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창문은 빛보다 바람을 먼저 생각해야 한다 325

[ 연재 ] 집은 바람을 막아서지 않는다 창문은 빛보다 바람을 먼저 생각해야 합니다 집을 볼 때 많은 분들이 가장 먼저 확인하는 것이 있습니다 . 햇빛입니다 . 남향인지 , 채광이 좋은지 , 해가 얼마나 오래 들어오는지를 중요하게 생각합니다 . 물론 빛은 중요합니다 . 집의 분위기와 온도 , 생활 리듬까지 영향을 주기 때문입니다 . 하지만 실제로 집의 쾌적함을 더 크게 좌우하는 요소는 조금 다른 곳에 있습니다 . 바람입니다 . 정확히는 공기의 흐름입니다 . 빛이 좋은 집인데도 유난히 답답하고 습하게 느껴지는 경우가 있습니다 . 반대로 채광은 조금 부족해도 공기가 잘 흐르면 훨씬 쾌적하게 느껴지는 집도 있습니다 . 이 차이는 창문이 단순히 빛을 들이는 역할만 하는 것이 아니라 공기를 움직이는 구조이기 때문입니다 .   창문은 공기의 출입구 역할을 합니다 창문은 단순히 밖을 보는 구멍이 아닙니다 . 집 안과 밖의 공기를 연결하는 통로입니다 . 공기는 항상 움직이려고 합니다 . 온도 차이와 압력 차이가 생기면 자연스럽게 이동합니다 . 이때 창문은 공기가 들어오고 빠져나가는 길이 됩니다 . 그래서 창문의 위치에 따라 집 안 공기의 흐름이 완전히 달라집니다 . 특히 중요한 것은 창문의 개수보다 위치 관계입니다 . 한쪽에만 창문이 몰려 있으면 빛은 잘 들어올 수 있습니다 . 하지만 공기는 움직이기 어렵습니다 . 반대로 서로 마주보는 위치에 창문이 있으면 공기는 자연스럽게 흐르기 시작합니다 . 이 차이가 집의 체감 환경을 크게 바꿉니다 .   빛은 공간을 밝게 만들고 바람은 공간을 살아 있게 만듭니다 햇빛이 잘 드는 공간은 분명 기분 좋게 느껴집니다 . 공간이 밝아지고 따뜻해집니다 . 하지만 공기의 흐름이 없는 상태에서는 열과 습기가 공간 안에 머무르게 됩니다 . 특히 여름철에는 햇빛이 많이 들어올수록 실내 온도...

결로를 잡는 가장 확실한 방법 173

[기획연재] 결로 vs 누수  (13/20) 결로를 잡는 가장 확실한 방법 결로는 없애는 것이 아니라 줄이는 문제다 결로를 처음 경험하면 대부분 이렇게 생각하십니다 . “ 이걸 완전히 없앨 수 있을까 ?” 하지만 건축가의 입장에서 보면 결로는 완전히 제거해야 하는 문제가 아니라 ‘ 관리하고 줄여야 하는 현상 ’ 입니다 . 왜냐하면 결로의 출발점은 생활 자체에서 발생하는 수분이기 때문입니다 . 사람이 숨을 쉬고 , 요리를 하고 , 샤워를 하는 한 공기 속 수분은 계속 만들어집니다 . 그래서 결로를 없애겠다는 접근보다 결로가 생기는 조건을 줄이는 것이 훨씬 현실적인 해결 방법입니다 .   결로를 만드는 세 가지 조건을 먼저 이해해야 한다 결로는 특정 조건이 맞을 때 발생합니다 . 첫 번째는 공기 속 수분이 많을 것 , 두 번째는 표면 온도가 낮을 것 , 세 번째는 공기 흐름이 부족할 것 . 이 세 가지가 동시에 충족되면 결로는 반드시 생깁니다 . 그래서 결로를 잡는 방법도 이 세 가지를 줄이는 방향으로 접근해야 합니다 .   첫 번째 방법 , 습기를 밖으로 로 내보내는 환기 가장 기본이자 가장 중요한 방법은 환기입니다 . 실내에 쌓인 수분을 밖으 로 배출해야 결로의 원인을 줄일 수 있습니다 . 많은 분들이 겨울에는 춥다는 이유로 환기를 줄이십니다 . 하지만 짧은 시간이라도 하루 2~3 회 창문을 열어 공기를 교체해주는 것이 중요합니다 . 특히 요리 후 , 샤워 후 , 빨래 건조 후에는 반드시 환기를 해주는 것이 좋습니다 .   두 번째 방법 , 표면 온도를 높이는 단열 결로는 차가운 표면에서 발생합니다 . 그래서 벽이나 창문의 온도를 높이면 결로 발생을 줄일 수 있습니다 . 단열이 잘 되어 있으면 외부의 차가운 영향을 덜 받게 되고 표면 온도가 유지됩니다 . 이중창이나 단열 보강은 결로를 줄이는 데 효...

온돌 난방비를 줄이는 가장 현실적인 방법 143

온돌 난방비를 줄이는 가장 현실적인 방법 겨울이 되면 늘 비슷한 고민을 하게 됩니다 . “ 따뜻하게 지내고 싶은데 , 난방비는 줄이고 싶다 .” 특히 온돌 난방은 바닥 전체를 데우는 구조라 한 번 틀면 비용이 크게 느껴지기도 합니다 . 그런데 온돌은 ‘ 잘 쓰면 효율이 좋은 난방 ’ 입니다 . 그리고 아파트에서는 한 가지를 더 보셔야 합니다 . 바로 층간열 입니다 . 오늘은 이 부분까지 포함해서 조금 더 현실적인 방법을 이야기해보겠습니다 .   온돌은 공기가 아니라 바닥을 데운다 온돌 난방의 핵심은 단순합니다 . 공기가 아니라 바닥을 데운다는 점입니다 . 바닥이 따뜻해지면 그 열이 천천히 공간으로 퍼지면서 실내 온도를 만들어냅니다 . 그래서 특징이 있습니다 . 천천히 데워지고 , 천천히 식습니다 . 이 구조를 이해하면 난방비 절약의 방향이 자연스럽게 잡힙니다 .   짧게 켰다 끄는 방식은 오히려 비효율적이다 많이 하시는 방식이 있습니다 . “ 추울 때만 잠깐 올리고 끄자 ” 는 방식입니다 . 하지만 온돌은 이 방식과 잘 맞지 않습니다 . 바닥이 충분히 데워지기 전에 끄게 되고 , 실내 온도는 금방 떨어집니다 . 결국 다시 켜게 되고 이 과정이 반복되면서 에너지가 더 소모됩니다 . 온돌은 짧게 강하게보다 적정 온도를 유지하는 것이 더 효율적입니다 .   적정 온도를 찾는 것이 난방비 절약의 시작이다 난방비를 줄이기 위해 무조건 온도를 낮추는 것은 좋은 방법이 아닙니다 . 중요한 것은 우리 집에 맞는 ‘ 유지 가능한 온도 ’ 를 찾는 것입니다 . 단열 상태 , 층 위치 , 외부 환경에 따라 적정 온도는 모두 다릅니다 . 이 온도를 기준으로 급격한 온도 변화를 만들지 않는 것이 에너지 낭비를 줄이는 핵심입니다 .   아파트에서는 층간열이 난방비를 바꾼다 여기서 중요한 이야기가 하나 있습니다 . 아파트...

오래된 아파트가 여름에 더운 이유 050

오래된 아파트가 여름에 더운 이유 건축 구조로 이해하는 여름 실내 온도 여름이 되면 많은 분들이 이런 이야기를 합니다 . “ 우리 집은 에어컨을 켜도 계속 덥다 .” “ 오래된 아파트라 그런지 여름마다 집이 찜통 같다 .” 실제로 오래된 아파트는 신축 아파트보다 여름에 더 덥게 느껴지는 경우가 많습니다 . 단순히 건물이 오래되었기 때문이 아니라 , 건축 설계 방식과 단열 기준 , 창호 성능 , 구조적인 열 축적 방식 이 다르기 때문입니다 . 건축의 원리를 이해하면 집을 훨씬 편안하게 사용할 수 있습니다 . 오늘은 오래된 아파트가 여름에 더운 건축적인 이유 를 하나씩 설명드리겠습니다 .   단열 기준이 낮았던 과거의 건축 방식 우리나라 아파트 단열 기준은 시간이 지나면서 계속 강화되어 왔습니다 . 지금의 단열 기준은 과거보다 훨씬 엄격합니다 . 예를 들어 1990 년대나 2000 년대 초반에 지어진 아파트는 현재 기준과 비교하면 단열 성능이 크게 부족한 경우가 많습니다 . 단열이 부족하면 여름에는 다음과 같은 일이 발생합니다 . 외부의 뜨거운 열이 벽을 통해 실내로 들어옴 낮 동안 벽체가 열을 흡수함 밤이 되어도 벽에서 열이 계속 방출됨 그래서 낮뿐 아니라 밤에도 집이 더운 상태가 유지되는 경우가 많습니다 . 신축 아파트는 외벽 단열이 강화되어 이러한 열 유입이 많이 줄어든 반면 , 오래된 아파트는 외부 열이 실내로 전달되기 쉬운 구조입니다 .   콘크리트 축열 구조가 열을 저장하기 때문 우리나라 아파트 대부분은 철근콘크리트 구조 입니다 . 콘크리트는 열을 천천히 전달하는 대신 열을 저장하는 성질 ( 축열성 ) 이 있습니다 . 이 구조는 겨울에는 장점이 되기도 합니다 . 난방을 하면 열이 천천히 빠져나가기 때문입니다 . 하지만 여름에는 상황이 달라집니다 . 햇빛에 의해 건물이 뜨거워지면 외벽 지붕 발코니 슬라브 ...

아파트가 겨울에 더 추운 이유 049

아파트가 겨울에 더 추운 이유 ( 건축가가 설명하는 구조의 차이 ) 겨울이 되면 많은 분들이 같은 말을 합니다 . “ 보일러를 틀었는데도 집이 왜 이렇게 춥지 ?” 특히 아파트에 살다 보면 같은 단지 , 같은 평형인데도 어떤 집은 따뜻하고 어떤 집은 유독 춥게 느껴지는 경우가 있습니다 . 단순히 난방을 얼마나 했느냐의 문제가 아니라 건물 구조와 열의 흐름 때문일 가능성이 높습니다 . 건축적으로 보면 아파트는 편리하고 효율적인 주거 형태이지만 , 구조적인 특성 때문에 겨울에 더 춥게 느껴질 수 있는 요소들도 존재합니다 . 오늘은 건축가의 시선에서 아파트가 겨울에 더 춥게 느껴지는 이유 를 설명해 보겠습니다 .   열은 항상 따뜻한 곳에서 차가운 곳으로 이동합니다 집이 추워지는 가장 기본적인 원리는 열 이동 입니다 . 열은 항상 따뜻한 곳 → 차가운 곳 으로 이동하려는 성질이 있습니다 . 겨울에는 실내가 따뜻하고 실외가 차갑기 때문에 집 안의 열은 끊임없이 밖으로 빠져나가려고 합니다 . 이때 열이 빠져나가는 주요 경로는 다음과 같습니다 . 외벽 창문 천장 바닥 현관문 이 중 하나라도 열 손실이 크면 실내 온도는 빠르게 떨어지게 됩니다 . 아파트가 겨울에 춥게 느껴지는 이유도 결국 열이 빠져나가는 구조 와 관련이 있습니다 .   외벽에 접한 면이 많을수록 집은 더 춥습니다 아파트는 위치에 따라 체감 온도가 크게 달라집니다 . 특히 다음과 같은 경우 겨울에 더 춥게 느껴질 수 있습니다 . 맨 끝 세대 ( 코너 세대 ) 맨 위층 1 층 세대 외벽에 접한 방이 많은 구조 외벽은 실외와 직접 맞닿아 있기 때문에 열이 가장 많이 빠져나가는 부분입니다 . 예를 들어 중간층 중앙 세대는 좌우 , 위아래가 모두 다른 집과 붙어 있습니다 . 이 경우 다른 집의 난방열이 영향을 주기 때문에 비교적 따뜻합니다 . 이를 흔히 ...

아파트 바닥이 생각보다 늦게 따뜻해지는 이유 043

아파트 바닥 난방 구조 이해하기 ( 보일러가 바닥을 데우는 원리 ) 겨울이 되면 많은 사람들이 보일러 온도를 올리면서 난방을 시작합니다 . 하지만 생각보다 많은 분들이 아파트 바닥 난방이 어떻게 작동하는지 정확히 알지 못한 채 사용하고 있습니다 . “ 보일러를 틀면 바닥이 따뜻해진다 ” 는 것은 알고 있지만 , 실제로 어떤 구조로 바닥이 데워지고 집 전체 온도가 유지되는지 이해하면 난방을 훨씬 효율적으로 사용할 수 있습니다 . 특히 우리나라의 아파트는 온돌 방식의 바닥 난방 시스템 을 기반으로 설계되어 있습니다 . 이 구조를 이해하면 난방비 절약에도 큰 도움이 됩니다 . 오늘은 아파트 바닥 난방 구조와 열이 전달되는 원리 를 건축 관점에서 쉽게 설명해 보겠습니다 .   우리나라 아파트 난방은 온돌 구조 우리나라 주거 문화의 가장 큰 특징 중 하나는 바닥 난방 입니다 . 서양의 집은 보통 공기를 데우는 방식의 난방 ( 라디에이터 , 온풍 ) 을 사용하지만 , 한국은 오래전부터 온돌이라는 독특한 난방 방식 을 사용해 왔습니다 . 현대 아파트 역시 기본 원리는 같습니다 . 과거에는 아궁이에서 불을 때서 돌과 흙으로 된 구들장을 데웠지만 , 현재는 보일러로 데운 뜨거운 물이 배관을 통해 바닥을 따뜻하게 만드는 방식 입니다 . 즉 , 현대 아파트의 바닥 난방은 쉽게 말해 **“ 온수 순환식 온돌 ”** 이라고 볼 수 있습니다 . 이 방식의 가장 큰 특징은 공기가 아니라 바닥 자체를 데운다는 점 입니다 . 그래서 실내 공기 온도가 조금 낮더라도 발이 따뜻하면 전체적으로 따뜻하게 느껴지는 효과 가 있습니다 .   아파트 바닥 난방 구조의 기본 구성 아파트 바닥 구조는 생각보다 여러 층으로 이루어져 있습니다 . 대표적인 구조를 간단히 살펴보면 다음과 같습니다 . 보통 아래와 같은 순서로 구성됩니다 . 콘크리트 슬라브 단열재 난방 배관 ( 온수 파이프 ) 몰탈 또는 ...

아파트 난방비가 층마다 다른 이유 (건축가가 설명하는 열의 흐름) 042

아파트 난방비가 층마다 다른 이유 ( 건축가가 설명하는 열의 흐름 ) 아파트에 살다 보면 같은 평형 , 같은 단지인데도 난방비가 집마다 크게 차이 나는 경우 가 있습니다 . 특히 같은 동에서도 층에 따라 난방비가 달라지는 현상 을 경험하는 분들이 많습니다 . 어떤 집은 겨울에도 비교적 따뜻하고 난방비도 적게 나오지만 , 어떤 집은 보일러를 계속 켜도 쉽게 따뜻해지지 않습니다 . 이 차이는 단순히 난방 습관 때문만은 아닙니다 . 사실 건축 구조와 열의 이동 원리 가 큰 영향을 미치고 있습니다 . 이번 글에서는 건축가의 관점에서 아파트 난방비가 층마다 다른 이유 를 쉽게 설명해 보겠습니다 .   열은 항상 위로 올라간다 난방비 차이를 이해하려면 먼저 열의 기본적인 성질 을 알아야 합니다 . 열은 항상 다음과 같은 방향으로 이동합니다 . 따뜻한 곳 → 차가운 곳 높은 온도 → 낮은 온도 그리고 아래에서 위로 올라갑니다 따뜻한 공기는 밀도가 낮기 때문에 자연스럽게 위로 상승합니다 . 그래서 난방을 하면 바닥에서 데워진 공기가 천장으로 올라가고 , 그 열은 다시 주변 공간으로 퍼집니다 . 이 때문에 건물에서는 자연스럽게 열이 위층으로 이동하는 현상 이 발생합니다 .   아파트 중간층이 따뜻한 이유 아파트에서 난방비가 가장 적게 나오는 경우는 중간층 인 경우가 많습니다 . 그 이유는 바로 층간열 ( 층 사이에서 전달되는 열 ) 때문입니다 . 예를 들어 설명해 보겠습니다 . 아래층에서 난방을 합니다 따뜻한 공기와 열이 천장을 통해 전달됩니다 그 열이 위층 바닥을 데웁니다 즉 , 아래층에서 올라오는 열 덕분에 위층은 추가로 난방 효과를 얻습니다 . 반대로 위층도 난방을 하면 아래층 천장이 따뜻해집니다 . 결국 중간층은 아래층 난방 열 위층 난방 열 이 두 방향의 열 영향을 동시에 받게...

층간열이란 무엇인가 041

층간열이란 무엇인가 아랫집의 난방이 위층에 전달되는 현상 층간열은 쉽게 말해 아랫집에서 발생한 열이 위층으로 전달되는 현상 을 의미합니다 . 우리나라 아파트의 대부분은 철근콘크리트 구조 로 만들어져 있습니다 . 이 구조는 열을 잘 저장하는 특징이 있습니다 . 이를 건축에서는 축열 (thermal mass) 이라고 합니다 . 겨울에 아랫집에서 난방을 하면 다음과 같은 과정이 일어납니다 . 보일러가 바닥을 데움 바닥 콘크리트가 열을 저장 열이 천천히 위쪽으로 전달 위층 바닥이 미세하게 따뜻해짐 즉 , 아랫집의 난방 에너지가 일부 위층으로 전달되는 구조 가 만들어지는 것입니다 . 이 때문에 아파트에서는 종종 “ 아랫집이 난방을 세게 하면 윗집이 따뜻하다 ” 는 말이 나오기도 합니다 .   실제로 얼마나 따뜻해질까 보통 1~2 도 정도 영향을 받는다 그렇다면 층간열은 실제로 얼마나 큰 영향을 줄까요 ? 건축 환경 연구나 공동주택 실측 사례들을 보면 보통 다음과 같은 결과가 나타납니다 . 중간층은 최상층보다 약 1~2℃ 정도 따뜻한 경우가 많음 아랫집이 강하게 난방할 경우 추가로 0.5~1℃ 정도 상승 난방을 하지 않아도 완전히 차가워지지 않는 효과 즉 , 층간열은 집을 따뜻하게 만드는 결정적인 요소라기보다 , 온도를 보조하는 역할 을 합니다 . 하지만 이 1~2 도의 차이는 체감상 매우 큽니다 . 실내 온도에서 1 도 차이는 난방비 기준으로 보면 약 5~7% 정도의 에너지 차이 가 발생하기 때문입니다 . 그래서 실제 생활에서는 중간층이 난방비가 적게 드는 경우가 많습니다 .   왜 중간층이 가장 따뜻할까 위아래에서 동시에 열을 받는 구조 아파트의 온도 구조를 단순하게 보면 다음과 같습니다 . 최상층 → 위쪽이 외부 공기 → 지붕을 통해 열손실 발생 ...

아파트 중간층이 따뜻한 이유 (층간열) 040

아파트 중간층이 따뜻한 이유 ( 층간열 때문 ) 겨울이 되면 많은 사람들이 비슷한 경험을 합니다 . 같은 아파트인데도 중간층은 따뜻하고 맨 위층이나 1 층은 유난히 추운 경우 가 있습니다 . 보일러 설정 온도는 비슷한데 난방비는 다르게 나오고 , 어떤 집은 보일러를 거의 켜지 않아도 따뜻하게 느껴지기도 합니다 . 이 현상은 단순한 체감의 문제가 아니라 건축 구조와 열 이동의 원리 때문입니다 . 특히 아파트에서는 층간열 ( 층 사이에서 전달되는 열 ) 이라는 중요한 특징이 작용합니다 . 오늘은 건축적인 관점에서 아파트 중간층이 따뜻한 진짜 이유 를 설명해 보겠습니다 .   열은 위로 올라가고 벽을 통해 전달됩니다 건축에서 열은 크게 세 가지 방식으로 이동합니다 . 전도 ( 벽과 바닥을 통해 전달되는 열 ) 대류 ( 공기의 흐름으로 이동하는 열 ) 복사 ( 태양이나 난방에서 전달되는 열 ) 아파트에서는 이 세 가지 중에서도 전도와 대류가 중요한 역할 을 합니다 . 예를 들어 아래층에서 난방을 하면 바닥 슬라브 ( 콘크리트 구조체 ) 가 따뜻해집니다 . 이 열은 콘크리트를 통해 위층으로 전달 됩니다 . 우리나라 아파트 대부분은 철근콘크리트 구조 로 지어지기 때문에 바닥 , 벽 , 천장이 모두 하나의 구조체처럼 연결되어 있습니다 . 그래서 한 집에서 발생한 열이 다른 집으로 조금씩 전달되는 현상 이 자연스럽게 발생합니다 .   중간층은 위아래에서 열을 받는 구조입니다 아파트 중간층이 따뜻한 가장 큰 이유는 위아래에서 동시에 열을 받기 때문 입니다 . 예를 들어 10 층짜리 아파트의 5 층을 생각해 보겠습니다 . 이 집은 다음과 같은 구조입니다 . 아래층에서 올라오는 열 위층 바닥에서 내려오는 열 양옆 집에서 전달되는 열 즉 사방에서 열이 전달되는 구조 입니다 . 반대로 다른 층은 상황이 다릅니다 . 1 층...

우리나라 집은 왜 창문이 큰가 029

건축가가 설명하는 한국 주거 구조의 이유 집을 설계할 때 가장 중요하게 고려하는 요소 중 하나가 창문 크기와 위치 입니다 . 우리나라의 아파트나 주택을 보면 다른 나라에 비해 창문이 상당히 큰 편 이라는 것을 쉽게 느낄 수 있습니다 . 특히 거실 전체가 통유리처럼 보이는 큰 창을 사용하는 경우도 많습니다 . 이러한 특징은 단순히 디자인 때문이 아니라 기후 , 생활 방식 , 건축 문화가 함께 만들어낸 결과 입니다 . 건축가의 관점에서 보면 우리나라 집의 큰 창문에는 분명한 이유가 있습니다 . 이번 글에서는 우리나라 주택에서 창문이 큰 이유와 그 건축적 의미 를 쉽게 설명해 드리겠습니다 .   햇빛을 최대한 활용하는 주거 문화 우리나라 집이 큰 창을 갖게 된 가장 큰 이유는 햇빛을 적극적으로 활용하기 위한 구조 때문입니다 . 한국은 사계절이 뚜렷한 기후를 가지고 있습니다 . 여름은 덥고 겨울은 춥기 때문에 집에서는 자연 에너지를 최대한 활용하는 설계 가 중요합니다 . 특히 겨울에는 햇빛이 중요한 난방 에너지가 됩니다 . 남향 창문을 크게 만들면 햇빛이 실내 깊숙이 들어와 자연적인 난방 효과 를 얻을 수 있습니다 . 이러한 원리를 건축에서는 수동 태양열 (passive solar heating) 이라고 합니다 . 큰 창을 통해 들어오는 햇빛은 바닥과 벽에 저장되었다가 시간이 지나면서 서서히 방출되기 때문에 실내 온도를 유지하는 데 도움을 줍니다 . 그래서 우리나라 아파트나 주택의 거실 창은 대부분 남향 또는 남동향으로 크게 설계 됩니다 .   환기를 고려한 창문 구조 우리나라 집에서 창문이 큰 또 다른 이유는 환기 때문 입니다 . 한국은 여름철 습도가 매우 높은 나라입니다 . 이 때문에 집 안 공기가 쉽게 눅눅해지고 곰팡이가 생길 수 있습니다 . 그래서 전통적으로 우리나라 주거 문화에서는 환기가 매우 중요하게 여겨졌습니다 . 창문이 크면 다음과 같은 장점이 있습니다 . ...

베란다가 여름 냉방에 중요한 이유 022

베란다는 단순한 공간이 아니다 많은 분들이 베란다를 단순한 세탁 공간이나 창고 정도로 생각합니다 . 하지만 건축 관점에서 보면 베란다는 집의 여름 냉방 성능을 좌우하는 중요한 완충 공간 입니다 . 특히 우리나라 아파트 구조에서 베란다는 실내와 외부 사이에 위치하는 열 완충층 (Buffer Zone) 역할을 합니다 . 이 공간이 제대로 기능하면 실내로 들어오는 열을 크게 줄일 수 있고 , 반대로 베란다 기능이 사라지면 여름 냉방 부담이 크게 증가합니다 . 건축가들이 베란다 구조를 중요하게 보는 이유도 바로 이 때문입니다 .   베란다는 태양열을 막는 첫 번째 방어선이다 여름철 집이 더워지는 가장 큰 원인은 태양열 복사열 입니다 . 특히 남향이나 서향 창문으로 들어오는 햇빛은 실내 온도를 빠르게 올립니다 . 베란다가 있는 집은 이 열이 바로 거실로 들어오지 않습니다 . 열의 흐름을 보면 다음과 같은 단계가 됩니다 . 외부 태양열 → 베란다 공간 → 실내 거실 즉 베란다가 1 차 열 차단 공간 이 되는 것입니다 . 이 과정에서 발생하는 효과는 다음과 같습니다 . 태양열이 바로 실내로 들어오는 것을 차단 유리창을 두 번 통과하면서 열이 일부 감소 베란다 공간에서 공기가 가열되며 열이 머무름 결과적으로 실내로 전달되는 열량이 줄어들게 됩니다 .   베란다는 자연 환기 장치 역할을 한다 베란다가 중요한 또 하나의 이유는 환기 기능 입니다 . 여름철에는 햇빛 때문에 베란다 내부 공기가 먼저 뜨거워집니다 . 이때 창문을 열면 뜨거워진 공기가 위로 올라가면서 자연스럽게 외부로 빠져나갑니다 . 이를 자연 대류 환기 라고 합니다 . 이 구조가 잘 작동하면 다음과 같은 효과가 생깁니다 . 베란다에 갇힌 열이 외부로 빠져나감 실내로 들어오는 열기가 줄어듦 창문을 통한 자연 통풍이 증가 특히 양쪽 창을 동시에 ...

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