2. 세 가지 유형의 배관 시스템, 즉 HVAC(유압식), 일반 배관(생활용수, 하수 및 환기), 화학 및 특수 배관 시스템(해수 시스템 및 위험 화학 물질)을 이해하십시오.
배관 및 배관 시스템은 건물 곳곳에 존재합니다. 많은 사람들이 싱크대 아래에 설치된 P-트랩이나 냉매 배관을 통해 에어컨 시스템을 본 적이 있을 것입니다. 하지만 중앙 냉매 처리 시설의 주 배관이나 수영장 설비실의 화학 세척 시스템 배관을 직접 보는 사람은 드뭅니다. 이러한 각각의 배관 시스템은 사양, 물리적 제약, 관련 법규 및 최적의 설계 기준을 충족하는 특정 유형의 배관을 필요로 합니다.
모든 용도에 적합한 간단한 배관 솔루션은 없습니다. 이러한 시스템은 특정 설계 기준을 충족하고 소유주와 운영자에게 적절한 질문을 던진다면 모든 물리적 및 법적 요구 사항을 충족할 수 있습니다. 또한, 적절한 비용과 납기를 유지하여 성공적인 건물 시스템을 구축할 수 있습니다.
HVAC 덕트는 다양한 유체, 압력 및 온도를 포함합니다. 덕트는 지상 또는 지하에 설치될 수 있으며 건물의 내부 또는 외부를 통과할 수 있습니다. 이러한 요소들은 프로젝트에서 HVAC 배관을 설계할 때 반드시 고려해야 합니다. "유체역학 사이클"이라는 용어는 냉난방을 위한 열 전달 매체로 물을 사용하는 것을 의미합니다. 각 시스템에서 물은 정해진 유량과 온도로 공급됩니다. 일반적인 실내 열 전달 방식은 설정된 온도의 물을 순환시키는 공기-물 코일을 이용하는 것입니다. 이를 통해 공간에서 일정량의 열이 전달되거나 제거됩니다. 냉난방수의 순환은 대형 상업 시설의 공조 시스템에 주로 사용되는 방식입니다.
대부분의 저층 건물에서 예상되는 시스템 작동 압력은 일반적으로 평방인치당 150파운드(psig) 미만입니다. 유압 시스템(냉수 및 온수)은 폐쇄 회로 시스템입니다. 즉, 펌프의 총 동적 양정은 배관 시스템, 관련 코일, 밸브 및 부속품의 마찰 손실을 고려합니다. 시스템의 정적 높이는 펌프 성능에 영향을 미치지 않지만 시스템에 필요한 작동 압력에는 영향을 미칩니다. 냉각기, 보일러, 펌프, 배관 및 부속품은 일반적으로 장비 및 부품 제조업체에서 150psi의 작동 압력 등급을 충족하도록 설계됩니다. 가능한 경우 시스템 설계 시 이 압력 등급을 유지해야 합니다. 저층 또는 중층 건물은 대부분 150psi의 작동 압력 범주에 속합니다.
고층 건물 설계에서 배관 시스템 및 장비의 압력을 150psi 표준 이하로 유지하는 것이 점점 더 어려워지고 있습니다. 약 350피트(펌프 압력을 추가하지 않은 경우) 이상의 정수압은 이러한 시스템의 표준 작동 압력 등급(1psi = 2.31피트 수두)을 초과하게 됩니다. 따라서 시스템은 열교환기 형태의 압력 차단기를 사용하여 냉각탑의 고압 요구 사항을 연결된 나머지 배관 및 장비와 분리할 가능성이 높습니다. 이러한 시스템 설계는 표준 압력 냉각기의 설계 및 설치를 가능하게 할 뿐만 아니라 냉각탑에 고압 배관 및 부속품을 지정할 수 있도록 합니다.
대규모 캠퍼스 프로젝트의 배관 사양을 정할 때 설계자/엔지니어는 타워와 포디움에 설치될 배관을 명확히 구분하고, 각각의 요구 사항(또는 열교환기를 사용하여 압력 영역을 격리하지 않는 경우 전체 요구 사항)을 반영해야 합니다.
폐쇄형 시스템의 또 다른 중요한 구성 요소는 물 정화와 물 속 산소 제거입니다. 대부분의 유압 시스템에는 배관 내 물의 최적 pH(약 9.0)와 미생물 수준을 유지하여 배관 내 생물막 형성과 부식을 방지하는 다양한 화학 물질과 억제제로 구성된 수처리 시스템이 장착되어 있습니다. 시스템 내 물을 안정화하고 공기를 제거하면 배관, 관련 펌프, 코일 및 밸브의 수명을 연장하는 데 도움이 됩니다. 배관 내에 갇힌 공기는 냉난방 펌프에서 캐비테이션을 유발하고 냉각기, 보일러 또는 순환 코일의 열 전달 효율을 저하시킬 수 있습니다.
구리: ASTM B88 및 B88M에 따라 인발 및 경화 처리된 L, B, K, M 또는 C형 튜빙과 ASME B16.22에 따른 단조 구리 피팅 및 지하용 무연 땜납 또는 일반 땜납을 사용한 피팅을 조합하여 사용합니다.
ASTM B88 및 B88M 규격에 따른 경화 파이프(L, B, K형(일반적으로 지하에만 사용) 또는 A형)에 ASME B16.22 규격의 연철 이음쇠 및 무연 또는 지상 납땜으로 연결하는 이음쇠를 사용합니다. 이 파이프는 밀폐형 이음쇠 사용도 가능합니다.
K형 동관은 시중에서 구할 수 있는 가장 굵은 동관으로, 1/2인치 직경에 대해 100°F(섭씨 약 38°C)에서 1534psi의 작동 압력을 제공합니다. L형과 M형은 K형보다 작동 압력이 낮지만 HVAC 용도에 적합합니다(압력 범위는 1/2인치 직경에 대해 100°F(섭씨 약 38°C)에서 1242psi, 1/2인치 직경에 대해 435psi, 1/2인치 직경에 대해 395psi입니다). 이 값들은 구리 개발 협회(Copper Development Assn.)에서 발행한 동관 가이드(Copper Tubing Guide)의 표 3a, 3b, 3c에서 발췌한 것입니다.
이러한 작동 압력은 일반적으로 시스템에서 압력 제한이 없는 직선 배관 구간에 적용됩니다. 두 배관을 연결하는 이음쇠와 연결부는 일부 시스템의 작동 압력 하에서 누출되거나 파손될 가능성이 더 높습니다. 구리 배관의 일반적인 연결 방식으로는 용접, 납땜 또는 가압 밀봉이 있습니다. 이러한 연결부는 무연 재질로 제작되어야 하며 시스템에서 예상되는 압력에 적합해야 합니다.
각 연결 유형은 피팅이 제대로 밀봉되었을 때 누수 없는 시스템을 유지할 수 있지만, 피팅이 완전히 밀봉되지 않거나 압착되지 않은 경우 각기 다른 반응을 보입니다. 납땜 및 납땜 접합부는 시스템에 물이 처음 채워지고 테스트되는 시점, 즉 건물이 아직 사용되기 전에 누수될 가능성이 더 높습니다. 이 경우 시공업체와 검사관은 접합부에서 누수가 발생하는 위치를 신속하게 파악하고 시스템이 완전히 가동되어 승객과 내부 마감재가 손상되기 전에 문제를 해결할 수 있습니다. 누수 감지 링이나 어셈블리가 지정된 경우 누수 방지 피팅에서도 동일한 결과를 얻을 수 있습니다. 문제 영역을 확인하기 위해 완전히 눌러주지 않으면 납땜이나 납땜 접합부처럼 물이 새어 나올 수 있습니다. 설계 시 누수 방지 피팅이 지정되지 않은 경우, 시공 테스트 중에 압력이 가해진 상태로 남아 있다가 일정 기간 가동 후에야 파손될 수 있으며, 특히 가열된 온수 배관이 통과하는 경우 거주 공간에 더 큰 손상을 입히고 거주자에게 부상을 입힐 가능성이 있습니다.
동관 크기 권장 사항은 규정, 제조업체 권장 사항 및 모범 사례를 기반으로 합니다. 냉수 시스템(일반적으로 급수 온도 42~45°F)의 경우, 시스템 소음을 줄이고 침식/부식 가능성을 최소화하기 위해 동관 시스템의 권장 유속은 초당 8피트입니다. 온수 시스템(일반적으로 난방용은 140~180°F, 하이브리드 시스템의 가정용 온수 생산은 최대 205°F)의 경우, 동관의 권장 유속은 훨씬 낮습니다. 동관 매뉴얼에서는 급수 온도가 140°F 이상일 때 권장 유속을 초당 2~3피트로 제시하고 있습니다.
구리 파이프는 일반적으로 최대 12인치(30cm)까지 특정 크기로 제공됩니다. 이 때문에 캠퍼스 내 주요 설비에는 구리 사용이 제한적입니다. 건물 설계상 중앙 설비에서 관련 열교환기까지 연결하는 덕트가 12인치보다 큰 경우가 많기 때문입니다. 구리 튜브는 직경 3인치(7.6cm) 이하의 유압 시스템에서 더 흔하게 사용됩니다. 3인치 이상 크기의 경우에는 슬롯형 강관이 더 많이 사용됩니다. 이는 강관과 구리관의 가격 차이, 슬롯형 강관과 용접 또는 브레이징 강관의 시공 작업량 차이(압력 이음매는 소유주 또는 엔지니어가 허용하거나 권장하지 않음), 그리고 각 재질의 배관에 적합한 물의 유속 및 온도 차이 때문입니다.
재질: ASTM A 53/A 53M 규격의 흑색 또는 아연 도금 강관에 연성 주철(ASME B16.3) 또는 단철(ASTM A 234/A 234M) 피팅 및 연성 주철(ASME B16.39) 피팅을 사용할 수 있습니다. 플랜지, 피팅 및 150급 및 300급 연결부는 나사식 또는 플랜지식으로 제공됩니다. 파이프는 AWS D10.12/D10.12M 규격에 따라 용접봉을 사용하여 용접할 수 있습니다.
ASTM A 536 Class 65-45-12 연성 주철, ASTM A 47/A 47M Class 32510 연성 주철 및 ASTM A 53/A 53M Class F, E 또는 S 등급 B 조립용 강재 또는 ASTM A106 B 등급 강재에 부합합니다. 홈형 또는 러그형 피팅은 홈형 엔드 피팅을 부착하는 데 사용됩니다.
앞서 언급했듯이, 유압 시스템의 대형 배관에는 강관이 일반적으로 사용됩니다. 이러한 시스템은 냉수 및 온수 시스템의 요구 사항을 충족하기 위해 다양한 압력, 온도 및 크기 조건을 수용할 수 있습니다. 플랜지, 피팅 및 연결구의 등급 표시는 해당 품목의 포화 증기 작동 압력(psi·인치)을 나타냅니다. 150등급 피팅은 366°F(180°C)에서 150psi·인치의 작동 압력으로 작동하도록 설계되었으며, 300등급 피팅은 550°F(388°C)에서 300psi의 작동 압력을 제공합니다. 150등급 피팅은 150°F(65°C)에서 300psi·인치 이상의 작동 수압을 제공하고, 300등급 피팅은 150°F(65°C)에서 최대 2,000psi·인치의 작동 수압을 제공합니다. 특정 배관 유형에 맞는 다른 브랜드의 피팅도 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 주철 파이프 플랜지 및 ASME 16.1 플랜지 피팅의 경우 125 또는 250 등급을 사용할 수 있습니다.
홈형 배관 및 연결 시스템은 파이프, 피팅, 밸브 등의 끝단에 절삭 또는 성형된 홈을 사용하여 유연하거나 견고한 연결 시스템으로 각 파이프 또는 피팅을 연결합니다. 이러한 커플링은 두 개 이상의 볼트 체결 부품으로 구성되며 커플링 내부에 와셔가 있습니다. 이 시스템은 150 및 300급 플랜지 유형과 EPDM 개스킷 재질로 제공되며, 파이프 크기에 따라 230~250°F(110~121°C)의 유체 온도에서 작동할 수 있습니다. 홈형 파이프에 대한 정보는 Victaulic 매뉴얼 및 자료에서 발췌했습니다.
스케줄 40 및 80 강관은 HVAC 시스템에 사용 가능합니다. 파이프 규격은 파이프 벽 두께를 나타내며, 규격 번호가 높아질수록 벽 두께도 증가합니다. 파이프 벽 두께가 증가함에 따라 직선 파이프의 허용 작동 압력도 증가합니다. 스케줄 40 튜빙은 1/2인치 파이프의 경우 1694psi, 12인치 파이프의 경우 696psi(-20~650°F)의 작동 압력을 허용합니다. 스케줄 80 튜빙의 허용 작동 압력은 1/2인치 파이프의 경우 3036psi, 12인치 파이프의 경우 1305psi(모두 -20~650°F)입니다. 이 값들은 Watson McDaniel 엔지니어링 데이터 섹션에서 가져온 것입니다.
플라스틱: CPVC 플라스틱 파이프, ASTM F 441/F 441M(ASTM F 438 사양 40 및 ASTM F 439 사양 80) 사양 40 및 사양 80에 따른 소켓 피팅 및 용제 접착제(ASTM F493).
ASTM D 1785 스케줄 40 및 스케줄 80(ASTM D 2466 스케줄 40 및 ASTM D 2467 스케줄 80)에 따른 PVC 플라스틱 파이프, 소켓 피팅 및 용제 접착제(ASTM D 2564)를 포함합니다. ASTM F 656에 따른 프라이머가 포함되어 있습니다.
CPVC와 PVC 배관 모두 지하 유압 시스템에 적합하지만, 이러한 환경에서도 설치 시 주의를 기울여야 합니다. 플라스틱 배관은 하수관 및 환기 덕트 시스템, 특히 배관이 주변 토양과 직접 접촉하는 지하 환경에서 널리 사용됩니다. 또한, 일부 토양의 부식성을 고려할 때 CPVC 및 PVC 배관의 내식성은 중요한 장점입니다. 유압 배관은 일반적으로 절연 처리되고 금속 배관과 주변 토양 사이의 완충 역할을 하는 보호용 PVC 외피로 덮여 있습니다. 플라스틱 배관은 낮은 압력이 요구되는 소규모 냉각수 시스템에도 사용할 수 있습니다. PVC 배관의 최대 작동 압력은 8인치 이하 모든 배관 크기에서 150psi를 초과하지만, 이는 73°F(23°C) 이하의 온도에서만 적용됩니다. 73°F(23°C) 이상의 온도에서는 배관 시스템의 작동 압력이 140°F(60°C)까지 낮아집니다. 이 온도에서의 감압 계수는 0.22이고, 73°F(23°C)에서는 1.0입니다. 최대 작동 온도 140°F(60°C)는 Schedule 40 및 Schedule 80 PVC 파이프에 해당합니다. CPVC 파이프는 더 넓은 작동 온도 범위를 견딜 수 있어 최대 200°F(93°C)까지 사용 가능하지만(감압 계수 0.2 적용), PVC와 동일한 압력 등급을 가지므로 최대 8인치(20cm)의 표준 압력 지하 냉동 시스템에 사용할 수 있습니다. 최대 180°F(82°C) 또는 205°F(96°C)의 고온을 유지하는 온수 시스템에는 PVC 또는 CPVC 파이프를 권장하지 않습니다. 모든 데이터는 Harvel PVC 파이프 사양 및 CPVC 파이프 사양을 기준으로 합니다.
배관은 다양한 액체, 고체, 기체를 운반합니다. 식수와 비식수 모두 이러한 시스템을 통해 흐릅니다. 배관 시스템을 통해 운반되는 유체의 종류가 매우 다양하기 때문에 해당 배관은 가정용 급수관 또는 배수 및 환기관으로 분류됩니다.
생활용수: 연질 구리 파이프, ASTM B88 유형 K 및 L, ASTM B88M 유형 A 및 B, 그리고 단조 구리 압력 피팅(ASME B16.22) 사용.
ASTM B88 L형 및 M형, ASTM B88M B형 및 C형 경질 동관에 주조 동 용접 이음매(ASME B16.18), 단조 동 용접 이음매(ASME B16.22), 청동 플랜지(ASME B16.24) 및 동 이음매(MCS SP-123)를 사용할 수 있습니다. 또한 밀봉형 이음매도 사용 가능합니다.
구리 배관의 종류 및 관련 기준은 MasterSpec의 섹션 22 11 16에서 발췌했습니다. 가정용 급수용 구리 배관 설계는 최대 유량 요건에 따라 제한됩니다. 이러한 요건은 배관 사양서에 다음과 같이 명시되어 있습니다.
2012년 통합 배관 규정(Uniform Plumbing Code) 610.12.1항에는 구리 및 구리 합금 파이프와 피팅 시스템의 최대 유속은 냉수에서 초당 8피트, 온수에서 초당 5피트를 초과해서는 안 된다고 명시되어 있습니다. 이러한 값은 구리 배관 핸드북(Copper Tubing Handbook)에도 반복해서 언급되어 있으며, 해당 핸드북에서는 이러한 유형의 시스템에 대한 권장 최대 유속으로 이 값을 사용하고 있습니다.
ASTM A403 규격에 따른 316형 스테인리스강 배관 및 용접 또는 널링 커플링을 사용하는 유사 부속품은 대형 가정용 상수도관에 사용되며 구리 배관을 직접 대체할 수 있습니다. 구리 가격 상승으로 인해 가정용 상수도 시스템에서 스테인리스강 배관이 점점 더 보편화되고 있습니다. 배관 종류 및 관련 표준은 미국 재향군인회(VA) MasterSpec 섹션 22 11 00을 참조하십시오.
2014년에 시행 및 강화될 새로운 혁신 기술은 연방 음용수 관리법(Federal Drinking Water Leadership Act)입니다. 이 법은 캘리포니아와 버몬트에서 시행 중인 가정용 상수도 시스템에 사용되는 모든 파이프, 밸브, 부속품의 납 함량 관련 법률을 연방 차원에서 시행하는 것입니다. 이 법에 따르면 파이프, 부속품 및 설비의 모든 접촉면은 "무연"이어야 하며, 이는 최대 납 함량이 "가중 평균 0.25%(납)"를 초과하지 않아야 함을 의미합니다. 따라서 제조업체는 새로운 법적 요건을 준수하기 위해 무연 주조 제품을 생산해야 합니다. 자세한 내용은 UL에서 제공하는 음용수 부품의 납 함량 지침(Guidelines for Lead in Drinking Water Components)을 참조하십시오.
배수 및 환기: ASTM A 888 또는 CISPI(Cast Iron Sewer Piping Institute) 301 규격을 준수하는 슬리브리스 주철 하수관 및 부속품을 사용합니다. ASME B16.45 또는 ASSE 1043 규격을 준수하는 Sovent 부속품은 무정류 시스템과 함께 사용할 수 있습니다.
주철 하수관 및 플랜지형 연결구는 ASTM A 74를 준수해야 하며, 고무 개스킷은 ASTM C 564, 순수 납 및 참나무 또는 대마 섬유 밀봉재는 ASTM B29를 준수해야 합니다.
두 종류의 덕트 모두 건물에 사용할 수 있지만, 상업용 건물의 지상층에는 덕트리스 덕트와 부속품이 가장 일반적으로 사용됩니다. CISPI 플러그리스 부속품이 장착된 주철관은 영구 설치가 가능하고, 밴드 클램프를 제거하여 재구성하거나 접근할 수 있으며, 금속관의 장점을 유지하면서 배수 과정에서 발생하는 파열 소음을 줄여줍니다. 주철 배관의 단점은 일반적인 욕실에서 발생하는 산성 폐수로 인해 배관이 부식될 수 있다는 점입니다.
ASME A112.3.1 규격의 플레어형 스테인리스강 파이프 및 피팅은 주철 파이프 대신 고품질 배수 시스템에 사용할 수 있습니다. 또한, 탄산음료가 배출되는 바닥 배수구에 연결되는 배관의 첫 번째 구간에도 스테인리스강 배관을 사용하여 부식 손상을 줄입니다.
ASTM D 2665(배수, 전환 및 환기용)에 따른 솔리드 PVC 파이프와 ASTM F 891(부록 40)에 따른 PVC 허니콤 파이프, Schedule 40 파이프에 적합한 플레어 연결부(ASTM D 2665~ASTM D 3311, 배수, 폐수 및 환기용), 접착 프라이머(ASTM F 656) 및 용제 접착제(ASTM D 2564)가 사용됩니다. PVC 파이프는 상업용 건물의 지상 및 지하에 모두 사용되지만, 파이프 균열 및 특별 규정 요건으로 인해 지하에 더 많이 사용되는 것으로 알려져 있습니다.
네바다 남부 건설 관할 구역에서 2009년 국제 건축법(IBC) 개정안은 다음과 같이 명시하고 있습니다.
603.1.2.1 장비. 가연성 배관은 2시간 내화 구조물로 둘러싸이고 자동 스프링클러로 완벽하게 보호되는 경우 엔진실에 설치할 수 있습니다. 가연성 배관은 승인된 특수 2시간 내화 구조물로 둘러싸인 경우 장비실에서 다른 방으로 연결할 수 있습니다. 이러한 가연성 배관이 방화벽 및/또는 바닥/천장을 통과하는 경우, 해당 배관 재질에 대해 관통부의 내화 등급이 요구되는 F 및 T 등급 이상이어야 합니다. 가연성 배관은 두 개 이상의 층을 관통해서는 안 됩니다.
이는 IBC에서 정의하는 1A급 건물에 있는 모든 가연성 배관(플라스틱 또는 기타 재질)을 2시간 내화 구조로 감싸야 함을 의미합니다. 배수 시스템에 PVC 파이프를 사용하는 데에는 여러 가지 장점이 있습니다. 주철 파이프에 비해 PVC는 욕실 폐수와 흙으로 인한 부식 및 산화에 대한 저항력이 뛰어납니다. 지하에 매설할 경우, PVC 파이프는 주변 토양의 부식에도 강합니다(HVAC 배관 부분 참조). 배수 시스템에 사용되는 PVC 파이프는 HVAC 유압 시스템과 동일한 제한을 받으며, 최대 작동 온도는 140°F(60°C)입니다. 이 온도는 통합 배관 규정(Uniform Piping Code) 및 국제 배관 규정(International Piping Code)의 요구 사항에 따라 더욱 엄격하게 규정되어 있으며, 폐수 처리 시설로 배출되는 모든 폐수의 온도는 140°F(60°C) 미만이어야 합니다.
2012년 통합 배관 규정 제810.1조는 증기 배관을 배관 또는 배수 시스템에 직접 연결해서는 안 되며, 섭씨 60도(화씨 140도) 이상의 물을 가압 배수구로 직접 배출해서는 안 된다고 명시하고 있습니다.
2012년 국제 배관 규정 제803.1조는 증기 배관을 배수 시스템이나 배관 시스템의 어떤 부분에도 연결해서는 안 되며, 섭씨 60도(화씨 140도) 이상의 물을 배수 시스템의 어떤 부분으로도 배출해서는 안 된다고 명시하고 있습니다.
특수 배관 시스템은 일반적이지 않은 액체를 이송하는 데 사용됩니다. 이러한 유체는 해수 어항용 배관부터 수영장 설비 시스템에 화학 물질을 공급하는 배관까지 다양합니다. 어항 배관 시스템은 상업용 건물에서는 흔하지 않지만, 일부 호텔에서는 중앙 펌프실에서 여러 위치로 연결되는 원격 배관 시스템을 갖추고 설치됩니다. 스테인리스강은 다른 수계와의 부식 방지 능력 때문에 해수 시스템에 적합한 배관 유형처럼 보이지만, 실제로 염수는 스테인리스강 파이프를 부식시키고 침식시킬 수 있습니다. 이러한 용도에는 플라스틱 또는 구리-니켈 CPVC 해양용 파이프가 부식 요건을 충족합니다. 대규모 상업 시설에 이러한 파이프를 설치할 때는 파이프의 가연성을 고려해야 합니다. 앞서 언급했듯이, 네바다 남부 지역에서 가연성 배관을 사용하려면 관련 건축법규를 준수하겠다는 의도를 입증하기 위해 대체 방법을 요청해야 합니다.
수영장에 정수된 물을 공급하는 배관에는 보건당국에서 요구하는 특정 pH 및 화학적 균형을 유지하기 위해 희석된 화학물질(12.5% 차아염소산나트륨 표백제와 염산 사용 가능)이 포함되어 있습니다. 희석된 화학물질 배관 외에도, 고농도 염소 표백제 및 기타 화학물질은 대량 자재 저장 구역 및 특수 장비실에서 운반해야 합니다. CPVC 파이프는 염소 표백제 공급에 내화학성이 우수하지만, 불연성 건물(예: 1A형)을 통과할 경우에는 고강성 페로실리콘 파이프를 화학물질 배관의 대안으로 사용할 수 있습니다. 고강성 페로실리콘 파이프는 강도는 높지만 일반 주철 파이프보다 취성이 강하고 무게도 더 무겁습니다.
이 글에서는 배관 시스템 설계의 다양한 가능성 중 일부만을 다룹니다. 이는 대형 상업용 건물에 설치되는 대부분의 시스템 유형을 대표하지만, 예외는 항상 존재합니다. 전체 마스터 사양은 특정 시스템에 적합한 배관 유형을 결정하고 각 제품에 대한 적절한 기준을 평가하는 데 매우 중요한 자료입니다. 표준 사양은 대부분의 프로젝트 요구 사항을 충족하지만, 고층 건물, 고온 환경, 유해 화학 물질, 또는 관련 법규나 관할권의 변경 사항이 있는 경우에는 설계자와 엔지니어가 사양을 재검토해야 합니다. 프로젝트에 설치되는 제품에 대해 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있도록 배관 권장 사항 및 제한 사항에 대해 자세히 알아보십시오. 저희 고객은 저희 설계 전문가를 신뢰하여 건물에 적합한 크기, 균형 잡힌 설계, 그리고 경제적인 가격을 제공받고, 덕트가 예상 수명까지 도달하고 치명적인 고장을 겪지 않도록 보장받습니다.
맷 돌란은 JBA 컨설팅 엔지니어링의 프로젝트 엔지니어입니다. 그는 상업용 사무실, 의료 시설, 고층 호텔 및 다양한 레스토랑을 포함한 숙박 시설 등 다양한 유형의 건물에 대한 복잡한 냉난방 및 배관 시스템 설계 분야에서 풍부한 경험을 보유하고 있습니다.
이 콘텐츠에서 다루는 주제에 대한 경험과 지식을 보유하고 계신가요? 그렇다면 CFE Media 편집팀에 참여하여 귀하와 귀사가 마땅히 받아야 할 인정을 받아보세요. 여기를 클릭하여 절차를 시작하세요.
게시 시간: 2022년 11월 9일


