조회수: 0 작성자: 사이트 편집자 게시 시간: 2026-09-17 출처: 대지
온도에 민감한 보관으로 인해 오류가 발생할 여지가 전혀 없습니다. 단일 열 장애로 인해 심각한 제품 손실, 규제 벌금 및 복합적인 에너지 비용이 발생합니다. 표준 상업용 건물은 극심한 내부-외부 온도 차이를 처리하지 못합니다. 강철은 전도성이 높습니다. 표준 건설 방법에서는 필연적으로 열교, 결로 및 증기 누출이 발생합니다. 보호되지 않은 강철 프레임은 외부 열을 냉장 공간으로 직접 끌어들이기 때문에 냉동 시스템이 지속적으로 작동하게 됩니다. 고성능 시설을 설계하려면 건물 외피와 구조 프레임을 통합 시스템으로 처리해야 합니다. 구조 그리드는 기밀성을 손상시키지 않으면서 두꺼운 단열을 지원해야 합니다. 이 가이드는 특수 제작된 단열 시설을 설계하기 위한 엔지니어링 기준, 단열 평가 프레임워크, 재정적 고려 사항 및 구현 위험을 분석합니다. 엄격한 열 성능 요구 사항에 따라 구조적 하중 요구 사항을 조정하는 방법을 배우게 됩니다.
지속적인 봉투 무결성: 성공은 지속적인 단열과 엄격한 증기 장벽을 사용하여 전도성 강철 프레임을 외부 환경으로부터 격리하는 데 달려 있습니다.
구조적 하중 요구 사항: 강철 프레임은 절연 금속 패널(IMP), 무거운 냉장 보관 문, 옥상 냉장 장치 및 복잡한 덕트를 포함하여 표준 건물보다 더 무거운 하중을 지원하도록 설계되어야 합니다.
열교 완화: 내부와 외부 사이의 금속 간 접촉을 제거하는 것은 응결 및 에너지 손실을 방지하기 위한 가장 중요한 설계 요구 사항입니다.
조립식 장점: 조립식 강철 창고 모델을 활용하면 건설 허용 오차를 줄여 패널 정렬을 개선하고 밀폐된 공간을 확보할 수 있습니다.
성공적인 시설은 정확한 환경 기준선에서 시작됩니다. 내부 공간의 정확한 열 수요를 정의할 때까지는 구조 프레임을 설계할 수 없습니다. 다양한 저장 구역에는 매우 다른 구조 및 단열 접근 방식이 필요합니다.
필요한 내부 온도 영역을 즉시 정의하십시오. 시설에는 한 지붕 아래 주변 공간, 냉각기, 냉동고 또는 급속 냉동고 공간이 필요한 경우가 많습니다. 각 구역은 특정 단열재 두께와 구조적 세부 사항을 요구합니다. 지역 기후 데이터를 기반으로 필요한 R-값과 U-값을 계산합니다. 덥고 습한 기후의 시설은 건조하고 추운 지역의 시설과 다른 증기압에 직면합니다.
설계 단계에서 엄격한 이슬점 분석을 요구합니다. 이 분석을 통해 벽 조립체 내에서 결로 현상이 발생할 가능성이 있는 위치를 정확하게 결정합니다. 이슬점을 구조적 공동 외부로 이동시키는 것은 협상할 수 없습니다. 강철 프레임에 응결이 발생하면 부식이 빠르게 가속화됩니다. 적절한 증기 제어는 모든 제품의 장기적인 생존 가능성을 결정합니다. 온도 조절 창고.
정확한 기준선을 설정하기 위해 프로젝트 엔지니어는 일반적으로 공간을 별개의 열 구역으로 분류합니다. 각 구역은 필요한 패널 두께와 해당 패널 무게를 지탱하는 데 필요한 해당 구조적 지지대를 나타냅니다.
보관 구역 |
목표 온도 범위 |
최소 권장 R-값 |
일반적인 IMP 두께 |
|---|---|---|---|
주변 / 건조 제품 |
50°F ~ 70°F |
R-15~R-20 |
2~3인치 |
쿨러 / 칠 공간 |
32°F ~ 38°F |
R-25~R-30 |
4인치 |
냉동고 |
-10°F ~ 0°F |
R-40~R-45 |
5~6인치 |
블래스트 냉동고 |
-40°F ~ -20°F |
R-50+ |
6~8인치 |
FDA, USDA 또는 GMP 규정 준수에 대한 모든 설계 요구 사항을 조기에 평가하십시오. 이러한 규정은 식품, 음료 및 의약품 보관 시설에 적용됩니다. 규정 준수는 실내 환경에 노출될 수 있는 재료의 유형을 규정합니다.
구조 설계를 마무리하기 전에 세척 요구 사항을 식별하십시오. 식품 가공 및 보관 구역에서는 종종 가혹한 화학적 세척이 필요합니다. 이러한 세척 프로토콜은 내부식성이 뛰어난 구조 부품이 필요함을 나타냅니다. 박테리아 성장에 저항하는 위생적인 패널 마감재를 지정해야 합니다. 구조 프레임은 먼지나 습기가 쌓일 수 있는 수평 선반을 피해야 합니다.
엄격한 규정을 준수하도록 설계할 때는 다음과 같은 순차적 단계를 따르십시오.
식품 안전 표면에 대한 지역 보건부 및 연방 지침을 검토하세요.
고압, 고온의 화학 물질 분사를 견딜 수 있는 내부 패널 코팅을 선택하십시오.
세척 중에 물이 고이는 것을 방지하기 위해 경사진 베이스 플레이트가 있는 구조 기둥을 설계합니다.
노출된 모든 내부 연결부에 스테인레스 스틸 또는 아연 도금 패스너를 지정하십시오.
모든 패널 접합부에 USDA 승인 비다공성 실런트를 사용하는지 확인하십시오.
구조적 뼈대는 건물을 지탱하는 것 이상의 역할을 해야 합니다. 열 봉투를 뚫지 않고 적극적으로 지지해야 합니다. 표준 강철 프레임 방식은 열교를 무시하기 때문에 냉장 보관 응용 분야에서 실패하는 경우가 많습니다.
고성능 건물 외피를 지지할 수 있는 견고한 H빔 메인 프레임을 지정하십시오. 두꺼운 단열 패널은 표준 단일 스킨 금속 클래딩보다 훨씬 더 무겁습니다. 메인 프레임은 과도한 편향 없이 증가된 고정 하중을 처리해야 합니다.
천장에 매달린 무거운 냉동 장비의 점하중을 꼼꼼하게 계산합니다. 증발기는 특히 냉매로 채워져 얼음이 쌓일 경우 상당한 무게를 지탱합니다. 특수 화재 진압 시스템은 또한 머리 위 무게를 상당히 증가시킵니다. 무거운 냉장 보관 문과 부두 주변에 특수 보조 프레임을 설계해야 합니다. 이 영역은 지게차 교통으로 인한 지속적인 동적 하중과 심한 진동을 견뎌냅니다.
도리와 거트는 두꺼운 단열 샌드위치패널(판넬)에 안전한 연결을 제공합니다. 단열 금속 패널의 경우 일반적으로 L/240 또는 L/360과 같은 엄격한 편향 제한을 유지해야 합니다. 2차 프레임이 바람 하중으로 인해 너무 많이 휘어지면 단열 패널 조인트가 파열됩니다. 제대로 설계된 철골 구조 창고는 완벽한 밀봉을 유지하면서 이러한 동적 응력을 손쉽게 처리합니다.
엔지니어는 설계 단계에서 몇 가지 특정 부하 계수를 고려해야 합니다.
지붕 구조에 매달린 견고한 단열 천장 패널의 부수적 하중.
두꺼운 외벽 패널에 작용하는 동적 풍하중은 거트에 응력을 전달합니다.
구조 그리드를 통해 전달되는 옥상 응축기 장치의 진동 하중.
단열성이 높은 지붕을 통해 빠져나가는 열의 부족으로 인해 눈이 쌓이게 됩니다.
강철이 벽을 통해 외부 온도를 직접 전달하는 일반적인 실패 지점을 식별합니다. 지붕 연석, 베이스 플레이트, 문설주 등은 열교 현상으로 악명 높습니다. 외부 강철이 내부 강철에 닿으면 열이 단열재를 완전히 우회합니다.
구조적 열 차단재를 주의 깊게 평가하십시오. 견고한 구조용 플라스틱, 조밀한 폴리우레탄 블록 또는 특수 심을 사용하십시오. 외부 클래딩과 강철 프레임 사이에 이러한 열 차단 장치를 전략적으로 배치하십시오. 금속 간 접촉을 제거하면 심각한 결로 문제를 예방할 수 있습니다. 작은 열교라도 국부적인 결빙을 유발하여 내부 바닥에 위험한 얼음이 쌓이게 됩니다.
아연 도금 강철 부품의 절대적 필요성을 평가합니다. 습도가 높은 구역이나 화학적 세척이 필요한 구역에는 용융 아연도금이 필요합니다. 표준 프라이밍 강철은 이러한 공격적인 환경에서 빠르게 녹슬습니다.
미기후를 방지하기 위해 환기 및 공기 흐름 경로를 설계합니다. 구조 연결부 근처에 수분이 갇히면 급속한 산화가 발생합니다. HVAC 시스템이 노출된 모든 강철 표면에서 적절한 공기 순환을 유지하는지 확인하십시오. 차가운 강철 부품에 응결이 형성될 수 있는 임계값 아래로 습도 수준을 유지하십시오.
올바른 단열 시스템을 선택하면 시설의 운영 효율성이 결정됩니다. 단열재는 공기 및 습기 침투에 대해 뚫을 수 없는 장벽 역할을 하면서 높은 열 저항을 제공해야 합니다.
공장에서 발포된 샌드위치 패널의 성능을 주의 깊게 평가하십시오. IMP는 두 개의 강철 스킨 사이에 주입된 견고한 PUR(폴리우레탄) 또는 PIR(폴리이소시아누레이트) 코어를 특징으로 합니다. 이 제품은 단일 단계 설치 및 인치당 매우 높은 R 값을 제공합니다. IMP에는 또한 증기 장벽이 내장되어 있어 건설 과정이 단순화됩니다.
이것을 전통적인 내장 시스템과 비교해 보세요. 내장 시스템에는 별도의 외부 클래딩, 유리 섬유 배트, 증기 장벽 및 내부 라이너 패널을 포함한 다층 복잡성이 포함됩니다. 유리섬유나 미네랄울은 장기적으로 심각한 침전 위험을 안고 있습니다. 단열재가 처지면 벽 공동 상단에 공극이 형성되어 열 효율이 저하됩니다.
IMP는 일반적으로 냉장 보관 용도에 탁월한 기밀성과 설치 속도를 제공합니다. 온화하게 온도가 조절되는 건조 식품에는 내장 시스템으로 충분할 수 있지만 냉동고 환경에서는 빠르게 작동하지 않습니다. 적절한 강철 창고 단열재는 수십 년 동안 구조적 및 열적 무결성을 유지하는 재료가 필요합니다.
특징 |
절연 금속 패널(IMP) |
내장 단열 시스템 |
|---|---|---|
설치 속도 |
신속함(단일 단계 프로세스) |
느림(다층 설치) |
R-값 일관성 |
높음(강성 코어가 안정되지 않음) |
가변적(시간이 지남에 따라 처지기 쉬움) |
증기 장벽 무결성 |
우수함(스틸 스킨에 내장됨) |
보통 (테이핑된 솔기에 의존) |
기밀성 |
슈페리어(연동조인트) |
평균(여러 침투 지점) |
내습성 |
높음(폐수형 폼이 물을 밀어냄) |
낮음(유리섬유가 수분을 흡수함) |
연속 증기 지연기에 대한 엄격한 요구 사항을 정의합니다. 이 장벽을 단열재의 따뜻한 면에 배치해야 합니다. 냉장 보관에서 따뜻한 쪽은 대개 건물 외부입니다. 증기 구동은 따뜻한 외부의 습기를 차가운 내부로 밀어냅니다. 냉동고 용도의 경우 허용 등급이 0.01 이하인 재료를 지정하십시오.
조인트 밀봉 메커니즘을 철저히 평가하십시오. 고급 부틸 실란트, 인터로킹 패널 조인트 및 증기 차단 패스너를 사용하십시오. 공기 누출은 단열 불량보다 더 빠르게 열 효율을 파괴합니다. 밀봉되지 않은 단일 패널 조인트로 인해 엄청난 양의 습기가 냉동실 공간으로 유입될 수 있습니다. 이 습기는 즉시 얼음으로 변해 장비를 손상시키고 안전 위험을 초래합니다.
완벽한 증기 밀봉을 달성하려면 엄격한 현장 실행이 필요합니다.
맞물리기 전에 모든 패널 조인트를 따라 비박피형 부틸 밀봉제의 연속 비드를 바르십시오.
숨겨진 패스너 시스템을 활용하여 외부 강철 스킨을 통한 침투를 최소화합니다.
견고한 우레탄 코킹으로 모든 기본 채널과 바닥 전환을 밀봉합니다.
배관이나 전기 도관의 모든 관통부를 검사하고 발포 폼 및 증기 테이프로 밀봉합니다.
전체 냉방 부하에 대한 지붕 반사율의 영향을 분석합니다. 시원한 지붕은 TPO 또는 PVC와 같은 반사율이 높은 멤브레인을 사용합니다. 이 멤브레인은 태양 복사를 반사하여 건물에 흡수되는 열을 크게 줄입니다.
지붕에서 벽으로의 전환 시 단열재 통합을 평가합니다. 이 교차점은 역사적으로 심각한 공기 누출 위험이 가장 높은 지역을 나타냅니다. 벽 증기 장벽은 지붕 증기 장벽에 매끄럽게 연결되어야 합니다. 이 전환에 틈이 있으면 따뜻한 공기가 단열재를 완전히 우회할 수 있습니다. 기립 솔기 지붕 클립이 열교를 생성하는 것을 방지하려면 지붕 중도리 위에 열 블록을 지정하십시오.
고성능 시설을 설계하려면 초기 자본 투자와 장기적인 운영 효율성의 균형이 필요합니다. 올바른 건설 파트너를 선택하면 설계가 현장에 정확하게 적용됩니다.
프리미엄 단열 시스템의 초기 자본 지출과 장기 운영 비용 절감을 비교해 보세요. 고성능 IMP는 유리섬유 배트보다 더 많은 초기 투자가 필요합니다. 그러나 결과적으로 밀폐된 봉투는 일일 에너지 소비를 크게 줄입니다.
에너지 사용량을 줄이면 건물 수명 기간 동안 상당한 수익을 얻을 수 있습니다. 또한 매우 효율적인 봉투는 값비싼 HVAC 및 냉동 장비의 마모를 줄여줍니다. 건설 속도의 재정적 영향을 분석합니다. 활용 단열 강철 창고 시스템은 전통적인 석조 건물이나 틸트업 콘크리트에 비해 점유를 가속화합니다. 프로젝트 완료 속도가 빨라지면 운영을 시작하고 수익을 훨씬 더 빨리 창출할 수 있습니다.
계약자와 엔지니어를 선택하는 데 엄격한 기준을 설정하십시오. 열역학, 수증기 장벽 디테일링, 냉장 보관 강철 조립 분야에서 검증 가능한 포트폴리오를 강조합니다. 온도에 민감한 시설에는 일반적인 상업용 건축 경험만으로는 충분하지 않습니다.
열교 완화에 대한 검증된 전문 지식이 필요합니다. 잠재적인 파트너에게 지붕에서 벽으로의 전환과 도크 도어 프레임을 어떻게 처리하는지 물어보세요. 증기 장벽 연속성 전략을 명확하게 설명할 수 없다면 다른 파트너를 찾으십시오. 현장의 정확성은 전체 엔지니어링 노력의 성공을 좌우합니다.
잠재적 건축업자를 인터뷰할 때 다음 사항을 통해 그들의 경험을 확인하십시오.
고하중 IMP를 위해 특별히 설계된 두꺼운 강철 프레임을 세웁니다.
복잡한 지붕-벽 접합부에서 지속적인 증기 차단 연결을 실행합니다.
서브 슬래브 난방 시스템 및 바닥 아래 견고한 단열재를 설치합니다.
무거운 증발기 장치를 지원하기 위해 산업용 냉동 계약업체와 협력합니다.
사전 제작은 온도 제어 환경에 뚜렷한 이점을 제공합니다. 공장에서 제어되는 제조로 정밀한 부품 장착이 보장되며, 이는 밀폐된 봉투를 유지하는 데 매우 중요합니다.
사전 설계된 건물의 공장 가공 공차는 기존 건축을 괴롭히는 틈과 정렬 불량을 방지합니다. CNC 기계는 강철 부품을 정확한 사양에 맞게 절단하고 드릴링합니다.
강철 프레임이 완벽하게 정렬되면 절연 패널이 거트에 수평으로 부착됩니다. 에이 조립식 강철 창고는 종종 구조적 무결성을 손상시키는 현장 수정을 제거합니다. 이 정확한 장착은 씰 실패와 공기 누출을 유발하는 패널 뒤틀림을 방지합니다. 그 결과 극심한 온도 차이를 유지할 수 있는 밀폐성이 뛰어난 봉투가 탄생했습니다.
고도로 맞춤화된 운영 요구 사항에 맞춰 조립식 시스템의 신속한 배포를 평가하세요. 현대 물류 시설에서는 ASRS(자동 보관 및 검색 시스템)를 활용하는 경우가 많습니다. 이러한 자동화 시스템에는 매우 구체적인 구조적 그리드와 엄청난 하중 지지 기능이 필요합니다.
조립식 프레임은 빠른 설치 시간을 유지하면서 이러한 복잡한 요구 사항을 수용할 수 있습니다. 엔지니어는 사전 엔지니어링된 프레임워크를 사용자 정의하여 무거운 랙킹 시스템을 직접 지원할 수 있습니다. 이러한 통합으로 인해 시간이 절약되고 구조 그리드가 자동화된 기계와 완벽하게 정렬됩니다.
확장 가능한 끝벽을 갖춘 초기 강철 프레임을 설계합니다. 냉장 보관에 대한 수요가 급속히 증가하는 경우가 많습니다. 기존 온도 제어 구역을 방해하지 않고 시설을 확장할 수 있는 능력이 필요합니다.
초기 엔지니어링 단계에서 확장성을 계획합니다. 용접 조인트 대신 끝벽에 볼트 연결을 지정합니다. 이를 통해 건설 인력은 끝벽 패널을 제거하고 메인 프레임을 확장하며 새로운 단열재 외피를 원활하게 통합할 수 있습니다. 향후 확장은 기존 증기 장벽을 훼손해서는 안 됩니다.
원활한 확장을 실행하려면 다음 구조적 지침을 따르십시오.
절반 부하 끝벽 프레임이 아닌 전체 부하 용량 프레임으로 최종 구조 베이를 설계합니다.
쉽게 풀고 확장할 수 있는 임시 증기 차단 타이오프를 설치하십시오.
향후 슬래브 연결을 수용할 수 있도록 기초가 외벽을 약간 지나 확장되는지 확인합니다.
향후 구역을 위해 캡이 있는 확장 장치를 사용하여 냉동 라인과 전기 도관을 배선합니다.
냉장 보관 시설을 건설하는 데에는 고유한 물리적 위험이 따릅니다. 극심한 온도 차이를 해결하지 못하면 구조적 손상과 막대한 에너지 손실이 발생합니다.
영하의 내부 온도는 콘크리트 기초에 심각한 위험을 초래합니다. 극심한 추위는 바닥 슬래브를 관통하여 건물 아래의 토양을 얼릴 수 있습니다. 토양 수분이 얼면 팽창합니다. 이러한 팽창으로 인해 기초가 흔들리고 콘크리트 슬래브가 깨지며 위쪽의 강철 프레임이 휘게 됩니다.
일반적으로 압출 폴리스티렌(XPS)과 같은 단단한 바닥 단열재를 지정하여 이러한 위험을 완화합니다. 또한, 냉동고 적용을 위해서는 서브 슬래브 난방 시스템을 설치해야 합니다. 글리콜 루프 또는 강제 공기 시스템은 단열층 아래로 온기를 순환시킵니다. 이는 하층토가 영하의 온도에 도달하는 것을 방지합니다. 시스템의 효율성을 지속적으로 모니터링하려면 토양 내에 온도 센서를 설치하십시오.
적재 및 하역 작업은 막대한 에너지 손실을 초래합니다. 습기 침투는 부두 도어에 지속적인 위협이 됩니다. 트럭이 시설로 후진할 때마다 열 봉투가 일시적으로 파손됩니다.
이러한 노출을 최소화하려면 특수한 도크 피트를 설계하십시오. 기존 피트 레벨러 대신 수직 저장 도크 레벨러를 지정하십시오. 수직 레벨러를 사용하면 단열된 도크 도어가 콘크리트 바닥에 단단히 밀봉될 수 있습니다. 내부 공간이 외부 기후에 노출되는 시간을 최소화하기 위해 고속 단열 롤업 도어를 구현합니다. 견고한 도크 씰과 쉘터를 설치하여 트럭 트레일러 주변에 긴밀한 경계를 만듭니다.
도크 레벨러 유형 |
열 밀봉 품질 |
냉장 보관에 대한 적합성 |
|---|---|---|
피트 스타일 레벨러 |
나쁨 (문 밑에 틈이 생깁니다) |
권장되지 않음 |
도크 가장자리 레벨러 |
보통(제한된 작동 범위) |
주변 구역에 허용됨 |
수직 저장 레벨러 |
우수(피트 바닥에 직접 도어 씰링) |
냉동고에 강력 추천 |
덕트 공사 라우팅은 종종 강철 크로스 브레이싱 또는 무거운 기본 프레임과 충돌합니다. 이러한 충돌로 인해 공기 흐름이 손상되거나 위험한 현장 구조 수정이 발생합니다. 덕트에 맞게 강철 버팀대를 절단하면 건물의 구조적 무결성이 파괴됩니다.
설계 단계에서 3D 빌딩 정보 모델링(BIM)을 활용합니다. BIM을 사용하면 엔지니어는 제작에 앞서 기계, 전기 및 배관(MEP) 설계에 맞게 강철 세부 사항을 조정할 수 있습니다. 충돌 감지 소프트웨어는 디지털 모델의 물리적 충돌을 식별합니다. 강철이 건설 현장에 도착하기 훨씬 전에 덕트 설치 경로를 변경하거나 브레이싱 위치를 조정할 수 있습니다.
에너지 모델링과 특정 열 목표에 엄격하게 초점을 맞춘 포괄적인 시설 요구 평가를 시작합니다.
무거운 옥상 냉동 장비와 두꺼운 단열 금속 패널에 맞춰 정밀한 구조 하중 계산을 실행합니다.
냉동 구역의 서리에 저항할 수 있는 기초를 설계하기 위해 예비 지질공학 검토를 수행합니다.
냉장 열역학 및 증기 장벽 디테일링 분야에서 검증된 포트폴리오를 갖춘 전문 설계 구축 파트너를 선택하세요.
3D BIM 충돌 감지를 구현하여 복잡한 HVAC 덕트 공사를 기본 및 보조 강철 프레임과 조정합니다.
A: 절연 금속 패널(IMP)은 일반적으로 온도 제어 시설에 가장 적합한 선택입니다. 이 제품은 인치당 매우 높은 R 값, 내장된 수증기 장벽 및 빠른 설치를 제공합니다. 견고한 폼 코어는 기존 유리섬유 단열재에서 일반적으로 발생하는 침전, 처짐 및 수분 흡수 문제를 방지합니다.
답변: 응결을 방지하려면 단열 봉투의 따뜻한 면에 지속적인 증기 장벽을 설치해야 합니다. 또한 외부 클래딩과 전도성 강철 프레임 사이의 구조적 열 차단을 사용하여 열교를 제거해야 합니다. 적절한 HVAC 환기는 내부 습기 축적을 더욱 줄여줍니다.
A: 온도 조절 건물은 두꺼운 단열 패널, 특수 열 차단 장치, 견고한 구조 프레임으로 인해 훨씬 더 높은 초기 자본 투자가 필요합니다. 그러나 이러한 초기 비용은 일일 에너지 소비량을 크게 낮추고 시설 수명 기간 동안 냉동 장비의 마모를 줄임으로써 상쇄됩니다.
A: 그렇습니다. 하지만 상당한 구조적 및 열적 업그레이드가 필요합니다. 엔지니어는 기존 프레임을 평가하여 두꺼운 단열 패널과 천장에 매달린 냉동 장비의 추가 중량을 지탱할 수 있는지 확인해야 합니다. 또한 완벽하게 이음새가 없는 증기 장벽과 광범위한 열 차단 장치를 설치해야 합니다.
A: 열 차단재는 전도성 강철 부품 사이에 배치되어 열 전달 경로를 차단하는 특수 단열재입니다. 조립식 건물에서는 외부 패널과 강철 프레임 사이에 튼튼한 플라스틱 심이나 고밀도 폴리우레탄 블록이 설치되어 외부 온도가 내부로 도달하는 것을 방지합니다.
A: 냉동고 건물에는 일반적으로 벽의 경우 R-30~R-50, 지붕의 경우 R-40~R-60 사이의 R 값이 필요합니다. 정확한 요구 사항은 특정 내부 온도 목표, 외부 지역 기후 조건 및 지역 에너지 효율 코드에 따라 크게 달라집니다.
A: 냉장실 문은 두꺼운 내부 단열재와 견고한 밀봉 메커니즘으로 인해 훨씬 더 무겁습니다. 이러한 도어 주변의 강철 프레임에는 동적 하중, 지속적인 지게차 진동을 처리하기 위한 특수한 2차 보강재가 필요하며, 잼 주변에 성에가 쌓이는 것을 방지하기 위한 엄격한 열 차단 디테일이 필요합니다.