방화 시스템의 변위 수용 테스트

힐티 화재 예방 시스템은 최신 업계 표준에 따른 다양한 승인을 받았습니다.

변위와 화재에 견딜 수 있는 방화 시스템

지진은 건물의 주요 피해 원인입니다. 하지만 그보다 더 위험한 상황이 이어질 수 있는데, 바로 지진 후 화재입니다. 화재는 가장 일반적인 지진 후 위험 요소로서, 주로 손상된 배관과 전기 시스템으로 인해 발생합니다.  

힐티는 최신 업계 표준에 따라 종합적인 테스트를 실시했습니다. 이에 따라 지진 발생 시 변위를 수용하도록 시험한 독립적인 승인을 받은 솔루션을 제공합니다. 

 또한 힐티는 생명을 구하고, 자산 보호, 건물 성능 개선 등 힐티의 궁극적인 목적을 실현하고자 노력하고 있습니다.

건물 내 변위 효과

우리는 보통 재앙에 가까운 지진에 관한 뉴스만 접합니다. 그러나 지진은 전 세계에서 매일 발생합니다. 사실 지진은 건물에서 수시로 발생하는 변위 원인 중 하나에 불과합니다. 그 밖의 변위 원인으로는 배관의 진동과 팽창, 수격 효과, 구조적 편향 등이 있습니다. 

변위로 인해 가스 배관이나 전기 시스템이 손상되면 화재 위험이 증가할 수 있습니다. 변위는 용수 공급을 차단하거나 배관을 손상시켜 감지 또는 스프링클러 시스템 등 능동적 소방 시스템을 저해할 수 있습니다. 이것이 바로 건물의 생애 안전에서 전기 또는 용수 공급에 의존하지 않는 수동적 화재 예방 시스템에 크게 의존하는 경우입니다.

지진 후 최대 수리 비용

비구조 시스템으로서 방화의 중요성

과거에는 지진 엔지니어링이 건물 붕괴를 방지하는 구조적 요소를 설계하는 데 초점을 맞췄습니다. 

하지만 이제는 비구조적 요소도 포함하도록 변경되었습니다. 몇 가지 흥미로운 사실이 있습니다.
 
  • 용수 및 전기 공급(배관 및 케이블), 비상 서비스(경보 시스템), 수동적 화재 예방(구획화), 능동적 화재 예방(스프링클러) 등 필수 서비스를 지속적으로 운영하는 데 건물의 비구조 시스템이 중요합니다.
  •  건물 총투자 금액의 50~70%를 차지하는 구조적 구성 요소에 대한 투자보다 비구조적 구성 요소에 대한 투자가 훨씬 크다는 연구 결과가 있습니다.
  • 게다가 건축 관련 규정은 비구조적 요소, 특히 병원, 학교 등 사회적 건물과 공공 건물의 경우 비구조적 요소에 더욱 엄격한 요구 사항을 적용하는 추세입니다.

방화 시스템의 변위 능력

건물 관련 규정이 비구조적 시스템에 더욱 엄격한 요구 사항을 적용하는 추세로 전환함에 따라, 제조업체는 EN이나 ASTM 등 국제적 인증 표준에 따라 테스트를 거친 방화 시스템을 제공해야 합니다. 

테스트 기준은 계속 발전합니다. 매년 새로운 기준이 발표되어 업계의 요구 사항을 충족하고 궁극적으로 수명 안전성을 개선합니다. 

 한 가지 예로 “관통 방화 시스템의 상대적 변위 능력을 측정하기 위한 테스트 방법”이라는 공식 제목으로 2016년 11월 발표된 ASTM E-3037 표준이 있습니다. 이 신규 표준은 배관 및 케이블 관통부 등 관통 제품의 변위 능력을 평가하는 테스트 가이드라인을 제시합니다. 힐티 제품은 양방향 사이클링 테스트와 화재 테스트를 차례로 거칩니다. 테스트 결과는 A, B, C 등급으로 분류되며 A는 주어진 방향에서 최고의 변위 성능을 나타냅니다.

방화 블록으로 변위 테스트

수직 방향의 변위 테스트

방화 블록으로 변위 테스트

수평 방향의 변위 테스트

FS-ONE MAX 등 실란트에서 스피드 슬리브 또는 블록 등 완제품에 이르기까지 대부분 힐티 제품을 테스트했습니다. 모든 제품이 만족스러운 결과를 보였으며 일반적으로 방화 모르타르 또는 코팅된 보드 등 기존 방화 시스템과 비교하여 완제품이 탁월한 결과를 얻었습니다.  

조인트 및 외장 애플리케이션의 경우 표준 ASTM E1399에 따라 변위 기능을 테스트했습니다. 모든 힐티 제품이 이러한 테스트를 거쳤으며 매우 만족스러운 변위 능력을 보였습니다. 

이러한 테스트는 UL(미국 보험협회 안전시험소) 등 외부 조직의 공인을 받았으며, 힐티는 해당 UL 목록에 시스템의 변위 능력을 표시하고 있습니다. 

힐티는 최신 업계 표준에 따라 방화 시스템을 개발 및 테스트함으로써 건물의 수명 안전성 개선을 위해 지속적으로 노력하고 있습니다.