이슬점·결로 계산기
실내 온도와 상대습도로 이슬점을 구합니다. 창 유리·벽·냉수 배관의 표면 온도를 넣으면 결로가 생기는지, 막으려면 습도를 얼마까지 낮춰야 하는지 바로 알려 줍니다.
이슬점이란
공기 속 수증기는 온도가 내려가면 더 이상 다 머금지 못하고 물방울로 나옵니다. 그 온도가 이슬점입니다. 같은 온도라도 습도가 높을수록 이슬점이 높습니다.
이슬점이 0 °C 아래이면 물방울 대신 얼음(서리)이 맺히므로 서리점이라고 부르고, 얼음 위 포화 수증기압으로 계산합니다.
결로가 생기는 조건
방 공기가 닿는 표면의 온도가 그 공기의 이슬점 이하이면 표면에 물이 맺힙니다(결로). 겨울의 창 유리·외벽 모서리, 여름의 냉수 배관·덕트 겉면이 흔한 자리입니다. 표면 온도가 이슬점보다 높으면 결로는 생기지 않습니다.
예: 겨울 창 결로
실내 20 °C, 상대습도 60 % 공기의 이슬점은 약 12.0 °C 입니다. 바깥이 추워 창 유리 안쪽 면이 10 °C 이면 이슬점보다 낮으므로 결로가 생깁니다.
같은 창에서 결로를 막으려면 실내 습도를 약 52.5 % 이하로 낮추거나, 유리 표면을 12.0 °C 보다 따뜻하게 해야 합니다.
결로를 줄이는 방법
- 환기: 요리·샤워·빨래 건조로 생긴 습기를 내보내 실내 습도를 낮춥니다.
- 습도 관리: 겨울에 가습기를 과하게 틀지 않고, 필요하면 제습합니다.
- 표면을 따뜻하게: 복층·단열 유리, 단열재 보강, 커튼 뒤 공기가 돌게 하기. 냉수 배관은 보온재로 겉면을 이슬점보다 높게 유지합니다.
실내 온도·습도별 이슬점 표
단위 °C, 해수면 대기압 101.325 kPa. 표면 온도가 이 값 이하이면 결로가 생깁니다.
| 실내 온도 | RH 40 % | RH 50 % | RH 60 % | RH 70 % |
|---|---|---|---|---|
| 18 °C | 4.2 | 7.4 | 10.1 | 12.5 |
| 20 °C | 6.0 | 9.3 | 12.0 | 14.4 |
| 22 °C | 7.8 | 11.1 | 13.9 | 16.3 |
| 24 °C | 9.6 | 12.9 | 15.8 | 18.2 |
| 26 °C | 11.4 | 14.8 | 17.6 | 20.1 |
자주 묻는 질문
이슬점은 어떻게 계산하나요?
온도로 포화 수증기압을 구하고, 상대습도를 곱해 지금 공기의 수증기 분압을 구합니다. 포화 수증기압이 그 분압과 같아지는 온도가 이슬점입니다. 이 페이지는 ASHRAE Fundamentals 2017 1장의 Hyland-Wexler 식을 거꾸로 풀어 계산합니다.
실내 20 °C, 습도 60 % 일 때 이슬점은 몇 도인가요?
약 12.0 °C 입니다. 창 유리나 벽 표면이 12 °C 이하로 차가워지면 결로가 생깁니다. 습도 50 % 이면 약 9.3 °C, 40 % 이면 약 6.0 °C 로 내려갑니다.
냉수 배관에 보온이 필요한지 어떻게 판단하나요?
배관 겉면 온도를 주변 공기의 이슬점과 비교합니다. 예를 들어 26 °C, 50 % 공기의 이슬점은 약 14.8 °C 이므로 7 °C 냉수가 흐르는 맨 배관에는 결로가 생깁니다. 보온재 바깥 면이 이슬점보다 높게 유지되도록 두께를 정합니다.
계산식과 출처
계산기 엔진과 같은 식입니다. T = t + 273.15 K, p = 대기압 Pa.
| 항목 | 식 | 설명·근거 |
|---|---|---|
| 포화 수증기압 (물) | ln pws = C8/T + C9 + C10·T + C11·T² + C12·T³ + C13·ln T | ASHRAE 식 6 (Hyland-Wexler), 0.01 ~ 200 °C |
| 포화 수증기압 (얼음) | ln pws = C1/T + C2 + C3·T + C4·T² + C5·T³ + C6·T⁴ + C7·ln T | ASHRAE 식 5 (Hyland-Wexler), −100 ~ 0.01 °C |
| 수증기 분압·습도비 | pw = RH/100 · pws(t), W = 0.621945 · pw / (p − pw) | ASHRAE 식 20 |
| 이슬점 (서리점) | pws(td) = pw | 식 5·6 의 역함수를 뉴턴 반복법으로 풂. td ≤ 0.01 °C 면 얼음 식(서리점) |
| 결로 판정·여유 | 결로 ⇔ ts ≤ td, 여유 = ts − td | 표면에 닿은 공기가 포화에 이르면 결로 (계산기 결로 검사와 같은 정의) |
| 표면 상대습도·최대 상대습도 | RH_s = 100 · pw / pws(ts), RH_max = 100 · pws(ts) / pws(t) | RH_max: 같은 실내 온도에서 이슬점이 표면 온도가 되는 습도 (계산기 결로 검사와 같은 정의) |
출처
- ASHRAE Handbook Fundamentals 2017 (SI), 1장 Psychrometrics: 식 5·6 포화 수증기압, 식 20 습도비
- Hyland, R. W. and Wexler, A. (1983), Formulations for the thermodynamic properties of the saturated phases of H2O from 173.15 K to 473.15 K, ASHRAE Transactions 89(2A)
최종 수정 2026-10-07.