1. 서 론
1.1 연구 배경 및 필요성
1.2 기존 제연 시스템의 기술적 과제
2. 이론적 고찰
2.1 제연 부속실의 역할 및 가압 제연 원리
2.2 방화문 개방력 기준 및 과압 영향
Table 1
2.3 기존 과압 방지 제연 시스템의 원리
3. 차압조절창 시스템 제안
3.1 시스템 구성 및 작동 원리
3.2 압력 센서 및 자동 개폐 제어 로직
4. 실험 방법
4.1 부속실 모델 및 실험 환경 설계
Table 2
4.2 자동차압급기댐퍼의 누설량
4.3 실험 조건
Table 3
| Leakage Condition | Information | Static Pressure |
|---|---|---|
| L1 | 1.2 m3/min | 100 Pa |
| L2 | 1.8 m3/min | 200 Pa |
| L3 | 2.2 m3/min | 300 Pa |
4.4 측정 항목 및 데이터 처리
4.5 축소모형
Table 4
| Component | Specification |
|---|---|
| Vestibule | GI 1.6 t, 1,150 × 1,200 × 1,150 (W × H × D) |
| Door | 485 × 1,000 (W × H) |
| Damper | 300 × 500 (W × H) |
| Window | 410 × 310 (W × H) |
| Fan | 125 CMM, 50 mmAq, 2.1 kW |
5. 실험 결과
5.1 KFI 종합 시험기 실험
5.2 축소 모형 실험을 통한 현장 적용성 검토
6. 결 론
이론적 검토: 부속실 과압은 방화문 개방력을 법적 기준(110 N 이하)을 초과시키며, 식(1)에 의해 정량화 가능함을 확인하였다.
KFI 종합 시험기 실험: 낮은 덕트 정압 조건에서도 자동차압급기댐퍼 단독으로는 과압 문제를 해결할 수 없음을 확인하였으며, 추가 과압 배출 장치의 필요성을 입증하였다.
차압조절창 성능과 안정성: 과압시 부속실 차압을 안정적으로 60 Pa을 유지하고, 안정화 시간도 6 s로 짧았다. 반면, 플랩댐퍼는 안정화 시간은 더 짧았으나 압력 변동 및 소음 발생으로 인해 안정성이 낮았다.
축소 모형 실험: 다층 구조에서도 차압조절창은 각 층 차압 60 Pa 이하로 안정화하여 고층 건물 적용 가능성을 입증하였다.







