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3. XPS의 단열성능
단열재의 성능은 일반적으로 열전도율 λ(W/m·K)로 나타냅니다.
열전도율이 낮을수록 단열성능이 좋습니다.
예를 들어 XPS의 열전도율이
λ = 0.027 W/m·K
이라고 하면,
두께 100mm의 열저항은 대략
R = 0.10 ÷ 0.027 = 3.70 m²·K/W
입니다.
따라서 단열재 두께가 증가하면 열저항도 거의 비례하여 증가합니다.
(EPS보다 높은 단열성능이 있습니다.)
| XPS 두께 | λ=0.027 기준 열저항 |
| 50 mm | 약 1.85 |
| 75 mm | 약 2.78 |
| 100 mm | 약 3.70 |
| 125 mm | 약 4.63 |
| 150 mm | 약 5.56 |
| 200 mm | 약 7.41 |
※ 실제 설계에서는 제품의 시험성적서에 표시된 설계 열전도율을 적용해야 합니다.
4. XPS는 왜 바닥·기초에 많이 사용하는가?
XPS의 중요한 장점 중 하나는 압축강도입니다.
벽체에 사용하는 단열재와 달리 바닥이나 기초 하부 단열재는 단열재 위에 상당한 하중이 작용할 수 있습니다.
예를 들어,
마감재 → 모르타르 → 콘크리트 슬래브 → 단열재
와 같은 구조에서는 단열재가 지속적으로 압축하중을 받습니다.
XPS는 일반적인 저밀도 단열재보다 압축강도가 높은 제품을 선택할 수 있기 때문에 이러한 용도에 적합합니다.
다만 XPS라고 해서 모두 같은 압축강도를 갖는 것은 아니므로 제품의 압축강도 등급을 반드시 확인해야 합니다.
5. XPS의 장점
① 우수한 단열성능
낮은 열전도율을 확보할 수 있어 동일한 단열성능을 비교할 때 비교적 얇은 두께로 설계할 수 있습니다.
② 낮은 흡수율
독립기포 구조로 인해 수분 흡수가 상대적으로 적습니다.
따라서 지하 및 기초 주변과 같이 습기에 노출될 가능성이 있는 부위에 유리합니다.
③ 높은 압축강도
바닥이나 기초 등 하중을 받는 부위에 적용하기 좋습니다.
④ 치수 안정성
제품의 밀도와 품질에 따라 차이가 있지만 일반적으로 형태가 안정적이고 시공성이 좋습니다.
⑤ 가공이 쉬움
톱이나 전용 절단공구 등을 이용하여 현장에서 필요한 크기로 쉽게 절단할 수 있습니다.
6. XPS의 단점 및 주의사항
① 화재에 주의
XPS는 유기질 단열재이므로 불연재가 아닙니다.
따라서 건축물의 용도와 부위에 따라 외벽 마감 및 화재안전 관련 법규를 반드시 확인해야 합니다.
② 자외선에 장기간 노출하면 안 됨
XPS를 장기간 외부에 노출하면 표면이 열화될 수 있습니다.
따라서 외부에 노출되는 경우 적절한 보호마감이 필요합니다.
③ 접착제 선택이 중요
일부 용제계 접착제는 XPS를 녹이거나 손상시킬 수 있습니다.
따라서 XPS용 접착제를 사용해야 합니다.
④ 고온에 주의
XPS는 고온 환경에서 변형될 수 있으므로 방수공사, 용접, 열을 사용하는 공정 등에서는 단열재 손상을 방지해야 합니다.
⑤ 장기하중을 고려해야 함
바닥이나 기초에 사용하는 경우 단순히 순간 압축강도만 보는 것이 아니라 장기 압축하중에 대한 변형도 고려해야 합니다.
7. XPS와 EPS의 선택
단순히 "XPS가 EPS보다 좋은 단열재"라고 보는 것은 정확하지 않습니다.
사용 위치에 따라 선택하는 것이 중요합니다.
XPS가 유리한 경우
EPS가 유리한 경우