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[국내논문] 압력손실을 줄이기 위한 준비작동식 유수검지장치 본체 구조 개선
Structure Improvement of Preaction Valve to Reduce the Pressure Drop 원문보기

Korean chemical engineering research = 화학공학, v.53 no.1, 2015년, pp.16 - 21  

홍승태 (한국소방산업기술원 미래소방기술연구소) ,  정재한 (한국소방산업기술원 미래소방기술연구소) ,  남준석 (한국소방산업기술원 미래소방기술연구소) ,  권영규 ((주)우당기술산업) ,  한철수 ((주)우당기술산업) ,  유승준 (서남대학교 환경화학공학과)

초록

다이어프램 방식 준비작동식 유수검지장치의 압력손실을 줄이기 위하여 본체 구조를 개선하였다. 개정된 유수제어밸브의 압력손실시험 기술기준을 통과하기 위해서는 압력손실이 20.7 kPa을 초과하여서는 안된다. 압력손실시험은 한국소방산업기술원 유수제어밸브 기술기준에 따라서 실시하였다. 준비작동식 유수검지장치는 습식 유수검지장치에 비해 압력손실이 크게 발생하였는데, 그 원인을 유체의 유동현상과 관련하여 분석하였다. 준비작동식 유수검지장치의 본체 내부 구조는 유로의 단면 크기와 방향 변화로 인해 압력손실 요인이 많았다. 이러한 압력손실 요소를 제거하기 위해 습식 유수검지장치와 비슷한 클래퍼 타입으로 구조를 변경하였다. 구조 변경 후 압력손실 값은 호칭 80A인 경우 80.9 kPa에서 14.4 kPa로 감소하였으며, 호칭 100A인 경우 171.0 kPa에서 14.2 kPa로 감소하여 기술기준에 적합한 압력손실 값을 얻을 수 있었다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

The body structure of diaphragm type preaction valve was improved in order to reduce the pressure drop. The pressure drop must be kept within 20.7 kPa to pass the revised (2012. 2. 9) standard for alarm valve and preaction valve. The pressure drop test was carried out by KFI (Korea Fire Institute) s...

Keyword

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문제 정의

  • 7 kPa을 초과하면 안된다[2]. 이는 마찰이 클수록 기계적 에너지가 더 많이 손실되므로 마찰에 의한 압력손실을 고려하여 물의 흐름이 보다 원활하게 유지되는 유수검지장치를 목적으로 한 것이다. 그러나 기존에 승인받은 유수검지장치들은 대부분 압력손실 값이 새로운 기준의 조건을 만족시키지 못하고 있다.
  • 따라서 압력손실을 줄이기 위해서 유수검지장치 본체 구조에 대해 재검토해볼 필요가 있다. 이번 연구에서는 유체의 유동현상에 대한 이해를 바탕으로 밸브 개방 시 압력손실이 적고 충분한 유량을 확보할 수 있는 유수검지장치 본체 구조를 설계하고자 하였다.
  • 이러한 경우 제조원가가 올라가고 설치에 있어서 새로운 문제가 발생하게 된다. 따라서 본체 구조를 습식과 같이 클래퍼 형태로 변경하고자 하였다.
  • 개정된 유수제어밸브의 압력손실시험 기술기준에 적합한 준비작동식 유수검지장치를 생산하기 위하여 다이어프램 타입의 본체 구조를 변경하고자 하였다. 습식과 준비작동식 유수검지장치의 본체 구조를 유체의 유동현상과 관련하여 검토한 결과, 기존의 다이어프램 타입의 준비작동식 유수검지장치 구조를 습식과 비슷한 클래퍼 타입으로 변경하여 기술기준에 적합한 압력손실 값을 얻을 수 있었다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
스프링클러설비를 구성하는 장치들 중 하나인 유수검지장치는 무엇인가? 스프링클러설비는 화재 발생시 초기 진화를 목적으로 하는 소방시설로서, 화재에 의해 막대한 경제적 손실과 인명피해가 우려되는 공공건물, 복지시설, 공장 등에서 사용되고 있다. 스프링클러설비를 구성하는 장치들 중 하나인 유수검지장치는 화재 발생시 폐쇄형 스프링클러헤드가 개방되었을 때, 물을 공급하면서 경보를 발하는 장치이다. 스프링클러설비의 화재안전기준(NFSC 103)에 의하면 유수검지장치란 습식 유수검지장치(패들형을 포함한다), 건식 유수검지장치, 준비작동식 유수검지장치를 말하며 본체 내의 유수 현상을 자동적으로 검지하여 신호 또는 경보를 발하는 장치를 말한다고 되어있다[1].
베르누이 방정식는 무엇인가? 유체에 가해지는 일(work)이 없는 이상유체(ideal fluid)가 유선(stream line)을 그리며 흐를 때, 두 지점의 위치에너지, 압력, 유속의 관계를 역학적 에너지가 보존됨을 바탕으로 수식으로 나타낸 식을 베르누이 방정식이라 한다.
후류(wake)가 생성되면 유체의 압력손실이 증가하게 되는 데, 이 때 무엇을 통해 압력손실을 최소화할 수 있는가? 후류가 생성되면 기계적 에너지 손실이 커서 유체의 압력손실이 증가하게 된다. 일반적으로 유체흐름 단면의 급격한 변화를 피하거나 유체가 흐르게 되는 물체를 유선형으로 만듦으로써, 이러한 압력손실을 최소화 할 수 있다.
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참고문헌 (7)

  1. National Fire Safety Code 103, National Emergency Management Agency, Notification No 2012-89. 

  2. Standard for Alarm Valve and Preaction Valve, National Emergency Management Agency, Notification No 2012-69. 

  3. Carbon Steel Pipes for Pressure Service (KS D 3562:2009), Korean Agency for Technology and Standards(http://www.kats.go.kr). 

  4. McCabe, W. L., Smith, J. C. and Harriott, P., Unit Operations of Chemical Engineering, 4th ed., McGraw-Hill, Singapore(1985). 

  5. Denn, M. M., Process Fluid Mechanics, Prentice-Hall, New Jersey(1980). 

  6. Welty, J. R., Wilson, R. E. and Wicks, C. E., Fundamentals of Momentum Heat and Mass Transfer, 3rd ed., John Wiley & Sons, New York(1984). 

  7. Lee, C. W., Fluid Mechanics for Fire Fighting, Sidaegosi, Seoul (2010). 

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