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【 연결송수관설비 】

1. 11 층 이상의 특정소방대상물에 설치하는 연결송수관설비의 방수구는 쌍구형으로 설치하여야 한다. 쌍구형으로 설치

     하여야 하는 이유를 간단히 쓰시오. [3점] ★★

[답안작성]

  ▣ 화재시 11층 이상은 피난 및 소화활동에 대한 외부의 지원이 용이하지 않기 때문에 2개의 방수구에서 충분한 소화용수

       를 공급하여 소화활동을 원활하게 하기 위하여

[해설] 연결송수관설비 방수구의 설치기준 (NFSC 502 제6조)

  ▣ 11층 이상의 부분에 설치하는 방수구는 쌍구형으로 설치할 것 (아파트 또는 스프링클러 설비가 유효하게 설치되어

       있고 방수구가 2개소 이상 설치된 층은 단구형으로 설치 가능)

 

2. 다음은 연결송수관설비 송수구의 설치기준이다. ( ) 안에 알맞은 말을 쓰시오. [10점]  ★★★

 가. 소방차가 쉽게 접근할 수 있고 잘 보이는 장소에 설치할 것

 나. 지면으로 부터 높이가 ( ① ) 이상 ( ② ) 이하의 위치에 설치할 것

 다. 송수구는 화재층으로 부터 지면으로 떨어지는 유리창 등이 송수 및 그 밖의 소화작업에 지장을 주지 아니하는 장소에

       설치할 것

 라. 구경 ( ③ ) 의 ( ④ )으로 할 것

 마. 송수구에는 그 가까운 곳의 보기 쉬운 곳에 송수압력 범위를 표시한 표지를 할 것

 바. 송수구는 연결송수관의 수직배관마다 ( ⑤ ) 이상을 설치할 것. 다만, 하나의 건축물에 설치된 각 수직배관이 중간에

       ( ⑥ ) 밸브가 설치되지 아니한 배관으로 상호 연결되어 있는 경우에는 건축물 마다 ( ⑦ ) 씩 설치할 수 있다.

 사. 송수구 부근에는 자동배수밸브 및 체크밸브를 다음 각 목의 기준에 따라 설치할 것. 이 경우 자동배수밸브는 배관안의

       물이 잘 빠질 수 있는 위치에 설치하되, 배수로 인하여 다른 물건이나 장소에 피해를 주지 아니하여야 한다.

   ㉠ 습식의 경우에는 송수구 · 자동배수밸브 · 체크밸브 순으로 설치할 것

   ㉡ 건식의 경우에는 송수구 · ( ⑧ ) · ( ⑨ ) · ( ⑩ ) 순으로 설치할 것

[답안작성]

   ① 0.5m      ② 1 m       ③ 65 ㎜                ④ 쌍구형          ⑤ 1개

   ⑥ 개폐       ⑦ 1개       ⑧ 자동배수밸브    ⑨ 체크밸브      ⑩ 자동배수밸브

[해설] 연결송수관설비 송수구의 설치기준 (NFSC 502 제4조)

  ① 소방차가 쉽게 접근할 수 있고 잘 보이는 장소에 설치할 것

  ② 지면으로 부터 높이가 0.5 m 이상 1m 이하의 위치에 설치할 것

  ③ 송수구는 화재층으로 부터 지면으로 떨어지는 유리창 등이 송수 및 그밖의 소화작업에 지장을 주지 아니하는 장소에

       설치할 것

  ④ 송수구로 부터 연결송수관설비의 주배관에 이르는 연결배관에 개폐밸브를 설치한 때에는 그 개폐상태를 쉽게 확인 및

       조작할 수 있는 옥외 또는 기계실 등의 장소에 설치할 것. 이 경우 작동표시스위치를 다음의 기준에 따라 설치하여야

       한다.

    ㉠ 급수개폐밸브가 잠길 경우 탬퍼스위치의 동작으로 인하여 감시제어반 또는 수신기에 표시되어야 하며 경고음을 발할

         것

    ㉡ 탬퍼 스위치는 감시제어반 또는 수신기에서 동작의 유무 확인과 동작시험, 도통시험을 할 수 있을 것

    ㉢ 급수개폐밸브의 작동표시스위치에 사용되는 전기배선은 내화전선 또는 내열전선으로 설치할 것

  ⑤ 구경 65 ㎜ 의 쌍구형으로 할 것

  ⑥ 송수구에는 그 가까운 곳의 보기 쉬운 곳에 송수압력범위를 표시한 표지를 할 것

  ⑦ 송수구는 연결송수관의 수직배관 마다 1개 이상을 설치할 것. (하나의 건축물에 설치된 각 수직배관이 중간에 개폐밸

       브가 설치되지 아니한 배관으로 상호 연결되어 있는 경우에는 건축물 마다 1개씩 설치할 수 있다)

  ⑧ 송수구의 부근에는 자동배수밸브 및 체크밸브를 다음의 기준에 따라 설치할 것. 이 경우 자동배수밸브는 배관 안의

       물이 잘 빠질 수 있는 위치에 설치하되, 배수로 인하여 다른 물건이나 장소에 피해를 주지 아니하여야 한다.

   ㉠ 습식의 경우에는 송수구, 자동배수밸브, 체크밸브의 순으로 설치할 것

   ㉡ 건식의 경우에는 송수구, 자동배수밸브, 체크밸브, 자동배수밸브의 순으로 설치할 것

  ⑨ 송수구에는 가까운 곳의 보기 쉬운 곳에 "연결 송수관설비 송수구"라고 표시한 표지를 설치할 것

  ⑩ 송수구에는 이물질을 막기 위한 마개를 씌울 것

[참고] 연결송수관설비의 송수구 주위배관의 설치기준

  가. 습식 : 송수구 - 자동배수밸브 - 체크밸브

 

  나. 건식 : 송수구 - 자동배수밸브 - 체크밸브 - 자동배수밸브

 

3. 연결송수관설비의 가압송수장치에 대한 다음 각 물음에 답하시오. (단, 계단식 아파트가 아닌 경우이다) [6점] ★★★★

  가. 지표면에서 최상층 방수구의 높이가 몇 [m] 이상의 특정소방대상물에는 연결송수관설비의 가압송수장치를 설치해야

        하는가 ?

  나. 방수구가 4개일 때 펌프의 토출량 [㎥/min]은 얼마인가 ?

  다. 펌프의 양정은 최상층에 설치된 노즐선단의 압력이 몇 [MPa] 이상의 압력이 되도록 하여야 하는가 ?

[답안작성]

  가. 지표면에서 최상층 방수구의 높이가 몇 [m] 이상의 특정소방대상물에는 연결송수관설비의 가압송수장치를 설치해야

        하는가 ? 70 m

  나. 방수구가 4개일 때 펌프의 토출량 [㎥/min]은 얼마인가 ?

     ▣ 펌프의 토출량 = 2,400 ℓ/min + 80 ℓ/min = 3,200 ℓ/min = 3.2 ㎥/min

[해설] 연결송수관설비

 가. 연결송수관설비 가압송수장치의 설치

   ① 지표면에서 최상층 방수구의 높이 70 m 이상

 나. 연결송수관설비 펌프의 토출량 (방수량), 토출압 (방수압)

토출량(방수량)
⊙ 2,400 ℓ/min (계단식 아파트 : 1,200 ℓ/min) 이상
⊙ 해당층에 설치된 방수구가 3개 초과 (최대 5개)시 : 방수구 1개 마다 800 ℓ/min
     (계단식 아파트 : 400 ℓ/min) 을 가산
토출압(방수압)
0.35 [MPa]
 

4. 높이 100 m 의 어떤 건물에 연결송수관설비 가압송수장치를 설치하였다. 다음 각 물음에 답하시오. [3점] ★★★★

  가. 가압송수장치를 설치하는 이유는 무엇 때문인가 ?

  나. 방수구가 3개 일 때 펌프의 토출량 [ℓ/min]은 얼마인가 ?

  다. 최상층에 설치된 노즐선단의 방수압력 [MPa]은 얼마인가 ?

[답안작성]

 가. 가압송수장치를 설치하는 이유는 무엇 때문인가 ?

   ▣ 특정소방대상물의 높이가 70 m 이상인 경우 소방차에서 공급되는 수압만으로 규정방수압력을 유지하기 어려우므로

 나. 2,400 ℓ/min

 다. 0.35 MPa

 

[해설] 연결송수관설비

 가. 연결송수관설비 가압송수장치의 설치

   ① 지표면에서 최상층 방수구의 높이 70 m 이상

   ② 설치이유 : 특정소방대상물의 높이가 70 m 이상인 경우 소방차에서 공급되는 수압만으로 규정방수압력을 유지하기

                         어려우므로

나. 연결송수관설비 펌프의 토출량 (방수량), 토출압 (방수압)

토출량(방수량)
⊙ 2,400 ℓ/min (계단식 아파트 : 1,200 ℓ/min) 이상
⊙ 해당층에 설치된 방수구가 3개 초과 (최대 5개)시 : 방수구 1개 마다 800 ℓ/min
     (계단식 아파트 : 400 ℓ/min) 을 가산
토출압(방수압)
0.35 [MPa]

【 연결살수설비 】

1. 연결살수설비에서 연결살수 전용헤드를 사용하는 경우 헤드개수에 따른 배관의 구경을 쓰시오. [5점] ★★

하나의 배관에 부착하는 살수헤드의 개수
1개
2개
3개
4개 또는 5개
6개 이상 10개 이하
배관의 구경 [㎜]

[답안작성]

  ① 32         ② 40          ③ 50           ④ 65              ⑤ 80

 

[해설] 연결살수설비 배관의 구경 (연결살수설비 전용헤드를 사용하는 경우)

살수헤드의 개수
1개
2개
3개
4개 또는 5개
6개 이상 10개 이하
배관의 구경 [㎜]
32
40
50
65
80

  ※ 헤드의 구경 : 스프링클러설비 : 15 ㎜ ⇒ 가지배관은 25 ㎜ 부터 시작

                            연결살수설비 : 20 ㎜ ⇒ 가지배관 32 ㎜ 부터 시작 80 ㎜ 까지

                            * 수직배관 : 100 ㎜

2. 연결살수헤드의 수평거리에 대하여 쓰시오. [4점]

  ▣ 천장 또는 반자의 각 부분으로 부터 하나의 살수헤드까지의 ( ① ) 연결살수설비 전용헤드의 경우에는 ( ②) m 이하,

       스프링클러헤드의 경우에는 ( ③ ) m 이하로 할 것

[답안작성]

  ① 수평거리           ② 3.7                ③ 2.3

[해설] 연결살수설비 헤드의 설치

  ① 전용헤드 : 수평거리 3.7m 이하

  ② 스프링클러헤드 : 수평거리 2.3 m 이하

  ③ 가연성 가스의 저장 · 취급 시설에 설치하는 연결살수설비의 헤드 (개방형 전용헤드로 설치) : 헤드 상호간의 거리

        3.7 m 이하

  ※ 연결살수설비 전용헤드를 정방형으로 설치하고자 하는 경우 헤드간의 거리를 구하시오.

       ▣ 헤드간 거리 : 2Rcos θ = 2 × 3.7m × cos 45° = 5.23 [m]

3. 소방시설 자체 점검사항 등에 관한 고시에서 정하는 연결살수설비 살수헤드의 종합정밀점검사항 (항목) 4가지를

     쓰시오. [4점]

[답안작성]

  ① 설치장소, 헤드 상호간 거리의 적합 여부

  ② 살수 장애 여부

  ③ 가연성 가스시설인 경우 살수범위의 적합여부

  ④ 헤드설치 제외 적용의 적합여부

[해설] 연결살수설비의 종합정밀점검표 (소방시설 자체점검 사항 등에 관한 고시 [서식3의 28])

구분
점검항목
헤드
⊙ 설치장소, 헤드 상호간 거리의 적합 여부
⊙ 살수 장애 여부
⊙ 가연성 가스시설인 경우 살수 범위의 적합 여부
⊙ 헤드 설치 제외 적용의 적합 여부

#연결송수관설비 #연결살수설비 #방수구 #송수구 #자동배수밸브 #체크밸브 #선택밸브

#구경 #쌍구형 #수평거리 #감시제어반 #전용헤드 #스프링클러설비 #가연성 #토출량

#방수량 #토출압 #방수압 #가압송수장치

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1. 백 드래프트 (back draft) 현상을 간단히 설명하고 발생시기를 쓰시오. [4점] ★★★

[답안작성]

  ① 백드래프트 현상 : 화재 진행중 구획실 내의 산소결핍으로 인하여 감쇠되고 산소의 부족에 따라 가연성 가스가 축적된

              경우 소방관의 진입 등 출입문의 개방 등으로 산소가 유입되었을 경우 축적된 가연성 가스에 의해 폭발이 발생하

              며 충격파가 수반되는 현상으로 소방관 살인현상이라고도 한다.

  ② 발생시기 : 감쇠기

 

[해설] 플래쉬 오버 (flash over) 및 백 드래프트 (Back draft)

구 분
플래쉬 오버 (flash over)
백 드래프트 (Back draft)
정의
화재실 내 가연물의 전 표면이 불
덮히는 현상을 말하는데 국부
적인
화재에서 실 전체로의 급격
한 화재
확대를 의미한다.
화재 진행중 구획실 내의 산소의 결핍으로 인하여
감쇠되고 산소의 부족에 따라 
가연성 가스가 축적된
경우 소방관의 진
입 등 출입문의 개방 등으로 산소가
입되었을 경우 축적된 가연성 가스에 의해 폭발이
발생하며, 충격파가 수반
되는 현상이라고도 한다.
발생시기
성장기
감쇠기

[참고] 화재인 진행

 

2. 다음 제연설비에서 제연구역을 구획하는 기준이다. ① ~ ⑤ 까지의 빈칸에 알맞은 말을 쓰시오. [5점] ★★★★★

  가. 하나의 제연구역의 면적은 ( ① ) 이내로 한다.

  나. 거실과 통로는 ( ② ) 한다.

  다. 통로상의 제연구역은 보행중심선의 길이가 ( ③ ) 를 초과하지 않아야 한다.

  라. 하나의 제연구역은 직경 ( ④ ) 원내에 들어갈 수 있도록 한다.

  마. 하나의 제연구역은 ( ⑤ ) 이상의 층에 미치지 않도록 한다. (단, 층의 구분이 불분명한 부분은 다음 부분과 별도로 제연

        구획할 것)

[답안작성]

   ① 1,000 ㎡        ② 상호제연구획         ③ 60 m            ④ 60 m             ⑤ 2개

[해설] 제연구역의 구획 (NFSC 501 제4조)

  ① 하나의 제연구역의 면적은 1,000㎡ 이내로 하여야 한다.

  ② 거실과 통로 (복도를 포함)는 상호제연 구획하여야 한다.

  ③ 통로상의 제연구역은 보행중심선의 길이가 60 m를 초과하지 아니하여야 한다.

  ④ 하나의 제연구역은 직경 60 m 원 내에 들어갈 수 있어야 한다.

  ⑤ 하나의 제연구역은 2개 이상 층에 미치지 아니하도록 하여야 한다. (층의 구분이 불분명한 부분은 그 부분을 다른 부분

       과 별도로 제연구획하여야 한다.)

3. 제연설비의 화재안전기준에 관하여 다음 각 물음에 답하시오. [3점] ★★★★★

  가. 하나의 제연구역의 면적은 몇 [㎡] 이내로 하여야 하는가 ?

  나. 예상 제연구역의 각 부분으로 부터 하나의 배출구 까지의 수평거리는 몇 [m] 이내로 하여야 하는가 ?

  다. 유입풍도 안의 풍속은 몇 [m/s] 이하로 하여야 하는가 ?

[답안작성]

  가. 1,000 ㎡           나. 10 m                다. 20 [m/s]

[해설] 제연설비

 가. 제연구역의 구획 (NFSC 501 제4조 ①)

   ① 하나의 제연구역의 면적은 1,000㎡ 이내로 하여야 한다.

   ② 거실과 통로 (복도를 포함)는 상호제연 구획하여야 한다.

   ③ 통로상의 제연구역은 보행중심선의 길이가 60 m를 초과하지 아니하여야 한다.

   ④ 하나의 제연구역은 직경 60 m 원 내에 들어갈 수 있어야 한다.

   ⑤ 하나의 제연구역은 2개 이상 층에 미치지 아니하도록 하여야 한다. (층의 구분이 불분명한 부분은 그 부분을 다른 부분

        과 별도로 제연구획하여야 한다.)

나. 각종 설비 등의 설치 거리

구 분
수평거리
보행거리
⊙ 예상 제연구역의 각 부분에서 배출구까지의 거리
10 m 이내
-
⊙ 포호스릴 설비
15m 이하
-
⊙ CO2 호스릴 설비
⊙ 분말 호스릴 설비
⊙ 할론 소화설비
20m 이하
-
⊙ 옥내 소화전 호스릴 설비
⊙ 미분무 호스릴 설비
⊙ 옥내 소화전설비 방수구
⊙ 포소화설비의 방수구
⊙ 연결 송수관 설비의 방수구
   - 지하가 (터널 제외)
   - 지하층의 바닥면적 3,000 ㎡ 이상
25 m 이하
-
⊙ 옥외 소화전설비 방수구
40 m 이하
-
⊙ 연결 송수관설비의 방수구 (기타)
50 m 이하
-
⊙ 상수도 소화용수 설비
140 m 이하
-
⊙ 소형 소화기
-
20 m 이내
⊙ 대형 소화기
-
30 m 이내

다. 각 설비의 유속 · 풍속

구 분
유속
풍속
옥내 소화전 설비 (토출측 주배관)
4 m/s 이하
-
스프링클러 설비
가지 배관
6 m/s 이하
-
기타 배관
10 m/s 이하
-
제연설비
예상 제연구역에 공기가
유입되는 순간의 유속
-
5 m/s 이하
흡입측 풍도
-
15 m/s 이하
배출측 풍도
-
20 m/s 이하
유입 풍도
-

4. 제연설비에서 많이 사용되는 솔레노이드 댐퍼, 모터 댐터, 퓨즈 댐퍼의 기능을 비교 설명하시오. [6점] ★★★★

[답안작성]

  ① 솔레노이드 댐퍼 : 솔레노이드가 누르게 핀을 이동시킴으로서 작동되며 개구면적이 작은 곳에 설치한다.

  ② 모터 댐퍼 : 모터가 누르게 핀을 이동시킴으로서 작동되며 개구부 면적이 넓은 곳에 설치 한다.

  ③ 퓨즈 댐퍼 : 턱트 내부가 일정 온도 이상이 되면 퓨즈가 용융되어 댐퍼에 설치한 폐쇄용 스프링에 의해 자동적으로

                          폐쇄되는 댐퍼이다.

[해설] 댐퍼의 분류

 가. 기능에 따른 분류

 ① 방화 댐퍼 (Fire Damper : FD) : 화염에 의한 피해를 방지하기 위한 목적으로 설치되며 퓨즈의 용융 등에 의하여

      작동된다.

  ② 방연 댐퍼 (Smoke Damper : SD) : 유독가스나 연기에 의한 피해를 방지하기 위한 목적으로 설치되며 연기 감지기의

       신호에 의하여 자동적으로 폐쇄된다.

  ③ 플랩조절댐퍼 (Volume Damper : VD) : 덕트내의 풍량을 조절하기 위한 댐퍼

  ④ 플랩댐퍼 (Flap Damper) : 과압에 의해 날개를 자동적으로 개방하는 구조의 과압방지 댐퍼

나. 구조에 따른 분류

  ① 솔레노이드 댐퍼(Solenoid damper) : 솔레노이드가 누르게 핀을 이동시킴으로서 작동되며 개구면적이 작은 곳에 설치

       한다.

  ② 모터 댐퍼(Motor damper) : 모터가 누르게 핀을 이동시킴으로서 작동되며 개구부 면적이 넓은 곳에 설치 한다.

  ③ 퓨즈 댐퍼 (fusible link type damper) : 턱트 내부가 일정 온도 이상이 되면 퓨즈가 용융되어 댐퍼에 설치한 폐쇄용

       스프링에 의해 자동적으로 폐쇄되는 댐퍼이다.

5. 제연량이 800 ㎥/min, 전압이 2 ㎜Hg, 송풍기 효율이 60 % 일 때 필요한 동력 [kW]을 구하시오. (단, 여유율을 고혀하지

     않는다) [4점]

[문제풀이] ※ 제연설비의 경우 전달계수와 여유율을 혼동하여 쓴다.

[해설] FAN (배연기, 송풍기)의 동력

   여기서, P : FAN (배연기, 송풍기) 동력 [kW]

                PT : 정압 (㎜Ag, ㎜H2O)

                Q : 풍량 [㎥/min]

                k : 전달계수 (여유율)

                η : 전효율 (η전효율 = η수력효율 × η체적효율 × η기계효율)

◈ 압력 단위 환산

1 atm
760 ㎜Hg
76 ㎝Hg
101,325 Pa
101.325 kPa
0.101325 MPa
10,332 ㎜Aq(㎜H2O)
10.332 mAq (mH2O)
-
1.0332 ㎏f/㎠
10,332 ㎏f/㎡
-
1,013 mbar
1.013 bar
14.7 psi

6. 6층 이상의 건축물로서 해당 용도로 사용되는 구역은 건축관련법령이 정하는 바에 의해 제연설비를 설치해야 한다.

     다음 각 물음에 답하시오. [6점]

  가. 제연구 (배출구)에서 측정한 평균 풍속이 200 m/sec, 배연구의 유효면적이 2 ㎡ 이고, 실내의 온도가 20 ℃ 일 때 풍량

        [㎥/min]을 구하시오.

  나. 전압이 30 ㎜Aq이고 전동기 효율이 60 %, 전동력 손실과 제연량 누수도 고려한 여유율을 10% 증가시킨 것으로 가정

        할 때 가.의 풍량을 송풍할 수 있는 배연기의 동력 [kw]을 구하시오.

[문제풀이]

가. 제연구 (배출구)에서 측정한 평균 풍속이 200 m/sec, 배연구의 유효면적이 2 ㎡ 이고, 실내의 온도가 20 ℃ 일 때 풍량

       [㎥/min]을 구하시오.

           ∴ 풍량 Q = A · v = 2 ㎡ × 120 m/min = 240 ㎥/min

나. 전압이 30 ㎜Aq이고 전동기 효율이 60 %, 전동력 손실과 제연량 누수도 고려한 여유율을 10% 증가시킨 것으로 가정할

      때 가.의 풍량을 송풍할 수 있는 배연기의 동력 [kw]을 구하시오.

[해설] 풍량 FAN (배연기, 송풍기)의 동력

  가. 풍량

      Q = A · v

     여기서, Q : 풍량 [㎥/min]

                  A : 단면적 [㎡] = πd2 / 4 [㎡]

                  v : 풍속 [m/min]

                  d : 내경 [m]

  나. 배연기의 동력

        여기서, P : FAN (배연기, 송풍기) 동력 [kW]

                     PT : 정압 (㎜Ag, ㎜H2O)

                     Q : 풍량 [㎥/min]

                      k : 전달계수 (여유율)

                      η : 전효율 (η전효율 = η수력효율 × η체적효율 × η기계효율)

#배연기 #제연설비 #송풍기 #풍량 #전동력 #솔레노이드 #댐퍼 #덕트 #풍량 #유량

#퓨즈댐퍼 #모터댐퍼 #플래쉬오버 #백드래프트 #무염착화 #최성기 #수평거리

#보행거리 #상호제연구역 #제연구역

 

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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

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【 연기감지기 】

1. 연기감지기 설치장소 (NFTC 203. 2.4.3)

 

  ① 계단 · 경사로 및 에스컬레이터 경사로

  ② 복도 (30 [m] 미만인 것을 제외)

  ③ 엘리베이터 승강로 (권상기실이 있는 경우에는 권상기실), 린넨슈트, 파이프 피트 및 덕트, 기타 이와 유서한 장소

  ④ 천장 또는 반자의 높이가 15 [m] 이상 20 [m] 미만인 장소

  ⑤ 다음 어느 하나에 해당하는 특정 소방대상물의 취침 · 숙박 · 입원 등 이와 유사한 용도로 사용되는 거실

 ※ 세월호 사건 이후 추가된 내용

    ⊙ 공동주택 · 오피스텔 · 숙박시설 · 노유자 시설 · 수련시설

    ⊙ 교육연구시설 중 합숙소

    ⊙ 의료시설, 근린생활시설 중 입원실이 있는 의원 · 조산원

    ⊙ 교정시설 및 군사시설

    ⊙ 근린생활시설 중 고시원

  [주택 · 아파트 예]

 

  ② 연기감지기 설치기준

    ㉠ 연기감지기의 부착 높이별 바닥면적 기준

부착높이
감지기 종류
1종 및 2종
3종
4 [m] 미만
150 [㎡]
50 [㎡]
4 [m] 이상 20 [m] 미만
75 [㎡]
설치불가

  ㉡ 복도 및 동굴에 있어서는 보행거리 30 [m] (3종에 있어서는 20[m]) 마다, 계단 및 경사로에 있어서는

      수직거리 15 [m] (3종에 있어서는 10 [m]) 마다 1개 이상으로 한다.

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

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

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

▣ 각종 기기의 설치거리

                                                                                                                                  (※ 객사 : 객석유도등 4 [m])

구 분
수평거리
보행거리
수직거리
⊙ 발신기 (소화장치(소화전))
⊙ 음향장치
⊙ 확성기
⊙비상콘센트 (지하상가 또는 지하층의 바닥면적의 합계 : 3,000[㎡] 이상)
25 [m] 이하
비상콘센트 (기타)
50 [m] 이하
유도표지
15 [m] 이하
연기감지기 3종
20 [m] 마다
복도
10 [m] 이하
계단,경사로
⊙ 복도 통로 유도등
⊙ 거실 통로 유도등
20 [m] 마다
연기감지기 1종 · 2종
30 [m] 마다
복도
15[m] 마다
계단, 경사로

 

【불꽃 감지기 설치기준】

  ① 공칭감시거리 및 공칭시야각

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

 ※ 설치기준을 통으로 쓰는 것 한번 나옴

  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 경우 감지기는 바닥을 향하여 설치할 것

  ⑤ 수분이 많이 발생할 우려가 있는 장소에는 방수형으로 설치할 것

 

【 특수 장소에 설치하는 감지기 (NFTC 203. 2.4.4)】

구 분
감지기
화학공장, 격납고, 제련소
광전식 분리형 감지기, 불꽃 감지기
전산실, 반도체 공장
광전식 공기흡입형 감지기

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