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[소방] 규약배관방식, 수리계산방식 비교 설명
1. 개요
1) 국내 NFTC 103은 압력에 상관없이 일정유량이 균등하게 방사된다는 가정 하에 헤드의 수에 따라 Table에 의해 배관경을 산정 → 규약배관
2) 미국 NFPA13 : 위험 정도에 따라 위험등급을 구분하고 가장 말단 헤드에서 규정된 방사압력과 유량이 나오도록 배관경 결정 및 Hazen williams 식 통해 계산 → 수리계산
2. 규약배관방식
구분 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 90 | 100 | 125 | 150 |
가 | 2 | 3 | 5 | 10 | 30 | 60 | 80 | 100 | 160 | 161↑ |
나 | 2 | 4 | 7 | 15 | 30 | 60 | 65 | 100 | 160 | 161↑ |
다 | 1 | 2 | 5 | 8 | 15 | 27 | 40 | 55 | 90 | 91↑ |
(주)사항 | 1. 폐쇄형 스프링클러 헤드: 1개층, 1개 급수배관 방호면적 3000㎡ 2. 폐쇄형 헤드 설치시 '가'란의 헤드수에 따를 것 3. 폐쇄형 헤드를 설치하고 반자아래의 헤드와 반자속의 헤드를 동일 급수관 병설시 '나'란의 헤드 수 따름 4. 무대부 특수가연물 저장 또는 취급하는 장소의 경우 폐쇄형 헤드 설치시 '다'란의 헤드수에 따름 5. 개방형헤드 설치시 방수구역 헤드 수가 30개 이하인 경우 '다'란 헤드수에 따르고, 30개 초과시 수리계산에 의함 |
|||||||||
특징 | 1. 건물의 용도가 정해질 경우 용도에 맞게 정해놓은 설계값이 있으므로 초보기술자들도 설계가능 2. 모든 수치가 규격화 및 표준화 3. 여유율이 상대적으로 크므로 마찰손실은 작으나 비경제적 4. 화재가혹도가 큰 경우 살수밀도가 작을 수 있어 소화실패 우려 5. NFPA13 → 5000ft^2 이하 소규모 적용 |
3. 수리계산방식
구분 | 내용 |
국내 | 1. 100개 이상의 폐쇄형 헤드 담당 급수배관 구경 100mm로 할 경우 - 가지배관 유속 6m/s이하 - 기타 배관 유속 10m/s이하 2. 개방형헤드 30개 초과 설치시 수리계산 적용 3. 기본공식 - Hazen Williams |
NFPA | 위험용도 구분 (가연성, 가연물의 양, 분진, 적재높이 등) 살수밀도 - 방호면적 그래프 적용 |
특징 | 1. 공학적 계산에 의하므로 유량 및 압력 정확 2. 정량적인 계산에 의하므로 관경 축소, 경제적 3. 건물의 특성을 반영한 설계로 신뢰성 크다 4. 전문적 지식이 필요하므로 계산이 복잡하고 초보 기술자의 설계가 어렵다 5. NFPA - 5000ft^2이상 면적 건축물 적용, 유속제한 없음 6. 설계를 위한 초기투자비용과 소요시간 긺 7. 최대방호면적[ft^2] 경급 - 52000 중급 - 52000 상급 - 43000 최소급수시간 경급 - 30분 중급 - 60~90분 상급 - 90 ~ 120분 |
4. 국내 수리계산방식 개선사항
1) NFPA와 같이 위험등급, 살수면적 - 밀도 그래프 계산방식 도임
2) 현재 획일적인 기준 적용으로 살수밀도 부족으로 인한 소화가능성 저해
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