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1. 판매 취급소란 ?

 ▣ 판매취급소는 점포에서 위험물을 용기에 담아 판매하기 위하여 지정수량의 40배 이하의 위험물을 취급하는 장소를 말한다.

      일반적으로 석유가게, 도료류 판매점, 화공약품 상회 등이 판매취급소에 속한다고 할 수 있다. 판매취급소는 국민생활과 밀접

      하게 관련이 있는 시설로서 안전거리 및 보유공지에 대한 제한이 없다.

2. 판매취급소의 분류

 ▣ 위험물안전관리법에서는 저장 또는 취급하는 수량의 지정수량 배수에 따라 제1종 판매 취급소와 제2종 판매취급소로 구분한다.

 

가. 제1종 판매취급소

 ▣ 주로 이동 용기 (드럼통, 말통 등)에 담긴 위험물을 저장 · 판매하는 곳

 ▣ 주요 특징

   ⊙ 위험물을 용기에 담아 판매

   ⊙ 일정한 저장용량을 초과하면 허가 필요

   ⊙ 예 : 등유 판매소, 페인트 판매점, 공업용 용제 판매점

 

나. 제2종 판매취급소

 ▣ 위험물을 고정된 탱크나 배관을 이용하여 공급하는 곳

 ▣ 주요 특징

   ⊙ 주로 주유소, LPG 충전소 등이 포함됨

   ⊙ 저장 탱크에서 직접 주입(급유)하는 방식

   ⊙ 예 : 일반 주유소, 산업용 연료 공급소

 

다. 제1종 및 제2종 판매취급소의 차이점 요약

구분
제1종 판매취급소
제2종 판매취급소
저장용량
지정수량의 20배 이하
지정수량의 40배 이하
취급방식
이동용기에 담아 판매
고정탱크에서 직접 공급
주요예시
등유판매소, 페인트 판매점
주유소, LPG 충전소
저장방식
드럼통, 말통 등 개별용기
지하 · 지상 탱크 사용

3. 제1종 판매취급소의 시설기준

 ▣ 저장 또는 취급하는 위험물의 수량이 지정수량의 20배 이하인 판매취급소

   ① 건축물의 1층에 설치한다.

   ② 제1종 판매취급소에는 제조소의 기준을 준용하여 보기 쉬운 곳에 "위험물 판매취급소 (제1종)"이란 표시를 한 표지와 방화에

        관한 사항을 게시한 게시판을 설치한다.

   ③ 배합실의 설치기준은 다음과 같다.

     ㉠ 바닥면적은 6 ㎡ 이상, 15㎡ 이하이다.

     ㉡ 내화구조 또는 불연재료로 된 벽으로 구획한다.

 
 

     ㉢ 바닥은 위험물이 침투하지 아니하는 구조로 하여 적당한 경사를 두고 집유설비 한다.

     ㉣ 출입구에는 수시로 열 수 있는 자동폐쇄식의 60분+ 또는 60분 방화문을 설치한다.

     ㉤ 출입구 문턱의 높이는 바닥면으로 부터 0.1m 이상으로 한다.

     ㉥ 내부에 체류한 가연성 증기 또는 가연성의 미분을 지붕위로 방출하는 설비를 설치 한다.

 

4. 제2종 판매취급소

 ▣ 저장 또는 취급하는 위험물의 수량이 지정수량의 40배 이하인 취급소

  ① 벽 · 기둥 · 바닥 및 보를 내화구조로 하고, 천장이 있는 경우에는 이를 불연재료로 하며, 판매취급소로 사용하는 부분과 다른

       부분과의 격벽을 내화구조로 한다.

  ② 상층이 있는 경우에는 상층의 바닥을 내화구조로 하는 동시에 상층으로의 연소를 방지하기 위한 조치를 강구하고, 상층이 없는

       경우에는 지붕을 내화구조로 한다.

  ③ 연소의 우려가 없는 부분에 한하여 창을 두되, 해당 창에는 60분+, 60분 방화문 또는 30분 방화문을 설치한다.

  ④ 출입구에는 60분+, 60분 방화문 또는 30분 방화문을 설치한다. 단, 해당 부분 중 연소의 우려가 있는 벽 또는 창의 부분에 설치

       하는 출입구에는 수시로 열 수 있는 자동폐쇄식의 60분 + 또는 60분 방화문을 설치한다.

5. 제2종 판매취급소 작업실에서 배합할 수 있는 위험물의 종류

  ① 황

  ② 도료류

  ③ 제1류 위험물 중 염소산염류 및 염소산염류만을 함유한 것

#판매취급소 #위험물 #내화구조 #불연재료 #집유설비 #지정수량 #배합실 #작업실

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1. 포소화설비에서 포소화약제 혼합장치의 4가지 방식을 쓰시오.

 [풀이] 포소화약제의 혼합장치

  ① 펌프혼합방식 (펌프 프로포셔너)

       펌프의 토출관과 흡입관 사이의 배관 도중에 설치한 흡입기에 펌프에서 토출된 물의 일부를 보내고 농도조절밸브에서

       조정된 포소화약제의 필요량을 포소화약제 탱크에서 펌프 흡입측으로 보내어 이를 혼합하는 방식

  ② 차압 혼합방식 (프레져 프로포셔너 방식)

      펌프와 발포기 중간에 설치된 벤투리관의 벤투리 작용과 펌프 가압수의 포소화약제 저장태크에 대한 압력에 의하여

      포소화약제를 흡입 · 혼합하는 방식

  ③ 관로 혼합방식 (라인 프로포셔너 방식)

      펌프와 발포기 중간에 설치된 벤투리관의 벤투리 작용에 의하여 포소화약제를 흡입하여 혼합하는 방식

  ④ 압입 혼합방식 (프레져 사이드 프로포셔너 방식)

      펌프의 토출관에 압입기를 설치하여 포소화약제 압입용 펌프로 포소화약제를 압입시켜 혼합하는 방식

 [정답] 펌프프로포셔너 방식, 프레져 프로포셔너 방식, 라인 프로포셔너 방식, 프레져 사이드 프로포셔너 방식

2. 다음은 위험물 제조소 건축물의 구조기준에 대한 설명이다. 다음 물음에 답하시오.

  ① 불연재료로 해야 하는 사용장소 5가지 : 벽, 기둥, 바닥, 보, 서까래, 계단

  ② 연소의 우려가 있는 외벽은 개구부가 없는 (내화구조)의 벽으로 해야 한다.

  ③ 지붕의 구조 : 폭발력이 위로 방출될 정도의 가벼운 불연재료

  ④ 액체의 위험물을 취급하는 건축물의 바닥기준 2가지

      ㉠ 위험물이 스며들지 못하는 재료      ㉡ 집유설비

3. 수계소화설비 점검기구를 5가지 쓰시오.

 [정답] 방수압력측정계, 절연저항계, 전류전압측정계, 소화전밸브압력계, 헤드결합렌치

4. 국제해상위험물규칙에 따른 제8등급에 대하여 답하시오. [출제기준에서 삭제]

5. 트리나이트로톨루엔 (T.N.T)의 제법 및 분해시 화학반응식을 쓰시오.

  ① 1몰의 톨루엔과 3몰의 질산을 황산 촉매하에 반응시키면 나이트로화에 의해 T.N.T가 만들어 진다.

C6H5CH3
+ 3HNO3
c - H2SO4
T.N.T
+ 3H2O
→ 나이트로화

② K, KOH, HCl, Na2Cr2O7 과 접촉시 조건에 따라 발화하거나 충격, 마찰에 민감하고 폭발 위험성이 있으며, 분해되면

     다량의 기체가 발생하고 불완전연소시 유독성의 질소 화합물과 CO를 발생한다.

      2C6H2CH3(NO2)3 → 12 CO + 2C + 3N2 + 5H2

[정답]

  ① 1몰의 톨루엔과 3몰의 질산을 황산 촉매하에 반응시키면 나이트로화에 의해 T.N.T가 만들어 진다.

       C6H5CH3 + 3HNO3 → (c- H2SO4, 나이트로화) C6H2CH3(NO2)3 + 3H2O

 

   ② 2C6H2CH3(NO2)3 → (분해) 12CO + 2C + 3N2 + 5H2

6. 분자량이 78이고 무색투명한 액체로 방향성이 있으며, 인화점이 -11℃ 이다. 이 물질 2㎏이 산소와 반응할 때 반응식과

     이론산소량(kg)을 구하시오.

[벤젠(C6H6)의 일반적 성질]

  ㉠ 무색 투명하며 독특한 냄새를 가진 휘발성이 강한 액체로, 위험성이 강하며 인화가 쉽고 다량의 흑연이 발생하고

       뜨거운 열을 내며 연소한다.

  ㉡ 물에는 녹지 않으나 알코올, 에테르 등 유기용제에는 잘 녹으며, 유지, 수지, 고무 등을 용해시킨다.

  ㉢ 분자량 78, 비중 0.9, 비점 79℃, 인화점 -11℃, 발화점 498℃, 연소범위 1.4 ~8.0% 로 79℃에서 끓고, 5.5℃ 에서 응고된

       다. 겨울철에는 응고된 상태에서도 연소가 가능하다.

  ㉣ 연소시 이산화탄소와 물이 생성된다.

       a C6H6 + b O2 → c CO2 + d H2O

       C : 6a = c

       H : 6a = 2d

       O : 2b = 2c + d

       a = 1이라면 C= 6, d=3, 2b = 12 + 3, b=15/2 =7.5

      a=2, b=15, c= 12, d = 6

      2C6H6 + 15O2 → 12CO2 + 6 H2O

2kg - C6H6
1 kmol-C6H6
15 kmol - O2
32 kg - O2
= 6.15 kg - O2
78 kg - C6H6
1 kmol - C6H6
1 kmol - O2

[정답]

  ① 2C6H6 + 15O2 → 12CO2 + 6 H2O

  ② 6.15 kg

7. 위험물 저장소의 일반점검표에서 전기설비의 접지 점검내용을 쓰시오.

  [풀이] 옥내저장소 일반 점검표

 
환기 · 배출 설비 등
변형·손상의 유무 및 고정상태의 적부
육안
인화방지망의 손상 및 막힘 유무
육안
방화댐퍼의 손상 유무 및 기능의 적부
육안 및 작동확인
팬의 작동상황의 적부
작동확인
가연성 증기 경보장치의 작동상황
작동확인
집유설비 · 배수구
균열 · 손상 등의 유무
육안
체유 · 체수 · 토사 등의 퇴적 유무
육안
전기
설비
배전반·차단기 · 배선 등
변형 · 손상의 유무
육안
고정상태의 적부
육안
기능의 적부
육안 및 작동확인
배선 접합부의 탈락의 유무
육안
접지
단선의 유무
육안
부착부분의 탈락의 유무
육안
접지저항치의 적부
저항측정
피뢰설비
돌침부의 경사 · 손상 · 부착 상태
육안
피뢰도선의 단선 및 벽체 등과 접촉의 유무
육안
접지저항치의 적부
저항치 측정

[정답] ① 단선의 유무 ② 부착부분의 탈락 유무 ③ 접지저항치의 적부

8. 에탄올이 140℃ 에서 진한황산과 반응하면 특수 인화물에 해당하는 물질이 생성된다.

   이물질의 위험도를 구하시오.

[풀이] ㉮ 140℃ 에서 진한황산과 반응해서 디에틸에테르를 생성한다.

               2C2H5OH → (c-H2SO4) C2H5OC2H5 + H2O

  ㉯ 디에틸에테르의 일반적 성질

    ㉠ 무색투명한 유동성 액체로 휘발성이 크며, 에탄올과 나트륨이 반응하면 수소가 발생하지만 에테르는 나트륨과 반응

         하여 수소가 발생하지 않으므로 구별할 수 있다.

    ㉡ 물에는 약간 녹고 알코올 등에는 잘 녹으며, 증기는 마취성이 있다.

    ㉢ 전기의 부도체로서 정전기가 발생하기 쉽다.

    ㉣ 분자량 74.12, 비중 0.72, 비점 34 ℃, 인화점 -40℃, 발화점 180℃ 로 매우 낮고 연소범위는 1.9 ~ 48%로 넓어 인화성,

         발화성이 강하다.

[정답]

9. 위험물 탱크 시험자가 갖추어야 할 시설과 필수장비 3가지를 쓰시오.

  [풀이]

<탱크시험자가 갖추어야 할 기술 장비>

 ㉮ 기술능력

   ① 필수인력

     ㉠ 위험물기능장 · 위험물산업기사 또는 위험물기능사 중 1명 이상

     ㉡ 비파괴검사기술사 1명 이상 또는 방사선비파괴검사 · 초음파비파괴검사 · 자기비파괴검사 및 침투비파괴검사별로

         기사 또는 산업기사 각 1명 이상

  ② 필요한 경우에 두는 인력

    ㉠ 충 · 수압시험, 진공시험, 기밀시험 또는 내압시험의 경우 : 누설비파괴검사 기사, 산업기사 또는 기능사

    ㉡ 수직 · 수평도 시험의 경우 : 측량 및 지형공간정보 기술사, 기사, 산업기사 또는 측량 기능사

    ㉢ 필수인력의 보조 : 방사선비파괴검사 · 초음파비파괴검사 · 자기비파괴검사 또는 침투 비파괴검사 기능사

 ㉯ 시설 : 전용 사무실

 ㉰ 장비

   ① 필수장비 : 방사선투과시험기, 초음파탐상시험기, 자기탐상시험기, 초음파두께측정기

   ② 필요한 경우에 두는 장비

     ㉠ 충 · 수압시험, 진공시험, 기밀시험 또는 내압시험의 경우

        ⓐ 진공능력 53kPa 이상의 진공누설시험기

        ⓑ 기밀시험장치(안전장치가 부착된 것으로서 가압능력 200kPa 이상, 감압의 경우에는 감압능력 10kPa 이상 · 감도

             10Pa 이하의 것으로서 각각의 압력 변화를 스스로 기록할 수 있는 것)

    ㉡ 수직 · 수평도 검사의 경우 : 수직 · 수평도 측정기

[정답]

  ① 시설 : 전용사무실

  ② 필수장비 : 방사선투과시험기, 초음파탐상시험기, 자기탐상시험기, 초음파투께측정기

10. 위험물 운반용기의 외부 표시사항을 적으시오.

 [풀이]

 ▣ 위험물 적재방법

   ⊙ 위험물은 그 운반용기의 외부에 다음에 정하는 바에 따라 위험물의 품명, 수량 등을 표시하여 적재하여야 한다.

     ① 위험물의 풍명 · 위험등급 · 화학명 및 수용성 ('수용성' 표시는 제4류 위험물로서 수용성인 것에 한한다.)

     ② 위험물의 수량

     ③ 수납하는 위험물에 따라 주의사항을 표시한다.

유별
구분
주의사항
제1류 위험물
(산화성 고체)
알칼리금속의 무기과산화물
"화기 · 충격주의"
"물기엄금"
"가연물접촉주의"
그밖의 것
"화기 · 충격주의"
"가연물접촉주의"
제2류 위험물
(가연성 고체)
철분 · 금속분 · 마그네슘
"화기주의"
"물기엄금"
인화성 고체
"화기엄금"
그밖의 것
"화기주의"
제3류 위험물
(자연발화성 및
금수성 물질)
자연발화성 물질
"화기엄금"
"공기접촉엄금"
금수성 물질
"물기엄금"
제4류 위험물
(인화성 액체)
-
"화기엄금"
제5류 위험물
(자기반응성 물질)
-
"화기엄금" 및 "충격주의"
제6류 위험물
(산화성 액체)
-
"가연물 접촉주의"
 

[정답]

  ① 위험물의 풍명 · 위험등급 · 화학명 및 수용성 ('수용성' 표시는 제4류 위험물로서 수용성인 것에 한한다.)

  ② 위험물의 수량

  ③ 주의사항

11. 제6류 위험물인 질산 31.5g을 물에 녹여 360g을 만들었다. 이 질산수용액의 몰분율과 몰농도를 구하시오. (단, 수용액

       의 비중은 1.1이다)

[풀이]

 물의 질량 = 360g - 31.5 g = 328.5 g

한편, 질산수용액의 비중이 1.1이므로 이를 이용하여 질산수용액의 부피를 구하면

[정답] ① 몰분율 : 0.027 ② 몰농도(M) : 1.53

12. 분자량 170, 융점 212℃, 무색 무취의 투명한 결정인 제1류 위험물질에 대해 다음 물음에 답하시오.

  ① 지정수량 : 300 ㎏

  ② 가열시 분해반응식 : 2AgNO3 → 2Ag + 2NO2 + O2

[풀이]

<질산은 (AgNO3)>

  ㉠ 무색무취의 투명한 결정으로 물, 아세톤, 알코올, 글리세린에 잘 녹는다.

  ㉡ 분자량 : 170, 융점 : 212℃, 비중 : 4.35, 445℃로 가열하면 산소가 발생한다.

  ㉢ 아이오딘에틸시안과 혼합하면 폭발성 물질이 형성되며, 햇빛에 의해 변질되므로 갈색병에 보관해야 한다. 사진 감광

       제, 부식제, 은도금, 사진제판, 촉매 등으로 사용된다.

  ㉣ 분해반응식 : 2AgNO3 → 2Ag + 2NO2 + O0

13. 방폭구조의 종류 4가지를 쓰시오.

[정답] ① 압력방폭구조 ② 유입방폭구조 ③ 안전증방폭구조 ④ 본질안전방폭구조

[풀이]

  ① 압력방폭구조 : 용기내부에 질소 등의 보호용 가스를 충전하여 외부에서 폭발성 가스가 침입하지 못하도록 한 구조

  ② 유입방폭구조 : 전기불꽃, 아크 또는 고온이 발생하는 부분을 기름 속에 넣어 폭발성 가스에 의해 인화가 되지 않도록

                               한 구조

  ③ 안전증 방폭구조 : 기기의 정상운전 중에 폭발성 가스에 으해 점화원이 될 수 있는 전기 불꽃 또는 고온이 되어서는

                              안 될 부분에 기계적, 전기적으로 특히 안전도를 증가시킨 구조

  ④ 본질안전방폭구조 : 폭발성 가스가 단선, 단락, 지락 등에 의해 발생하는 전기불꽃, 아크 또는 고온에 의하여 점화되지

                             않는 것이 확인된 구조

  ⑤ 내압방폭구조 : 대상 폭발성 가스에 대하여 점화능력을 가진 전기불꽃 또는 고온 부위에 있어서도 기기 내부에서 폭발

                         성 가스의 폭발이 발생하여도 기기가 그 폭발압력에 견디고 또한 기기 주위의 폭발성 가스에 인화 · 파급

                         하지 않도록 되어 있는 구조를 말한다.

14. 위험물제조소 등에 할로겐화합물소화설비를 설치할 때 축압식 저장용기 등은 21℃에서 할론 1211을 저장하는 것은

       ( ① )MPa 또는 ( ② ) MPa, 할론 1301을 저장하는 것은 ( ③ ) MPa 또는 ( ④ ) MPa 이 되도록 ( ⑤ ) 가스로 가압해야

        한다. 괄호 안을 알맞게 채우시오.

[정답] ① 1.1 ② 2.5 ③ 2.5 ④ 4.2 ⑤ 질소

[풀이] 축압식 저장용기 등은 21℃ 에서 할론 1211을 저장하는 것은 1.1MPa 또는 2.5MPa, 할론 1301 또는 HFC-227ea를

           저장하는 것은 2.5MPa 또는 4.2MPa 이 되도록 질소가스로 가압할 것

15. 옥외탱크저장소에서 탱크통기장치의 기준 중 밸브 없는 통기관의 설치기준을 적으시오.

[정답]

  ① 통기관의 직경 : 30 ㎜ 이상

  ② 통기관의 선단은 수평으로 부터 45° 이상 구부려 빗물 등의 침투를 막는 구조일 것

  ③ 가는 눈의 구리망 등으로 인화방지망을 설치할 것

  ④ 가연성 증기를 회수하기 위한 밸브를 통기관에 설치하는 경우에 있어서는 해당 통기관의 밸브는 저장탱크에 위험물을

       주입하는 경우를 제외하고는 항상 개방되어 있는 구조로 하는 한편 폐쇄하였을 경우에 있어서는 10kPa 이하의 압력에

       서 개방되는 구조로 할 것. 이 경우 개방된 부분의 유효단면적은 777.15㎟ 이상이어야 함

16. 이동탱크저장소에 방호틀을 설치하고자 한다. 스테인리스 규격이 130N/㎟일 때 방호틀의 두께는 얼마로 해야 하는지

      구하시오.

[정답] 3.31 ㎜ 이상

[풀이] 이동탱크저장소의 구조 및 재료 기준

  ① 이동저장탱크의 탱크 · 칸막이 · 맨홀 및 주입관의 뚜껑 KS 규격품인 스테인리스강판, 알루미늄합금판, 고장력강판으

      로서 두께가 다음 식에 의하여 산출된 수치 (소수점 2자리 이하는 올림) 이상으로 하고 판 두께의 최소치는 2.8 이상

      일 것. 다만, 최대용량이 20 ㎘를 초과하는 탱크를 알루미늄합금판으로 제작하는 경우에는 다음 식에 의하여 구한 수치

       에 1.1를 곱한 수치로 한다.

        여기서, t : 사용재질의 두께 (㎜)

                       σ : 사용재질의 인장강도 (N/㎟)

                       A : 사용재질의 신축률 (%)

② 이동저장탱크의 방파판

     KS 규격품인 스테인리스강판, 알루미늄합금판, 고장력강판으로서 두께가 다음 식에 의하여 산출된 수치(소수점 2자리

     이하는 올림) 이상으로 한다.

          여기서, t : 사용재질의 두께 (㎜)

                      σ : 사용재질의 인장강도 (N/㎟)

③ 이동저장탱크의 방호틀

      KS 규격품인 스테인리스강판, 알루미늄합금판, 고장력강판으로서 두께가 다음 식에 의하여 산출된 수치 (소수점 2자

      리 이하는 올림) 이상으로 한다.

      여기서, t : 사용재질의 두께 (㎜)

                  σ : 사용재질의 인장강도 (N/㎟)

17. 분말소화약제 4종류에 대한 주성분의 화학식과 종류별 색깔을 쓰시오.

[풀이]

종류
주성분
화학식
착색
적응화재
제1종
탄산수소나트륨
(중탄산나트륨)
NaHCO3
-
B,C 급 화재
제2종
탄산수소칼륨
(중탄산칼륨)
KHCO3
담회색
B, C급 화재
제3종
제1인산암모늄
NH4H2PO4
담홍색 또는 황색
A,B,C급 화재
제4종
탄산수소칼륨+요소
KHCO3+CO(NH2)2
-
B, C급 화재

[정답]

  제1종 : NaHCO3

  제2종 : KHCO3, 담회색

  제3종 : NH4H2PO4, 담홍색 또는 황색

  제4종 : KHCO3 + CO(NH2)2

18. 무색 또는 오렌지색의 분말로 분자량 110인 제1류 위험물 중 무기과산화물류에 속하는 물질로서, 다음 물질과의 반응

       식을 쓰시오.

  ① 물 : 2K2O2 + 2H2O → 4KOH + O2

  ② 황산 : K2O2 + H2SO4 → K2SO4 + H2O2

  ③ 이산화탄소 : 2K2O2 + 2CO2 → 2K2CO3 + O2

[풀이]

 K2O2 (과산화칼륨)의 일반적 성질

  ㉠ 분자량 110, 비중은 20℃에서 2.9, 융점 490℃

  ㉡ 순수한 것은 백색이나 보통은 오렌지색의 분말 또는 과립상으로 흡습성, 조해성이 강하다.

  ㉢ 가열하면 열분해되어 산화칼륨(K2O)과 산소(O2) 발생

       2K2O2 → 2K2O + O2

  ㉣ 흡습성이 있으므로 물과 접촉하면 발열하며 수산화칼륨(KOH)과 산소(O2) 발생

       2K2O2 + 2H2O → 4KOH + O2

  ㉤ 공기중의 탄산가스를 흡수하여 탄산염을 생성

      2K2O2 + CO2 → 2K2CO3 + O2

  ㉥ 에틸알코올에는 용해되며, 묽은 산과 반응하여 과산화수소(H2O2)를 생성

      K2O2 + 2CH3COOH → 2CH3COOK + H2O2

  ㉦ 황산과 반응하여 황산칼륨과 과산화수소를 생성

      K2O2 + H2SO4 → K2SO4 + H2O2

19. 위험물제조소에 국소방출방식으로 가로 6m, 세로 8m, 높이 4m에 해당하는 배출설비를 설치하려고 한다. 이 때의 배출

      용량을 구하시오.

[정답] 3,840 ㎥/h

[풀이] 배출능력은 1시간당 배출장소 용적의 20배 이상인 것으로 하여야 한다.    

          다만, 전역방식의 경우에는 바닥면적 1㎡당 18㎥ 이상으로 할 수 있다.

          따라서, 8m × 6m × 4m × 20배 = 3,840 ㎥/h

20. 이동탱크저장소에 대한 설명이다. ( )안에 알맞은 말을 쓰시오.

  ① 안전장치 작동압력의 경우 상용압력이 ( ㉠ )kPa 이하인 탱크에 있어서는 ( ㉡ ) kPa 이상, ( ㉢ ) kPa 이하의 압력에서

       작동하는 것으로 할 것

  ② 방파판의 두께는 ( ) ㎜ 이상의 강철판 또는 이와 동등 이상의 강도, 내열성 및 내식성이 있는 금속성의 것으로 할 것

  [정답] ① ㉠ 20 ㉡ 20 ㉢ 24

            ② 1.6

[풀이]

 ① 안전장치 작동압력

   ㉠ 설치목적 : 이동탱크의 내부압력이 상승할 경우 안전장치를 통하여 압력을 방출하여 탱크를 보호하기 위함

   ㉡ 상용압력이 20kPa 이하 : 20kPa 이상, 24kPa 이하의 압력

   ㉢ 상용압력이 20kPa 초과 : 상용압력의 1.1배 이하의 압력

 ② 방파판 설치기준

   ㉠ 재질은 두께 1.6 ㎜ 이상의 강철판으로 제작

   ㉡ 출렁임 방지를 위해 하나의 구획부분에 2개 이상의 방파판을 이동탱크저장소의 진행방향과 평행으로 설치하되,

        그 높이와 칸막이로 부터의 거리를 다르게 할 것

   ㉢ 하나의 구획부분에 설치하는 각 방파판의 면적 합계는 해당 구획부분의 최대수직단면적의 50 % 이상으로 할 것.

        다만, 수직 단면이 원형이거나 짧은 지름이 1m 이하의 타원형인 경우에는 40% 이상으로 할 수 있다.

#분자량 #분말소화기 #위험물 #톨루엔 #벤젠 #포소화설비 #내화구조 #위험도 #방향성

#가연성 #산화성 #자연발화성 #금수성 #몰분율 #몰농도 #축압식 #질소 #방폭구조

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1. 다음 그림은 가로 20[m], 세로 10 [m]인 직사각형 형태의 실의 평면도이다. 이 실의 내부에는 기둥이 없고 실내 상부는

    반자로 고르게 마감되어 있다. 이 실내에 방호반경 2.3m 로 스프링클러 헤드를 직사각형 형태로 설치하려고 한다. 이 때

    다음 각 물음에 답하시오. (단, 각도는 30˚, 60˚ 를 적용하고, 반자 속에는 헤드를 설치하지 않으며 전등 또는 공조용 디퓨

    져 등의 모듈(module)은 모두 무시한다.) [12점] ★★★★★

 

[유의사항]

 ▣ 산출과정의 작성 "예"

   ⊙ 가로변의 최소 개수 ~ 최대 개수 8 ~ 11개

   ⊙ 세로변의 최소 개수 ~ 최대 개수 7 ~ 9개 이면

           가로변의 헤드수
세로변의 헤드 수
8
9
10
11
7
56
53
70
77
8
64
72
80
88
9
72
81
90
99

   가. 가로변의 헤드의 최소 개수를 구하시오.

   나. 세로변의 헤드의 최대 개수를 구하시오.

   다. 가로변의 헤드의 최대 개수를 구하시오.

   라. 세로변의 헤드의 최소 개수를 구하시오.

   마. 다음 표를 완성하시오

                                       가로변의 헤드수
세로변의 헤드 수

   바. 그림의 평면도에 설치가능한 최소 개수를 쓰시오.

[문제풀이]

 ① θ = 30 ˚ 일 때 (가로 장방형)

   ⊙ 가로개수 : 20 ÷ (2R cos 30˚) = 20 ÷ 2 × 2.3 × cos 30˚ = 5.02 ≒ 6개

   ⊙ 세로개수 : 10 ÷ (2R cos 60˚) = 10 ÷ 2 × 2.3 × cos 60˚ = 4.347 ≒ 5개

 ② θ = 60 ˚ 일 때 (세로 장방형)

   ⊙ 가로개수 : 20 ÷ (2R cos 60˚) = 20 ÷ 2 × 2.3 × cos 60˚ = 8.695 ≒ 9개

   ⊙ 세로개수 : 10 ÷ (2R cos 30˚) = 10 ÷ 2 × 2.3 × cos 30˚ = 2.51 ≒ 3개

 가. 가로변 헤드의 최소 개수

   ⊙ 가로개수 : 20 ÷ (2R cos 30˚) = 20 ÷ 2 × 2.3 × cos 30˚ = 5.02 ≒ 6개

 나. 세로변 헤드의 최대 개수

   ⊙ 세로개수 : 10 ÷ (2R cos 60˚) = 10 ÷ 2 × 2.3 × cos 60˚ = 4.347 ≒ 5개

 다. 가로변 헤드의 최대 개수

   ⊙ 가로개수 : 20 ÷ (2R cos 60˚) = 20 ÷ 2 × 2.3 × cos 60˚ = 8.695 ≒ 9개

 라. 세로변 헤드의 최소 개수

   ⊙ 세로개수 : 10 ÷ (2R cos 30˚) = 10 ÷ 2 × 2.3 × cos 30˚ = 2.51 ≒ 3개

[또 다른 풀이 방법]

 가. 계산과정

 나. 계산과정

 다. 계산과정

      L2 = 2Rcos30° = 2 × 2.3 × cos30° = 3.983 m

       ∴ 세로변 헤드의 최소 개수 = 10/3.983 = 2.51 ≒ 3개

 라. 계산과정

     L1 = 2Rcos60° = 2 × 2.3 × cos60° = 2.3 m

     ∴ 세로변 헤드의 최대 개수 = 10/2.3 = 4.347 ≒ 5개

 마. 다음표를 완성하시오.

            가로변의 헤드수
세로변의 헤드 수
6
7
8
9
3
18
21
24
27
4
24
28
32
36
5
30
35
40
45

 바. 그림의 평면도에 설치가능한 최소 개수를 구하시오. : 27개

[해설] 스프링클러헤드의 배치형태 (장방형(직사각형))

 1. 스프링클러헤드의 배치형태 (장방형(직사각형))

          여기서, X : 대각선의 길이, R : 수평거리, S : 수평헤드간격, L : 배관간격, θ : 각도

 

 ◈ 실(室)의 형태 - 가로길이 : 20 m

                            - 세로길이 : 10 m

 ◈ 수평거리 (R) : 2.3 m

   ① 가로변 헤드의 최소 개수, 세로변 헤드의 최대 개수 산정 (θ : 30°)

 

     ㉠ 헤드의 가로간격(수평헤드 간격(S))최대가 된다. (즉, 가로변 헤드개수최소이다)

     ㉡ 헤드의 세로간격(배관간격(L))최소가 된다. (즉, 세로변 헤드 개수최대이다)

  ② 가로변 헤드의 최대 개수, 세로변 헤드의 최소 개수 산정 (θ : 60°)

 

    ㉠ 헤드의 가로간격(수평헤드 간격(S))최소가 된다. (즉, 가로변 헤드개수최대이다)

    ㉡ 헤드의 세로간격(배관간격(L))최대가 된다. (즉, 세로변 헤드 개수최소이다)

 2. 산출 계산

  라. 세로변 헤드의 최대 개수 (θ : 30°, 세로변 cos 60° 적용)

  세로변 헤드의 최대 개수 = 세로길이 / 세로 최소거리 (L1)

   ⊙ 세로 최소 거리 L1 = 2 × 2.3 × cos 60° = 2.3 m

    ∴ 세로변 헤드의 최대 개수 = 10m / 2.3m = 4.347 ≒ 5개 (소수점 이하는 절상한다)

가. 세로변 헤드의 최소 개수 (θ : 30°)

 가로변 헤드의 최소 개수 = 가로길이 / 가로 최대거리 (S1)

  ⊙ L1 : 라.에서 구한값 2.3m

         ∴ 가로변 헤드의 최소 개수 = 20 m / 3.983m = 5.021 ≒ 6개

다. 세로변 헤드의 최소 개수 (θ : 60°, 세로변 cos 30° 적용)

   세로변 헤드의 최소 개수 = 세로길이 / 세로 최대거리 (L2)

   ⊙ 세로 최대 거리 L2 = 2 × 2.3 × cos 30° = 3.983 m

     ∴ 세로변 헤드의 최소 개수 = 10m/ 3.983m = 2.51 ≒ 3개 (소수점 이하는 절상한다)

나. 가로변 헤드의 최대 개수 (θ : 60°)

  가로변 헤드의 최대 개수 = 가로길이 / 가로 최소거리 (S2)

   ⊙ L2 : 다.에서 구한값 3.983 m

      ∴ 가로변 헤드의 최대 개수 = 20 m / 2.301m = 8.691 ≒ 9개 (소수점 이하 절상한다)

바. 설치가능한 최소 개수

   ① θ : 60° 일 때 : 다. 나.에서 구한 값 : 3개 × 9개 = 27개

   ② θ : 30° 일 때 : 라. 가. 에서 구한 값 : 5개 × 6개 = 30개

      ∴ θ가 60° 일 때의 27개가 최소 개수가 된다.

[별해]

가. θ = 30˚ (가로방향 장방형)

 

  ① 가로 간격 S = 2R cos θ = 2R cos 30 ˚ [m]

       가로 개수 = 가로 길이 [m] ÷ S [m] = 가로길이 [m] ÷ R cos θ [m]

                       = 가로 길이 [m] ÷ 2R cos 30 ˚ [m]

  ② 세로 간격 L = 2R cos θ = 2R cos 60 ˚ [m]

       세로 개수 = 세로 길이 [m] ÷ L [m] = 세로길이 [m] ÷ R cos θ [m]

                        = 세로 길이 [m] ÷ 2R cos 60 ˚ [m]

나. θ = 60˚ (세로방향 장방형)

 

  ① 가로 간격 S = 2R cos θ = 2R cos 60 ˚ [m]

       가로 개수 = 가로 길이 [m] ÷ S [m] = 가로길이 [m] ÷ R cos θ [m]

                        = 가로 길이 [m] ÷ 2R cos 60 ˚ [m]

  ② 세로 간격 L = 2R cos θ = 2R cos 30 ˚ [m]

       세로 개수 = 세로 길이 [m] ÷ L [m] = 세로길이 [m] ÷ R cos θ [m]

                        = 세로 길이 [m] ÷ 2R cos 30 ˚ [m]

2. 다음 그림은 가로 25 [m], 세로 15 [m]의 직사각형 형태로 되어 있는 어느 실의 평면도이다. 이 실의 내부에는 기둥이

     없고 실내 상부는 반자로 고르게 마감되어 있다. 이 실 안에 방호 반경 2.3 [m]로 스프링클러헤드를 직사각형 형태로

     설치하려고 할 때 각 물음에 답하시오. (단, 각도는 30˚, 60˚를 적용하고 반자 속에는 헤드를 설치하지 아니하며, 전등

      또는 공조용 디퓨저 등의 모듈(Module)은 모두 무시한다.) (12점)  ★★★★★

 

[유의사항]

  ▣ 산출과정의 작성 "예"

    ⊙ 가로변의 최소 개수 ~ 최대 개수 8 ~ 11개

    ⊙ 세로변의 최소 개수 ~ 최대 개수 7 ~ 9개 이면

           가로변의 헤드수
세로변의 헤드 수
8
9
10
11
7
56
53
70
77
8
64
72
80
88
9
72
81
90
99

 가. ① 설치 가능한 헤드간의 최소 거리 [m]를 구하시오.

      ② 설치 가능한 헤드간의 최대 거리 [m]을 구하시오.

 나. 방호반경 2.3 [m]의 경우로서 하나의 헤드가 담당할 수 있는 최대 방호 면적 [㎡]을 구하시오.

 다. 방호반경 2.3 [m]의 경우로서 하나의 헤드가 담당할 수 있는 최대 방호면적 [㎡] 을 구하시오.

 라. ① 실에 설치 가능한 헤드의 이론상 최소개수를 구하시오.

      ② 실에 설치 가능한 헤드의 이론상 최대 개수를 구하시오.

 마. ① 실의 가로변 25 m에 대하여 1열이 될 수 있는 이론상 최소헤드 수를 구하시오.

       ② 실의 가로변 25 m에 대하여 1열이 될 수 있는 이론상 최대헤드 수를 구하시오.

       ③ 실의 세로변 15 m에 대하여 1열이 될 수 있는 이론상 최소헤드 수를 구하시오.

       ④ 실의 세로변 15 m에 대하여 1열이 될 수 있는 이론상 최대 헤드 수를 구하시오.

 바. 산출과정 "마"의 결론을 도표로 작성하시오.

 사. 산출과정 "바"를 비교하면 본 실에 배열할 수 있는 헤드의 최소개수는 몇개인지 쓰시오.

[문제풀이]

  θ = 30 ˚ 일 때

   ⊙ 가로 간격 S : 2 × 2.3 × cos 30˚ = 3.98 [m]

   ⊙ 세로 간격 L : 2 × 2.3 × cos 60˚ = 2.3 [m]

  θ = 60 ˚ 일 때

   ⊙ 가로 간격 S : 2 × 2.3 × cos 60˚ = 2.3 [m]

   ⊙ 세로 간격 L : 2 × 2.3 × cos 30˚ = 3.98 [m]

 가. ① 설치 가능한 헤드간의 최소 거리 [m]를 구하시오.

           ⊙ 가로 간격 S : 2 × 2.3 × cos 60˚ = 2.3 [m]

       ② 설치 가능한 헤드간의 최대 거리 [m]을 구하시오.

           ⊙ 가로 간격 S : 2 × 2.3 × cos 30˚ = 3.98 [m]

 나. 방호반경 2.3 [m]의 경우로서 하나의 헤드가 담당할 수 있는 최대 방호 면적 [㎡]을 구하시오.

    ▣ 최대 방호 면적 = 실 면적 / 최소 헤드 설치개수

      ∴ (25 m × 15m) ÷ (11개 × 4개) = 8.522 ≒ 8.52 ㎡

[별해]

  θ = 30 ˚, 60˚ 일 때

     ⊙ 가로 간격 S : 2 × 2.3 × cos 30˚ = 3.98 [m]

     ⊙ 세로 간격 L : 2 × 2.3 × cos 60˚ = 2.3 [m]

         ∴ 방호면적 : 3.98 × 2.3 = 9.154 ≒ 9.15 [㎡]

 다. 방호반경 2.3 [m]의 경우로서 하나의 헤드가 담당할 수 있는 최대 방호면적 [㎡] 을 구하시오

    ▣ 최대 방호 면적 = 실 면적 / 최대 헤드 설치개수

        ∴ (25 m × 15m) ÷ (7개 × 7개) = 7.653 ≒ 7.65 ㎡

[별해]

  θ = 45 ˚ 일 때

   ⊙ 가로 간격 S : 2 × 2.3 × cos 45˚ = 3.25 [m]

   ⊙ 세로 간격 L : 2 × 2.3 × cos 45˚ = 3.25 [m]

  ∴ 방호면적 : 3.25 × 3.25 = 10.563 ≒ 10.56 [㎡]

 라. ① 실에 설치 가능한 헤드의 이론상 최소개수를 구하시오.

            가로개수 25 ÷ 2.3 = 10.87 ≒ 11개

            세로 개수 15 ÷ 3.98 = 3.77 ≒ 4개

             ∴ 설치개수 : 11개 × 4개 = 44개

       ② 실에 설치 가능한 헤드의 이론상 최대 개수를 구하시오.

             가로개수 25 ÷ 3.98 = 6.28 ≒ 7개

             세로 개수 15 ÷ 2.3 = 6.52 ≒ 7개

              ∴ 설치개수 : 7개 × 7개 = 49개

 마. ① 실의 가로변 25 m에 대하여 1열이 될 수 있는 이론상 최소헤드 수를 구하시오.

            25 m ÷ 3.98 m = 6.28 ≒ 7개

       ② 실의 가로변 25 m에 대하여 1열이 될 수 있는 이론상 최대헤드 수를 구하시오.

            25 m ÷ 2.3 m = 10.87 ≒ 11개

       ③ 실의 세로변 15 m에 대하여 1열이 될 수 있는 이론상 최소헤드 수를 구하시오.

            15 m ÷ 3.98 m = 3.77 ≒ 4개

       ④ 실의 세로변 15 m에 대하여 1열이 될 수 있는 이론상 최대 헤드 수를 구하시오.

            15 m ÷ 2.3 m = 6.52 ≒ 7개

 바. 산출과정 "마"의 결론을 도표로 작성하시오.

              가로변의 헤드수
세로변의 헤드 수
7
8
9
10
11
4
28
32
36
40
44
5
35
40
45
50
55
6
42
48
54
60
66
7
49
56
63
70
77

 사. 산출과정 "바"를 비교하면 본 실에 배열할 수 있는 헤드의 최소개수는 몇개인지 쓰시오.

        44 개

 

[해설] 스프링클러 헤드의 배치 형태 (장방형 (직사각형))

           여기서, X : 대각선의 길이, R : 수평거리, S : 수평헤드간격, L : 배관간격, θ : 각도

 

  ◈ 실(室)의 형태 - 가로길이 : 25 m

                            - 세로길이 : 15 m

  ◈ 수평거리 (R) : 2.3 m

      ① 가로변 헤드의 최소 개수, 세로변 헤드의 최대 개수 산정 (θ : 30°)

 

    ㉠ 헤드의 가로간격(수평헤드 간격(S))최대가 된다. (즉, 가로변 헤드개수최소이다)

    ㉡ 헤드의 세로간격(배관간격(L))최소가 된다. (즉, 세로변 헤드 개수최대이다)

  ② 가로변 헤드의 최대 개수, 세로변 헤드의 최소 개수 산정 (θ : 60°)

 

     ㉠ 헤드의 가로간격(수평헤드 간격(S))최소가 된다. (즉, 가로변 헤드개수최대이다)

     ㉡ 헤드의 세로간격(배관간격(L))최대가 된다. (즉, 세로변 헤드 개수최소이다)

3. 내화구조인 어느 사무실의 크기가 가로 30 m, 세로 20 m 인 직사각형 형태이고 내부에는 기둥이 없다. 스프링클러 헤드

    를 장방형 (직사각형)으로 배치하고자 할 때 가로 및 세로변의 최대 및 최소개수를 주어진 보기와 같이 산출하시오.

     (단, 반자측에는 헤드를 설치하지 않으며 헤드설치시 장애물은 모두 무시하고 헤드 배치간격은 헤드 배치 각도(θ) 를

     30˚ 및 60˚ 2가지로 하여 최대 - 최소 숫자를 산출하시오. [18점]  ★★★★★

 

[보기]

  ⊙ 가로변 : 최소 헤드수 (6개), 최대 헤드 수 (9개)

  ⊙ 세로변 : 최소 헤드수 (3개), 최대 헤드 수 (5개)

          가로변의 헤드수
세로변의 헤드 수
6
7
8
9
3
18
21
24
27
4
24
28
32
36
5
30
35
40
45

   가. 가로변 설치헤드 최대 개수를 구하시오.

   나. 가로변 설치헤드 최소 개수를 구하시오.

   다. 세로변 설치헤드 최대 개수를 구하시오.

   라. 세로변 설치헤드 최소 개수를 구하시오.

   마. 보기와 같이 헤드 배치표를 만드시오.

   바. 만약 정사각형으로 헤드를 배치한다면 헤드의 설치간격 [m]을 구하시오.

   사. 정사각형으로 헤드를 배치할 때 설치헤드수를 구하시오.

   아. 헤드가 폐쇄형으로 표시온도가 79 ℃ 일 때 작동온도의 범위는 얼마인가 ? (단, 유리벌브형의 헤드가 아닌 경우이다.)

[문제풀이]

  θ = 30 ˚ 일 때

    ⊙ 가로 간격 S : 2 × 2.3 × cos 30˚ = 3.98 [m]

    ⊙ 세로 간격 L : 2 × 2.3 × cos 60˚ = 2.3 [m]

  θ = 60 ˚ 일 때

    ⊙ 가로 간격 S : 2 × 2.3 × cos 60˚ = 2.3 [m]

    ⊙ 세로 간격 L : 2 × 2.3 × cos 30˚ = 3.98 [m]

[답안작성]

 가. 가로변 설치헤드 최대 개수를 구하시오.

     30 m ÷ 2.3 m = 13.043 ≒ 14개

 나. 가로변 설치헤드 최소 개수를 구하시오.

     30 m ÷ 3.98 m = 7.538 ≒ 8개

 다. 세로변 설치헤드 최대 개수를 구하시오.

     20 m ÷ 2.3 m = 8.696 ≒ 9개

 라. 세로변 설치헤드 최소 개수를 구하시오.

     20 m ÷ 3.98 m = 5.025 ≒ 6개

 마. 보기와 같이 헤드 배치표를 만드시오.

            가로변의 헤드수
세로변의 헤드 수
9
10
11
12
13
14
6
54
60
66
72
78
84
7
63
70
77
84
91
98
8
72
80
88
96
104
112

 바. 만약 정사각형으로 헤드를 배치한다면 헤드의 설치간격 [m]을 구하시오.

       헤드간격 S = L : 2R cos θ = 2 × 2.3 × cos 45˚ = 3.253 ≒ 3.25 [m]

 사. 정사각형으로 헤드를 배치할 때 설치헤드수를 구하시오.

    ⊙가로 개수 : 30 ÷ 3.25 = 9.23 ≒ 10개  

    ⊙ 세로 개수 : 20 ÷ 3.25 = 6.154 ≒ 7개

        ∴ 설치개수 : 10개 × 7개 = 70개

 아. 헤드가 폐쇄형으로 표시온도가 79 ℃ 일 때 작동온도의 범위는 얼마인가 ?  (단, 유리벌브형의 헤드가 아닌 경우이다.)

   ▣ 폐쇄형 헤드의 작동온도 범위

        79 ℃ × (0.97 ~ 1.03) = 76.63 ~ 81.37 ℃

4. 한개의 방호구역으로 구성된 가로 15 m, 세로 15m, 높이 6m인 래크식 창고에 특수가연물을 저장하고 있고 표준형 폐쇄

     형 스프링클러 헤드를 정방형으로 설치하려고 한다. 다음 물음에 답하시오. [5점] ★★★★

  가. 설치되는 헤드의 개수를 구하시오.

  나. 헤드 1개당 80 ℓpm으로 방출시 수원의 양 [㎥]을 구하시오.

  다. 총 헤드를 담당하는 최소배관의 관경 [㎜]을 다음 표를 이용하여 쓰시오.

 [스프링클러 헤드 수별 급수관의 구경]

                                                                                                                                                                     단위 : ㎜]

      급수관 구경
구분
25
32
40
50
65
80
90
100
125
150
2
3
5
10
30
60
80
100
160
161이상
2
4
7
15
30
60
65
100
160
161 이상
1
2
5
8
15
27
40
55
90
91 이상

(주) 1. 폐쇄형 스프링클러 헤드를 사용하는 설비의 경우로서 1개 층에 하나의 급수배관 (또는 밸브 등)이 담당하는 구역의

            최대 면적은 3,000 ㎡를 초과하지 아니할 것

       2. 폐쇄형 스프링클러헤드를 설치하는 경우에는 "가"란의 헤드수를 따를 것. 다만, 100개 이상의 헤드를 담당하는 급수

           배관(또는 밸브)의 구경을 100[㎜]로 할 경우에는 수리 계산을 통하여 제8조 제3항 제3호에서 규정한 배관의 유속에

           적합하도록 할 것

      3. 폐쇄형 스프링클러 헤드를 설치하고 반자 아래의 헤드와 반자 속의 헤드를 동일 급수관의 가지관상에 병설하는 경우

          에는 "나"란의 헤드수에 따를 것.

      4. 무대부, 특수가연물을 저장 또는 취급하는 장소의 경우로서 폐쇄형 스프링클러헤드를 설치하는 설비의 배관 구경은

           "다"란에 따를 것

      5. 개방형 스프링클러 헤드를 설치하는 경우 하나의 방수구역이 담당하는 헤드의 개수가 30개 이하일 때는 "다"란의

          헤드수에 의하고 30개를 초과할 때는 수리계산 방법에 따를 것.

 

[문제풀이]

 가. 설치되는 헤드의 개수를 구하시오.

   ▣ 간격 S = L : 2R cos θ = 2 × 1.7 × cos 45˚ = 2.404 [m]

     ⊙ 가로 개수 : 15 m ÷ 2.404 = 6.239 ≒ 7개

     ⊙ 세로 개수 : 15 m ÷ 2.404 = 6.239 ≒ 7개

        ∴ 설치 개수 : 7개 × 7개 = 49개

        ∴ 전체 설치 개수 : 49개 × 2 = 98개

 나. 헤드 1개당 80 ℓpm으로 방출시 수원의 양 [㎥]을 구하시오.

     ▣ 수원의 양 : 1.6 [㎥] × N = 1.6 [㎥] × 30 = 48 [㎥]

 다. 총 헤드를 담당하는 최소배관의 관경 [㎜]을 다음 표를 이용하여 쓰시오.

    [답안작성] 150 [㎜]

[해설] 스프링클러 설비 (특수가연물을 저장 또는 취급하는 래크식 창고)

 

가. 설치되는 헤드의 개수

  ① 헤드 설치 개수

    ▣ 헤드 설치 개수 = 가로 헤드 설치 개수 × 세로 헤드 설치 개수

       ⊙ 가로 헤드 설치 개수 = 실(室)의 가로 길이 ÷ 헤드 간격

       ⊙ 세로 헤드 설치 개수 = 실(室)의 세로 길이 ÷ 헤드 간격

  ② 스프링클러헤드의 배치형태 (정방형(정사각형))

       S = 2R cos θ = 2R cos 45°

       L = S

       여기서, S : 수평헤드간격, R : 수평거리, L : 배관간격

  ③ 스프링클러헤드의 배치기준

설 치 장 소
배치기준 (R)
⊙ 무대부
⊙ 특수가연물을 저장 또는 취급하는 장소 (래크식 창고 포함)
수평거리 1.7 m 이하
⊙ 기타 구조 (비내화구조)
수평거리 2.1 m 이하
⊙ 내화구조
수평거리 2.3 m 이하
⊙ 래크식 창고 (일반 물품)
수평거리 2.5 m 이하
⊙ 공동주택 (아파트) 세대 내의 거실
수평거리 3.2 m 이하

 ★ ④ 래크식 창고의 경우로서 특수가연물저장 또는 취급하는 에 있어서는 래크 높이 4m 이하 마다, 그 밖의 것을

          취급하는 것에 있어서는 래크 높이 6m 이하 마다 스프링클러헤드를 설치해야 한다. 다만, 래크식 창고의 천장높이가

           13.7 m 이하로서 화재 조기진압용 스프링클러설비의 화재안전기술기준의 규정에 따라 설치하는 경우에는 천장에

            만 스프링클러헤드를 설치할 수 있다.

 

  ▣ 정방형(정사각형) 헤드 간격

    ◈ 문제에서 특수가연물을 저장하는 래크식 창고이므로 수평거리(R)는 1.7m이다.

          S = 2 R cos θ = 2 × 1.7 × cos 45° = 2.404 m

      ⊙ 가로 헤드 설치개수 = 15 m ÷ 2.404m = 6.239 ≒ 7개 (소수점이하 절상)      

      ⊙ 세로 헤드 설치개수 = 15 m ÷ 2.404m = 6.239 ≒ 7개 (소수점이하 절상)

          ∴ 헤드 설치 개수 = 7 × 7 = 49 개

     래크식 창고의 경우로서 특수가연물을 저장 또는 취급하는 에 있어서는 래크 높이 4m 이하 마다 표준형 스프링클러

     헤드를 설치해야 한다.

     문제에서 높이가 6m 이므로 2열로 스프링클러 헤드설치해야 한다.

        ∴ 전체 헤드 설치 개수 = 49개 × 2 = 98개가 된다.

나. ① 스프링클러설비 수원의 양 (저수량) (폐쇄형 헤드를 사용하는 경우)

           Q = 1.6 N

          여기서, Q : 수원의 양 [㎥]

                       N : 기준개수 (각층(세대)의 설치개수가 기준 개수 보다 작을 경우 설치개수를 적용)

                      1.6 : 80ℓ/min (스프링클러설비의 규정방수량) × 20 min (소방대 출동시간)

  ② 스프링클러설비 헤드 설치 개수

설 치 장 소
기준
개수
⊙ 지하가
⊙ 지하역사
⊙ 지하층을 제외한 11층 이상 (아파트 제외)
30 개
지하층을
제외한
10층 이하
공장 또는 창고 (특수가연물 저장 · 취급하는 것)
근린생활시설, 판매시설
운수시설, 복합건축물
판매시설
복합건축물(판매시설이 설치된 경우)
기 타
20 개
기 타
헤드의 부착높이 8 m 이상
헤드의 부착 높이 8 m 미만
10 개
아 파 트

※ 래크식 창고의 경우로서 특수가연물을 저장 또는 취급하는 것에 있어서는 래크 높이 4 [m] 이하 마다, 그밖의 것을 취급

     하는 것에 있어서는 래크높이 6m 이하 마다 스프링클러 헤드를 설치하여야 한다. 다만, 래크식 창고의 천장 높이가

     13.7 m 이하로서 화재조기진압용 스프링클러설비의 화재 안전기준의 규정에 따라 설치하는 경우에는 천장에만

      스프링클러헤드를 설치할 수 있다.

 ※ 래크식 창고 : 일반물품 : 6 [m]

                            특수가연물 : 4 [m]

 다. 총 헤드를 담당하는 최소 배관의 관경 [㎜]

   ◈ 스프링클러 헤드 수별 급수관의 구경 (NFTC 103 표 2.5.3.3)

                                                                                                                                                                      [단위 : ㎜]

        급수관 구경
구분
25
32
40
50
65
80
90
100
125
150
2
3
5
10
30
60
80
100
160
161이상
2
4
7
15
30
60
65
100
160
161 이상
1
2
5
8
15
27
40
55
90
91 이상

(주) 1. 폐쇄형 스프링클러 헤드를 사용하는 설비의 경우로서 1개 층에 하나의 급수배관 (또는 밸브 등)이 담당하는 구역의

            최대 면적은 3,000 ㎡를 초과하지 아니할 것

       2. 폐쇄형 스프링클러헤드를 설치하는 경우에는 "가"란의 헤드수를 따를 것. 다만, 100개 이상의 헤드를 담당하는 급수

           배관(또는 밸브)의 구경을 100[㎜]로 할 경우에는 수리 계산을 통하여 제8조 제3항 제3호에서 규정한 배관의 유속에

           적합하도록 할 것

       3. 폐쇄형 스프링클러 헤드를 설치하고 반자 아래의 헤드와 반자 속의 헤드를 동일 급수관의 가지관상에 병설하는 경

           우에는 "나"란의 헤드수에 따를 것.

       4. 무대부, 특수가연물을 저장 또는 취급하는 장소의 경우로서 폐쇄형 스프링클러헤드를 설치하는 설비의 배관 구경은

            "다"란에 따를 것

        5. 개방형 스프링클러 헤드를 설치하는 경우 하나의 방수구역이 담당하는 헤드의 개수가 30개 이하일 때는 "다"란의

            헤드수에 의하고 30개를 초과할 때는 수리계산 방법에 따를 것.

 

  (주) 4. 에서 특수가연물을 저장 또는 취급하는 장소의 경우로서 폐쇄형 스프링클러 헤드를 설치하는 설비의 배관 구경은

             "다"란에 따르며 가. 에서 98개의 헤드가 설치되므배관구경150㎜ 를 선정한다.

5. 스프링클러 설비에 설치되는 개방형 헤드와 폐쇄형 헤드의 기능을 비교 설명하고 각각의 설치대상 2가지를 쓰시오.

      [6점] ★★★★

  가. 기능           나. 설치 대상

[답안작성]

 가. 기능

    ① 개방형 헤드 : 감열부가 없으며 가압수를 방출한다.

    ② 폐쇄형 헤드 : 감열부가 있어 화재를 감지하고 가압수를 방출한다.

 나. 설치대상

   ① 개방형 헤드 :   ㉠ 무대부              ㉡ 연소할 우려가 있는 개구부

   ② 폐쇄형 헤드 :   ㉠ 근린생활시설   ㉡ 아파트

[해설] 스프링클러설비의 개방형 헤드 · 폐쇄형 헤드

 가. 스프링클러헤드의 감열부별 분류

   ① 폐쇄형 (Closed type)

      ㉠ 정상상태에서 방수구를 막고 있는 감열체가 일정온도에서 자동적으로 파괴 · 용해 또는 이탈됨으로써 방수구가

           개방되는 스프링클러헤드이다.

      ㉡ 감열부가 있다. (퓨즈블링크형, 글라스벌브형, 메탈피스형, 케이컬솔더형 등)

   ② 개방형 (Open type)

       ㉠ 감열체 없이 방수구가 항상 열려져 있는 스프링클러헤드이다.

       ㉡ 감열부가 없다.

 나. 설치대상

   ① 개방형 헤드

      ㉠ 무대부  

      ㉡ 연소할 우려가 있는 개구부

   ② 폐쇄형 헤드의 설치장소별 기준 개수 (NFTC 103 표 2.1.1.1)

설 치 장 소
기준
개수
⊙ 지하가
⊙ 지하역사
⊙ 지하층을 제외한 11층 이상 (아파트 제외)
30 개
지하층을
제외한
10층 이하
공장 또는 창고 (특수가연물 저장 · 취급하는 것)
근린생활시설, 판매시설
운수시설, 복합건축물
판매시설
복합건축물(판매시설이 설치된 경우)
기 타
20 개
기 타
헤드의 부착높이 8 m 이상
헤드의 부착 높이 8 m 미만
10 개
아 파 트

#래크식 #스프링클러 #헤드 #특수가연물 #내화구조 #장방형 #정방형 #포용면적

#방호면적 #무대부 #간격 #거리 #방수량 #방수밀도 #수평거리 #급수관 #관경 #구경

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1. 스프링클러 헤드의 방호반경이 2.3 m 이고 정방형 (정사각형)으로 설치시 헤드간의 최대 거리 [m]를 구하시오.

[답안작성]

  간격 S = 2 R cos 45˚ = 3.252 ≒ 3.25 [m]

[해설] 스프링클러설비 헤드 개수 산출

가. 정방향 (정사각형)

 

※ 정방형 (정사각형) : S = L

                        S : 헤드간 간격 (가로 간격)

                        L : 가지배관간의 헤드 간격 (세로 간격)

   ① 가로 간격 S = 2Rcos θ = 2 R cos 45˚

       ⊙ 가로 개수 = 가로길이 ÷ S = 가로 길이 ÷ Rcos θ = 가로 길이 ÷ Rcos 45˚

   ② 세로 간격 L = 2Rcos θ = 2 R cos 45˚

       ⊙ 세로 개수 = 세로길이 ÷ S = 세로 길이 ÷ Rcos θ = 세로 길이 ÷ Rcos 45˚

나. 장방형 (직사각형)

 

  ▣ θ = 30˚ 일 때 (가로 장방형)

   ① 가로 간격 S = 2Rcos θ = 2 R cos 30˚

      ⊙ 가로 개수 = 가로길이 ÷ S = 가로 길이 ÷ Rcos θ = 가로 길이 ÷ Rcos 30˚

   ② 세로 간격 L = 2Rcos θ = 2 R cos 60˚

      ⊙ 세로 개수 = 세로길이 ÷ S = 세로 길이 ÷ Rcos θ = 세로 길이 ÷ Rcos 60˚

▣ θ = 60˚ 일 때 (세로 장방형)

  ① 가로 간격 S = 2Rcos θ = 2 R cos 60˚

     ⊙ 가로 개수 = 가로길이 ÷ S = 가로 길이 ÷ Rcos θ = 가로 길이 ÷ Rcos 60˚

  ② 세로 간격 L = 2Rcos θ = 2 R cos 30˚

    ⊙ 세로 개수 = 세로길이 ÷ S = 세로 길이 ÷ Rcos θ = 세로 길이 ÷ Rcos 30˚

2. 스프링클러헤드 설치시 설치하는 천장, 천장과 반자사이, 덕트, 선반 등의 각 부분으로 부터 스프링클러 헤드까지의

     수평거리가 2.1 m 이하일 경우 헤드와 헤드간의 간격 [m] 은 얼마인가? (단, 정방형으로 설치하며 소수점 이하는 절상할

      것) [3점] ★★★★

[문제 풀이]

 

[문제풀이]

   헤드의 간격 S = 2 R cos θ = 2 R cos 45˚ = 2 × 2.1 cos 45 ˚ = 2.969 ≒ 3 m

3. 가로 25 m, 세로 9 m 인 무대부에 스프링클러 헤드를 설치하려고 한다. 정방형으로 스프링클러 헤드를 설치하려고 할 때

     스프링클러 헤드의 최소 설치 개수를 구하시오.  [4점] ★★★★

[문제풀이]

   정방형 S = L : 2 R cos θ = 2 R cos 45˚ = 2 × 1.7 cos 45 ˚ = 2.404 m

  ① 가로 헤드 설치개수 : 25 m ÷ 2.404 m = 10.399 ≒ 11개

  ② 세로 헤드 설치개수 : 9 m ÷ 2.404 m = 3.743 ≒ 4개

      ∴ 헤드 설치개수 : 11개 × 4개 = 44개

[참고] 스프링클러 헤드의 배치기준

설 치 장 소
배치기준 (R)
⊙ 무대부
⊙ 특수가연물을 저장 또는 취급하는 장소 (래크식 창고 포함)
수평거리 1.7 m 이하
⊙ 기타 구조 (비내화구조)
수평거리 2.1 m 이하
⊙ 내화구조
수평거리 2.3 m 이하
⊙ 래크식 창고 (일반 물품)
수평거리 2.5 m 이하
⊙ 공동주택 (아파트) 세대 내의 거실
수평거리 3.2 m 이하

4. 가로 30 m , 세로 20 m의 내화구조로 된 특정소방대상물에 스프링클러설비를 설치하려고 한다. 정방형으로 설치할 경우

    헤드의 소요개수를 구하시오. [4점] ★★★★

[문제풀이]

   정방형 S = L : 2 R cos θ = 2 R cos 45˚ = 2 × 2.3 cos 45 ˚ = 3.252 m

  ① 가로 헤드 설치개수 : 30 m ÷ 3.252 m = 9.25 ≒ 10개

  ② 세로 헤드 설치개수 : 20 m ÷ 3.252 m = 6.15 ≒ 7개

      ∴ 헤드 설치개수 : 10개 × 7개 = 70개

5. 다음 그림은 내화구조로 된 15층 건물의 1층 평면도 이다. 이 건출의 1층에 정방형으로 폐쇄형 스프링클러 헤드를 설치

     하려고 한다. 스프링클러 헤드의 소요개수를 구하고 배치도를 작성하시오. (단, 헤드배치시에는 배치의 위치를 치수로

     서 표시하여야 한다)  [6점] ★★★★★

 

[문제풀이]

  정방형 S = L : 2 R cos θ = 2 R cos 45˚ = 2 × 2.3 cos 45 ˚ = 3.252 m

   ① 가로 헤드 설치개수 : 29 m ÷ 3.252 m = 8.917 ≒ 9개

   ② 세로 헤드 설치개수 : 22 m ÷ 3.252 m = 6.765 ≒ 7개

     ∴ 헤드 설치개수 : 9개 × 7개 = 63개

 

                                                                   [배치도]

 

6. 다음 그림은 가로 20[m], 세로 10 [m]인 직사각형 형태의 실의 평면도이다. 이 실의 내부에는 기둥이 없고 실내 상부는

    반자로 고르게 마감되어 있다. 이 실내에 방호반경 2.3m 로 스프링클러 헤드를 직사각형 형태로 설치하려고 한다.

    이 때 다음 각 물음에 답하시오. (단, 각도는 30˚, 60˚ 를 적용하고, 반자 속에는 헤드를 설치하지 않으며 전등 또는 공조용

     디퓨져 등의 모듈(module)은 모두 무시한다.) [12점] ★★★★★

 

[유의사항]

  ▣ 산출과정의 작성 "예"

    ⊙ 가로변의 최소 개수 ~ 최대 개수 8 ~ 11개

    ⊙ 세로변의 최소 개수 ~ 최대 개수 7 ~ 9개 이면

                       가로변의 헤드수
세로변의 헤드 수
8
9
10
11
7
56
53
70
77
8
64
72
80
88
9
72
81
90
99
 

  가. 가로변의 헤드의 최소 개수를 구하시오.

  나. 세로변의 헤드의 최대 개수를 구하시오.

  다. 가로변의 헤드의 최대 개수를 구하시오.

  라. 세로변의 헤드의 최소 개수를 구하시오.

  마. 다음 표를 완성하시오

                       가로변의 헤드수
세로변의 헤드 수

  바. 그림의 평면도에 설치가능한 최소 개수를 쓰시오.

[문제풀이]

  ① θ = 30 ˚ 일 때 (가로 장방형)

    ⊙ 가로개수 : 20 ÷ (2R cos 30˚) = 20 ÷ 2 × 2.3 × cos 30˚ = 5.02 ≒ 6개

    ⊙ 세로개수 : 10 ÷ (2R cos 60˚) = 10 ÷ 2 × 2.3 × cos 60˚ = 4.347 ≒ 5개

  ② θ = 60 ˚ 일 때 (세로 장방형)

    ⊙ 가로개수 : 20 ÷ (2R cos 60˚) = 20 ÷ 2 × 2.3 × cos 60˚ = 8.695 ≒ 9개

    ⊙ 세로개수 : 10 ÷ (2R cos 30˚) = 10 ÷ 2 × 2.3 × cos 30˚ = 2.51 ≒ 3개

 가. 가로변 헤드의 최소 개수

   ⊙ 가로개수 : 20 ÷ (2R cos 30˚) = 20 ÷ 2 × 2.3 × cos 30˚ = 5.02 ≒ 6개

 나. 세로변 헤드의 최대 개수

   ⊙ 세로개수 : 10 ÷ (2R cos 60˚) = 10 ÷ 2 × 2.3 × cos 60˚ = 4.347 ≒ 5개

 다. 가로변 헤드의 최대 개수

   ⊙ 가로개수 : 20 ÷ (2R cos 60˚) = 20 ÷ 2 × 2.3 × cos 60˚ = 8.695 ≒ 9개

 라. 세로변 헤드의 최소 개수

   ⊙ 세로개수 : 10 ÷ (2R cos 30˚) = 10 ÷ 2 × 2.3 × cos 30˚ = 2.51 ≒ 3개

 마. 다음표를 완성하시오.

              가로변의 헤드수
세로변의 헤드 수
6
7
8
9
3
18
21
24
27
4
24
28
32
36
5
30
35
40
45

 바. 그림의 평면도에 설치가능한 최소 개수를 구하시오. : 27개

[해설] 장방형 스프링클러 헤드 산출 개수

  가. θ = 30˚ (가로방향 장방형)

 

① 가로 간격 S = 2R cos θ = 2R cos 30 ˚ [m]

    가로 개수 = 가로 길이 [m] ÷ S [m] = 가로길이 [m] ÷ R cos θ [m]  = 가로 길이 [m] ÷ 2R cos 30 ˚ [m]

② 세로 간격 L = 2R cos θ = 2R cos 60 ˚ [m]

    세로 개수 = 세로 길이 [m] ÷ L [m] = 세로길이 [m] ÷ R cos θ [m]  = 세로 길이 [m] ÷ 2R cos 60 ˚ [m]

나. θ = 60˚ (세로방향 장방형)

 

  ① 가로 간격 S = 2R cos θ = 2R cos 60 ˚ [m]

      가로 개수 = 가로 길이 [m] ÷ S [m] = 가로길이 [m] ÷ R cos θ [m]  = 가로 길이 [m] ÷ 2R cos 60 ˚ [m]

  ② 세로 간격 L = 2R cos θ = 2R cos 30 ˚ [m]

      세로 개수 = 세로 길이 [m] ÷ L [m] = 세로길이 [m] ÷ R cos θ [m]  = 세로 길이 [m] ÷ 2R cos 30 ˚ [m]

7. 다음 그림은 가로 25 [m], 세로 15 [m]의 직사각형 형태로 되어 있는 어느 실의 평면도이다. 이 실의 내부에는 기둥이

     없고 실내 상부는 반자로 고르게 마감되어 있다. 이 실 안에 방호 반경 2.3 [m]로 스프링클러헤드를 직사각형 형태로

      설치하려고 할 때 각 물음에 답하시오. (단, 각도는 30˚, 60˚를 적용하고 반자 속에는 헤드를 설치하지 아니하며,

       전등 또는 공조용 디퓨저 등의 모듈(Module)은 모두 무시한다.) (12점) ★★★★★

 

[유의사항]

  ▣ 산출과정의 작성 "예"

    ⊙ 가로변의 최소 개수 ~ 최대 개수 8 ~ 11개

    ⊙ 세로변의 최소 개수 ~ 최대 개수 7 ~ 9개 이면

가로변의 헤드수
세로변의 헤드 수
8
9
10
11
7
56
53
70
77
8
64
72
80
88
9
72
81
90
99
 

 가. ① 설치 가능한 헤드간의 최소 거리 [m]를 구하시오.

      ② 설치 가능한 헤드간의 최대 거리 [m]을 구하시오.

나. 방호반경 2.3 [m]의 경우로서 하나의 헤드가 담당할 수 있는 최대 방호 면적 [㎡]을 구하시오.

다. 방호반경 2.3 [m]의 경우로서 하나의 헤드가 담당할 수 있는 최대 방호면적 [㎡] 을  구하시오.

라. ① 실에 설치 가능한 헤드의 이론상 최소개수를 구하시오.

      ② 실에 설치 가능한 헤드의 이론상 최대 개수를 구하시오.

마. ① 실의 가로변 25 m에 대하여 1열이 될 수 있는 이론상 최소헤드 수를 구하시오.

     ② 실의 가로변 25 m에 대하여 1열이 될 수 있는 이론상 최대헤드 수를 구하시오.

     ③ 실의 세로변 15 m에 대하여 1열이 될 수 있는 이론상 최소헤드 수를 구하시오.

     ④ 실의 세로변 15 m에 대하여 1열이 될 수 있는 이론상 최대 헤드 수를 구하시오.

바. 산출과정 "마"의 결론을 도표로 작성하시오.

사. 산출과정 "바"를 비교하면 본 실에 배열할 수 있는 헤드의 최소개수는 몇개인지 쓰시오.

[문제풀이]

  θ = 30 ˚ 일 때

    ⊙ 가로 간격 S : 2 × 2.3 × cos 30˚ = 3.98 [m]

    ⊙ 세로 간격 L : 2 × 2.3 × cos 60˚ = 2.3 [m]

 θ = 60 ˚ 일 때

    ⊙ 가로 간격 S : 2 × 2.3 × cos 60˚ = 2.3 [m]

    ⊙ 세로 간격 L : 2 × 2.3 × cos 30˚ = 3.98 [m]

 가. ① 설치 가능한 헤드간의 최소 거리 [m]를 구하시오.

          ⊙ 가로 간격 S : 2 × 2.3 × cos 60˚ = 2.3 [m]

      ② 설치 가능한 헤드간의 최대 거리 [m]을 구하시오.

          ⊙ 가로 간격 S : 2 × 2.3 × cos 30˚ = 3.98 [m]

 나. 방호반경 2.3 [m]의 경우로서 하나의 헤드가 담당할 수 있는 최대 방호 면적 [㎡]을 구하시오.

   θ = 30 ˚, 60˚ 일 때

     ⊙ 가로 간격 S : 2 × 2.3 × cos 30˚ = 3.98 [m]

     ⊙ 세로 간격 L : 2 × 2.3 × cos 60˚ = 2.3 [m]

       ∴ 방호면적 : 3.98 × 2.3 = 9.154 ≒ 9.15 [㎡]

다. 방호반경 2.3 [m]의 경우로서 하나의 헤드가 담당할 수 있는 최대 방호면적 [㎡] 을 구하시오

   θ = 45 ˚ 일 때

     ⊙ 가로 간격 S : 2 × 2.3 × cos 45˚ = 3.25 [m]

     ⊙ 세로 간격 L : 2 × 2.3 × cos 45˚ = 3.25 [m]

    ∴ 방호면적 : 3.25 × 3.25 = 10.563 ≒ 10.56 [㎡]

라. ① 실에 설치 가능한 헤드의 이론상 최소개수를 구하시오.

         가로개수 25 ÷ 2.3 = 10.87 ≒ 11개

         세로 개수 15 ÷ 3.98 = 3.77 ≒ 4개

          ∴ 설치개수 : 11개 × 4개 = 44개

     ② 실에 설치 가능한 헤드의 이론상 최대 개수를 구하시오.

          가로개수 25 ÷ 3.98 = 6.28 ≒ 7개

          세로 개수 15 ÷ 2.3 = 6.52 ≒ 7개

            ∴ 설치개수 : 7개 × 7개 = 49개

 마. ① 실의 가로변 25 m에 대하여 1열이 될 수 있는 이론상 최소헤드 수를 구하시오.

              25 m ÷ 3.98 m = 6.28 ≒ 7개

       ② 실의 가로변 25 m에 대하여 1열이 될 수 있는 이론상 최대헤드 수를 구하시오.

              25 m ÷ 2.3 m = 10.87 ≒ 11개

       ③ 실의 세로변 15 m에 대하여 1열이 될 수 있는 이론상 최소헤드 수를 구하시오.

             15 m ÷ 3.98 m = 3.77 ≒ 4개

       ④ 실의 세로변 15 m에 대하여 1열이 될 수 있는 이론상 최대 헤드 수를 구하시오.

              15 m ÷ 2.3 m = 6.52 ≒ 7개

 바. 산출과정 "마"의 결론을 도표로 작성하시오.

가로변의 헤드수
세로변의 헤드 수
7
8
9
10
11
4
28
32
36
40
44
5
35
40
45
50
55
6
42
48
54
60
66
7
49
56
63
70
77

사. 산출과정 "바"를 비교하면 본 실에 배열할 수 있는 헤드의 최소개수는 몇개인지 쓰시오.    44 개

8. 내화구조인 어느 사무실의 크기가 가로 30 m, 세로 20 m 인 직사각형 형태이고 내부에는 기둥이 없다. 스프링클러 헤드

     를 장방형 (직사각형)으로 배치하고자 할 때 가로 및 세로변의 최대 및 최소개수를 주어진 보기와 같이 산출하시오.

     (단, 반자측에는 헤드를 설치하지 않으며 헤드설치시 장애물은 모두 무시하고 헤드 배치간격은 헤드 배치 각도(θ)

     30˚ 및 60˚ 2가지로 하여 최대 - 최소 숫자를 산출하시오. [18점] ★★★★★

 

[보기]

   ⊙ 가로변 : 최소 헤드수 (6개), 최대 헤드 수 (9개)

   ⊙ 세로변 : 최소 헤드수 (3개), 최대 헤드 수 (5개)

가로변의 헤드수
세로변의 헤드 수
6
7
8
9
3
18
21
24
27
4
24
28
32
36
5
30
35
40
45

  가. 가로변 설치헤드 최대 개수를 구하시오.

  나. 가로변 설치헤드 최소 개수를 구하시오.

  다. 세로변 설치헤드 최대 개수를 구하시오.

  라. 세로변 설치헤드 최소 개수를 구하시오.

  마. 보기와 같이 헤드 배치표를 만드시오.

  바. 만약 정사각형으로 헤드를 배치한다면 헤드의 설치간격 [m]을 구하시오.

  사. 정사각형으로 헤드를 배치할 때 설치헤드수를 구하시오.

  아. 헤드가 폐쇄형으로 표시온도가 79 ℃ 일 때 작동온도의 범위는 얼마인가 ? (단, 유리벌브형의 헤드가 아닌 경우이다.)

[답안작성]

  θ = 30 ˚ 일 때

    ⊙ 가로 간격 S : 2 × 2.3 × cos 30˚ = 3.98 [m]

    ⊙ 세로 간격 L : 2 × 2.3 × cos 60˚ = 2.3 [m]

  θ = 60 ˚ 일 때

    ⊙ 가로 간격 S : 2 × 2.3 × cos 60˚ = 2.3 [m]

    ⊙ 세로 간격 L : 2 × 2.3 × cos 30˚ = 3.98 [m]

[답안작성]

 가. 가로변 설치헤드 최대 개수를 구하시오.

       30 m ÷ 2.3 m = 13.043 ≒ 14개

 나. 가로변 설치헤드 최소 개수를 구하시오.

       30 m ÷ 3.98 m = 7.538 ≒ 8개

 다. 세로변 설치헤드 최대 개수를 구하시오.

       20 m ÷ 2.3 m = 8.696 ≒ 9개

 라. 세로변 설치헤드 최소 개수를 구하시오.

        20 m ÷ 3.98 m = 5.025 ≒ 6개

  마. 보기와 같이 헤드 배치표를 만드시오.

가로변의 헤드수
세로변의 헤드 수
9
10
11
12
13
14
6
54
60
66
72
78
84
7
63
70
77
84
91
98
8
72
80
88
96
104
112

 바. 만약 정사각형으로 헤드를 배치한다면 헤드의 설치간격 [m]을 구하시오.

       헤드간격 S = L : 2R cos θ = 2 × 2.3 × cos 45˚ = 3.253 ≒ 3.25 [m]

 사. 정사각형으로 헤드를 배치할 때 설치헤드수를 구하시오.

     ⊙가로 개수 : 30 ÷ 3.25 = 9.23 ≒ 10개

     ⊙ 세로 개수 : 20 ÷ 3.25 = 6.154 ≒ 7개

         ∴ 설치개수 : 10개 × 7개 = 70개

 아. 헤드가 폐쇄형으로 표시온도가 79 ℃ 일 때 작동온도의 범위는 얼마인가 ? (단, 유리벌브형의 헤드가 아닌 경우이다.)

     ▣ 폐쇄형 헤드의 작동온도 범위

        79 ℃ × (0.97 1.03) = 76.63 ~ 81.37 ℃

9. 한개의 방호구역으로 구성된 가로 15 m, 세로 15m, 높이 6m인 래크식 창고에 특수가연물을 저장하고 있고 표준형 폐쇄

     형 스프링클러 헤드를 정방형으로 설치하려고 한다.  다음 물음에 답하시오. [5점] ★★★★

  가. 설치되는 헤드의 개수를 구하시오.

  나. 헤드 1개당 80 ℓpm으로 방출시 수원의 양 [㎥]을 구하시오.

  다. 총 헤드를 담당하는 최소배관의 관경 [㎜]을 다음 표를 이용하여 쓰시오.  

                                                    [스프링클러 헤드 수별 급수관의 구경]

                                                                                                                                                                   [단위 : ㎜]

급수관 구경
구분
25
32
40
50
65
80
90
100
125
150
2
3
5
10
30
60
80
100
160
161이상
2
4
7
15
30
60
65
100
160
161 이상
1
2
5
8
15
27
40
55
90
91 이상

 (주) 1. 폐쇄형 스프링클러 헤드를 사용하는 설비의 경우로서 1개 층에 하나의 급수배관 (또는 밸브 등)이 담당하는 구역의

             최대 면적은 3,000 ㎡를 초과하지 아니할 것

      2. 폐쇄형 스프링클러헤드를 설치하는 경우에는 "가"란의 헤드수를 따를 것. 다만, 100개 이상의 헤드를 담당하는 급수

          배관(또는 밸브)의 구경을 100[㎜]로 할 경우에는 수리 계산을 통하여 제8조 제3항 제3호에서 규정한 배관의 유속에

          적합하도록 할 것

      3. 폐쇄형 스프링클러 헤드를 설치하고 반자 아래의 헤드와 반자 속의 헤드를 동일 급수관의 가지관상에 병설하는 경우

          에는 "나"란의 헤드수에 따를 것.

      4. 무대부, 특수가연물을 저장 또는 취급하는 장소의 경우로서 폐쇄형 스프링클러헤드를 설치하는 설비의 배관 구경은

           "다"란에 따를 것

      5. 개방형 스프링클러 헤드를 설치하는 경우 하나의 방수구역이 담당하는 헤드의 개수가 30개 이하일 때는 "다"란의

           헤드수에 의하고 30개를 초과할 때는 수리계산 방법에 따를 것.

[문제풀이]

 가. 설치되는 헤드의 개수를 구하시오.

   ▣ 간격 S = L : 2R cos θ = 2 × 1.7 × cos 45˚ = 2.404 [m]

      ⊙ 가로 개수 : 15 m ÷ 2.404 = 6.239 ≒ 7개

      ⊙ 세로 개수 : 15 m ÷ 2.404 = 6.239 ≒ 7개

     ∴ 설치 개수 : 7개 × 7개 = 49개

     ∴ 전체 설치 개수 : 49개 × 2 = 98개

 나. 헤드 1개당 80 ℓpm으로 방출시 수원의 양 [㎥]을 구하시오.

     ▣ 수원의 양 : 1.6 [㎥] × N = 1.6 [㎥] × 30 = 48 [㎥]

 다. 총 헤드를 담당하는 최소배관의 관경 [㎜]을 다음 표를 이용하여 쓰시오.   [답안작성] 100 [㎜]

[해설] 스프링클러 헤드의 설치 기준

설 치 장 소
배치기준 (R)
⊙ 무대부
⊙ 특수가연물을 저장 또는 취급하는 장소 (래크식 창고 포함)
수평거리 1.7 m 이하
⊙ 기타 구조 (비내화구조)
수평거리 2.1 m 이하
⊙ 내화구조
수평거리 2.3 m 이하
⊙ 래크식 창고 (일반 물품)
수평거리 2.5 m 이하
⊙ 공동주택 (아파트) 세대 내의 거실
수평거리 3.2 m 이하

[해설] 스프링클러설비 헤드 설치 개수

설 치 장 소
기준개수
⊙ 지하가
⊙ 지하역사
⊙ 지하층을 제외한 11층 이상 (아파트 제외)
30 개
지하층을
제외한
10층 이하
공장 또는 창고 (특수가연물 저장 · 취급하는 것)
근린생활시설, 판매시설
운수시설, 복합건축물
판매시설
복합건축물(판매시설이 설치된 경우)
기 타
20 개
기 타
헤드의 부착높이 8 m 이상
헤드의 부착 높이 8 m 미만
10 개
아 파 트

※ 래크식 창고의 경우로서 특수가연물을 저장 또는 취급하는 것에 있어서는 래크 높이 4 [m] 이하 마다, 그밖의 것을 취급

    하는 것에 있어서는 래크높이 6m 이하 마다 스프링클러 헤드를 설치하여야 한다. 다만, 래크식 창고의 천장 높이가

     13.7 m 이하로서 화재조기진압용 스프링클러설비의 화재 안전기준의 규정에 따라 설치하는 경우에는 천장에만

      스프링클러헤드를 설치할 수 있다.

  ※ 래크식 창고 : 일반물품 : 6 [m]

                             특수가연물 : 4 [m]

10. 스프링클러 설비에 설치되는 개방형 헤드와 폐쇄형 헤드의 기능을 비교 설명하고 각각의 설치대상 2가지를 쓰시오.

       [6점] ★★★★

   가. 기능                               나. 설치 대상

[답안작성]

 가. 기능

   ① 개방형 헤드 : 감열부가 없으며 가압수를 방출한다.

   ② 폐쇄형 헤드 : 감열부가 있어 화재를 감지하고 가압수를 방출한다.

 나. 설치대상

   ① 개방형 헤드 : ㉠ 무대부                  ㉡ 연소할 우려가 있는 개구부

   ② 폐쇄형 헤드 : ㉠ 근린생활시설       ㉡ 아파트

#래크식 #스프링클러 #헤드 #특수가연물 #내화구조 #장방형 #정방형 #포용면적

#방호면적 #무대부 #간격 #거리 #방수량 #방수밀도 #수평거리 #급수관 #관경 #구경

 
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바. 스프링클러 헤드

1) 스프링클러 헤드의 분류

 ㉠ 폐쇄형 (Close type)

  ⊙ 정상상태에서 방수구를 막고 있는 감열체가 일정 온도에서 자동적으로 파괴 · 용해 또는 이탈됨으로써 방수구가

       개방되는 스프링클러이다.

  ⊙ 감열부가 있다. (퓨즈볼링크형, 글라스벌브형, 메탈피스형, 케미컬솔더형 등)

 ㉡ 개방형 (Open type)

  ⊙ 감열체 없이 쌍수구 가 항상 열려져 있는 스프링클러 헤드이다.

  ⊙ 감열부가 있다.

  ※ 실기시험에 개방형 헤드와 폐쇄형헤드를 구분하여 쓰라는 문제 2번 나옴

◈ 프레임 (Frame) ★

     헤드의 나사부분과 디플렉터 (Deflector)를 연결하는 부분

◈ 디플렉터 (Deflector) ★★

    물의 세분 작용을 하는 것. 헤드에서 방수하는 물을 분산시키기는 부분으로 반사판이라고도 한다.

    (평상시 압력을 받지 않음)

◈ 유리벌브 (Glass bulb) ★★

    유리구내에 알코올, 에테르 등의 액체를 봉입하여 밀봉한 감열체로, 글라스벌브라고도 한다. (기체 ×)

◈ 퓨즈블 링크 (Fusible link) ★★

    이음성 금속으로 융착되거나 이음성 물에 의하여 조립된 감열체

 

② 설치형태별 분류

 ㉠ 상향형 (Upright type)

   ⊙ 반자가 없는 곳에 설치한다.

   ⊙ 분사패턴이 가장 우수하다.

 ㉡ 하향형 (Pedant type)

   ⊙ 습식설비에 사용한다.

   ⊙ 반자가 있는 곳에 설치한다.

   ⊙ 분사패턴이 상향보다 떨어진다.

   ⊙ 습식 이외의 설비의 경우에는 드라이팬던트 (Dry pedant type)을 사용해야 한다.

 ㉢ 측벽형

   ⊙ 옥내의 벽면에 설치한다.

   ⊙ 분사패턴은 축심(軸心)을 중심으로 한 반원상을로 균일하게 방사한다.

   ⊙ 실내의 폭이 9[m] 이하인 경우에 적용한다.

 ㉣ 상하양용형 (Conventional type)

   ⊙ 상향형과 하향형을 겸용한 것으로 현재는 사용하지 않는다.

 ㉤ 반매입형 (Flush type) = 플러시형

   ⊙ 헤드의 몸체는 반자 내부에 설치되고 감열부만 반자 아래로 노출된 형태이다.

   ⊙ 미관을 고려할 경우 설치한다.

 ㉥ 매입형

   ⊙ 부착 나사의 몸체가 보호집 안에 설치되는 헤드이다.

   ⊙ 설치가 편리하다.

 ㉦ 은폐형 (Concealed type) = 컨실드형

   ⊙ 헤드에 덮개가 부착되어 있는 은폐형 헤드이다.

 ㉧ 드라이팬던트형 (Dry pendant type)

   ⊙ 질소 · 부동액 등을 봉입하여 동파를 방지하기 위한 헤드 (실기시험에 자주 나옴)

③ 감도별 분류 (필기시험용)

 ㉠ 조기반응형 (fast response type) 헤드

   ⊙ 표준형 스프링클러 보다 기류 온도 및 기류속도에 조기에 반응하는 것

   ⊙ RTI 50 이하

 ㉡ 특수 반응형 (Special response type) 헤드 ♣

   ⊙ 특수용도의 방호를 위하여 사용

   ⊙ RTI 51 초과 80 이하

 ㉢ 표준형 (Standard response type) 헤드

   ⊙ 일반적인 스프링클러 헤드

   ⊙ RTI 80 초과 350 이하

 ※ RTI : RTI 가 낮을 수록 감도가 좋다.

             소화능력 단위와 비슷한 개념이다.

             51 (법문구 잘못되었음)

④ 사용목적별 분류

 ㉠ 분사형 헤드 (Spray sprinkler) : 헤드의 축심 (軸心)을 중심으로 한 원상에 균일하게 물이 분사되는 일반형의 헤드

 ㉡ 화재조기진압형 스프링클러 헤드 (Early suppression Fast Response Sprinkler : ESFR 헤드 ) : 화재를 조기에 진압할

      수 있도록 정해진 면적에 충분한 물을 방사할 수 있도록 조기에 작동할 수 있는 능력을 가진 헤드

 ㉢ 레크형 헤드 (Rack Sprinkler) : 레크식 창고에 설치하는 헤드로써, 헤드가 개방되어 살수될 경우 방사된 물에 의하여

                                                       헤드 개방에 방해가 되지 않도록 차폐판이 부착된 헤드

 ㉣ 주거형 헤드 (Residential Sprinkler) 주거지역의 화재에 적합한 감도, 수량 및 살수 분포를 갖는 헤드

      (간이형 스프링클러 헤드를 포함)

◈ 조기반응형 헤드의 설치장소 ★

  ① 공동주택의 거실

  ② 노유자시설의 거실

  ③ 오피스텔의 침실

  ④ 숙박시설의 침실

  ⑤ 병원의 입원실

◈ RTI (Response Time Index)

 ① 기류의 온도, 속도 및 작동시간에 대하여 스프링클러헤드의 반응을 예상한 지수

   ㉠ 조기반응형 헤드 : 50 이하

   ㉡ 특수 반응형 헤드 : 51 초과 80 이하

   ㉢ 표준형 헤드 : 80 초과 350 이하

◈ 속동형 헤드의 설치장소

  ① 인구밀집지역

  ② 인명피해가 우려되는 장소

2) 스프링클러헤드의 표시온도

① 폐쇄형 스프링클러헤드의 표시온도 (NFSC 103 제10조 ⑤) ★★★♣

설치장소의 최고 주위온도
표시온도
39 [℃]
79 [℃]
39 [℃] 이상 64 [℃] 미만
79 [℃] 이상 121 [℃] 미만
64 [℃] 이상 106 [℃] 미만 ♣
121 [℃] 이상 162 [℃] 미만
106 [℃] 이상
162 [℃] 이상

② 퓨즈블링크형, 유리벌브형 (글라스벌브형) 스프링클러헤드의 표시 (스프링클러 헤드의 형식승인 및 제품검사의 기술

      기준, 제12조의 ⑥) ♣

퓨즈블 링크형
유리벌브형 (글라스 벌브형)
표시온도 [℃]
프레임의 식별
표시온도 [℃]
액체의 식별
77 [℃] 미만
없음
57 [℃]
오렌지색 ♣
78 ~ 120 [℃]
흰색
68 [℃]
빨강
121 ~ 162 [℃]
파랑 ♣
79 [℃]
노랑 ♣
163 ~ 203 [℃]
빨강
93 [℃]
초록 ♣
204 ~ 259 [℃]
초록
141 [℃]
파랑 ♣
260 ~ 319 [℃]
오렌지
182 [℃]
연한 자주
320 [℃] 이상
검정
227 [℃]
검정

※ 필기시험에서는 헤드의 색깔 나오면 파랑

3) 스프링클러 헤드의 배치 ♣

 ① 스프링클러 헤드의 배치기준 (NFSC 103 제10조 ③) ★★★★♣

설 치 장 소
배 치 기 준 (R)
⊙ 무대부
⊙ 특수가연물을 저장 또는 취급하는 장소 (래크식 창고 포함)
수평거리 1.7 [m] 이하
⊙ 기타구조
수평거리 2.1 [m] 이하
⊙ 내화구조
수평거리 2.3 [m] 이하
⊙ 래크식 창고 (일반물품)
수평거리 2.5 [m] 이하
⊙ 공동주택(아파트) 세대내의 거실
수평거리 3.2 [m] 이하

  ※ 수평거리 = 헤드의 살수반경

  ※ 특수가연물 S.P. = 1.7 이지만 포소화설비는 무조건 : 2.1 [m]

  ※ 간이스프링클러설비 · 화재조기진압용 스프링클러설비

구 분
방호면적
수평거리
헤드간 거리
화재조기진압용
스프링클러설비
방호면적
6~9.3 [㎡] 이하
⊙ 천장높이 9.1 m 미만 : 2.4 ~ 2.7 [m] 이하
⊙ 천장높이 9.1 ~ 13.7m 이하 : 3.1 m 이하
간이스프링클러
설비
수평거리
2.3 [m] 이하
-

  ※ 포소화설비의 유효반경 : 2.1 [m] 이하

  ※ 연소방지설비 · 연결살수설비 (시험에 자주 나옴)

구분
수평거리, 헤드 상호간 거리
연소방지설비
전용헤드
방수헤드간의 수평거리 2 [m] 이하
스프링클러헤드
방수헤드간 수평거리 1.5[m] 이하
연결살수설비
전용헤드
수평거리 3.7 [m] 이하
스프링클러헤드
수평거리 2.3 [m] 이하
가연성 가스의 저장
·취급시설(전용의
개방형 헤드
헤드상호간의 거리 3.7 [m] 이하

  ② 헤드의 배치 형태 ★★♣

    ㉠ 정방형 (정사각형) ♣

         S = 2 R cos 45°

          L = S

  여기서, S = 수평헤드간격, R : 수평거리 L : 배관간격

  <참고> 정방형 설치시 최대유효방호면적

      A = S^2

     여기서, A : 최대유효방호면적 [㎡]

                  S : 수평헤드간격 [m]

※ S. P. 헤드 개수 (필기는 정방형)

  1. 정방형 (정사각형)

 

가로개수 : 가로길이 ÷ (2 × R × cos 45°)

      ×

세로개수 : 세로길이 ÷ (2 × R × cos 45°)

     Ⅲ

헤드개수

2. 장방형 (직사각형)

 

가로개수 : 가로길이 ÷ (2 × R × cos 60°)

    ×

세로개수 : 세로길이 ÷ (2 × R × cos 30°)

   Ⅲ

헤드개수

 

◈ 정방향 설치시 헤드의 소요개수 산정

   가로헤드 설치개수 × 세로헤드 설치 개수

   여기서

    ⊙ 가로헤드 설치개수 = 가로길이 ÷ 수평헤드간격 (S)

    ⊙ 세로헤드 설치개수 = 세로길이 ÷ 수평헤드간격 (S)

 ㉡ 장방향형 (직사각형)

        X = 2R

       여기서, X : 대각선의 길이, R : 수평거리

<참고>

장방향(직사각형) 설치시 헤드의 소요개수 산정

 1. θ = 30° 일 경우

    가로헤드 설치개수 : 가로길이 ÷ (2 R cos 30 °)

    세로헤드 설치개수 : 세로길이 ÷ (2 R sin 30 °)

      ∴ 헤드의 설치개수 : 가로헤드 설치개수 × 세로헤드 설치개수

 2. θ = 60 ° 일 경우

    가로헤드 설치개수 : 가로길이 ÷ (2 R cos 60 °)

    세로헤드 설치개수 : 세로길이 ÷ (2 R sin 60 °)

      ∴ 헤드의 설치개수 : 가로헤드 설치개수 × 세로헤드 설치개수

 3. 1,2에서 구한 길이 중 작은 값이 헤드의 최소 설치개수가 된다.

 

◈ 무대부 또는 연소할 우려가 있는 개구부에는 스프링클러 헤드를 설치할 것

4) 스프링클러 헤드의 설치 기준 (NFSC 103 제10조 ⑦) ★★★♣

  ① 살수가 방해되지 아니하도록 스프링클러 헤드로 부터 반경 60 [㎝] 이상의 공간을 보유할 것 (벽과 스프링클러

      헤드 간의 공간은 10 [㎝] 이상) ♣

  ② 스프링클러 헤드와 그 부착면과의 거리는 30 [㎝] 이하로 할 것

  ③ 배관 · 행거 및 조명기구 등 살수를 방해하는 것이 있는 경우에는 그로 부터 아래에 설치하여 살수에 장애가 없도록

      할 것 (스프링클러 헤드와 장애물과의 이격거리를 장애물 폭의 3배 이상 확보한 경우에는 제외)

  ④ 스프링클러 헤드의 반사판은 그 부착면과 평행하게 설치할 것 (개방형 헤드 또는 연소할 우려가 있는 개구부에 설치

       하는 스프링클러헤드의 경우에는 제외)

  ⑤ 천장의 기울기가 1/10을 초과하는 경우에는 가지관을 천장의 마루와 평행하게 설치하고 스프링클러헤드는 다음의

       기준에 적합하게 설치할 것 ♣

     ㉠ 천상의 최상부에 스프링클러 헤드를 설치하는 경우에는 최상수에 설치하는 스프링클러헤드의 반사판을 수평으로

          설치할 것

     ㉡ 천장의 최상부를 중심으로 가지관을 서로 마주 보게 설치하는 경우에는 최상부의 가지관 상호간의 거리가 스프링

          클러 헤드 상호간 거리의 1/2 이하 (최소 1[m] 이상)가 되게 스프링클러 헤드를 설치하고 가지관의 최상부에 설치

          하는 스프링클러 헤드가 천장의 최상부로 부터 수직거리가 90[㎝] 이하가 되도록 할 것. 이 경우, 통날지붕, 둥근

          지붕, 기타 이와 유사한 지붕의 경우에도 이제 준한다)

  ⑥ 연소할 우려가 있는 개구부에는 그 상하좌우에 2.5[m] 간격으로 (개구부의 폭이 2.5 [m] 이하인 경우에는 그 중앙) 스프

       링클러를 설치하되, 스프링클러 헤드와 개구부의 내측면으로 부터 직선거리는 15 [㎝] 이하 되도록 할 것. 이 경우 사람

       이 상시 출입하는 개구부로서 통행에 지장이 있을 때에는 개구부의 상부 또는 측면 (개구부의 폭이 9[m] 이하인 경우에

       한함)에 설치하되, 헤드 상호간의 간격은 1.2 [m] 이하로 설치하여야 한다.

  ⑦ 습식 스프링클러 설비 또는 부압식 스프링클러 설비 외의 설비에는 상향식 스플링클러 헤드를 설치할 것. 다만, 다음에

        해당하는 경우에는 제외한다. (하향식 헤드 설치 가능)

   ㉠ 드라이팬던트 스프링클러헤드를 사용하는 경우

   ㉡ 스프링클러 헤드의 설치장소가 동파의 우려가 없는 곳인 경우

   ㉢ 개방형 스프링클러 헤드를 사용하는 경우

  ⑧ 측벽형 스프링클러 헤드를 설치하는 경우 긴 벽의 한 쪽 벽에 일렬로 설치 (폭이 4.5[m] 이상 9[m] 이하인 실에 있어서

       는 긴벽의 양 쪽에 각각 일렬로 설치하되, 마주보는 스프링클러 헤드가 나란히 꼴이 되도록 설치)하고 3.6 [m] 이내

       마다 설치할 것 ♣

   (※ 층고가 낮은 사무실의 양측 벽면 상단에 측벽형 스프링클러 헤드를 설치하여 방호하려고 할 때 사무실의 폭이 9 [m]

        이하일 때 헤드의 포용이 가능하다) ♣

  ⑨ 상부에 설치된 헤드의 방출수에 따라 감열부에 영향을 받을 우려가 있는 헤드에는 방출수를 차단할 수 있는 유효한

        차폐판을 설치할 것

 

◈ 스프링클러 헤드의 설치 ★★★♣

벽과 스프링클러 헤드간의 공간
10 [㎝] 이상
스프링클러 헤드와 부착면과의 거리
30 [㎝] 이상
스프링클러 헤드의 공간 보유
60 [㎝] 이상

5) 소방대상물의 보와 가까운 스프링클러 헤드의 설치기준 (NFSC 제10조 ⑧)

스프링클러헤드의 반사판
중심과 보의 수평거리
스프링클러헤드의 반사판 높이와
보의 하단 높이의 수직거리
0.75 [m] 미만
0.1 [m] 미만일 것
1 [m] 이상 1.5 [m] 미만
0.15 [m] 미만일 것
1.5 [m] 이상
0.3 [m] 미만일 것

6) 스프링클러헤드의 설치 제외장소 (NFSC 103 제15조 ★★★♣)

 ① 계단실(특별피난계단의 부속실을 포함), 경사로, 승강기의 승강로, 비상용 승강기의 승강장, 파이프덕트 및 덕트피트

      (파이프 덕트를 통과시키기 위한 구획된 구멍에 한한다) 목욕실, 수영장 (관람석 부분을 제외) 화장실, 직접 외기에 개방

      되어 있는 복도

 ② 통신기실, 전자기기실 ♣

 ③ 발전실, 변전실, 변압기실 ♣

 ④ 병원의 수술실, 응급처치실 ♣

 ⑤ 천장과 반자 양쪽이 불연재료로 되어 있는 경우로써 그 사이의 거리 및 천장구조가 다음에 해당하는 부분 ♣

      (가연재료 ×)

   ㉠ 천장과 반자 사이의 거리가 2 [m] 미만인 부분

   ㉡ 천장과 반자 사이의 벽이 불연재료이고 천장과 반자 사이의 거리가 2 [m] 이상으로서 그 사이에 가연물이 존재하지

        아니하는 부분

 ⑥ 천장, 반자 중 한쪽이 불연재료로 되어 있고 처장과 반자 사이의 거리가 1[m] 미만인 부분 ♣

 ⑦ 천장 및 반자가 불연재료외의 것으로 되어 있고 천장과 반자 사이의 거리가 0.5 [m] 미만인 부분

 ⑧ 펌프실, 물탱크실, 엘리베이터 권상기실

 ⑨ 공동주택 중 아파트의 대피공간

 ⑩ 현관 또는 로비 등으로서 바닥으로 부터 높이가 20 [m] 이상인 장소 ♣

 ⑪ 영하의 냉장창고의 냉장실 또는 냉동창고의 냉동실 ♣

 ⑫ 고온의 노가 설치된 장소 또는 물과 격렬하게 반응하는 물품의 저장 또는 취급소

 ⑬ 불연재료로 된 소방대상물 또는 그 부분으로서 다음에 해당하는 장소

    ㉠ 정수장, 오물처리장

    ㉡ 펌프공장의 작업장, 음료수공장의 세정 또는 충전하는 작업장

    ㉢ 불연성의 금속, 석재 등의 가공공장으로서 가연성 물질을 저장 또는 취급하지 아니하는 장소

    ㉣ 실내에 설치된 테니스장, 게이트볼장, 정구장 또는 이와 비슷한 장소로서 실내바닥, 벽, 천장이 불연재료 또는 준불연

         재료로 구성되어 있고 가연물이 존재하지 않는 장소로서 관람석이 없는 운동시설 (지하층은 제외) (수영장의 탈의실,

         냉장창고의 사무실 ×)

(7) 스프링클러설비의 종류

◈ 스프링클러 설비의 비교 ★

구분
1차측
밸브기준
2차측
밸브기준
헤드의
종류
밸브의 종류
(명칭)
감지기
유무
습식
가압수
가압수
폐쇄형
습식유수검지장치
(알람체크밸브)
X
건식
가압수
공기압축
또는 질소
폐쇄형
건식유수검지장치
(드라이 밸브)
X
준비
작동식
가압수
대기압
폐쇄형
준비작동식 유수검지장치
(프리액션밸브)
O
일제
살수식
가압수
대기압
개방형
일제개방밸브
(델류지 밸브)
O
부압식
가압수
(정압)
소화수
(부압)
폐쇄형
준비작동식 유수검지장치
(프리액션밸브)
O

 

#스프링클러 #헤드 #화재조기진압형 #조기반응형 #특수반응형 #퓨즈볼 #유리벌브

#연결살수설비 #특수가연물 #포소화설비 #내화구조 #방호구역 #살수반경 #수평거리

#톱날지붕 #부압식 #드라이팬던트 #정방형 #장방형 #표시온도

반응형
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1. 감지기의 설치기준

가. 감지기의 부착 높이별 설치기준

부착높이
   감지기의 종류
4 [m] 미만
 ⊙ 차동식 (스포트형, 분포형)
 ⊙ 보상식 스포트형
 ⊙ 정온식 (스포트형, 감지선형)
 ⊙ 이온화식 또는 광전식 (스포트형, 분리형, 공기흡입형)
 ⊙ 열복합형
 ⊙ 연기복합형
 ⊙ 열연기복합형
 ⊙ 불꽃 감지기
4 [m] 이상
8 [m] 미만
 ⊙ 차동식 (스포트형, 분포형)
 ⊙ 보상식 스포트형
 ⊙ 정온식 (스포트형, 감지선형) 특종 또는 1종
 ⊙ 이온화식 1종 또는 2종
 ⊙ 광전식 (스포트형, 분리형, 공기흡입형) 1종 또는 2종
 ⊙ 열복합형
 ⊙ 연기복합형
 ⊙ 열연기복합형
 ⊙ 불꽃 감지기
8 [m] 이상
15 [m] 미만
 ⊙ 차동식 분포형
 ⊙ 이온화식 1종 또는 2종
 ⊙ 광전식 (스포트형, 분리형, 공기흡입형) 1종 또는 2종
 ⊙ 연기 복합형
 ⊙ 불꽃 감지기
15 [m] 이상
20 [m] 미만
 ⊙ 이온화식 1종
 ⊙ 광전식 (스포트형, 분리형, 공기흡입형) 1종
 ⊙ 연기복합형
 ⊙ 불꽃 감지기
20 [m] 이상
 ⊙ 불꽃 감지기
 ⊙ 광전식 (분리형, 공기흡입형) 중 아날로그 방식

[비고] ① 감지기별 부착 높이 등에 대하여 별도로 형식승인을 받은 경우에는 그 성능 인정 범위 내에서 사용할 수 있다.

          ② 부착높이 20[m] 이상에 설치되는 광전식 중 아날로그방식의 감지기는 공칭감지 농도 하한값이 감광률 5 [%/m]

               미만 이어야 한다.

【 참고 】 적응감지기

1. 지하층 · 무창층 등으로서 환기가 잘 되지 아니하거나 실내면적이 40 [㎡] 미만인 장소, 감지기의 부착면과 실내 바닥과의
    거리가 2.3 [m] 이하인 곳으로서 일시적으로
발생한 열 · 연기 또는 먼지 등으로 인하여 화재신호를 발신할 우려가 있는
    장소의
적응 감지기
2. 비화재보의 우려가 있는 곳에 설치가 가능한 감지기
3. 교차회로방식 배선의 감지기에 사용되지 않는 감지기
4. 지하공동구에 설치가 가능한 감지기
   ① 불꽃 감지기                                         ② 정온식 감지선형 감지기
   ③ 분포형 감지기                                     ④ 복합형 감지기
   ⑤ 광전식 분리형 감지기                         ⑥ 아날로그 방식의 감지기
   ⑦ 다신호 방식의 감지기                         ⑧ 축적방식의 감지기

   ※ 암기 : 광아다축 불분정복

【 참고 】 축적기능

1. 축적기능이 있는 감지기를 사용하는 장소 (축적기능 등이 있는 수신기의 설치장소)
   ① 지하층, 무창층 등으로서 환기가 잘 되지 않는 장소
   ② 실내면적이 40 [㎡] 미만인 장소
   ③ 감지기의 부착면과 실내 바닥과의 거리가 2.3 [m] 이하인 장소로서 일시적으로 발생한 열, 연기 또는 먼지 등으로 인하여
        감지기가 화재신호를 발신할 우려가
있을 때
2. 축적기능이 없는 감지기를 사용하는 장소
   ① 교차회로방식에 적용되는 감지기
   ② 급속한 연소확대가 우려되는 장소에 사용되는 감지기
   ③ 축적기능이 있는 수신기에 연결하여 사용하는 감지기

나. 감지기의 설치기준

  ① 감지기(차동식 분포형 제외)는 실내로의 공기유입구로 부터 1.5 [m] 이상 떨어진 위치에 설치할 것

  ② 감지기는 천장 또는 반자의 옥내의 면하는 부분에 설치할 것

  ③ 보상식 스포트형 감지기는 정온점이 감지기 주위의 평상시 최고 온도 보다 20 [℃] 이상 높은 것으로 설치할 것

  ④ 정온식 감지기는 주방 · 보일러실 등으로 다량의 화기를 취급하는 장소에 설치하되, 공칭 작동온도가 최고 주위온도

       보다 20 [℃] 이상 높은 것으로 설치할 것

  ⑤ 스포트형 감지기는 45° 이상 경사되지 아니하도록 부착할 것

  ⑥ 바닥면적

부착 높이 및 소방대상물의 구분
감지기의 종류
차동식·보상식 스포트형
정온식 스포트형
1종
2종
특종
1종
2종
4[m] 미만
내화구조
90
70
70
60
20
기타구조
50
40
40
30
15
4[m] 이상
8[m] 미만
내화구조
45
35
35
30
설치
불가
기타구조
30
25
25
15

다. 공기관식 차동식 분포형 감지기의 설치기준

  ① 공기관의 노출부분은 #감지구역 마다 20 [m] 이상이 되도록 할 것

  ② 공기관과 감지구역의 각 변과의 수평거리는 1.5 [m] 이하가 되도록 할 것

  ③ 공기관 상호간의 거리는 6 [m] (내화구조는 9 [m]) 이하가 되도록 할 것

  ④ 공기관은 도중에서 분기하지 아니하도록 할 것

  ⑤ 하나의 검출부분에 접속하는 공기관의 길이는 100 [m] 이하로 할 것

  ⑥ 검출부는 5 [°] 이상 경사되지 아니하도록 부착할 것

  ⑦ 검출부는 바닥으로 부터 0.8 [m] 이상 1.5 [m] 이하의 위치에 설치할 것

라. 열전대식 차동식 분포형 감지기의 설치 기준

  ① 열전대부는 감지구역의 바닥면적 18 [㎡] (내화구조 22 [㎡]) 마다 1개 이상으로 할 것

       단, 바닥면적이 72 [㎡] (내화구조 88 [㎡]) 이하인 특정소방대상물에 있어서는 4개 이상으로 할 것

  ② 하나의 검출부에 접속하는 열전대부는 20개 이하로 할 것

  ③ 바닥면적에 따른 설치개수

분류
바닥면적
설치개수
내화구조
22 [㎡]
4 ~ 20 이하
기타구조
18 [㎡]

마. 열반도체식 차동식 분포형 감지기의 설치기준

  ① 하나의 검출기에 접속하는 감지부는 2개 이상 15개 이하가 되도록 할 것

  ② 부착 높이별 바닥 면적 기준

부착 높이 및 소방대상물의 구분
감지기의 종류
1종
2종
8 [m] 미만
내화구조
65 [㎡]
36 [㎡]
기타구조
40 [㎡]
23 [㎡]
8 [m] 이상 15 [m] 미만
내화구조
50 [㎡]
36 [㎡]
기타구조
30 [㎡]
23 [㎡]

바. 정온식 감지선형 감지기의 설치기준

#보조선 이나 #고정금구 를 사용하여 감지선이 늘어지지 않도록 설치할 것

#단자부 와 마감고정금구와의 설치간격 : 10 [㎝] 이내

③ 감지선형 감지기의 굴곡반경 : 5 [㎝] 이상

#정온식 감지선형 감지기의 거리기준

                                                              종별
수평거리
1종
2종
내화구조
기타구조
내화구조
기타구조
감지기와 감지구역의 각 부분과의 수평거리
4.5 [m] 이하
3 [m] 이하
3 [m] 이하
1 [m] 이하

  ⑤ 케이블트레이에 감지기를 설치하는 경우에는 케이블트레이 받침대에 마감금구를 사용하여 설치할 것

  ⑥ 지하구나 창고의 천장 등에 지지물이 적당하지 않는 장소에서는 보조선을 설치하고 그 보조선에 설치할 것

  ⑦ #분전반 내부에 설치하는 경우 접착제를 이용하여 돌기를 바닥에 고정시키고 그 곳에 감지기를 설치할 것

사. 연기감지기의 설치장소 및 설치기준

  ① 연기감지기의 설치 장소

     ㉠ 계단 · 경사로 및 #에스컬레이터 경사로

     ㉡ 복도 (30 [m] 미만인 것을 제외)

     ㉢ 엘리베이터 승강로 (권상기실이 있는 경우에는 권상기실) · 린넨슈트 · 파이프 피트 및 덕트, 기타 이와 유사한 장소

     ㉣ 천장 또는 반자의 높이가 15 [m] 이상 20 [m] 미만인 장소

     ㉤ 다음의 어느 하나에 해당하는 특정소방대상물의 취침 · 숙박 · 입원 등 이와 유사한 용도로 사용되는 거실

        ⊙ #공동주택 · #오피스텔 · #숙박시설 · #노유자시설 · #수련시설

        ⊙ 교육연구시설 중 합숙소

        ⊙ #의료시설 , #근린생활시설 중 입원실이 있는 의원 · #조산원

        ⊙ #교정 및 군사시설

        ⊙ 근린생활시설 중 #고시원

  ② 연기감지기의 설치기준

     ㉠ 연기감지기의 부착 높이별 바닥면적기준

부착 높이
감지기의 종류
1종 및 2종
3종
4 [m] 미만
150 [㎡]
50 [㎡]
4 [m] 이상 20 [m] 미만
75 [㎡]
설치불가

     ㉡ #복도 및 통로에 있어서는 보행거리 30 [m] (3종에 있어서는 20 [m])마다, 계단 및 #경사로 에 있어서는 수직거리

         15 [m] (3종에 있어서는 10 [m])마다 1개 이상으로 할 것

     ㉢ 천장 또는 반자가 낮은 실내 또는 좁은 실내에 있어서는 출입구의 가까운 부분에 설치할 것

     ㉣ #천장 또는 #반자 부근에 배기구가 있는 경우에는 그 부분에 설치할 것

     ㉤ 감지기는 벽 또는 보로 부터 0.6 [m] 이상 떨어진 곳에 설치할 것

아. 광전식 분리형 감지기의 설치기준

  ① 감지기의 수광면은 햇볕을 직접 받지 아니하도록 설치할 것

  ② 광축(송광면과 수광면의 중심을 연결한 선)은 나란한 벽으로 부터 0.6 [m] 이상 이격하여 설치할 것

  ③ 감지기의 송광부와 수광부는 설치된 뒷벽으로 부터 1 [m] 이내 위치에 설치할 것

  ④ 광축의 높이는 천장 등 높이의 80 [%] 이상일 것

  ⑤ 감지기의 광축의 길이는 공칭감시거리 범위 이내일 것

자. #불꽃 감지기의 설치기준

  ① 공칭감시거리 및 #공칭 #시야각

조 건
공칭감시거리
공칭시야각
20 [m] 미만의 장소에 적합한 것
1 [m] 간격
5 [°] 간격
20 [m] 이상의 장소에 적합한 것
5 [m] 간격

  ② 감지기는 공칭감시거리와 공칭시야각을 기준으로 감시구역이 모두 포용될 수 있도록 설치할 것

  ③ 감지기는 화재감지를 유효하게 감지할 수 있는 모서리 또는 벽 등에 설치할 것

  ④ 감지기를 천장에 설치하는 경우에는 감지기를 바닥을 향하여 설치할 것

  ⑤ 수분이 많이 발생할 우려가 있는 장소에는 방수형으로 설치할 것

차. #아날로그 방식 · 다신호방식의 감지기 설치기준

  ① 아날로그방식의 감지기 : 공칭감지온도 범위 및 공칭감지농도 범위에 적합한 장소에 설치할 것

  ② 다신호방식의 감지기 : 화재신호를 발신하는 감도에 적합한 장소에 설치할 것

카. 특수한 장소에 설치하는 감지기

   장 소
   적응 감지기
 ⊙ #화학공장
 ⊙ #격납고
 ⊙ #제련소
 ⊙ #광전식 #분리형 #감지기
 ⊙ #불꽃 #감지기
 ⊙ 전산실
 ⊙ #반도체 공장
 ⊙ 광전식 #공기흡입형 감지기

타. 감지기의 설치 제외 장소

  ① 천장 또는 반자의 높이가 20 [m] 이상인 장소

      (단, 부착 높이에 따라 적응성이 있는 장소 제외)

  ② 헛간 등 외부와 기류가 통하는 장소로서 감지기에 따라 화재발생을 유효하게 감지할 수 없는 장소

  ③ 부식성 가스가 체류하고 있는 장소

  ④ 고온도 및 저온도로서 감지기의 기능이 정지되기 쉽거나 감지기의 유지관리가 어려운 장소

  ⑤ 목욕실 · 욕조나 샤워시설이 있는 화장실, 기타 이와 유사한 장소

  ⑥ 파이프 덕트 등 그 밖의 이와 비슷한 것으로서 2개 층 마다 방화구획된 것이나 수평단면적이 5 [㎡] 이하인 장소

  ⑦ 먼지 · 가루 또는 수증기가 다량으로 체류하는 장소 또는 주방 등 평상시에 연기가 발생하는 장소

  ⑧ 프레스공장 · 주조공장 등 화재발생의 위험이 적은 장소로서 감지기의 유지관리가 어려운 장소

2. 감지기의 시험기구 (장치)

가. #마노미터 (Manometer)

   ▣ 공기관식 차동식 분포형 감지기의 공기누설을 측정하는 기구

나. 미터릴레이 시험기

   ▣ 열전대식 · 열반도체식 차동식 분포형 감지기 검출부의 작동시험기구

다. #가열시험기

   ▣ #스포트형 #열감지기 의 성능을 시험하는 기구

라. 가연시험기

   ▣ 연기감지기의 성능을 시험하는 기구

마. #절연저항계 ( #메거 )

   ▣ #절연저항 을 측정하는 기구

바. 테스터

   ▣ 전압, 저항 등을 측정하는 기구

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1. 내화구조

가. 내화구조의 성능을 가지는 구조

  ▣ 철근콘크리트조, 철골철근콘크리트조, #연와조, #벽돌조, #석조 등이 있으며 화재시 쉽게 연소되지 않고 상당한 시간         동안 구조상 내력이 감소되지 않아야 한다.

    ※ 철근콘크리트조 등과 같이 화재에 견딜 수 있는 성능을 가진 구조로 쉽게 연소되지 않고 화재시에도 상당 시간 내력의

        저하가 없으며 진화에 의해 재사용이 가능한 구조

나. 내화구조의 기준

  1) #내화구조 의 벽

구 조 내 용
두께
철근콘크리트조 또는 철골철근콘크리트조
10 ㎝ 이상
골구를 철골조로 하고 그 양면을 철망 모르타르로 덮은 것
4 ㎝ 이상
골구를 철골조로 하고 그 양면을 콘크리트블록 · 벽돌 또는 석재로 덮은 것
5 ㎝ 이상
철재로 보강된 콘크리트블록조 · 벽돌조 또는 석조로서 철재에 덮은 콘크리트블록
5 ㎝ 이상
벽돌조
19 ㎝ 이상
고온 · 고압의 증기로 양생된 경량기포 콘크리트패널 또는 경량기포 콘크리트 블록조
10 ㎝ 이상

2) 내화구조의 외벽 중 비내력벽

구 조 내 용
두께
철근콘크리트조 또는 철골 철근 콘크리트조
7 ㎝ 이상
골구를 철골조로 하고 그 양면을 철망 모르타르로 덮은 것
3 ㎝ 이상
골구를 철골조로 하고 그 양면을 콘크리트 블록 · 벽돌 또는 석재로 덮은 것
4 ㎝ 이상
철재로 보강된 콘크리트블록조 · 벽돌조 또는 석조로서 철재로 덮은 콘크리트 블록
4 ㎝ 이상
무근콘크리트조 · 콘크리트블록조 · 벽돌조 또는 석조
7 ㎝ 이상

3) 내화구조의 기둥

구 조 내 용
두께
기둥의 경우에는 그 작은 지름이 25[㎝] 이상인 것으로서 다음의 기준에 해당하는 것
철근콘크리트조 또는 철골철근콘크리트조
-
철골을 콘크리트블록 · 벽돌 또는 석재로 덮은 것
7 ㎝ 이상
철골을 철망 모르타르로 덮은 것
6 ㎝ 이상
철골을 철망 모르타르로 덮은 것 (경량골재를 사용하는 경우)
5 ㎝ 이상
철골을 콘크리트로 덮은 것
5 ㎝ 이상

4) 내화구조의 #바닥

구 조 내 용
두께
철근콘크리트조 또는 철골 철근 콘크리트조
10 ㎝ 이상
철재로 보강된 콘크리트블록조 · 벽돌조 또는 석조로서 철재에 덮은
콘크리트블록
5 ㎝ 이상
철재의 양면을 철망모르타르 또는 콘크리트로 덮은 것
5 ㎝ 이상

5) 내화구조의 #지붕

   ① 철근콘크리트조 또는 철골철근콘크리트조

   ② 철재로 보강된 콘크리트블록조 · 벽돌조 또는 석조

   ③ 철재로 보강된 유리블록 또는 망입유리로 된 것

6) 내화구조의 #계단

   ① 철근콘크리트조 또는 철골철근콘크리트조

   ② 무근콘크리트조 · 콘크리트블록조 · 벽돌조 또는 석조

   ③ 철재로 보강된 콘크리트블록조 · 벽돌조 또는 석조

   ④ 철골조

다. 주요 구조부 ★ 내 기 바 보 지 주

  ※ 건물의 골격을 구성하는 부분 : 건물의 하중을 지탱하는 부분

   ① 내력벽                              ② 보 (작은 보 제외)

   ③ 지붕틀(차양 제외)            ④ 바닥 (최하층 바닥 제외)

   ⑤ 주계단 (옥외계단 제외)    ⑥ 기둥 (사잇기둥 제외)

       ※ 비내력벽 : 하중을 받지 않는 벽

2. 방화구조

  ◈ 방화구조란 화염의 확산을 막을 수 있는 구조를 가진 것을 말한다.

#내화구조#방화구조

  ◈ 내화구조 : 화재에 견딜 수 있는 성능을 가진 구조로 쉽게 연소되지 않고 화재시 상당시간 내력의 저하가 없으며

                        진화 후 재사용이 가능한 구조

  ◈ 방화구조 : 화염의 확산을 막을 수 있는 성능을 가진 구조

가. 방화구조의 대상 ( #목조건축물 )

  ▣ 건축법 시행령 제57조 (대규모 건축물의 방화벽 등)에 의한 방화구조에서 연면적 1,000 [㎡] 이상인 목조건축물의

       구조는 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 방화구조로 하거나 불연재료로 하여야 한다.

 

나. 방화구조의 기준

구 조 내 용
기 준
⊙ 철망 모르타르 바르기
바름 두께가 2 ㎝ 이상인 것
⊙ 석고판 위에 시멘트모르타르 또는 회반죽을 바른 것
⊙ 시멘트모르타르 위에 타일을 붙인 것
두께의 합계가 2.5 ㎝ 이상인 것
⊙ 심벽에 흙으로 맞벽치기 한 것
모두 해당
⊙ 기타
방화2급에 해당하는 것

다. 건축물의 방화문과 방화벽

1) #방화문

  ▣ 화재시 상당한 시간동안 연소를 차단할 수 있도록 하기위하여 방화구획선상 또는 방화벽의 개구부 부분에 설치하는 것

    ① 직접 손으로 열 수 있을 것

    ② 자동으로 닫히는 구조 (자동폐쇄장치)일 것

      ※ 방화문의 문틀 또는 다른 방화문과 접하는 부분은 방화문을 닫은 경우에 방화에 지장이 있는 틈이 생기지 않는

           구조일 것

2) 방화문의 구조 (피난 · 방화구획 26)

갑종 방화문
을종 방화문
⊙ #비차열 1시간 이상의 확보될 것
⊙ #차열 30분 이상
(아파트 발코니에 설치하는 대피공간의경우 비차열 1시간과 차열 시험 병행)
⊙ 비차열 30분 이상의 성능을 확보할 것
(특별피난 계단 중 로데, 부속실로 부터
계단실로 통하는 출입구)

   ※ 비차열시험 : 불꽃시험 O, 차열시험 X

      차열시험 : 불꽃시험 O, 차열시험 O

【 방화구획 】

  ◈ 화재로 인한 피해를 최소화하기 위하여 건축구조적 측면에서 화염의 전파방지를 위해 내화구조의 벽, 내화구조의

       바닥, 방화문, 방화셔터, 방화댐퍼 등을 설치하여 화재의 확대를 방지하기 위함이다.

       ※ 방화구획은 내화구조로 한다 (방화구조 x)

 

[방화구획의 구분]

  ◈ 주요 구조부가 내화구조 또는 불연재료로 구획된 건축물로서 연면적 1,000 [㎡]를 넘는 것은 다음 기준에 의한

        내화구조의 벽, 내화구조의 바닥, 갑종 방화문(자동방화셔터 포함)으로 구획해야 된다.

< #방화구획 > : 수평구획 (벽), 수직구획, 용도별 구획

  ◈ #수평구획 : 각 층에 대하여 다음 면적이하가 되도록 내화구조벽으로 구획해야 한다.

     ⊙ 10층 이하의 건축물 : 1,000 [㎡] 이하가 되도록 구획

     ⊙ 11층 이상의 건축물 : 200 [㎡] 이하가 되도록 구획

     ⊙ 11층 이상의 건축물 중 벽 및 반자 등 실내에 접하는 부분 중 마감이 불연재료라면 500 [㎡] 이하가 되도록 구획

        ※ 자동식 소화설비가 설치된 경우에는 방화구획을 3배로 확대할 수 있다.

  ◈ #수직구획 : 3층 이상의 층과 지하층은 각 층마다 내화구조의 바닥으로 구획해야 한다.

  ◈ #용도별 구획

     ⊙ 내화구조 부분과 니내화구조 부분이 동일 건물에 공존하는 경우 이를 경계부분을 상호 방화구획한다.

3) 방화벽의 구조

  ※ 연면적 1,000[㎡] 이상인 건축물로서 그 주요구조부가 내화구조 또는 불연재료구조가 아닌 건축물에는 1,000[㎡] 미만

      마다 방화벽을 설치한다.

     * 목조건축물은 방화구조로 하거나 불연재료로 한다. 외벽 및 처마 밑에 연소할 우려가 있는 부분은 방화구조로 하되

        지붕은 불연재료로 한다.

   ① 내화구조로서 홀로 설 수 있는 구조일 것

   ② 방화벽의 양 쪽 끝과 위쪽 끝을 건축물의 외벽면 및 지붕면으로 부터 0.5[m] 이상 튀어 나오게 할 것

   ③ 방화벽에 설치하는 출입문의 너비 및 높이는 각각 2.5 [m] 이하로 하고, 당해 출입문에는 갑종방화문을 설치할 것

  ※ 개구부는 갑종 방화문으로 언제나 닫힌 상태를 유지하거나 화재로 인한 연기 또는 온도 상승에 의하여 자동으로

       닫히는 구조일 것

  ※ 관이 방화구획을 관통하는 경우 틈이 있으면 안되고 틈이 있으면 내화 충전 성능이 있는 것으로 인정되는 재료로

      채울 것

  ※ 환기, 냉방 또는 난방 환풍구가 방화구획을 관통하는 경우

    ⊙ 틈은 내화 충전 성능 재료로 채우고 방화댐퍼를 설치해야 한다.

    ⊙ 방화댐퍼는 철재로서 철판두께는 1.5 [㎜] 이상으로 하고 화재가 발생한 경우에는 연기발생 또는 온도상승에 의하여

         자동으로 닫혀야 한다. 닫힌 경우에는 방화에 지장을 주는 틈이 생기면 안된다.

 

라. 불연 · 준불연재료 · 난연재료

구분
불연재료(난연1급)
준불연재료 (난연2급)
나연재료 (난연3급)
정의
불에 타지 않는 재료
불연재료에 준하는 방화성
능을 가진 재료
불에 잘 타지 아니하는
성능을 가진 재료
종류
⊙ 콘크리트
⊙ 석재
⊙ 벽돌
⊙ 유리(그라스울)
⊙ 철강
⊙ 알루미늄
⊙ 모르타르
⊙ 회
⊙ 석고보드
⊙ 목모시멘트판
⊙ 난연 합판
⊙ 난연 섬유판
⊙ 난연 플라스틱판

  ◈ #불연재료 : 불에 타지 않는 성질을 가진 재료로서 불연성 시험 및 가스유해성 시험결과 기준을 만족한 것, 콘크리트,

                          석재, 벽돌, 기와, 석면판, 철강, 알루미늄, 유리, 시멘트, 모르타르, 회, 기타 난연 1급 재료로 된 것

  ◈ 준불연재료 : 불연재료에 준하는 성질을 가진 것으로서 열 방출율 시험 및 가스유해성 시험을 만족한 것,

                           석고 보드, 목모시멘트판 기타 난연 2급 재료로 된 것

  ◈ #난연재료 : 불에 잘 타지 않는 성질을 가진 재료로 열방출율 시험 및 가스유해성시험을 만족한 것,

                           난연합판, 난연플라스틱, 기타 난연3급 재료로 된 것

3. 기타

가. #지하층 의 정의

  ▣ 건축물의 바닥이 지표면 아래에 있는 층으로서 바닥에서 지표면까지 평균 높이가 해당층 높이의 2분의 1 이상인 것을

       말한다.

나. 건축방재의 기본적인 사항

 1) 공간적 대응

   ① #대항성 : 내화성능 · 방연성능 · 초기 소화대응 등의 화재사상의 저항 능력

   ② #회피성 : 불연화 · 나연화 · 내장제한 · 구획의 세분화 · 방화훈련(소방훈련) · 불조심등 출화유발 · 확대 등을 저감시키

                        는 예방조치 강구

   ③ #도피성 : 화재가 발생한 경우 안전하게 피난할 수 있는 시스템

 2) 설비적 대응

   ⊙ 공간적 대응을 보완하는 것으로서 대항성에 대하여 스프링쿨러, 제연설비, 방화문, 방화셔터 등을, 도피성으로는 유도

        등, 피난설비 등을 설치하여 보조하는 것

다. 화재확대 방지를 위한 방화계획

  ▣ 화재가 확대되는 것을 방지하기 위해 내화구조로 하고 방화구획을 하고 경계벽이나 칸막이 벽에 대해서는 돌출벽을

       설치한다. 내장재는 불연재료, 준불연재료를 사용한다.

   ① 수평구획 (면적단위)

   ② 수직구획 (층단위)

   ③ 용도구획 (용도단위)

<건축방화 계획시 검토 사항>

   ㉠ 배기계획    ㉡ 평면단면계획    ㉢ 피난계획    ㉣ 소방활동계획    ㉤ 내장재 계획   ㉥ 설비계획    ㉦ 구조계획

<구획의 종류> ★

   ㉠ #방화구획 : 화염의 확대방지를 목적으로 하는 구획으로 내화성이나 차염성이 요구됨 

                            내화구조의 벽, 내화바닥, 방화문 등으로 구성

   ㉡ #방연구획 : 연기의 확산방지를 목적으로 하는 구획으로 차연성이 요구되며 기밀구조가 요구된다.

                            글라스스크린 그밖에 기밀성이 있는 불연재료

   ㉢ #안전구획 : 피난시 안전확보를 목적으로 불꽃이나 연기로 부터 안전확보를 위한 구획 내화성으로 구획된 구역과 기

                           밀성이 있는 불연성 구획 구역으로서 열과 연기를 막아 주어야 한다.

#피난계획 의 기본 원칙】 ★

   ▣ 피난수단은 원시적인 방법으로 하여야 한다. (누구도 쉽게 할 수 있는 방법)

   ▣ 피난통로는 양방향 통로를 원칙으로 한다.

   ▣ 피난설비는 고정적인 설비이어야 한다.

   ▣ 피난설비는 분산배치하여야 한다.

   ▣ 피난통로의 종단에는 충분한 공간을 확보해 주어야 한다.

   ▣ 피난 경로는 간단 명료해야 한다 (최단거리여야 한다)

   ▣ 인간의 피난 특성을 고려하여야 한다.

   ▣ 풀프로프(foolproof)와 페일시에프의 원칙에 따라야 한다.

< #피난 계획시 고려사항> ★

  ㉠ 귀소 본능   ㉡ 회피 본능 (가장 먼 곳)    ㉢ 지광본능 (피난구역 밝게)   ㉣ 좌회본능 (좌측으로 간다)   ㉤ 추종본능

<화재에 대한 인간의 대응> ★

  ㉠ 공간적인 대응

     ⊙ 대항성          ⊙ 회피성              ⊙ 도피성

  ㉡ 소비적인 대응

라. 피난계단의 구조

  ① 계단실은 창문 · 출입구, 기타 개구부를 제외한 해당 건축물의 다른 부분과 내화구조의 벽으로 구획할 것

  ② 계단실의 실내에 접하는 부분의 마감은 불연 재료로 할 것

  ③ 계단실에는 예비전원에 의한 조명 설비를 할 것

  ④ 계단은 피난 층 또는 지상까지 직접 연결되도록 할 것

마. 건축물의 바깥쪽에 설치하는 피난 계단의 구조

  ① 계단은 그 계단으로 통하는 출입구 외의 창문 등으로 부터 2 [m] 이상의 거리를 두고 설치

  ② 건축물의 내부에서 계단으로 통하는 출입구에는 갑종 방화문 설치

  ③ 계단의 유효너비 : 0.9[m] 이상

  ④ 계단의 내화구조로 하고 피난층 또는 지상까지 직접 연결되도록 할 것

【 안전계획 】

  ▣ 1차 안전계획 : 복도

  ▣ 2차 안전계획 : 계단 전실, 부속실

  ▣ 3차 안전계획 : 계단

        ◈ 안전성 : 복도 < 계단전실, 부속실 < 계단

바. 제연방식

  [제연의 종류]

   ▣ 제연[배출]

       ⊙ 자연 제연 (배출) 방식

       ⊙ 기계 제연 (배출) 방식

       ⊙ #스모크타워 제연 (배출) 방식

  ▣ 방연 [차연]

     ⊙ #밀폐 제연방식

     ⊙ 급기 가압 제연방식

1) 자연제연방식 : 개구부 (건물에 설치된 창)를 통하여 연기를 자연적으로 배출하는 방식

2) 스모크타워 제연방식 : 루프 모니터를 설치하여 제연하는 방식

   ① 스모크 타워는 급기와 제연의 균형이 이루어져야 한다.

   ② 제연통의 제연구는 바닥에서 위쪽에 설치하고, 급기통의 급기구는 바닥부분에 설치한다.

   ③ 배기와 급기는 자연 급배기식과 기계식이 있다.

   ④ 제연통과 급기통은 피난계단 전실에서 연기와 와류하지 아니하고 유효하게 제연될수 있도록 배치되어야 한다.

3) 기계제연방식 (강제제연방식)

   ① 제1종 기계제연방식 : 송풍기와 배연기(배풍기)를 설치하여 급기와 배기를 하는 방식으로 장치가 복잡하다.

   ② 제2종 기계제연방식 : 송풍기만 설치하여 급기와 배기를 하는 방식으로 역류의 우려가 있다.

   ③ 제3종 기계제연방식 : 배연기(배풍기)만 설치하여 급기와 배기를 하는 방식으로 가장 많이 사용한다.

구 분
송풍기
(급기 송풍기)
배출기
(배기 송풍기)
1종 기계 제연
O
O
2종 기계 제연
O
X
3종 기계 제연
X
O

【 출제 예상문제 】

1. 건축물 내부에 설치하는 피난 계단의 구조로서 옳지 않은 것은 ? ④

  ① 계단실은 창문 · 출입구 , 기타 개구부를 제외한 해당 건축물의 다른 부분과의 내화구조의 벽으로 구획할 것

  ② 계단실의 실내에 접하는 부분의 마감은 불연 재료로 할 것

  ③ 계단실에는 예비전원에 의한 조명 설비를 할 것

  ④ 계단은 피난 층 또는 지상까지 직접 연결되지 않도록 할 것

 

[해설] 피난 계단의 구조

  ① 계단실은 창문 · 출입구 · 기타 개구부를 제외한 해당 건축물의 다른 부분과의 내화구조의 벽으로 구획할 것

  ② 계단실의 실내에 접하는 부분의 마감은 불연 재료로 할 것

  ③ 계단실에는 예비전원에 의한 조명 설비를 할 것

  ④ 계단은 피난 층 또는 지상까지 직접 연결되도록 할 것

2. 내화구조에 대한 설명으로 옳지 않은 것은 ? ④

   ① 철근콘크리트조, 연와조, 기타 이와 유사한 구조

   ② 화재시 쉽게 연소가 되지 않는 구조를 말한다.

   ③ 화재에 대하여 상당한 시간동안 구조상 내력이 감소되지 않아야 한다.

   ④ 보통 방화구획 밖에서 진화되어 인접 부분에 화기의 전달이 되어야 한다.

 

[해설] #내화 구조

  가. 정의

     ① 수리하여 재사용할 수 있는 구조

     ② 화재시 쉽게 연소되지 않는 구조

     ③ 화재에 대하여 상당한 시간동안 구조상 내력이 감소되지 않는 구조

  나. 종류

     ① 철근 콘크리트조     ② 연와조           ③ 석조

3. 건축물의 피난 · 방화구조 등의 기준에 관한 규칙에서 건축물의 바깥쪽에 설치하는 피난계단의 유효너비는 몇 [m] 이상

     으로 하여야 하는가 ? ③

   ① 0.6                  ② 0.7                 ③ 0.9                 ④ 1.2

 

[해설] 건축물의 바깥쪽에 설치하는 피난계단의 구조

  ① 계단은 그 계단으로 통하는 출입구 외의 창문 등으로 부터 2[m] 이상의 거리를 두고 설치

  ② 건축물의 내부에서 계단으로 통하는 출입구에는 갑종방화문 설치

  ③ 계단의 유효 너비 : 0.9 [m] 이상

  ④ 계단은 내화구조로 하고 지상까지 직접 연결되도록 할 것

4. 건축물에 화재가 발생할 때 연소 확대를 방지하기 위한 계획에 해당되지 않는 것은 ? ②

   ① 수직계획            ② 입면계획          ③ 수평계획               ④ 용도계획

 

[해설] 연소 확대 방지를 위한 방화계획

   ① 수평구획 (면적 단위)

   ② 수직구획 (층단위)

   ③ 용도구획 (용도단위)

5. 다음중 #내화구조 로 옳은 것은 ? ②

   ① 두께 1.2 [㎝] 이상의 석고판 위에 석면 시멘트판을 붙인 것

   ② 철근 콘크리트조의 벽으로서 두께가 10 [㎝] 이상일 것

   ③ 철망모르타르 바르기로서 두께 2 [㎝] 이상인 것

   ④ 심벽에 흙으로 맞벽치기 한 것

 

[해설] 내화구조의 기준

   ① 철근콘크리트조로서 두께 10 [㎝] 이상의 벽

   ② 철근콘크리트조로서 두께 10 [㎝] 이상인 바닥

   ③ 두께 5 [㎝] 이상의 콘크리트로 덮은 보

   ④ 철물을 두께 5 [㎝] 이상의 콘크리트로 덮은 기둥

6. 방화문에 관한 설명 중 옳지 않은 것은 어느 것인가 ? ④

   ① 방화문은 직접 손으로 열 수 있어야 한다.

   ② 갑종 방화문은 비차열 1시간 이상의 성능이 확보될 것

   ③ 을종 방화문은 비차열 30분 이상의 성능이 확보될 것

   ④ 피난계단에 설치하는 방화문에 한해 자동폐쇄장치가 된다.

 

[해설] #방화문 구조

   ① 직접 손으로 열 수 있을 것

   ② 자동으로 닫히는 구조 (자동폐쇄장치)일 것

   ③ 방화문의 구조

갑종 방화문
을종 방화문
⊙ 비차열 1시간 이상의 성능이 확보될 것
⊙ 차열 30분 이상
(아파트 발코니에 설치하는 대피공간의 경우)
⊙ 비차열 30분 이상의 성능을 확보할 것

7. 다음 중 불연 재료에 해당하지 않는 것은 ? ②

   ① 기와               ② 아크릴               ③ 유리                    ④ 콘크리트

 

[해설] 불연재료 · 난연재료

구분
불연재료(난연1급)
준불연재료 (난연2급)
난연재료 (난연3급)
정의
불에 타지 않는 재료
불연재료에 준하는 방화성 능을 가진 재료
불에 잘 타지 아니하는 성능을 가진 재료
종류
⊙ 콘크리트
⊙ 석재
⊙ 벽돌
⊙ 유리(그라스울)
⊙ 철강
⊙ 알루미늄
⊙ 모르타르
⊙ 회
⊙ 석고보드
⊙ 목모시멘트판
⊙ 난연 합판
⊙ 난연 섬유판
⊙ 난연 플라스틱판

8. 목조건축물에 설치하는 방화벽의 구조로서 적당치 않은 것은 ? ①

   ① 방화구조이어야 한다.

   ② 자립할 수 있는 구조이어야 한다.

   ③ 방화벽의 상단은 지붕면으로 부터 0.5 [m] 이상 튀어 나오게 한다.

   ④ 방화벽을 관통하는 틈은 불연 재료로 메워야 한다.

 

[해설] 방화벽 기준

   ① 내화구조로서 홀로 설 수 있는 구조일 것

   ② 방화벽의 양쪽 끝과 위쪽 끝을 건축물의 외벽면 및 지붕면으로 부터 0.5 [m] 이상 튀어 나오게 할 것

   ③ 방화벽에 설치하는 출입문의 너비 및 높이는 각각 2.5 [m] 이하로 하고, 이에 갑종 방화문을 설치할 것

   ④ 방화벽을 관통하는 틈은 불연재료로 메워야 한다.

9. 방화구조를 바르게 나타낸 것은 ? ①

   ① 철망 모르타르 바르기로서 두께가 2[㎝] 이상인 것

   ② 석고판 위에 시멘트모르타르를 바른 것으로서 두께 2 [㎝] 이상일 것

   ③ 두께 1 [㎝] 이상의 석고판 위에 석면 시멘트판을 붙인 것

   ④ 두께 2 [㎝] 이상의 암면보온판을 붙인 것

 

[해설] 방화구조의 기준

   ① 철망 모르타르 바르기로서 두께 2 [㎝] 이상인 것

   ② 석고판 위에 시멘트모르타르를 바른 것으로서 두께 2.5 [㎝] 이상인 것

   ③ 심벽에 흙으로 맞벽치기 한 것

10. 화재시 상당한 시간 동안 연소를 차단할 수 있도록 하기 위하여 방화구획선상 또는 방화벽의 개구부 부분에

      설치하는 것은 ? ④

   ① 덕트                ② 경계벽              ③ 셔터                   ④ 방화문

 

[해설] 방화문

  ▣ 방화문 : 화재시 상당한 시간 동안 연소를 차단할 수 있도록 하기 위하여 방화구획선상 또는 방화벽의 개구부 부분에

                    설치하는 것

11. 연면적이 몇 [㎡] 이상인 목조의 건축물은 그 구조를 방화구조로 하거나 불연재료로 하여야 하는가 ? ③

      ① 300 [㎡]                  ② 500 [㎡]                  ③ 1,000 [㎡]                   ④ 1,500 [㎡]

[해설] 건축령 57조 제3항

 

▣ 연면적이 1,000 [㎡] 이상인 목조의 건축물은 국토교통부령이 정하는 바에 따라  그 구조를 방화구조로 하거나

     불연재료로 하여야 한다.

12. 건축물의 주요 구조부가 아닌 것은 어느 것인가 ? ④

   ① 바닥              ② 보              ③ 주계단              ④ 사잇기둥

 

[해설] 건축물 주요 구조부

   ① #내력벽     ② 보 (작은 보 제외)        ③ 지붕틀 (차양제외)            ④ 바닥 (최하층 바닥 제외)

   ⑤ #주계단 (옥외계단 제외)          ⑥ #기둥 (사잇기둥 제외)

13. 지하층이라 함은 건축물의 바닥이 지표면 아래에 있는 층으로서 바닥에서 지표면까지의 평균 높이가 해당 층 높이의

       얼마 이상인 것을 말하는가 ? ①

   ① 1/2                  ② 1/3                   ③ 1/4             ④ 1/5

[해설] 지하층 : 건축물의 바닥이 지표면 아래에 있는 층으로서 그 바닥으로 부터 지표면까지의 평균 높이가 해당 층 높이의

                         1/2 이상인 것

14. 제연방식의 종류가 아닌 것은 ? ②

   ① 자연 제연방식         ② 흡입 제연방식                ③ 기계 제연방식             ④ 스모크타워 제연방식

 

[해설] 제연방식의 종류

   (1) 자연 제연방식 : 건물에 설치된 창

   (2) 스모크 타워 제연방식

   (3) 기계 제연방식

         ① 제1종 : 송풍기 + 배연기

         ② 제2종 : 송풍기

         ③ 제3종 : 배연기

15. 다음 스모크 타워 (Smoke Tower)에 관한 설명 중 옳지 않은 것은 ? ②

   ① Smoke Tower는 급기와 제연의 균형이 이루어져야 한다.

   ② 제연통의 제연구는 바닥부분에 설치하고, 급기통의 급기구는 천장 부분에 설치한다.

   ③ 배기와 급기는 자연 급배기식과 기계식이 있다.

   ④ 제연통과 급기통은 피난계단 전실에서 연기와 와류하지 아니하고 유효하게 제연될 수 있도록 배치되어야 한다.

 

[해설] 스모크 타워

   ▣ 제연통의 제연구는 바닥에서 위쪽에 설치하고, 급기통의 급기구는 바닥부분에 설치

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1. 내화구조

가. 내화구조의 성능을 가지는 구조

  ▣ 철근콘크리트조, 철골철근콘크리트조, 연와조, 벽돌조, 석조 등이 있으며 화재시 쉽게

       연소되지 않고 상당한 시간 동안 구조상 내력이 감소되지 않아야 한다.

나. 내화구조의 기준

1) 내화구조의 벽

구 조 내 용
두께
철근콘크리트조 또는 철골철근콘크리트조
10 ㎝ 이상
골구를 철골조로 하고 그 양면을 철망 모르타르로 덮은 것
4 ㎝ 이상
골구를 철골조로 하고 그 양면을 콘크리트블록 · 벽돌 또는 석재로 덮은 것
5 ㎝ 이상
철재로 보강된 콘크리트블록조 · 벽돌조 또는 석조로서 철재에 덮은
콘크리트블록
5 ㎝ 이상
벽돌조
19 ㎝ 이상
고온 · 고압의 증기로 양생된 경량기포 콘크리트패널 또는 경량기포 콘크
리트 블록조
10 ㎝ 이상

2) 내화구조의 외벽 중 비내력벽

구 조 내 용
두께
철근콘크리트조 또는 철골 철근 콘크리트조
7 ㎝ 이상
골구를 철골조로 하고 그 양면을 철망 모르타르로 덮은 것
3 ㎝ 이상
골구를 철골조로 하고 그 양면을 콘크리트 블록 · 벽돌 또는 석재로 덮은 것
4 ㎝ 이상
철재로 보강된 콘크리트블록조 · 벽돌조 또는 석조로서 철재로 덮은
콘크리트 블록
4 ㎝ 이상
무근콘크리트조 · 콘크리트블록조 · 벽돌조 또는 석조
7 ㎝ 이상

3) 내화구조의 기둥

구 조 내 용
두께
기둥의 경우에는 그 작은 지름이 25[㎝] 이상인 것으로서 다음의 기준에 해당하는 것
철근콘크리트조 또는 철골철근콘크리트조
-
철골을 콘크리트블록 · 벽돌 또는 석재로 덮은 것
7 ㎝ 이상
철골을 철망 모르타르로 덮은 것
6 ㎝ 이상
철골을 철망 모르타르로 덮은 것 (경량골재를 사용하는 경우)
5 ㎝ 이상
철골을 콘크리트로 덮은 것
5 ㎝ 이상

4) 내화구조의 바닥

구 조 내 용
두께
철근콘크리트조 또는 철골 철근 콘크리트조
10 ㎝ 이상
철재로 보강된 콘크리트블록조 · 벽돌조 또는 석조로서 철재에 덮은
콘크리트블록
5 ㎝ 이상
철재의 양면을 철망모르타르 또는 콘크리트로 덮은 것
5 ㎝ 이상

5) 내화구조의 지붕

  ① 철근콘크리트조 또는 철골철근콘크리트조

  ② 철재로 보강된 콘크리트블록조 · 벽돌조 또는 석조

  ③ 철재로 보강된 유리블록 또는 망입유리로 된 것

6) 내화구조의 계단

  ① 철근콘크리트조 또는 철골철근콘크리트조

  ② 무근콘크리트조 · 콘크리트블록조 · 벽돌조 또는 석조

  ③ 철재로 보강된 콘크리트블록조 · 벽돌조 또는 석조

  ④ 철골조

다. 주요 구조부 ★ 내 기 바 보 지 주

  ① 내력벽 ② 보 (작은 보 제외)

  ③ 지붕틀(차양 제외) ④ 바닥 (최하층 바닥 제외)

  ⑤ 주계단 (옥외계단 제외) ⑥ 기둥 (사잇기둥 제외)

2. 방화구조

가. 방화구조의 대상 (목조건축물)

  ▣ 건축법 시행령 제57조 (대규모 건축물의 방화벽 등)에 의한 방화구조에서 연면적 1,000 [㎡] 이상인

       목조건축물의 구조는 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 방화구조로 하거나 불연재료로 하여야 한다.

나. 방화구조의 기준

구 조 내 용
기 준
⊙ 철망 모르타르 바르기
바름 두께가 2 ㎝ 이상인 것
⊙ 석고판 위에 시멘트모르타르 또는 회반죽을 바른 것
⊙ 시멘트모르타르 위에 타일을 붙인 것
두께의 합계가 2.5 ㎝ 이상인 것
⊙ 심벽에 흙으로 맞벽치기 한 것
모두 해당

다. 건축물의 방화문과 방화벽

1) 방화문

  ▣ 화재시 상당한 시간 동안 연소를 차단할 수 있도록 하기 위하여 방화구획선상 또는 방화벽의 개구부 부분에

      설치하는 것

   ① 직접 손으로 열 수 있을 것

   ② 자동으로 닫히는 구조 (자동폐쇄장치)일 것

2) 방화문의 구조 (피난 · 방화구획 26)

갑종 방화문
을종 방화문
⊙ 비차열 1시간 이상의 확보될 것
⊙ 차열 30분 이상
(아파트 발코니에 설치하는 대피공간의
경우)
⊙ 비차열 30분 이상의 성능을 확보할 것

3) 방화벽의 구조

   ① 내화구조로서 홀로 설 수 있는 구조일 것

   ② 방화벽의 양 쪽 끝과 위쪽 끝을 건축물의 외벽면 및 지붕면으로 부터 0.5[m] 이상 튀어 나오게 할 것

   ③ 방화벽에 설치하는 출입문의 너비 및 높이는 각각 2.5 [m] 이하로 하고, 당해 출입문에는 갑종방화문을 설치할 것

라. 불연 · 준불연재료 · 난연재료

구분
불연재료(난연1급)
준불연재료 (난연2급)
나연재료 (난연3급)
정의
불에 타지 않는 재료
불연재료에 준하는 방화성
능을 가진 재료
불에 잘 타지 아니하는
성능을 가진 재료
종류
⊙ 콘크리트
⊙ 석재
⊙ 벽돌
⊙ 유리(그라스울)
⊙ 철강
⊙ 알루미늄
⊙ 모르타르
⊙ 회
⊙ 석고보드
⊙ 목모시멘트판
⊙ 난연 합판
⊙ 난연 섬유판
⊙ 난연 플라스틱판

3. 기타

가. 지하층의 정의

  ▣ 건축물의 바닥이 지표면 아래에 있는 층으로서 바닥에서 지표면까지 평균 높이가

       해당층 높이의 2분의 1 이상인 것을 말한다.

나. 건축방재의 기본적인 사항

 1) 공간적 대응

    ① 대항성 : 내화성능 · 방연성능 · 초기 소화대응 등의 화재사상의 저항 능력

    ② 회피성 : 불연화 · 나연화 · 내장제한 · 구획의 세분화 · 방화훈련(소방훈련) · 불조심 등

                       출화유발 · 확대 등을 저감시키는 예방조치 강구

    ③ 도피성 : 화재가 발생한 경우 안전하게 피난할 수 있는 시스템

2) 설비적 대응

   ⊙ 공간적 대응을 보완하는 것으로서 대항성에 대하여 스프링쿨러, 제연설비, 방화문,

       방화셔터 등을, 도피성으로는 유도등, 피난설비 등을 설치하여 보조하는 것

 

다. 연소확대 방지를 위한 방화계획

   ① 수평구획 (면적단위)

   ② 수직구획 (층단위)

   ③ 용도구획 (용도단위)

 

라. 피난계단의 구조

   ① 계단실은 창문 · 출입구, 기타 개구부를 제외한 해당 건축물의 다른 부분과 내화구조의 벽으로 구획할 것

   ② 계단실의 실내에 접하는 부분의 마감은 불연 재료로 할 것

   ③ 계단실에는 예비전원에 의한 조명 설비를 할 것

   ④ 계단은 피난 층 또는 지상까지 직접 연결되도록 할 것

 

마. 건축물의 바깥쪽에 설치하는 피난 계단의 구조

   ① 계단은 그 계단으로 통하는 출입구 외의 창문 등으로 부터 2 [m] 이상의 거리를 두고 설치

   ② 건축물의 내부에서 계단으로 통하는 출입구에는 갑종 방화문 설치

   ③ 계단의 유효너비 : 0.9[m] 이상

   ④ 계단의 내화구조로 하고 피난층 또는 지상까지 직접 연결되도록 할 것

 

바. 제연방식

  1) 자연제연방식 : 개구부 (건물에 설치된 창)를 통하여 연기를 자연적으로 배출하는 방식

  2) 스모크타워 제연방식 : 루프 모니터를 설치하여 제연하는 방식

     ① 스모크 타워는 급기와 제연의 균형이 이루어져야 한다.

     ② 제연통의 제연구는 바닥에서 위쪽에 설치하고, 급기통의 급기구는 바닥부분에 설치한다.

     ③ 배기와 급기는 자연 급배기식과 기계식이 있다.

     ④ 제연통과 급기통은 피난계단 전실에서 연기와 와류하지 아니하고 유효하게 제연될

          수 있도록 배치되어야 한다.

  3) 기계제연방식 (강제제연방식)

     ① 제1종 기계제연방식 : 송풍기와 배연기(배풍기)를 설치하여 급기와 배기를 하는 방식

          으로 장치가 복잡하다.

     ② 제2종 기계제연방식 : 송풍기만 설치하여 급기와 배기를 하는 방식으로 역류의 우려가 있다.

     ③ 제3종 기계제연방식 : 배연기(배풍기)만 설치하여 급기와 배기를 하는 방식으로 가장 많이 사용한다.

【 출제 예상문제 】

1. 건축물 내부에 설치하는 피난 계단의 구조로서 옳지 않은 것은 ? ④

   ① 계단실은 창문 · 출입구 , 기타 개구부를 제외한 해당 건축물의 다른 부분과의 내화구조의 벽으로 구획할 것

   ② 계단실의 실내에 접하는 부분의 마감은 불연 재료로 할 것

   ③ 계단실에는 예비전원에 의한 조명 설비를 할 것

   ④ 계단은 피난 층 또는 지상까지 직접 연결되지 않도록 할 것

[해설] 피난 계단의 구조

   ① 계단실은 창문 · 출입구 · 기타 개구부를 제외한 해당 건축물의 다른 부분과의 내화구조의 벽으로 구획할 것

   ② 계단실의 실내에 접하는 부분의 마감은 불연 재료로 할 것

   ③ 계단실에는 예비전원에 의한 조명 설비를 할 것

   ④ 계단은 피난 층 또는 지상까지 직접 연결되도록 할 것

2. 내화구조에 대한 설명으로 옳지 않은 것은 ? ④

   ① 철근콘크리트조, 연와조, 기타 이와 유사한 구조

   ② 화재시 쉽게 연소가 되지 않는 구조를 말한다.

   ③ 화재에 대하여 상당한 시간동안 구조상 내력이 감소되지 않아야 한다.

   ④ 보통 방화구획 밖에서 진화되어 인접 부분에 화기의 전달이 되어야 한다.

[해설] 내화 구조

   가. 정의

      ① 수리하여 재사용할 수 있는 구조

      ② 화재시 쉽게 연소되지 않는 구조

      ③ 화재에 대하여 상당한 시간동안 구조상 내력이 감소되지 않는 구조

  나. 종류

       ① 철근 콘크리트조    ② 연와조    ③ 석조

3. 건축물의 피난 · 방화구조 등의 기준에 관한 규칙에서 건축물의 바깥쪽에 설치하는

     피난계단의 유효너비는 몇 [m] 이상으로 하여야 하는가 ? ③

     ① 0.6          ② 0.7             ③ 0.9                 ④ 1.2

[해설] 건축물의 바깥쪽에 설치하는 피난계단의 구조

   ① 계단은 그 계단으로 통하는 출입구 외의 창문 등으로 부터 2[m] 이상의 거리를 두고 설치

   ② 건축물의 내부에서 계단으로 통하는 출입구에는 갑종방화문 설치

   ③ 계단의 유효 너비 : 0.9 [m] 이상

   ④ 계단은 내화구조로 하고 지상까지 직접 연결되도록 할 것

4. 건축물에 화재가 발생할 때 연소 확대를 방지하기 위한 계획에 해당되지 않는 것은 ? ②

   ① 수직계획        ② 입면계획          ③ 수평계획          ④ 용도계획

[해설] 연소 확대 방지를 위한 방화계획

   ① 수평구획 (면적 단위)

   ② 수직구획 (층단위)

   ③ 용도구획 (용도단위)

5. 다음중 내화구조로 옳은 것은 ? ②

   ① 두께 1.2 [㎝] 이상의 석고판 위에 석면 시멘트판을 붙인 것

   ② 철근 콘크리트조의 벽으로서 두께가 10 [㎝] 이상일 것

   ③ 철망모르타르 바르기로서 두께 2 [㎝] 이상인 것

   ④ 심벽에 흙으로 맞벽치기 한 것

[해설] 내화구조의 기준

   ① 철근콘크리트조로서 두께 10 [㎝] 이상의 벽

   ② 철근콘크리트조로서 두께 10 [㎝] 이상인 바닥

   ③ 두께 5 [㎝] 이상의 콘크리트로 덮은 보

   ④ 철물을 두께 5 [㎝] 이상의 콘크리트로 덮은 기둥

6. 방화문에 관한 설명 중 옳지 않은 것은 어느 것인가 ? ④

   ① 방화문은 직접 손으로 열 수 있어야 한다.

   ② 갑종 방화문은 비차열 1시간 이상의 성능이 확보될 것

   ③ 을종 방화문은 비차열 30분 이상의 성능이 확보될 것

   ④ 피난계단에 설치하는 방화문에 한해 자동폐쇄장치가 된다.

[해설] 방화문 구조

   ① 직접 손으로 열 수 있을 것

   ② 자동으로 닫히는 구조 (자동폐쇄장치)일 것

   ③ 방화문의 구조

갑종 방화문
을종 방화문
⊙ 비차열 1시간 이상의 성능이 확보될 것
⊙ 차열 30분 이상
(아파트 발코니에 설치하는 대피공간의
경우)
⊙ 비차열 30분 이상의 성능을 확보할 것

7. 다음 중 불연 재료에 해당하지 않는 것은 ? ②

    ① 기와      ② 아크릴        ③ 유리           ④ 콘크리트

[해설] 불연재료 · 난연재료

구분
불연재료(난연1급)
준불연재료 (난연2급)
나연재료 (난연3급)
정의
불에 타지 않는 재료
불연재료에 준하는 방화성
능을 가진 재료
불에 잘 타지 아니하는
성능을 가진 재료
종류
⊙ 콘크리트
⊙ 석재
⊙ 벽돌
⊙ 유리(그라스울)
⊙ 철강
⊙ 알루미늄
⊙ 모르타르
⊙ 회
⊙ 석고보드
⊙ 목모시멘트판
⊙ 난연 합판
⊙ 난연 섬유판
⊙ 난연 플라스틱판

8. 목조건축물에 설치하는 방화벽의 구조로서 적당치 않은 것은 ? ①

   ① 방화구조이어야 한다.

   ② 자립할 수 있는 구조이어야 한다.

   ③ 방화벽의 상단은 지붕면으로 부터 0.5 [m] 이상 튀어 나오게 한다.

   ④ 방화벽을 관통하는 틈은 불연 재료로 메워야 한다.

[해설] 방화벽 기준

   ① 내화구조로서 홀로 설 수 있는 구조일 것

   ② 방화벽의 양쪽 끝과 위쪽 끝을 건축물의 외벽면 및 지붕면으로 부터 0.5 [m] 이상 튀어 나오게 할 것

   ③ 방화벽에 설치하는 출입문의 너비 및 높이는 각각 2.5 [m] 이하로 하고, 이에 갑종 방화문을 설치할 것

   ④ 방화벽을 관통하는 틈은 불연재료로 메워야 한다.

9. 방화구조를 바르게 나타낸 것은 ? ①

   ① 철망 모르타르 바르기로서 두께가 2[㎝] 이상인 것

   ② 석고판 위에 시멘트모르타르를 바른 것으로서 두께 2 [㎝] 이상일 것

   ③ 두께 1 [㎝] 이상의 석고판 위에 석면 시멘트판을 붙인 것

   ④ 두께 2 [㎝] 이상의 암면보온판을 붙인 것

[해설] 방화구조의 기준

   ① 철망 모르타르 바르기로서 두께 2 [㎝] 이상인 것

   ② 석고판 위에 시멘트모르타르를 바른 것으로서 두께 2.5 [㎝] 이상인 것

   ③ 심벽에 흙으로 맞벽치기 한 것

10. 화재시 상당한 시간 동안 연소를 차단할 수 있도록 하기 위하여 방화구획선상 또는

      방화벽의 개구부 부분에 설치하는 것은 ? ④

   ① 덕트          ② 경계벽          ③ 셔터            ④ 방화문

[해설] 방화문

   ▣ 방화문 : 화재시 상당한 시간 동안 연소를 차단할 수 있도록 하기 위하여 방화구획선상

                      또는 방화벽의 개구부 부분에 설치하는 것

11. 연면적이 몇 [㎡] 이상인 목조의 건축물은 그 구조를 방화구조로 하거나 불연재료로 하여야 하는가 ? ③

   ① 300 [㎡]            ② 500 [㎡]              ③ 1,000 [㎡]              ④ 1,500 [㎡]

[해설] 건축령 57조 제3항

  ▣ 연면적이 1,000 [㎡] 이상인 목조의 건축물은 국토교통부령이 정하는 바에 따라 그 구조를 방화구조로 하거나

       불연재료로 하여야 한다.

12. 건축물의 주요 구조부가 아닌 것은 어느 것인가 ? ④

   ① 바닥         ② 보            ③ 주계단             ④ 사잇기둥

[해설] 건축물 주요 구조부

   ① 내력벽     ② 보 (작은 보 제외)      ③ 지붕틀 (차양제외)     ④ 바닥 (최하층 바닥 제외)

   ⑤ 주계단 (옥외계단 제외)     ⑥ 기둥 (사잇기둥 제외)

13. 지하층이라 함은 건축물의 바닥이 지표면 아래에 있는 층으로서 바닥에서 지표면까지의 평균 높이가

       해당 층 높이의 얼마 이상인 것을 말하는가 ?   ①

   ① 1/2             ② 1/3             ③ 1/4              ④ 1/5

[해설] 지하층 : 건축물의 바닥이 지표면 아래에 있는 층으로서 그 바닥으로 부터 지표면까지의 평균 높이가

                        해당 층 높이의 1/2 이상인 것

14. 제연방식의 종류가 아닌 것은 ? ②

   ① 자연 제연방식        ② 흡입 제연방식         ③ 기계 제연방식           ④ 스모크타워 제연방식

[해설] 제연방식의 종류

   (1) 자연 제연방식 : 건물에 설치된 창

   (2) 스모크 타워 제연방식

   (3) 기계 제연방식

         ① 제1종 : 송풍기 + 배연기

         ② 제2종 : 송풍기

         ③ 제3종 : 배연기

15. 다음 스모크 타워 (Smoke Tower)에 관한 설명 중 옳지 않은 것은 ?

   ① Smoke Tower는 급기와 제연의 균형이 이루어져야 한다.

   ② 제연통의 제연구는 바닥부분에 설치하고, 급기통의 급기구는 천장 부분에 설치한다.

   ③ 배기와 급기는 자연 급배기식가 기계식이 있다.

   ④ 제연통과 급기통은 피난계단 전실에서 연기와 와류하지 아니하고 유효하게 제연될 수

       있도록 배치되어야 한다.

  [해설] 스모크 타워

    ▣ 제연통의 제연구는 바닥에서 위쪽에 설치하고, 급기통의 급기구는 바닥부분에 설치한다.

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