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부동산상식

결로(結露)현상의 원인과 대책...

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결로(結露)의 원인과 대책

 

 

 

 

(1) 개요

공기중에는 반드시 수증기를 포함하고 있고, 포함항 수 있는 최대량은 기온에 따라 정해져 있다. 이것을 포화수증기압이라 한다.

기온이 높을수록 포화수증기량은 많고, 기온이 낮을수록 포화수증기량은 적다. 이러한 수증기를 포함한 공기의 온도가 서서히 낮아지면, 수증기를 더 이상 포함할 수 없게 되어 물발울로 되는데 이 현강을 결로(Condensation)라 하고, 이 떄의 온도를 노점온도(Dew Point)라 한다.

건물 내부의 습한 공기가 실내의 벽, 천장, 바닥의 표면에 접촉할 때 그 부위의 표면 온도가 실내 공기의 노점 이하일 경우 공기 중의 수분이 그 표면에서 결로 현상을 나타낸다. 그리고 표면에 결로한 수분 또는 수증기 자신이 벽체의 틈으로 내부 공극 내로 침입하면 벽체 내면이 결로한다.

 

 

 

(2) 결로의 분류

1) 발생 위치별

① 표면 결로 : 실내 공기 중 수증기가 벽 등 저온 부분 표면에 접촉, 응결

② 내부 결로 : 벽체 등 구성재 내부 수증기가 온도 저하로 응결

2) 발생 시기별

① 겨울철 결로 : 외기온이 낮아짐에 따라 실내측에 결로

② 여름철 결로 : 실내측 저온에 의한 부재의 외기측 온도 저하로 실외측 결로

 

 

 

(3) 발생 장소

① 고온 다습할 때의 실내의 각 부분

② 지하실에 흙에 접한 외벽의 안쪽

③ 보온재가 속에서 끊어진 부위 2면이 교차되는 모서리부

④ 2면이 교차되는 모서리부

⑤ 재질이 달라지는 부위

⑥ 외기에 접한 부분

⑦ 열전도율이 높은 자재 등의 배관 접합부

⑧ 준공한 지 얼마 안되는 철근 콘크리트 건물

(4) 결로에 의한 피해

① 벽, 천장 등에서의 젖음, 오염, 박리

② 결로수의 낙하

③ 곰팡이 발생

④ 목재 부위의 부식

⑤ 도막재의 박리

⑥ 재료의 습윤에 의한 열전도율 상승

⑦ 재료 습윤, 결빙에 의한 수축, 휨, 동해 등

(5) 결로 발생 원인

1) 건물 입지 조건에 의한 것

① 기후(온도, 일사, 바람 등) 조건이 까다롭다.

② 건물이 밀집되어 일조량, 통풍이 나쁘다.

③ 외기의 습도가 높다.

2) 건물 조건에 의한 것

① 콘크리트, 알루미늄 새시, 방습층에 의한 습밀화

② 단열 불량

③ 바닥 콘크리트, 지하실 등에서의 상부의 냉열

④ 방습층의 부족과 노화

⑤ 내장재의 흡습, 방습 능력 부족

⑥ 시공시 콘크리트 등의 건조 상태

⑦ 수납 부분(벽장, 다락방)이나 가구 뒷면의 통기 불량

3) 생활 습관에 의한 것

① 실내 수증기 배출

② 기밀화 된 건물에 대한 인식 부족

(6)결로 방지대책

1) 단열보강

① 단열재,이중창호,건물기밀화 등에 의한 실내 보온

② 실내온도 변화를 작게하고, 각실 온도차 균일화

③ Cold Bridge를 일으키지 않는 단열공법-바깥단열공법이 효과적

④ 단열재 이면에 공기층을 만들지 않는 것이 좋다.

⑤ 고온,다습층에 방습층 설치

2) 난 방

① 낮은 온도의 안방을 길게 하고, 높은 온도의 안방을 짧게 한다.

② 북측 거실 난방에 유의

③ 수증기 발생 난방장치 주의(특히, 등유를 원료로 한 난방)

3) 환 기

① 과잉 수분 배출,발생 억제

② 자연환기 및 강제환기 고려

③ 북측 거실 환기

④ 욕실,주방등 다량의 습기 발생하느 곳 환기 철저

4) 생활습관

① 실내 과다습기 발생억제

② 환기에 의한 제습

③ 낮에는 실 전체를 Open Space로 개방

④ 창틀 배수공 청결유지

5)방습층 설치

① 방습층은 수증기의 투과를 방지하는 투습저항이 큰 재료의 층으로, 습한 공기가 구조체 내부로 침투하는 것을 방지하여, 구조체 발생하는 내부결로를 억제

② 방습층의 이음 철저 시공

③ 고온 다습층에 설치

④ 방수막(Liquid Film) : 아스팔트 용액, 고무제 또는 실리콘제 도료, 광택도료

⑤ 성형구조막 : AL박판, 폴리에틸렌 시트, 폴리에틸렌 접착보드, 아스팔트 펠트, 비닐쉬트 등

[내부결로]

벽체의 내부결로는 벽체내의 온도분포와 수증기압 분포에 의해 발생여부가 결정된다. 따라서

외단열을하면 벽체내의 온도분포가 노점온도보다 높게되어 내부 결로가 발생하지 않는다.

외단열(결로없음)

•외부와 면하는 구조체는 각 재료층의 열저항 값이 외부에 면항 방향으로 점차 커지게

구성한다.

•외부와 면하는 구조체는 각 재료층의 투습저항 값이 외부에 면항 방향으로 점차 작아

지게 구성한다.

내단열(결로발생)

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방습층설치

구조체의 재료구성이 열저항치와 투습저항치가 효과적으로 배열되지 못한 경우에는 방습층을

내부쪽에 설치한다. 단, 단열재의 위치를 방습층보다 내부쪽(실내쪽)에 두는 것은 절대로 피한다.

[표면결로]

표면결로는 내달열 보다는 외단열을 하면 어느정도 예방할 수 있다. 외단열을 할 경우 공기중의

노점온도보다 실내측 벽의 온도가 높기 때문에 결로가 발생하지 않는다.

corner에서 발생하는 표면결로

벽과 바닥의 corner부분에서 발생하는 열흐름(코너의 중심에서 온도가 가장 낮다)

따라서 이런 부위에서 표면결로가 발생할 확률이 높다.

코너에서 결로가 발생하는 부위

코너 부위에서 결로의 발생과 손상

코너에서 결로방지를 위해 단열을 해야되는 범위(슬라브나 보 두께의 3배 이상)

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외단열에 의한 표면결로 방지

외단열과 내단열 벽체의 온도구배 곡선

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표면결로 방지에 필요한 벽체의 열관류율

K=2일때 실내의 상대습도가 55%이면 실내외 온도차가 40℃가 되면 표면결로가 발생한다.

K=2일때 실내의 상대습도가 80%이면 실내외 온도차가 15℃가 되면 표면결로가 발생한다.

결국 습도가 높을 수록 쉽게 결로가 발생함을 알 수 있다.

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표면결로 방지를 위한 방안

1. 건축물 구조체의 열저항이 1.3m2.℃/W 이상(열관류율 K=0.662kcal/m2.h.℃ 이하) 되어야 한다.

2. 구조적인 이유로 냉교가 생기더라도 최소 0.6m2.℃/W 이상(열관류율 K=1.43kcal/m2.h.℃ 이하)

되어야 한다.

3. 외부에 면한 구조체의 내부 표면 부근의 공기는 정체되지 않고 실내로 계속 순환 될 수 있도록

한다.

[아파트 측벽세대의 결로방지]

Ⅱ. 본론

1. 측벽 충간 Joint 균열 발생현황

① 층간 Joint는 시공상 이어치기 부분으로 Con'c의 신축에 의한 균열발생

② 측벽은 외기에 접한면으로 태양열 및 외기온도 주변환경에 의한 균열발생

③ Con'c의 열화와 중성화로 균열 가속화

④ 진동, 충격 및 이어치기 부위 처리 부실

⑤ Cold Joint의 불량이음

2. 측벽 층간 Joint균열 발생시 문제점

① 외벽균열을 통해 우수의 침투

② 외기온의 침투로 외부 온도와 내부온도의 차이로 결로발생

③ 결로로 인하여 곰팡이 발생

④ 침투한 우수로 인해 철근 부식 발생

- 철근 부식으로 Con'c 표면 박리

3. 측벽 결로 방지 대책

1) Con'c 구조물 시공시 대책

① 이어치기 부분의 방수턱 시공

- 철근의 이음 및 정착으로 시공의 어려움

② 이어치기 부분을 외부로 구배잡기

- 외부의 마감상태 불량으로 시공의 어려움 발생

③ 이어치기 부분의 밀실한 Con'c 타설

- 외기온도 변화 주변환경의 변화로 인해 장시간 지남에 따라 효과없슴

2) 골조공사완료 후 대책

① 측벽세대 내부의 Joint 부위를 폭 20cm 간격으로 연질재 방수 도포하여 누수방지

② 측벽 단열재 밀실시공 ( 단열재의 이음새, 틈새를 우뢰탄폼 충진철저)

③ 방균 석고보드 시공

3) 마감공사(외부도색)시 대책

① 층간 Joint부위 균열대응 신축도장(탄성피막코트 2회 폭200)

② 철저한 균열보수실시

 

 
출처 :산청 촌동네 사람들 원문보기   글쓴이 : 강은구

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