 (W/mK) |
0.032~0.036 (밀도별 상이) |
0.033~0.034 (밀도별 상이) |
0.031~0.034 | 0.032~0.037 | 0.020 | 0.020 | 복합 단열재로 열 관류율 값으로 측정 | 0.031~0.034 (밀도별 상이) |
0.027~0.028 (밀도별 상이) |
복합 단열재로 열 관류율 값으로 측정 |
열관류율 (W/㎡K) |
적용두께로 산출 |
적용두께로 산출 |
적용두께로 산출 |
적용두께로 산출 |
적용두께로 산출 |
적용두께로 산출 |
0.17~0.33 | 적용두께로 산출 |
적용두께로 산출 |
0.16~0.42 |
난연성능 | 모든면 불연 |
모든면 불연 |
모든면 준불연 |
1면만 준불연 |
1면만 준불연 |
1면만 준불연 |
1면만 준불연 |
가연성 | 가연성 | 가연성 |
시공방법 | 타설 후 시공 (전용 화스너고정) |
타설 후 시공 (전용 화스너고정) |
타설부착 & 후시공 |
타설부착 & 후시공 |
타설부착 & 후시공 |
타설부착 & 후시공 |
타설 후 시공 (전용 화스너고정) |
타설부착 & 후시공 |
타설부착 & 후시공 |
타설 후 시공 (전용 화스너고정) |
마감적용공법 | 건식 | 습식 & 건식 | 습식 & 건식 | 습식 & 건식 | 습식 & 건식 | 습식 & 건식 | 건식 | 습식 & 건식 | 건식 | 건식 |
장점 | 무기질 단열재로 불에 타지 않는 불연 제품 종류가 다양하여 내, 외 단열 적용이 가능함 | 무기질 단열재로 불에 타지 않는 불연 제품 고밀도 제품은 외단열 습식 공법 적용 가능 | 단열재의 심재,모든면(6면, 재단된면까지) 이 준불연으로 화재에 안전함 건조시간이 짧고(1일)경시변화가 없음 | 기존 비드법 단열재 베이스 제품이기에 습식공법이 용이함 | 단열성 우수 자기소화성을 가지고 있어 연소해도 녹지 않음 | 단열성 우수 자기소화성을 가지고 있어 연소해도 녹지 않음 강도와 내구성이 뛰어남 | 적용 두께가 얇고 자재, 시공단가가 타 단열재 대비 낮은 편 공기단축 용이 | 경시변화가 적고 가격이 저렴함 시공성 우수 하자 발생율이 낮음 | 압축강도가 우수함 비드법보다 열전도율이 30% 우수함 방습 성능 우수 | 높은 단열성능 가진 고성능 단열재이기에 적용 두께가 얇고 자재, 시공단가가 타 단열재 대비 낮은 편 공기 단축 용이 |
단점 | 절단면 발수 성능 소실 건식 시공만 가능 습기에 취약 자재비, 시공비, 시공 부자재 비용이 높은 편임 | 절단면 발수 성능 소실 건식 시공만 가능 습기에 취약 자재비, 시공비, 시공 부자재 비용이 높은 편임 | 열선 가공이 일반 비드법 대비 가공 속도가 느림 일반 비드법 단열재 대비 비용이 높은 편임 | 1면만 준불연으로 다른 부위는 화재에 취약하며 코팅 난연액의 들뜸 현상과 블리딩 현상이 발생 | 열선 가공 불가 가공 시 분진이 발생, 습기에 취약 단열재 부서짐 발생, 자재 비용이 높은 편임, 1면만 준불연으로 다른 부위의 화재에 취약함 | 복사에 의한 열 차단만 가능 공간 띄움을 위한 시공 필요 실화재 테스트 시 화재에 취약함 | 절단면 발수 성능 소실 건식 시공만 가능 습기에 취약 자재비, 시공비, 시공 부자재 비용이 높은 편임 | 화재에 취약 연소 시 용융되며 유해가스가 발생 | 풍화 비산 작용에 의한 단열성 저하 습식공법 적용을 추천하지 않음 | 복사에 의한 열 차단만 가능 공간 띄움을 위한 시공 필요 |