KR100475253B1 - 온돌시공방법 - Google Patents

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Abstract

본 발명은 전기에 의해 발열되는 면상발열체를 이용하여 실내를 난방할 수 있는 온돌시공방법에 관한 것으로, 콘크리트 슬래브(10)에 단열부재(20)를 적치하는 제1단계와; 상기 단열부재(20)의 상부에 제1방수시트(30)를 접합한 후에 면상발열체(40)를 덮는 제2단계와; 상기 면상발열체(40)의 상부에 제2방수시트(50)를 부착하여 상기 제1방수시트(30)와 상기 제2방수시트(50)를 서로 접합하는 제3단계와; 상기 제2방수시트(50)의 상측에 마감재(60)를 덮어 마감하는 제4단계로 구성되어, 시공이 용이하며, 면상발열체 자체가 가벼우므로 종래의 온돌구조에 비하여 건물 내에 작용하는 하중을 줄일 수가 있으며, 종래의 엑셀파이프를 통해 난방하는 경우에는 파이프가 배관된 부분에만 국부적으로 열이 발생되어 주변 온도와 큰 차이를 보이므로 크랙이 발생될 수가 있으나, 본 발명의 온돌시공방법은 바닥면 전체에서 열을 발생하게 되므로 크랙발생을 방지할 수가 있으며, 난방효율을 높일 수가 있는 효과가 있는 발명인 것이다.

Description

온돌시공방법{Method for constructing a floor heater}
본 발명은 온돌시공방법에 관한 것으로, 특히 전기에 의해 발열되는 면상발열체를 이용하여 실내를 난방할 수 있는 온돌시공방법에 관한 것이다.
도 1은 종래의 온돌구조를 보여주는 단면도이다.
이하, 도 1을 참고하여 종래의 온돌구조를 살펴보면 다음과 같다.
종래의 온돌구조는 기초슬래브(1)의 상부에 단열부재(2)가 구비되며, 이 단열부재(2)의 상측에는 방수시트(3)와, 자갈(4)이 차례로 적치된다.
자갈(4) 상측에는 온수가 지나가는 엑셀파이프(5)가 배관된다.
엑셀파이프(5) 배관이 끝나면 몰타르(6)를 타설하여 수평작업을 하게 된다.
상기 몰타르(6)의 상측에는 마루, 타일, 장판 등의 마감재(7)로 마감을 하게 된다.
이와 같이 구성된 종래의 온돌구조는 엑셀파이프(5)를 통해 온수를 순환 공급하여 실내를 난방하게 된다.
종래의 다른 일례로는 온수가 순환 공급되는 엑셀파이프 대신에 니크롬선과 같은 열선을 설치하여 전기를 공급함으로써 실내를 난방하고 있다.
그러나, 이와 같은 종래의 온돌구조는 보일러와 연결되는 엑셀파이프를 바닥면에 배관해야 하는 시공 상에 복잡성이 있으며, 또한 온수배관이 노후화됨에 따라 열 손실이 크게 발생하여 효율이 저하되는 문제점이 발생하게 된다.
또한, 열선을 이용하여 난방을 하는 경우에는 인체에 유해한 전자기파가 발생하게 되며, 습기에 약한 문제점 등이 발생하게 된다.
고층건물의 경우에 종래의 온돌구조는 건물에 과다한 하중이 작용하게 되므로 건물 벽체나 바닥이 금이 가는 등의 안전 상의 문제점이 발생할 수가 있다.
본 발명은 상기의 결점을 해소하기 위한 것으로, 전기를 이용하여 난방을 할 수 있는 면상발열체를 이용함으로써 시공이 용이하며, 건물 내에 작용하는 하중을 최소화할 수 있는 온돌시공방법을 제공하고자 한다.
이러한 본 발명의 온돌시공방법은 콘크리트 슬래브에 단열부재를 적치하는 제1단계와; 상기 단열부재의 상부에 제1방수시트를 접합한 후에 면상발열체를 덮는 제2단계와; 상기 면상발열체의 상부에 제2방수시트를 부착하여 상기 제1방수시트와 상기 제2방수시트를 서로 접합하는 제3단계와; 상기 제2방수시트의 상측에 마감재를 덮어 마감하는 제4단계로써 달성된다.
도 2 내지 도 8은 본 발명의 온돌시공방법에 관한 도면으로, 도 2 및 도 3은 본 발명의 제1실시예에 의한 온돌시공구조를 보여주는 단면도이며, 도 4 및 도 5는 본 발명의 제2실시예에 의한 온돌시공구조를 보여주는 단면도이며, 도 5 내지 8은 본 발명에 따른 면상발열체의 구조를 보여주는 도면이다.
이하, 본 발명의 제1실시예를 첨부 도면을 참고하여 상세히 설명하면 다음과 같다.
본 발명의 제1실시예는 건식공법에서 적용 가능한 온돌시공방법이다.
도 2에 도시된 바와 같이, 본 발명의 온돌시공방법은 콘크래트 슬래브(10)에 단열부재(20)를 적치하는 제1단계와; 상기 단열부재(20)의 상부에 제1방수시트(30)를 접합한 후에 면상발열체(40)를 덮는 제2단계와; 상기 면상발열체(40)의 상부에 제2방수시트(50)를 부착하여 상기 제1방수시트(30)와 상기 제2방수시트(50)를 서로 접합하는 제3단계와; 상기 제2방수시트(50)의 상측에 마감재(60)를 덮어 마감하는 제4단계로 구성되는 것을 기술상의 특징으로 한다.
단열부재(20)는 기포콘크리트를 타설하거나, 스티로폼 등으로 제공될 수가 있다.
제1방수시트(30) 및 제2방수시트(50)는 폴리에틸렌 테레프탈레이트 수지(PET) 등으로 제공될 수가 있으며, 제1방수시트(30) 및 제2방수시트(50)는 면상발열체(40)의 면적보다 넓게 구성되어, 제1방수시트(30)와 제2방수시트(50)는 면상발열체(40)가 삽입되어 제1방수시트(30)와 제2방수시트(50)의 테두리부가 서로 접합되도록 구성되는 것이 바람직할 것이다.
상기 제3단계는 제1방수시트(30)와 제2방수시트(50)를 공업용 드라이기를 사용하여 접합부를 접착하게 된다.
상기 제4단계는 마루, 타일, 장판 등의 마감재(60)로 마감을 하게 된다.
도 3에 도시된 바와 같이, 상기 제4단계는 마감재(60)를 덮어 마감하기 전에 제2방수시트(50)의 상부에 면상 보강부재(51)를 추가로 덮은 후에 마감재(60)를 덮어 마감할 수가 있다.
이와 같이 면상 보강부재(51)를 추가로 구성함으로써, 면상발열체(51)의 발열 작용에 의해 제2방수시트(50)가 연화(softening)되어 온돌 바닥 면이 내려앉는 것을 방지할 수가 있다.
상기 면상 보강부재(51)는 내식성, 내열성이 우수하며, 높은 강도를 갖는 강화플라스틱(FRP)에 의해 제공될 수가 있다.
본 발명의 제2실시예를 첨부 도면을 참고하여 상세히 설명하면 다음과 같다.
본 발명의 제2실시예는 습식공법에서 적용 가능한 온돌시공방법이다.
도 4를 참고하면, 본 발명의 온돌시공방법은 상술한 제1실시예의 제3단계까지는 동일하며, 마감재(60)를 덮어 마감하기 전에 제2방수시트(50)의 상측에 몰타르(70)를 타설하여 수평 작업하는 단계가 추가로 구성됨을 기술상의 특징으로 한다.
제1실시예에서 기재한 바와 같이, 몰타르(70)를 타설하기 전에 제2방수시트(50)의 상부에 면상 보강부재(51)를 추가로 구성함으로써, 면상발열체(40)의 발열 작용에 의해 제2방수시트(50)가 연화(softening)되어 시공 후에 온돌 바닥면이 침하되는 것을 방지할 수가 있다.
구체적으로는 도 5에 도시된 바와 같이, 제2방수시트(50)의 상측부에 면상 보강부재(51)를 덮은 후에 몰타르(70)를 타설하며, 마감재(60)를 덮어 마감하게 된다.
본 발명의 온돌시공방법에 있어, 상기 면상발열체(40)는 직조된 천(42)에 미도시된 도전성 도료를 도포하여 구성되는 것을 특징으로 한다.
구체적으로는 도 6 및 도 7에 도시된 바와 같이, 상기 면상발열체(40)는 면단사(41a)와, 도전성의 금속섬유 단사(41a)로 이루어진 복합사(41)를 천(42)의 양측에 각각 직조하여 구성되며, 직조된 천(42)에 도전체인 카본을 포함하는 도전성 도료를 도포함으로써, 상기 복합사로 이루어진 각 전극(40a)(40b)에 직류 전원을 인가하여 발열이 되도록 구성될 수가 있다.
상기 면상발열체(40)는 절연을 위하여 폴리에틸렌 테레프탈레이트 수지(PET)를 피복할 수가 있다.
이와 같이 구성된 면상발열체(40)는 도전성 도료가 도포된 천(42)으로 구성됨에 따라, 말거나 접을 수가 있으므로 취급 및 시공이 용이하며, 면상발열체(40)의 특정 일부 부위가 손상된 경우라도 충분한 발열작용을 하게 된다.
또한, 각 전극(40a)(40b)에 직류전원을 인가하여 면상발열체가 발열하게 되므로 유해한 전자기파의 발생을 방지할 수가 있다.
이상과 같이 본 발명의 온돌시공방법은 전기에 의해 발열되는 면상발열체를 이용하여 난방이 가능한 온돌시공방법을 제공함으로써, 시공이 용이하며, 면상발열체 자체가 가벼우므로 종래의 온돌구조에 비하여 건물 내에 작용하는 하중을 줄일 수가 있다.
또한, 종래의 엑셀파이프를 통해 난방하는 경우에는 파이프가 배관된 부분에만 국부적으로 열이 발생되어 주변 온도와 큰 편차를 보이므로 크랙이 발생될 수가 있으나, 본 발명의 온돌시공방법은 바닥면 전체에서 열을 발생하게 되므로 크랙발생을 방지할 수가 있으며, 난방효율을 높일 수가 있는 효과가 있다.
본 발명의 온돌시공방법은 면상 보강부재를 추가로 설치하여, 면상발열체의 발열 작용에 의해 방수시트가 연화(softening)되어 시공 후에 온돌 바닥면이 침하되는 것을 방지할 수가 있는 효과가 있는 발명인 것이다.
도 1은 종래의 온돌구조를 보여주는 단면도,
도 2 및 도 3은 본 발명의 제1실시예에 의한 온돌시공구조를 보여주는
단면도,
도 4 및 도 5는 본 발명의 제2실시예에 의한 온돌시공구조를 보여주는
단면도,
도 5 내지 8은 본 발명에 따른 면상발열체의 구조를 보여주는 도면.
<도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명>
10 : 콘크리트 슬래브 20 : 단열부재
30 : 제1방수시트 40 : 면상발열체
50 : 제2방수시트 51 : 면상 보강부재
60 : 마감재 70 : 몰타르

Claims (4)

  1. 콘크리트 슬래브에 단열부재를 적치하는 제1단계와;
    상기 단열부재의 상부에 제1방수시트를 접합한 후에 면상발열체를 덮는 제2단계와;
    상기 면상발열체의 상부에 제2방수시트를 부착하여 상기 제1방수시트와 상기 제2방수시트를 서로 접합하는 제3단계와;
    상기 제2방수시트의 상측에 마감재를 덮어 마감하는 제4단계로 구성되는 것을 특징으로 하는 온돌시공방법.
  2. 제1항에 있어서, 상기 제4단계는 상기 제2방수시트의 상측에 몰타르를 타설하여 수평작업을 한 후에 마감재를 덮어 마감하는 단계로 구성되는 것을 특징으로 하는 온돌시공방법.
  3. 제1항에 있어서, 상기 면상발열체는 직조된 천에 도전성 도료를 도포하여 직류전원에 의해 발열되는 것을 특징으로 하는 온돌시공방법.
  4. 제1항에 있어서, 상기 제4단계는 상기 제2방수시트의 상측에 면상 보강부재를 추가로 덮은 후에 마감재를 덮어 마감하는 단계로 구성되는 것을 특징으로 하는 온돌시공방법.
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