콘크리트 미장 위에 시공하는 난방 바닥의 경우, 구조물의 강도를 높여주는 철근을 사용하는 것이 좋습니다.
온수식 바닥 난방 또는 케이블 시스템용 메쉬는 다양한 종류와 재질로 만들어집니다. 이 글에서는 일반적인 모델과 그 용도를 자세히 살펴보겠습니다.
그리드의 목적
난방바닥 설치 시 보강망이 필수적인가요? 설치가 의무 사항은 아니지만 전문가들은 사용을 권장합니다. 보강망은 다음과 같은 여러 가지 긍정적인 효과를 가져올 수 있습니다.
- 강도와 내구성이 향상되어 시스템이 가열될 때 구조물의 변형과 균열을 방지합니다.
- 가구와 마감 코팅으로 인한 하중이 바닥에 고르게 분산됩니다.
- 혼합물 제조 과정에서 시멘트 소비량을 줄입니다.
- 스크리드의 두께를 줄이더라도 장치의 강도 특성에는 영향을 미치지 않습니다.
- 발열체를 부착할 수 있는 가능성이 있습니다.
- 시스템 성능이 향상됩니다. 난방 케이블이나 냉각수 파이프가 바닥면과 직접 접촉하는 것을 방지합니다. 시멘트 모르타르가 그 사이 공간을 채워야 하므로 바닥의 열 전달 효율이 높아집니다.
또한, 강화 구조를 사용함으로써 가장 평평한 표면을 얻을 수 있습니다.
보강망의 종류
보강용 메쉬는 다양한 종류가 있으며, 각 종류마다 고유한 특성과 기능을 가지고 있어 난방 시스템의 효율을 크게 향상시킵니다. 메쉬 폭은 5 x 5에서 30 x 30까지 다양합니다.
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금속
바닥 미장용 금속망은 직경 2.5~6mm의 철사로 만들어집니다. 롤 크기는 최대 25미터까지 가능하여 이음매 수를 최소화할 수 있습니다. 더 가는 철사를 사용한 보강 제품도 생산되지만, 이러한 제품은 일반적으로 크기가 더 작습니다.
셀은 정사각형 모양으로 되어 있어 강도를 높이고 보강 작업 중 구조물이 늘어나는 것을 방지합니다. 표면은 톱니 모양으로 되어 있어 콘크리트와의 접착력을 향상시킵니다.
또한, 메쉬 코팅에는 용액에 포함된 습기 및 성분의 부정적인 영향으로부터 보호하는 아연 도금층이 있습니다.
참고로 알려드립니다! 철근 콘크리트 격자 구조에서 격자 간격과 크기는 과도한 금속 소모를 방지하고 콘크리트 기초에 필요한 강도를 확보하도록 계산됩니다.
금속 구조물을 사용하면 바닥 난방을 고품질로 보강할 수 있습니다. 두꺼운 시멘트 층을 타설하는 데 적합하며 장기간 형태를 유지하도록 보장합니다. 수도관이나 전기 케이블과 같은 난방 요소도 격자에 고정됩니다.

금속 보강재의 가장 큰 장점은 강도입니다. 몇몇 세포가 손상되더라도 전체적인 구조적 완전성에는 영향을 미치지 않습니다.
주된 단점은 부식으로 인해 공극이 형성되어 구조물이 붕괴되는 것입니다.
합성물
복합 메쉬는 현무암이나 탄소를 함유한 섬유로 만들어집니다.
가장 큰 장점은 다음과 같습니다.
- 화학 물질 및 물에 대한 저항성;
- 가벼운 무게;
- 낮은 열전도율;
- 부식되지 않으므로 수명이 길다.
- 가소성 덕분에 설치가 용이합니다.
- 가격 부담 능력.
이러한 유형의 보강재를 바닥 난방 시스템에 사용할 때의 단점은 내열성이 낮다는 것입니다. 섭씨 200도 이상으로 가열하면 제품이 변형될 수 있습니다.
하지만 저희의 경우 그러한 온도를 달성하는 것이 불가능하므로 메쉬 소재를 사용하는 것이 적절합니다.

메쉬 구조의 두께는 4mm에서 14mm까지 다양합니다. 시트 또는 막대 형태로 제작되며 결속선으로 연결됩니다.
섬유 강화
이는 섬유를 기반으로 하는 복합 보강재의 일종입니다. 섬유 길이는 6mm에서 20mm까지 다양합니다. 강도 높은 콘크리트 기초를 원하는 경우 5~6cm 길이의 섬유를 사용해야 합니다.
이 모델을 사용하면 결과 표면의 품질이 크게 향상되지만, 난방 케이블이나 급수 시스템 회로를 연결할 수는 없습니다.
섬유질의 종류:
- 유리 - 유리를 사용하면 시멘트 혼합물의 소비량을 최대 15%까지 줄일 수 있습니다.
- 현무암 - 환경에 노출되는 바닥재로 적합합니다.
- 폴리프로필렌 섬유는 두께가 15~25미크론, 길이가 0.6cm이며, 이 섬유를 사용하면 콘크리트에 미세한 균열이 생기는 것을 방지할 수 있습니다.
- 강철 - 가장 내구성이 뛰어나고 널리 사용되는 모델입니다.

플라스틱
물 또는 전기 회로가 있는 바닥 난방 스크리드에 플라스틱 메쉬를 사용하는 것은 탁월한 해결책입니다. 이렇게 만들어진 구조물은 가볍고 내구성이 뛰어나며 습기와 부식에 강합니다.
이 제품은 폭 2미터, 길이 50미터의 롤 형태로 판매됩니다. 셀의 크기는 다양하며, 주된 목적은 스크리드를 강화하고 응력을 줄이는 것입니다.

플라스틱 그릴의 장점:
- 콘크리트 수축은 메쉬를 손상시키지 않고, 단지 늘어날 뿐입니다.
- 운송 및 설치가 용이함;
- 강도 증가 - 이는 플라스틱 보강재 생산 공정의 특성(실의 이중 방향 배향, 매듭 연결 없음)을 통해 달성됩니다.
- 금속 구조물에 비해 비용이 저렴합니다.
- 보강재는 설치 시 가위로 쉽게 자를 수 있습니다.
- 플라스틱은 전선을 보호하지 않습니다.
인기 있는 제조업체
많은 회사에서 전기식 또는 온수식 바닥 난방 시스템의 바닥 미장용으로 사용되는 강화 메쉬 구조물을 생산합니다. 가장 인기 있는 제조업체는 다음과 같습니다.
- 암플라스트는 전기 바닥 난방 시스템에 사용되는 유리섬유 제품을 전문으로 생산합니다. 유리섬유 제품은 석고나 모르타르를 보강하는 데에도 사용됩니다.
암플라스트(Armplast)의 유리섬유 보강재는 부식에 강하고, 수명이 길며, 가볍고, 강철보다 두 배 강하며, 콘크리트와 유사한 열팽창 계수를 가지고 있고, 비전도성이라는 장점을 지니고 있습니다.
- 피브라스냅은 용접된 금속 막대로 강화 제품을 제조합니다. 이 회사의 메쉬는 거의 완벽한 정사각형 모양 덕분에 매우 견고합니다. 최적의 와이어 간격으로 재료 낭비를 방지합니다.
피브라스냅 제품은 0.65mm 두께의 강판을 25m 롤 형태로 제작하여 이음매 수를 최소화합니다. 또한 아연 도금 처리로 손상을 방지하고 수명을 연장합니다. 메쉬의 경사진 리브는 모르타르와 표면의 접착력을 향상시켜 줍니다.
- 테파크(Tepakh) 제품은 폴리프로필렌 압출 방식으로 제조됩니다. 이 방식은 강도와 유연성이 향상된 제품을 생산합니다. 테파크 메쉬는 온수식 또는 전기식 바닥 난방 시스템 아래에 최대 8cm 두께의 스크리드를 시공하는 데 탁월한 선택입니다.
이 회사의 제품은 콘크리트 수축 시 변형에 대한 저항성, 경량성, 외부 화학 물질 공격에 대한 저항성, 그리고 절단 용이성으로 인해 설치가 간편하다는 특징이 있습니다.
- 그리덱스는 현무암 섬유 생산 전문 기업입니다. 현무암 섬유는 열전도율이 낮아 바닥 난방 시스템에 이상적입니다. 또한, 부식성 환경에 대한 저항성이 뛰어나 시멘트-콘크리트 모르타르 보강재로도 적합합니다.
그리덱스는 현무암 메쉬 제품에 아크릴레이트를 함침시켜 재료의 접착력을 향상시킵니다. 표준 메쉬 크기는 25 x 25 mm입니다.
- LenStroyDetal은 아연 도금 보호층으로 코팅된 철근으로 고품질 제품을 생산합니다. 금속 제품을 사용하면 콘크리트 표면의 수명과 강도가 크게 향상됩니다.
이 회사는 직경 4mm, 셀 크기 100 x 100mm의 철사로 난방 바닥용 메쉬를 제조합니다.
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어떤 메쉬를 선택해야 할까요? 그리고 그 이유는 무엇일까요?
오늘날 시장에는 다양한 제조업체에서 생산한 다양한 보강 메쉬 모델이 있습니다. 수성 또는 전기식 바닥 난방 시스템용 메쉬 커버를 선택할 때는 다음 사항을 우선적으로 고려해야 합니다.
- 150mm 또는 최대 100mm 셀을 가진 정사각형 모델을 권장합니다. 일반적으로 온수식 바닥 난방 요소의 간격이 150mm이므로 이 크기의 셀이 설치에 최적이기 때문입니다.
- CNC 기계로 제작된 보강재는 수제 제품보다 표면이 매끄럽기 때문에 선호됩니다. 또한 수제 제품은 종종 기공 크기가 일정하지 않습니다.
- 두께 4mm의 이 메쉬는 스티로폼 시트에 잘 맞으며 수도관이나 케이블을 고정하기에 편리합니다.
또한 스타일링 모델을 선택할 때 다음과 같은 사항을 고려해 볼 가치가 있습니다.
- 시멘트-모래 모르타르의 점도는 매우 중요한데, 모르타르가 모래의 세포 사이로 자유롭게 스며들어야 하기 때문입니다.
- 기계적 부하 수준 - 지표값이 높을수록 세포 크기는 작아집니다.
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설치 기술
난방 바닥을 시공할 때 보강망을 설치해야 하므로, 정확한 설치가 중요합니다.
참고로 알려드립니다! 선택하는 보강재의 종류와 관계없이, 보강재는 벽과의 약간의 간격을 두고 바닥 전체에 걸쳐 적용됩니다.
넓은 면적에 시공할 때는 타일을 겹쳐서 시공해도 되며, 타일 조각들은 철사로 연결합니다. 계단이나 단차가 있는 불규칙한 표면의 경우, 바닥면의 윤곽에 맞춰 시공해야 합니다.
메쉬는 거친 바닥면에서 2cm 떨어진 위치에 고정 장치를 이용하여 매달린 형태로 설치됩니다.
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준비 작업
기초 공사가 완료되면 지면을 평평하게 하고 고르지 않은 부분을 메워야 합니다. 그런 다음 방수를 위해 폴리에틸렌 필름을 깔고 단열재를 시공합니다. 실내 온도 변화를 완화하기 위해 방의 가장자리는 방습 테이프로 밀봉해야 합니다.
바닥에 미장재를 붓기 전에 자갈과 모래, 단열재, 방수재로 구성된 "기반"을 먼저 준비해야 합니다. 그런 다음 벽돌망을 설치하고 모르타르를 부어야 합니다.

되메움 기초에 보강재를 시공하는 경우, 두 겹의 보강재를 설치해야 합니다.
그물망 깔기
보강재로 메쉬를 설치할 때는 위치를 정확하게 잡는 것이 매우 중요합니다. 메쉬는 바닥면보다 약간 높게 설치해야 합니다. 이 높이는 전기식 또는 온수식 바닥 난방 스크리드의 두께와 메쉬 봉의 직경을 기준으로 결정됩니다.
기초와 보강재 사이에 틈을 만들려면 나무 블록, 벽돌 조각 또는 금속 프로파일을 아래에 놓을 수 있습니다. 이러한 지지대는 모르타르가 발열체 아래로 침투할 수 있도록 해줍니다.

철근은 콘크리트 층의 아래쪽 3분의 1 부분에 배치해야 합니다. 철근이 교차하는 지점에는 지지대를 설치해야 합니다.
설치를 더욱 쉽게 하기 위해 크라운, 스탠드 또는 스툴 형태의 기성품 스탠드 액세서리를 구입할 수 있습니다. 스트립은 10cm 정도 겹치도록 붙이고, 벽에서 약 2~3cm 간격을 둡니다.
중요! 지지대 사이의 거리는 시공 예정인 바닥 미장 두께에 따라 달라집니다.
복합재 또는 플라스틱 구조물을 시공하는 과정은 다음과 같습니다.
- 파이 모양이 완성되면 용액의 3분의 1을 부어 평평하게 만듭니다.
- 그다음, 메쉬를 위에 놓고 스크리드 층에 눌러줍니다.
- 온수 바닥 난방 시스템의 케이블이나 배관을 그 위에 깔고 남은 용액으로 채운 다음, 미리 설치한 기준점을 이용하여 표면을 평평하게 합니다.
플라스틱 및 복합 소재 메쉬는 수도관에 직접 설치할 수 있지만, 타설 과정에서 틈이 생길 위험이 있습니다.
고정식 발열체
온수 바닥 난방 회로 또는 케이블을 전력망에 고정하는 가장 쉬운 방법은 클램프를 사용하는 것입니다.
참고로 알려드립니다! 뜨거운 물에 담그면 클램프가 부드러워져 고정하기가 더 쉬워집니다. 이를 위해 클램프를 뜨거운 물에 10분 동안 담그십시오.

테이프나 철사를 이용해 고정할 수도 있지만, 클램프를 사용하는 것이 더 편리하고 실용적입니다.
강화의 특징
온수 또는 케이블 바닥을 보강할 때는 몇 가지 일반적인 규칙을 따라야 합니다.
- 보강재의 종류와 관계없이 시멘트와 모래 용액의 강도와 탄성을 높이기 위해 첨가한다. 가소제를 첨가하는 것이 좋습니다.;
- 표면이 거친 제품은 만지는 것이 금지되어 있으며, 반드시 모르타르 층 안쪽에 있어야 합니다.
- 그물망이 더러워지는 것은 용납할 수 없습니다.
- 보강재는 미장면 위로 돌출되어서는 안 됩니다.
또한, 작업을 시작하기 전에 보강재에 첨부된 관련 문서를 읽어보시기 바랍니다.
그물망을 무엇으로 대체할 수 있을까요?
온수 또는 전기 바닥 난방을 설치할 때, 메쉬는 종종 특수 돌출부로 교체되는데, 이 돌출부는 분리형이거나 폴리스티렌 단열재에 장착될 수 있으며, 여기에 발열체가 부착됩니다.
시간이 허락한다면 철근이나 금속 단면을 이용해 직접 보강 구조물을 만들 수 있습니다. 이를 위해 철근을 겹쳐 격자 모양을 만들고 점 용접이나 철사를 이용해 연결하면 됩니다.

작은 면적의 온돌 바닥의 미장재를 강화하기 위해 침대용 팬저 메쉬를 사용하는 것이 허용됩니다.
난방 바닥 시스템 시공 시 매끄러운 표면을 확보하기 위해 콘크리트 스크리드를 보강하는 것이 좋습니다. 난방 과정에서 표면에 균열이 발생할 수 있는데, 스크리드에 메쉬를 삽입하면 이를 방지할 수 있습니다. 또한, 이 제품은 바닥을 더욱 평평하게 만들어주고 수명을 크게 연장시켜 줍니다.



