KR20160104503A - Inslation Materais for Construction - Google Patents

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KR20160104503A
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박병은
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Abstract

The present invention relates to insulation for construction, which provides an excellent insulation performance and can be manufactured at low costs. According to the present invention, insulation for construction comprises sawdust or wood flour, an air ball, and a binder; wherein the air ball is comprised of a gas pocket layer and an outer skin which surrounds the gas pocket layer.

Description

건축용 단열재{Inslation Materais for Construction}{Inslation Materais for Construction}

본 발명은 주택이나 아파트 등의 건축물에 사용되는 단열재에 관한 것으로, 특히 단열 성능이 우수하고 제조 비용이 저렴한 건축용 단열재 및 그 제조방법에 관한 것이다.The present invention relates to a heat insulating material used for a building such as a house or an apartment, and more particularly, to a heat insulating material for building having excellent heat insulating performance and low manufacturing cost, and a method for manufacturing the same.

단열재는 전도, 대류, 복사에 의한 열 에너지의 이동을 억제하거나 차단할 수 있는 재료를 칭한다. 현재 단열재는 주택이나 건물 등의 외벽이나 내벽면에 설치되는 주거용이나 벽체, 샌드위치 패널의 심재용 등으로 사용되는 패널용, 또는 차량, 선박. 냉동 창고, 가전 제품 등의 보온 및 보냉을 위한 산업용으로 주로 사용되고 있다. 특히 최근에 이르러서는 에너지 비용을 절감하고 환경 오염 문제를 낮추기 위해 에너지의 소비를 줄여야 한다는 국가적인 필요성이 대두되면서 건축물의 단열재 사용에 대한 관련 법규가 점차 강화되고 있다.Insulation refers to a material that can inhibit or block the movement of heat energy by conduction, convection, radiation. Currently, thermal insulation is used for residential buildings or walls installed on the outer wall or inner wall of a house or a building, a panel used for a core material of a sandwich panel, or a vehicle or a vessel. Refrigeration warehouses, household appliances, and so on. Recently, as the national necessity of reducing energy consumption to reduce energy costs and to reduce environmental pollution problems has come to light, legislation related to the use of insulation materials in buildings is gradually strengthened.

단열재에 관해서는 특허등록 10-0750862(건축용 복합 단열재), 특허등록 10-1218238(건축용 단열재 및 그의 제조방법), 특허공개 10-2013-0041459(건축용 복합 단열재), 특허공개 10-2014-0087637(페놀 폼 기반의 건축용 단열재 및 이를 포함하는 건축용 단열재) 등에 소개된 바 있다.Patent Document 10-0750862 (Composite insulation for building), Patent registration 10-1218238 (Building insulation and method for manufacturing the same), Patent document 10-2013-0041459 (Composite insulation for building), Patent document 10-2014-0087637 Phenol foam based building insulation and building insulation including it).

단열재는 크게 무기물 단열재와 유기물 단열재로 구분되고, 그 밖에 무기물 단열재와 유기물 단열재의 복합재로 이루어진 것이 있다. 무기물 단열재는 주로 세라믹, 실리카, 퍼라이트 등으로 구성되는데, 이는 불연성이 우수한 반면에 단열성이 좀 낮다는 단점이 있다. 또한 유기물 단열재는 주로 발포 폴리스티렌, 발포 폴리우레탄, 발포 폴리에틸렌 등으로 구성되는데, 이는 제조가격이 낮고 단열성능이 우수한 반면에 열에 약하고 기계적 강도가 낮다는 단점이 있다. 또한 최근에는 무기물 단열재로서 높은 단열성과 양호한 불연성을 갖는 글라스울이 개발되어 주목받고 있다. 그러나 글라스울은 제조가격이 매우 높기 때문에 건축용 단열재로서 범용적으로 사용하기에는 불리함이 있다는 단점이 있다.The heat insulating material is largely divided into an inorganic insulating material and an organic insulating material, and a composite material of an inorganic insulating material and an organic insulating material. Inorganic insulators consist mainly of ceramics, silica, and perlite, which are disadvantageous in that they are excellent in nonflammability but have a low thermal insulation. The organic insulator is mainly composed of expanded polystyrene, expanded polyurethane, foamed polyethylene, etc. It has a disadvantage in that it is low in manufacturing cost and excellent in heat insulation performance, but weak in heat and low in mechanical strength. In recent years, glass wool having high heat insulating property and good nonflammability has been developed as an inorganic insulating material, and has been attracting attention. However, glass wool has a disadvantage in that it is disadvantageous for general use as a thermal insulation material because it is very expensive to manufacture.

이에 본 발명은 상기한 사정을 감안하여 창출된 것으로서, 양호한 단열 성능을 갖는 건축물용 단열재를 제공함에 주된 목적이 있다.SUMMARY OF THE INVENTION Accordingly, it is an object of the present invention to provide a heat insulating material for buildings having good heat insulating performance.

또한 본 발명은 제조가격이 낮고 기계적인 강도가 우수한 단열재 및 그 제조방법을 제공함에 다른 목적이 있다.Another object of the present invention is to provide a heat insulating material having a low manufacturing cost and excellent mechanical strength and a method of manufacturing the same.

또한 본 발명은 내화성이 우수한 단열재 및 그 제조방법을 제공함에 또 다른 목적이 있다.Another object of the present invention is to provide a heat insulating material excellent in fire resistance and a method of manufacturing the same.

또한 본 발명은 단열 성능과 더불어 차음 성능이 우수하여 건축물이 층간 소음을 낮출 수 있는 단열재 및 그 제조방법을 제공함에 또 다른 목적이 있다.Another object of the present invention is to provide a heat insulating material and a method of manufacturing the same that can reduce the noise of a building due to its excellent sound insulating performance and insulation performance.

상기 목적을 실현하기 위한 본 발명의 제1 관점에 따른 건축용 단열재는 건축물에 사용되는 단열재에 있어서, 톱밥 또는 목분과 무기물 바인더를 포함하는 혼합물로 구성되는 것을 특징으로 한다.In order to achieve the above-mentioned object, according to a first aspect of the present invention, there is provided a heat insulating material for use in a building, comprising a mixture containing sawdust or wood and an inorganic binder.

본 발명의 제2 관점에 따른 건축용 단열재는 건축물에 사용되는 단열재에 있어서, 톱밥 또는 목분과 다공성 광물질 및 바인더를 포함하여 구성되는 것을 특징으로 한다.According to a second aspect of the present invention, there is provided a heat insulating material for use in a building, which comprises sawdust or wood, a porous mineral and a binder.

본 발명의 제3 관점에 따른 건축용 단열재는 건축물에 사용되는 단열재에 있어서, 톱밥 또는 목분과 발포 수지의 분쇄물 및 바인더를 포함하여 구성되는 것을 특징으로 한다.According to a third aspect of the present invention, there is provided a heat insulating material for use in a building, comprising a sawdust or wood, a pulverized product of a foamed resin, and a binder.

또한 상기 바인더는 무기물 바인더인 것을 특징으로 한다.Further, the binder is an inorganic binder.

또한 상기 다공성 광물질은 질석인 것을 특징으로 한다.Further, the porous mineral is characterized by being vermiculite.

또한 상기 다공성 광물질은 세라믹인 것을 특징으로 한다.The porous mineral may be a ceramic.

본 발명의 제4 관점에 따른 건축용 단열재는 건축물에 사용되는 단열재에 있어서, 톱밥 또는 목분과 에어볼 및 바인더를 포함하여 구성되고, 상기 에어볼은 기공층과, 상기 기공층을 에워싸는 외피를 포함하여 구성되는 것을 특징으로 한다.According to a fourth aspect of the present invention, there is provided a heat insulating material for use in a building, the insulating material comprising sawdust or wood, an air ball and a binder, wherein the air ball comprises a porous layer and a sheath enclosing the porous layer .

또한 상기 외피는 열전도율이 낮은 재질로 구성되는 것을 특징으로 한다.And the casing is made of a material having a low thermal conductivity.

또한 상기 외피는 고무 재질인 것을 특징으로 한다.Further, the outer cover is made of a rubber material.

또한 상기 외피는 발포 스타이렌 수지인 것을 특징으로 한다.Further, the envelope is characterized by being a foamed styrene resin.

본 발명의 제5 관점에 따른 건축용 단열재의 제조방법은 톱밥 또는 목분을 준비하는 단게와, 다공성 광물질 분말을 준비하는 단계, 상기 톱밥 또는 목분과 다공성 광물질을 바인더와 혼합하여 혼합물을 형성하는 단계 및, 상기 혼합물을 가압 또는 압출하여 보드를 형성하는 단계를 구비하여 구성되는 것을 특징으로 한다.According to a fifth aspect of the present invention, there is provided a method for manufacturing a heat insulating material for building, comprising the steps of preparing sawdust or wood powder, preparing a porous mineral powder, mixing the sawdust or wood and the porous mineral with a binder to form a mixture, And pressing or extruding the mixture to form a board.

본 발명의 제6 관점에 따른 건축용 단열재의 제조방법은 톱밥 또는 목분을 준비하는 단게와, 발포 수지를 준비하는 단계, 상기 발포 수지를 분쇄하여 발포 수지 분쇄물을 형성하는 단계, 상기 톱밥 또는 목분과 발포 수지 분쇄물을 바인더와 혼합하여 혼합물을 형성하는 단계 및, 상기 혼합물을 가압 또는 압출하여 보드를 형성하는 단계를 구비하여 구성되는 것을 특징으로 한다.According to a sixth aspect of the present invention, there is provided a method for manufacturing a heat insulating material for building, comprising the steps of preparing sawdust or wood powder, preparing a foaming resin, pulverizing the foaming resin to form a foaming resin pulverized product, Mixing the foamed resin pulverized product with a binder to form a mixture, and pressing or extruding the mixture to form a board.

본 발명의 제7 관점에 따른 건축용 단열재는 톱밥 또는 목분을 준비하는 단게와, 기공층과, 이 기공층을 에워싸는 외피를 구비하는 에어볼을 형성하는 단계, 상기 톱밥 또는 목분과 에어볼을 바인더와 혼합하여 혼합물을 형성하는 단계 및, 상기 혼합물을 가압 또는 압출하여 보드를 형성하는 단계를 구비하여 구성되는 것을 특징으로 한다.According to a seventh aspect of the present invention, there is provided a heat insulating material for construction, comprising: an air ball having a stage for preparing sawdust or wood powder; a pore layer; and an envelope surrounding the pore layer; Forming a mixture by mixing and pressing and extruding the mixture to form a board.

또한 상기 바인더가 무기물 바인더인 것을 특징으로 한다.And the binder is an inorganic binder.

또한 상기 무기물 바인더는 5~25 중량% 혼합되는 것을 특징으로 한다.The inorganic binder is mixed in an amount of 5 to 25% by weight.

또한 상기 혼합물에 다공성 광물질을 혼합하는 단계를 추가로 포함하여 구성되는 것을 특징으로 한다.And further mixing the porous mineral with the mixture.

또한 상기 외피는 열전도율이 낮은 재질로 구성되는 것을 특징으로 한다.And the casing is made of a material having a low thermal conductivity.

또한 상기 외피는 고무 재질인 것을 특징으로 한다.Further, the outer cover is made of a rubber material.

또한 상기 외피는 발포 스타이렌 수지인 것을 특징으로 한다.Further, the envelope is characterized by being a foamed styrene resin.

본 발명에 따른 단열재는 톱밥이나 목분을 주성분으로 하여 구성되므로 제조가격이 낮게 된다. 또한 단열재를 형성할 때 난연성을 갖는 무기물 바인더를 사용함으로써 난연성이 제공되게 된다.Since the heat insulating material according to the present invention is composed mainly of sawdust or wood flour, the manufacturing cost is low. Further, when the heat insulating material is formed, the use of an inorganic binder having flame retardancy provides flame retardancy.

도 1은 일반적인 건축용 단열재의 외관형상을 나타낸 사시도.
도 2는 본 발명에 채용되는 에어볼의 외관 형상을 나타낸 사시도.
도 3은 도 2에서 A-A'선에 따른 단면도.
BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS Fig. 1 is a perspective view showing an outer shape of a general construction thermal insulator. Fig.
2 is a perspective view showing an outer shape of an air ball used in the present invention.
3 is a sectional view taken along the line A-A 'in Fig.

이하, 도면을 참조하여 본 발명에 따른 실시 예를 설명한다. 단, 이하에서 설명하는 실시 예는 본 발명의 하나의 바람직한 구현 예를 나타낸 것으로서, 이러한 실시 예의 예시는 본 발명의 권리범위를 제한하기 위한 것이 아니다. 본 발명은 그 기술적 사상을 벗어나지 않는 범위 내에서 다양하게 변형시켜 실시할 수 있음을 당업자는 용이하게 이해할 수 있을 것이다.Hereinafter, embodiments according to the present invention will be described with reference to the drawings. However, the embodiments described below represent one preferred embodiment of the present invention, and examples of such embodiments are not intended to limit the scope of the present invention. Those skilled in the art will readily understand that the present invention can be carried out in various ways without departing from the technical idea thereof.

우선, 본 발명의 기본 개념을 설명한다.First, the basic concept of the present invention will be described.

건축물은 다양한 재질을 이용하여 건축하게 된다. 건축물 건축에 사용되는 재질로서는 철 등의 금속 재료, 콘크리트/시멘트, 벽돌, 석회 등의 몰탈재, 타일, 석재, 판재, 목재, 유리, 자갈 등의 골재, 폴리에틸렌이나 폴리프로필렌 등의 방습재, 비닐 계통이나 종이 계통의 벽지, 플라스틱 계통의 바닥재 등 매우 다양하다.Buildings are constructed using various materials. Examples of the materials used for building construction include metal materials such as iron, mortar materials such as concrete / cement, brick and lime, aggregates such as tile, stone, plate, wood, glass and gravel, moistureproof materials such as polyethylene and polypropylene, , Paper-based wallpaper, and plastic-based flooring.

상기한 재질의 열전도율은 철 등의 금속 물질이 대략 50~370(W/mK), 콘크리트/시멘트 등이 대략 1~2.5(W/mK), 벽돌 등이 0.2~1(W/mK), 몰탈재는 0.7~1.5(W/mK), 석재는 대략 1~2.8(W/mK), 목재는 0.13~0.19(W/mK), 유리는 0.76(W/mK), 골재는 대략 2(W/mK) 내외, 방습재는 대략 0.2(W/mK) 내외, 벽지는 0.17~0.27(W/mK), 바닥재는 대략 0.19(W/mK) 내외로서 비교적 높게 측정된다. The thermal conductivity of the material is approximately 50 to 370 (W / mK) for iron and other metal materials, approximately 1 to 2.5 (W / mK) for concrete / cement, 0.2 to 1 (W / mK) (W / mK), the stone is about 1 to 2.8 (W / mK), the wood is about 0.13 to 0.19 (W / mK) (W / mK), 0.17 ~ 0.27 (W / mK) for wallpaper and 0.19 (W / mK) for flooring, respectively.

따라서 건축물을 건축하는 경우에는 건물의 냉난방성을 고려하여 건축물의 내벽면 또는 외벽면에 단열재를 부착하게 된다. 이러한 용도로서 사용되는 단열재는 통상 폴리스티렌, 폴리우레탄, 폴리에틸렌 수지 등을 발포한 발포 수지를 주로 채용하고 있다. 이들 발포 수지는 열전도율이 대략 0.04(W/mK) 이하로서 열전도율이 매우 낮고 가벼우며, 제조가격이 매우 낮다는 장점을 갖는다. 그러나 이러한 발포 수지를 이용하는 단열재는 열에 매우 약하기 때문에 건축물에 화재 등이 발생하는 경우에는 건물 전체를 전소시키는 주요 요인으로 작용할 수 있다는 치명적인 단점이 있다.Therefore, when building is built, insulation is attached to the inner wall or outer wall of the building in consideration of the cooling and heating of the building. A heat insulating material used for such a purpose usually employs a foaming resin foamed with polystyrene, polyurethane, polyethylene resin or the like. These foamed resins have an advantage that the thermal conductivity is approximately 0.04 (W / mK) or less and the thermal conductivity is very low and light, and the manufacturing cost is very low. However, since the heat insulating material using such a foaming resin is very weak in heat, when a fire or the like occurs in the building, there is a fatal disadvantage that it can act as a main factor for burning the entire building.

상기한 같이, 종래의 단열재는 난연성을 갖는 무기물을 이용한 단열재의 경우에는 열전도율에서 불리함을 갖고 있고, 열전도율이 우수한 발포 수지의 경우에는 난연성에서 불리함이 있게 된다.As described above, the conventional heat insulating material has a disadvantage in thermal conductivity in the case of a heat insulating material using an inorganic material having flame resistance, and is disadvantageous in a flame resistance in the case of a foamed resin having a high thermal conductivity.

주지되어 있는 단열재 중 가장 유효한 것 중의 하나가 공기, 특히 정지상태의 공기층이다. 기존에 유효한 단열재로서 사용되고 있는 폴리스티렌, 폴리우레탄, 폴리에틸렌 수지 등은 그 자체로서는 단열재가 아니다. 이들 유기물 수지가 단열재가 되기 위해서는 필연적으로 발포 과정을 거쳐야 한다. 유기물 수지를 발포하게 되면 수지에 다량의 기공층, 즉 정지된 공기층이 생성되게 된다. 그리고 이러한 기공층에 의해 발포 수지는 단열재로서 유효한 효과를 갖게 된다.One of the most effective known insulation materials is air, especially air in a stationary state. Polystyrene, polyurethane, polyethylene resin and the like which are conventionally used as effective insulating materials are not insulated per se. These organic resins must inevitably undergo a foaming process in order to become an insulating material. When the organic resin is foamed, a large amount of pore layer, that is, a stopped air layer, is produced in the resin. By this pore layer, the foaming resin has an effective effect as a heat insulating material.

상기한 건축 자재 중 목재의 경우에는 다른 재질에 비해 비교적 양호한 열전도율을 갖고 있다. 목재를 가공하는 경우에는 필수적으로 톱밥 등의 부산물이 산출된다. 이러한 톱밥을 결합하여 보드를 제조하게 되면 보드에는 본래의 목재 보다 많은 수효의 기공들을 형성할 수 있다. 이때 기공들의 크기나 수효는 보드를 제조할 때 재료에 가해지는 압력에 따라 달라지게 된다. 이는 목재를 분말화한 목분의 경우에도 동일하다. 특히 톱밥이나 목분의 경우에는 난연성을 갖는 무기물 바인더와 용이하게 결합된다. 본 발명자가 연구한 바에 따르면 톱밥이나 목분을 무기물 바인더와 결합하여 보드를 제조하게 되면 보드의 열전도율은 0.9(W/mK)이하, 보다 바람직하게는 0.6(W/mK) 이하로 낮출 수 있음이 확인되었다.Among the above building materials, wood has a relatively good thermal conductivity compared to other materials. When wood is processed, by-products such as sawdust are essentially produced. By combining these sawdust to make the board, it is possible to form more pores in the board than the original wood. The size and number of pores will depend on the pressure applied to the material when manufacturing the board. This is the same for wood flourized wood. Especially in the case of sawdust or wood flour, it is easily combined with an inorganic binder having flame retardancy. The present inventors have found that if the board is manufactured by combining sawdust or wood powder with an inorganic binder, the thermal conductivity of the board can be lowered to 0.9 (W / mK) or less, more preferably 0.6 (W / mK) or less .

또한 톱밥이나 목분을 무기물 바인더와 결합하여 보드를 제조하게 되면 이는 다음과 같은 특징을 갖는다.In addition, when sawdust or wood flour is combined with an inorganic binder to produce a board, it has the following characteristics.

1. 열전도율이 낮다.1. Low thermal conductivity.

2. 발포 유기물 단열재에 비해 높은 기계적 강도를 갖는다.2. It has higher mechanical strength than foam organic material insulation.

3. 다수의 기공들이 포함되므로 무게가 매우 가볍다.3. Because it contains many pores, it is very light in weight.

4. 난연성을 갖는다.4. Has flame retardancy.

5. 제조 가격이 저렴하다.5. The manufacturing cost is low.

결론적으로 톱밥이나 목분을 무기물 바인더로 결합하여 생상된 재질은 단열재로서 매우 유용하게 채용될 수 있다. 본 발명의 제1 실시 예에 따른 건축용 단열재는 톱밥이나 목분이 무기물 바인더에 의해 결합되어 구성된다.As a result, the material formed by combining sawdust or wood powder with an inorganic binder can be very usefully employed as an insulating material. The heat insulating material for building according to the first embodiment of the present invention is constituted by combining sawdust or wood with an inorganic binder.

도 1은 본 발명에 따른 건축용 단열재(10)의 외관형상을 나타낸 것으로서, 이 단열재(10)는 톱밥이나 목분을 포함하여 구성되고, 이들 톱밥 또는 목분은 바인더, 바람직하게는 무기물 바인더에 의해 결합된다. 본 발명에 따른 건축용 단열재는 난연성을 고려하지 않는다면 유기물 바인더를 이용하여 제조하는 것도 가능하다. Fig. 1 shows an external appearance of a heat insulating material 10 according to the present invention. The heat insulating material 10 is composed of sawdust or wood flour, and these sawdust or wood flour is joined by a binder, preferably an inorganic binder . The thermal insulating material according to the present invention may be manufactured using an organic binder unless the flame resistance is taken into account.

본 실시 예에 따른 단열재(10)를 제조하는 경우에는 우선 톱밥 또는 목분과 바인더를 혼합기에 넣어 잘 혼합하게 된다. 이때 바인더는 톱밥 또는 바인더에 대해 대략 5~25 중량%를 혼합한다. 그리고 이 혼합물을 압출 로울러로 이송하여 압출하거나, 예컨대 유압 프레스를 이용하여 가압하는 방법을 통해 정방형 또는 장방형의 보드로 제작하게 된다. 물론, 단열재의 크기나 형상 등은 특정한 것에 한정되지 않는다.In the case of manufacturing the heat insulating material 10 according to the present embodiment, the sawdust or wood and the binder are first mixed in a mixer and mixed well. Wherein the binder admixes approximately 5 to 25% by weight with respect to the sawdust or binder. Then, the mixture is transferred to an extrusion roller and extruded, or pressurized using, for example, a hydraulic press to produce a square or rectangular board. Of course, the size and shape of the heat insulating material are not limited to specific ones.

본 발명의 제2 실시 예에 있어서는 단열재(10)는 톱밥 또는 목분과 다공성 광물질을 포함하여 구성되고, 이들 물질은 바인더, 바람직하게는 무기물 바인더에 의해 결합된다. 이때 다공성 광물질로서는 질석이나 세라믹 등이 포함된다.In the second embodiment of the present invention, the heat insulating material 10 is composed of sawdust or wood and porous mineral, and these materials are bonded by a binder, preferably an inorganic binder. Porous minerals include vermiculite and ceramics.

최근 건축물의 층간소음 문제가 큰 사회적인 문제로 대두되고 있다. 층간소음은 주로 건축물의 고유 진동수와 관련이 있다. 건축물의 바닥면이나 벽면 등에 충격이 가해지게 되면 건축물의 구조체을 통해 진동이 전달되고, 이러한 진동에 의해 고유한 충격음이 발생된다. 층간소음을 포함하여 건축물의 내부 등에서 발생되는 소음 등을 흡수 및 제거하기 위해 통상 흡음재를 사용한다. 이 흡음재는 다수의 기공들을 구비하여 이들 기공에 의해 음파 에너지를 흡수 및 제거하게 된다. 즉, 기공은 열전도율을 낮추는 기능과 더불어 흡음 기능을 제공하게 된다.Recently, the interlayer noise problem of the building has become a big social problem. The interstory noise is mainly related to the natural frequency of the building. When an impact is applied to a floor or a wall of a building, vibration is transmitted through the structure of the building, and a unique impact sound is generated by the vibration. Sound absorbing materials are usually used to absorb and remove noise generated in the interior of a building including interlayer noise. This sound absorbing material has a plurality of pores to absorb and remove sound energy by these pores. That is, the pores provide a function of lowering the thermal conductivity and a sound absorption function.

층간소음에서 주로 문제가 되는 것은 저주파 대역의 소음이다. 주지된 바와 같이 기공의 크기를 작게 설정할수록 저주파 음역의 소음을 제거하는 효과가 제공된다. 본 발명의 단열재를 제조할 때 단열재에 미세한 기공을 형성하기 위해서는 단열재의 압축률을 높여야 한다. 이는 기공의 크기와 더불어 기공의 수효도 줄임으로써 열전도율을 높이는 부정적인 결과를 초래한다.The main problem in interlayer noise is low frequency noise. As is well known, as the size of the pore is set smaller, the effect of eliminating noise in the low frequency range is provided. When the heat insulating material of the present invention is manufactured, in order to form fine pores in the heat insulating material, the compressibility of the heat insulating material must be increased. This results in a negative effect of increasing the thermal conductivity by reducing the number of pores as well as the size of the pores.

다공성 광물질의 경우에는 다량의 기공들이 존재한다. 특히 광물질에 존재하는 기공의 경우에는 크기가 수십 nm 정도로서 미세하다. 다공성 광물질에 구비되는 기공들은 단열재의 열전도율을 낮추는 기능 이외에 건축물의 층간소음, 특히 저주파 대역이 소음을 제거할 수 있는 추가적인 효과를 제공하게 된다.In the case of porous minerals, there are a large number of pores. Particularly, in the case of pores present in minerals, the size is as small as several tens of nanometers. The pores provided in the porous minerals provide the additional effect of reducing the thermal conductivity of the thermal insulation, as well as the interlayer noise of the building, especially the low frequency band.

또한 단열재에 다공성 광물질을 혼합하게 되면, 단열재 내부에 다양한 크기의 기공들이 구비되게 된다. 음파 에너지가 전달되는 매질에 다양한 크기의 기공이 존재하게 되면 음파 에너지가 하나의 기공으로부터 크기가 다른 기공으로 전파될 때 분산 및 굴절됨으로써 음파 에너지가 대폭 저하된다. 즉, 흡음 기능이 향상된다.When the porous mineral is mixed with the heat insulating material, various sizes of pores are provided in the heat insulating material. When various sizes of pores are present in the medium in which the sound wave energy is transmitted, the sound wave energy is greatly reduced by dispersing and refracting when the sound wave propagates from one pore to another pore. That is, the sound absorption function is improved.

본 발명에 따른 단열재는 양호한 흡음 기능을 제공하게 된다.The heat insulating material according to the present invention provides a good sound absorbing function.

본 발명의 제3 실시 예에 있어서는 단열재는 톱밥 또는 목분과 발포 수지를 포함한다. 본 실시 예에 있어서는 단열재를 제조할 때 발포 수지를 분쇄한 수지 분쇄물과 톱밥 또는 목분을 바인더와 함께 혼합하게 된다. 그리고 이 혼합물을 압출 또는 가압함으로써 단열재를 형성하게 된다.In the third embodiment of the present invention, the heat insulating material includes sawdust or wood and a foaming resin. In the present embodiment, when the heat insulating material is manufactured, the resin pulverized product obtained by pulverizing the foamed resin and the sawdust or wood powder are mixed together with the binder. The mixture is then extruded or pressurized to form a heat insulating material.

상술한 바와 같이 발포 수지는 다량의 기공들을 포함하고 있기 때문에 톱밥 또는 목분에 발포 수지의 분쇄물을 혼합하게 되면 단열재의 전체적인 열전도율은 보다 낮아지게 된다. 다만 이와 같이 발포 수지를 포함하는 경우에는 단열재를 압출 또는 가압 형성할 때 열을 가하는 등의 방법을 통해 바인더의 경화 속도를 보다 높이는 것이 바람직하다. 일례로서 발포 수지의 난연성을 높이기 위해 발포 수지의 분쇄물과 무기물 바인더를 결합하여 단열재를 제조하는 경우에는 바인더가 발포 수지의 기공층을 충진하게 됨으로써 결과물의 열전도율이 현격히 높아지게 된다.As described above, since the foaming resin contains a large amount of pores, when the pulverized product of the foaming resin is mixed with sawdust or wood powder, the overall thermal conductivity of the heat insulating material becomes lower. However, in the case where the foamed resin is contained in this manner, it is preferable to increase the curing speed of the binder through a method such as applying heat when extruding or pressurizing the heat insulator. For example, in order to improve the flame retardancy of a foamed resin, when a heat insulating material is produced by combining a pulverized product of a foamed resin and an inorganic binder, the binder fills the pore layer of the foamed resin, thereby significantly increasing the thermal conductivity of the resulting product.

본 발명의 제4 실시 예로서, 바인더에 의한 영향을 최소화 하면서 단열재에 최대한 다량의 기공층을 형성하는 방법으로서 바람직하게 에어볼(air-ball)을 채용할 수 있다. 도 2는 본 실시 예에서 채용되는 에어볼(20)의 외관 형상을 나타낸 사시도이고, 도 3은 도 2에서 선 A-A'에 따른 단면도이다.As a fourth embodiment of the present invention, an air-ball can be preferably employed as a method of forming the maximum amount of pore layer in the heat insulator while minimizing the influence of the binder. Fig. 2 is a perspective view showing an outer shape of the air ball 20 employed in this embodiment, and Fig. 3 is a sectional view taken along the line A-A 'in Fig.

본 실시 예에서 에어볼(20)은 외피(21)와, 이 외피(21) 내부에 구비되는 기공층(22)을 구비하여 구성된다. 즉, 에어볼(20)은 예컨대 내부가 중공된 공 형상으로 이루어진다. 에어볼(20)의 외피(21)를 구성하는 재질로서는 고무나 예컨대 발포 스타이렌 수지(스티로폼) 등이 바람직하게 채용된다. 본 실시 예에서 에어볼(20)의 채용은 단열재 내부에 기공층을 안정적으로 확보하기 위한 것으로, 에어볼(20)의 재질은 특정한 것에 한정되지 않는다. 다만 에어볼(20)의 재질로서는 열전도율이 낮은 재질이 바람직하게 채용된다.In the present embodiment, the air ball 20 comprises an envelope 21 and a pore layer 22 provided inside the envelope 21. That is, the air ball 20 has a hollow inside shape, for example. Rubber material such as foamed styrene resin (styrofoam) or the like is preferably employed as the material constituting the outer shell 21 of the air ball 20. In the present embodiment, the air ball 20 is used for stably securing the pore layer in the heat insulating material, and the material of the air ball 20 is not limited to a specific one. However, as the material of the air ball 20, a material having a low thermal conductivity is preferably employed.

본 실시 예에 있어서는 톱밥 또는 목분과 에어볼을 바인더와 함께 혼합한 후 이를 압출 또는 가압하여 단열재를 구성하게 된다. 본 실시 예에서는 에어볼(20)에 의해 단열재 내부에 다량의 기공층이 형성된다. 이때 기공층의 크기는 에어볼(20)의 크기를 조정하는 방법을 통해 다양하게 설정할 수 있다. 또한 본 실시 예에서는 바인더가 에어볼의 내부로 침투하지 않으므로 바인더에 의해 기공층이 충진되어 열전도율이 높아지는 문제를 해결할 수 있게 된다.In this embodiment, the sawdust or the wood ball and the air ball are mixed together with the binder, and then they are extruded or pressed to constitute the heat insulating material. In this embodiment, a large amount of pore layer is formed in the heat insulating material by the air ball 20. [ At this time, the size of the pore layer can be variously set by a method of adjusting the size of the air ball 20. Also, in this embodiment, since the binder does not permeate into the inside of the air ball, it is possible to solve the problem that the porosity layer is filled with the binder to increase the thermal conductivity.

또한 본 실시 예에서 에어볼의 형상은 공 형상에 한정되지 않고, 단열재 내부에서 기공층을 안정적으로 확보할 수 있는 다양한 형태의 것을 바람직하게 채용할 수 있다.In addition, the shape of the air ball in this embodiment is not limited to the shape of a ball, but various forms capable of stably securing the pore layer in the heat insulating material can be preferably employed.

이상으로 본 발명에 따른 실시 예를 설명하였다. 그러나 본 발명은 상기 실시 예에 한정되지 않고 본 발명의 기술적 사상을 벗어나지 않는 범위 내에서 다양하게 변형시켜 실시할 수 있다.The embodiments according to the present invention have been described above. However, the present invention is not limited to the above-described embodiments, and various modifications may be made without departing from the technical spirit of the present invention.

예를 들어 상기 실시 예에서 톱밥 또는 목분과 발포 수지 또는 에어볼을 혼합하여 단열재를 형성하는 경우에도 바람직하게 다공성 광물질이 추가적으로 채용될 수 있다.For example, in the case of forming the heat insulating material by mixing the sawdust or the wood with the foaming resin or the air ball in the above embodiment, the porous mineral may be additionally employed.

10 : 단열재, 20 : 에어볼.
21 : 외피, 22 : 기공층.
10: Insulation, 20: Air ball.
21: envelope, 22: pore layer.

Claims (32)

건축물에 사용되는 단열재에 있어서,
톱밥 또는 목분과 무기물 바인더를 포함하는 혼합물로 구성되는 것을 특징으로 하는 건축용 단열재.
In the insulation used in buildings,
And a mixture comprising sawdust or wood powder and an inorganic binder.
건축물에 사용되는 단열재에 있어서,
톱밥 또는 목분과 다공성 광물질 및 바인더를 포함하여 구성되는 것을 특징으로 하는 건축용 단열재.
In the insulation used in buildings,
Sawdust or wood, a porous mineral and a binder.
제2항에 있어서,
상기 바인더는 무기물 바인더인 것을 특징으로 하는 건축용 단열재.
3. The method of claim 2,
Wherein the binder is an inorganic binder.
제2항에 있어서,
상기 다공성 광물질은 질석인 것을 특징으로 하는 건축용 단열재.
3. The method of claim 2,
Wherein the porous mineral is vermiculite.
제2항에 있어서,
상기 다공성 광물질은 세라믹인 것을 특징으로 하는 건축용 단열재.
3. The method of claim 2,
Wherein the porous mineral is a ceramic.
건축물에 사용되는 단열재에 있어서,
톱밥 또는 목분과 발포 수지의 분쇄물 및 바인더를 포함하여 구성되는 것을 특징으로 하는 건축용 단열재.
In the insulation used in buildings,
A sawdust, a wood powder, a pulverized product of a foaming resin and a binder.
제6항에 있어서,
상기 바인더는 무기물 바인더인 것을 특징으로 하는 건축용 단열재.
The method according to claim 6,
Wherein the binder is an inorganic binder.
제6항에 있어서,
다공성 광물질을 추가로 포함하여 구성되는 것을 특징으로 하는 건축용 단열재.
The method according to claim 6,
Wherein the porous material further comprises a porous mineral.
제8항에 있어서,
상기 다공성 광물질은 질석인 것을 특징으로 하는 건축용 단열재.
9. The method of claim 8,
Wherein the porous mineral is vermiculite.
제8항에 있어서,
상기 다공성 광물질은 세라믹인 것을 특징으로 하는 건축용 단열재.
9. The method of claim 8,
Wherein the porous mineral is a ceramic.
건축물에 사용되는 단열재에 있어서,
톱밥 또는 목분과 에어볼 및 바인더를 포함하여 구성되고,
상기 에어볼은 기공층과, 상기 기공층을 에워싸는 외피를 포함하여 구성되는 것을 특징으로 하는 건축용 단열재.
In the insulation used in buildings,
Comprising sawdust or wood, an air ball and a binder,
Wherein the air ball comprises a porous layer and an outer covering surrounding the porous layer.
제11항에 있어서,
상기 바인더는 무기물 바인더인 것을 특징으로 하는 건축용 단열재.
12. The method of claim 11,
Wherein the binder is an inorganic binder.
제11항에 있어서,
다공성 광물질을 추가로 포함하여 구성되는 것을 특징으로 하는 건축용 단열재.
12. The method of claim 11,
Wherein the porous material further comprises a porous mineral.
제11항에 있어서,
상기 외피는 열전도율이 낮은 재질로 구성되는 것을 특징으로 하는 건축용 단열재.
12. The method of claim 11,
Wherein the outer cover is made of a material having a low thermal conductivity.
제11항에 있어서,
상기 외피는 고무 재질인 것을 특징으로 하는 건축용 단열재.
12. The method of claim 11,
Wherein the outer cover is made of a rubber material.
제11항에 있어서,
상기 외피는 발포 스타이렌 수지인 것을 특징으로 하는 건축용 단열재.
12. The method of claim 11,
Wherein the shell is a foamed styrene resin.
건축용 단열재의 제조방법에 있어서,
톱밥 또는 목분을 준비하는 단게와,
다공성 광물질 분말을 준비하는 단계,
상기 톱밥 또는 목분과 다공성 광물질을 바인더와 혼합하여 혼합물을 형성하는 단계 및,
상기 혼합물을 가압 또는 압출하여 보드를 형성하는 단계를 구비하여 구성되는 것을 특징으로 하는 건축용 단열재의 제조방법.
A method of manufacturing a heat insulating material for building,
The preparation of sawdust or wood flour,
Preparing a porous mineral powder,
Mixing the sawdust or wood and the porous mineral with a binder to form a mixture,
And forming a board by pressurizing or extruding the mixture. ≪ RTI ID = 0.0 > 15. < / RTI >
제17항에 있어서,
상기 바인더가 무기물 바인더인 것을 특징으로 하는 건축용 단열재의 제조방법.
18. The method of claim 17,
Wherein the binder is an inorganic binder.
제18항에 있어서,
상기 무기물 바인더는 5~25 중량% 혼합되는 것을 특징으로 하는 건축용 단열재의 제조방법.
19. The method of claim 18,
Wherein the inorganic binder is mixed in an amount of 5 to 25% by weight.
건축용 단열재의 제조방법에 있어서,
톱밥 또는 목분을 준비하는 단게와,
발포 수지를 준비하는 단계,
상기 발포 수지를 분쇄하여 발포 수지 분쇄물을 형성하는 단계,
상기 톱밥 또는 목분과 발포 수지 분쇄물을 바인더와 혼합하여 혼합물을 형성하는 단계 및,
상기 혼합물을 가압 또는 압출하여 보드를 형성하는 단계를 구비하여 구성되는 것을 특징으로 하는 건축용 단열재의 제조방법.
A method of manufacturing a heat insulating material for building,
The preparation of sawdust or wood flour,
Preparing a foaming resin,
Pulverizing the foamed resin to form a foamed resin pulverized product,
Mixing the sawdust or wood powder and the foamed resin pulverized product with a binder to form a mixture,
And forming a board by pressurizing or extruding the mixture. ≪ RTI ID = 0.0 > 15. < / RTI >
제20항에 있어서,
상기 바인더가 무기물 바인더인 것을 특징으로 하는 건축용 단열재의 제조방법.
21. The method of claim 20,
Wherein the binder is an inorganic binder.
제21항에 있어서,
상기 무기물 바인더는 5~25 중량% 혼합되는 것을 특징으로 하는 건축용 단열재의 제조방법.
22. The method of claim 21,
Wherein the inorganic binder is mixed in an amount of 5 to 25% by weight.
제20항에 있어서,
상기 혼합물에 다공성 광물질을 혼합하는 단계를 추가로 포함하여 구성되는 것을 특징으로 하는 건축용 단열재의 제조방법.
21. The method of claim 20,
And mixing the mixture with the porous mineral. ≪ RTI ID = 0.0 > 15. < / RTI >
건축용 단열재의 제조방법에 있어서,
톱밥 또는 목분을 준비하는 단게와,
기공층과, 이 기공층을 에워싸는 외피를 구비하는 에어볼을 형성하는 단계,
상기 톱밥 또는 목분과 에어볼을 바인더와 혼합하여 혼합물을 형성하는 단계 및,
상기 혼합물을 가압 또는 압출하여 보드를 형성하는 단계를 구비하여 구성되는 것을 특징으로 하는 건축용 단열재의 제조방법.
A method of manufacturing a heat insulating material for building,
The preparation of sawdust or wood flour,
Forming an air ball having a pore layer and an outer envelope surrounding the pore layer,
Mixing the sawdust or wood and the air balls with a binder to form a mixture,
And forming a board by pressurizing or extruding the mixture. ≪ RTI ID = 0.0 > 15. < / RTI >
제24항에 있어서,
상기 바인더가 무기물 바인더인 것을 특징으로 하는 건축용 단열재의 제조방법.
25. The method of claim 24,
Wherein the binder is an inorganic binder.
제25항에 있어서,
상기 무기물 바인더는 5~25 중량% 혼합되는 것을 특징으로 하는 건축용 단열재의 제조방법.
26. The method of claim 25,
Wherein the inorganic binder is mixed in an amount of 5 to 25% by weight.
제24항에 있어서,
상기 혼합물에 다공성 광물질을 혼합하는 단계를 추가로 포함하여 구성되는 것을 특징으로 하는 건축용 단열재의 제조방법.
25. The method of claim 24,
And mixing the mixture with the porous mineral. ≪ RTI ID = 0.0 > 15. < / RTI >
제24항에 있어서,
상기 외피는 열전도율이 낮은 재질로 구성되는 것을 특징으로 하는 건축용 단열재의 제조방법.
25. The method of claim 24,
Wherein the outer cover is made of a material having a low thermal conductivity.
제24항에 있어서,
상기 외피는 고무 재질인 것을 특징으로 하는 건축용 단열재.
25. The method of claim 24,
Wherein the outer cover is made of a rubber material.
제24항에 있어서,
상기 외피는 발포 스타이렌 수지인 것을 특징으로 하는 건축용 단열재.
25. The method of claim 24,
Wherein the shell is a foamed styrene resin.
건축용 단열재는 제조하는 방법에 있어서,
톱밥 또는 목분을 준비하는 단계와,
톱밥 또는 목분에 무기물 바인더를 혼합하여 혼합물을 형성하는 단계 및,
상기 혼합물을 가압 또는 압출하여 보드를 형성하는 단계를 포함하여 구성되는 것을 특징으로 하는 건축용 단열재의 제조방법.
A method of manufacturing a thermal insulating material for construction,
Preparing sawdust or wood flour,
Mixing the sawdust or wood powder with an inorganic binder to form a mixture,
And pressing or extruding the mixture to form a board. ≪ RTI ID = 0.0 > 15. < / RTI >
제31항에 있어서,
상기 바인더는 5~25 중량% 혼합되는 것을 특징으로 하는 건축용 단열재의 제조방법.
32. The method of claim 31,
Wherein the binder is mixed in an amount of 5 to 25% by weight.
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