서론: 효율적인 난방 시스템에 대한 수요 증가
현대 건축 트렌드가 에너지 효율과 지속가능성을 중시함에 따라, 저온 복사 바닥 난방은 가장 빠르게 성장하는 난방 솔루션 중 하나로 자리 잡았습니다. 기존 라디에이터에 비해 균일한 열 분배, 향상된 쾌적함, 공간 절약형 설치, 긴 수명을 제공합니다.
그러나 성능을 저해하는 한 가지 지속적인 기술적 과제가 있습니다. 바로 바닥 난방 배관 내부의 스케일링입니다. 업계 데이터에 따르면 시스템의 50% 이상이 5~7년 이내에 스케일링을 경험하며, 이로 인해 열 전달 감소, 에너지 소비 증가, 그리고 심각한 경우 부분적인 막힘 현상이 발생합니다. OEM 배관 제조업체와 시스템 엔지니어에게 이는 유지보수 요구 증가, 고객 불만족, 그리고 시스템 효율 저하로 이어집니다.
문제점: PE-RT와 PE-X 파이프가 시간이 지남에 따라 확장되는 이유는 무엇입니까?
플라스틱 파이프는 유연성, 기계적 강도, 내충격성, 열 안정성 덕분에 복사식 바닥 난방에 널리 사용됩니다. 가장 많이 사용되는 재질은 다음과 같습니다.
PE-RT(고온 저항 폴리에틸렌)
PE-X(가교 폴리에틸렌, XLPE라고도 함)
PPR(랜덤 공중합 폴리프로필렌)
PB(폴리부텐)
인기가 많음에도 불구하고 이러한 폴리머는 두 가지 중요한 약점을 공유합니다.
낮은 열전도도 → 금속 파이프에 비해 열전달 효율이 낮아 시스템 에너지 수요가 증가합니다.
내부 표면의 스케일링 → 미네랄 침전물과 바이오필름으로 인해 효과적인 파이프 직경이 줄어들어 열 효율과 순환이 더욱 낮아집니다.
시간이 지남에 따라 20~30%의 효율 손실, 운영 비용 증가, 그리고 조기 배관 성능 저하가 복합적으로 발생합니다. 화학적 세척이나 기계적 세척과 같은 기존 방법은 일시적인 효과만 있을 뿐, 배관을 손상시킬 수 있습니다.
솔루션: SILIKE 실리콘 기반 첨가제를 사용한 소수성 내부 표면
획기적인 접근 방식은 다음과 같습니다.PE-RT 및 PE-X 파이프의 내부 표면을 SILIKE 실리콘 기반 폴리머 첨가제로 개질(실리콘 마스터배치 LYSI-401 및 공중합실록산 첨가제 및 개질제 SILIMER 66001G와 같은) 압출 중에.
이는 표면 에너지가 낮은 소수성 장벽을 형성하여 스케일 부착을 근본적으로 감소시킵니다. 코팅과 달리, 이러한 개질은 파이프 소재 자체에 내재되어 마모되지 않습니다.
낮은 표면 에너지: 폴리머 벽에 대한 미네랄 접착력이 감소합니다.
소수성 효과: 물 접촉각이 더 높아 물방울 잔여물과 스케일링이 방지됩니다.
자체 평활화 내부층: 더 깨끗하고 오래 지속되는 파이프 표면을 제공합니다.
SILIKE 실리콘 첨가제는 소수성 PE-RT 및 PE-X 바닥 난방 파이프에 기술적 이점을 제공합니다.
• 뛰어난 스케일링 방지 특성 – 미네랄과 바이오필름 침전물을 줄여 안정적인 흐름을 유지합니다.
• 향상된 에너지 효율성 – 일관된 열전달 성능, 낮은 에너지 비용.
• 연장된 시스템 수명 – 파이프는 더 긴 가열 주기를 위해 설계 성능을 유지합니다.
• 낮은 유지관리 비용 – 화학적 또는 기계적 세척의 필요성이 적습니다.
• 친환경 솔루션 – 화학 세척을 줄여 친환경 건물 기준을 충족합니다.
• OEM 제조 호환성 – 표준 PERT 및 PE-X 압출 라인에 완벽하게 통합됩니다.
산업 전반에 걸친 응용 프로그램 및 이점
• OEM 파이프 제조업체: 스케일링 방지 기술이 내장된 제품을 차별화합니다.
• 난방 계약자 및 시스템 설계자: 장기 서비스 문제를 줄이고 성능이 더 뛰어난 시스템을 제공합니다.
• 주택 소유자 및 건물 관리자: 일관된 편안함, 에너지 비용 절감, 유지관리 비용 절감을 보장합니다.
• 친환경 건물 및 지속 가능한 프로젝트: 에너지 절약 및 환경 인증을 지원합니다.
더 스마트하고 깨끗한 난방 시스템 구축
스케일링은 오랫동안 복사식 바닥 난방 업계의 난제로 여겨져 왔으며, 이로 인해 성능과 시스템 수명이 모두 저하되었습니다. 실리콘 변성 소수성 PE-RT 및 PE-X 파이프를 통합함으로써 제조업체는 이러한 문제의 근본 원인을 해결하여 사용 수명 동안 더욱 깨끗하고, 효율적이며, 신뢰할 수 있는 파이프를 제공할 수 있습니다.
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게시 시간: 2025년 9월 11일