KR102508621B1 - 내화충전재 - Google Patents
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Abstract
본 발명은 내화충전재에 관한 것으로, 보다 상세하게는 건축물 벽체를 관통하는 배관의 외면에 감싸도록 설치되어 화재 발생 시 열에 의해 팽창되면서 벽체의 관통구와 배관 사이의 공간을 밀폐시켜 다른 공간으로부터 화염 및 유독성 연기가 확산되는 것을 방지할 수 있는 내화충전재에 관한 것이다.
본 발명에 따른 내화충전재는 건축물에 형성된 관통구(400)와 상기 관통구(400)를 통과하는 배관(500) 사이의 공간에 설치되어 화재 발생 시 열에 의해 팽창하면서 관통구(400)와 배관(500) 사이의 공간을 밀폐시키는 내화충전재에 있어서, 상기 배관(500)의 외면을 감싸며, 화염에 의한 열에 반응하여 팽창되는 발포내화재(100); 상기 발포내화재(100)의 외면에 부착되되 상기 발포내화재(100)의 길이보다 짧게 형성되는 단열재(200); 및 상기 단열재(200)의 외면에 접착제를 매개로 부착되어 상기 관통구(400)와 배관(500) 사이의 공간에 삽입을 용이하게 하는 코팅필름(300);을 포함하며, 상기 단열재(200)의 길이보다 긴 발포내화재(100)의 길이는 파이프의 반경에 따라 그 길이가 정해지는 것을 특징으로 한다.
본 발명에 따른 내화충전재는 건축물에 형성된 관통구(400)와 상기 관통구(400)를 통과하는 배관(500) 사이의 공간에 설치되어 화재 발생 시 열에 의해 팽창하면서 관통구(400)와 배관(500) 사이의 공간을 밀폐시키는 내화충전재에 있어서, 상기 배관(500)의 외면을 감싸며, 화염에 의한 열에 반응하여 팽창되는 발포내화재(100); 상기 발포내화재(100)의 외면에 부착되되 상기 발포내화재(100)의 길이보다 짧게 형성되는 단열재(200); 및 상기 단열재(200)의 외면에 접착제를 매개로 부착되어 상기 관통구(400)와 배관(500) 사이의 공간에 삽입을 용이하게 하는 코팅필름(300);을 포함하며, 상기 단열재(200)의 길이보다 긴 발포내화재(100)의 길이는 파이프의 반경에 따라 그 길이가 정해지는 것을 특징으로 한다.
Description
본 발명은 내화충전재에 관한 것으로, 보다 상세하게는 건축물 벽체를 관통하는 배관의 외면에 감싸도록 설치되어 화재 발생 시 열에 의해 팽창되면서 벽체의 관통구와 배관 사이의 공간을 밀폐시켜 다른 공간으로부터 화염 및 유독성 연기가 확산되는 것을 방지할 수 있는 내화충전재에 관한 것이다.
일반적으로 건축물에는 벽체를 관통하여 PVC 배관 또는 금속 배관이 설치되는데, 이런 경우 다른 공간에서 발생한 화재로 인한 화염 및 유독성 연기가 배관을 통해 전달되어 다른 공간으로 확산되지 않도록 벽체의 관통구와 배관 사이의 공간에 내화충전재가 충전된다.
이러한 내화충전재는 내화성 재질로 이루어져 타거나 녹지 않는 대신, 소정 온도 이상으로 주변 온도가 상승하게 되면 대략 3~20배로 부피가 팽창되는 성질이 있고, 이에 의해 다른 공간의 화염에 의해 내화충전재가 가열되어 부피가 팽창되면서 관통구를 차단시킴으로써 다른 공간으로 화염 및 유독성 연기가 전달되는 것을 방지하게 된다.
이러한 기술의 일예가 하기 문헌 1에 개시되어 있다.
하기 특허문헌 1에는 암면, 유리면, 세라믹(세라크)면, 질석면, 퍼라이트면, 폴리에스터 계통의 단열재 중 어느 하나로 구성되는 보온재층; 및 상기 보온재층의 표면에 형성되며, 액상의 아크릴라텍스 또는 고무라텍스 중 어느 하나 및 난연재를 포함하여 구성되는 방화용 탄성도포재를 도포하여 형성되는 방화피막;을 포함하여 구성되는 방화구획처리용 채움재에 대해 개시되어 있다.
그러나, 도 1 및 도 2에 도시된 바와 같이, 종래의 기술은 보온재층의 표면에 도포된 탄성도포재에 강한 점성을 갖는 라텍스의 첨가됨으로써 채움재 외면이 여름철 등에 기온이 상승하게 되면 끈끈하여 벽체의 관통구와 배관 사이의 공간에 채움재를 삽입하는 작업이 현실적으로 어렵다는 문제가 있다. 또한, 내화재와 단열재를 설치하는 방법을 전문가나 담당 영업사원이 지도해 주어야 하는 어려움이 있다.
본 발명의 목적은 상술한 바와 같은 문제점을 해결하기 위해 안출된 것으로서, 발포내화재와 외면에 코팅필름이 부착된 단열재가 일체로 형성된 내화충전재를 벽체의 관통구와 배관 사이의 공간에 충전시키는 경우, 관통구의 내주면에 접촉되는 코팅필름이 큰 마찰을 일으키지 않고 미끄러지면서 원활하게 삽입되는 내화충전재를 제공하는 데 목적이 있다.
또한, 내화충전재가 PVC 배관 또는 금속 배관의 직경에 맞도록 규격화된 길이를 가지므로, 배관의 직경에 맞는 규격으로 대량생산이 가능한 내화충전재를 제공하는 데 목적이 있다.
상기 목적을 달성하기 위해 본 발명에 따른 내화충전재는 건축물에 형성된 관통구(400)와 상기 관통구(400)를 통과하는 배관(500) 사이의 공간에 설치되어 화재 발생 시 열에 의해 팽창하면서 관통구(400)와 배관(500) 사이의 공간을 밀폐시키는 내화충전재에 있어서, 상기 배관(500)의 외면을 감싸며, 화염에 의한 열에 반응하여 팽창되는 발포내화재(100); 상기 발포내화재(100)의 외면에 부착되되 상기 발포내화재(100)의 길이보다 짧게 형성되는 단열재(200); 및 상기 단열재(200)의 외면에 접착제를 매개로 부착되어 상기 관통구(400)와 배관(500) 사이의 공간에 삽입을 용이하게 하는 코팅필름(300);을 포함하며, 상기 단열재(200)의 길이보다 긴 발포내화재(100)의 길이는 파이프의 반경에 따라 그 길이가 정해지는 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 발포내화재(100)는 인계 난연제 및 보조 난연제를 포함하며, 상기 인계 난연제는 적인, 포스파젠, 인산에스테르 계열의 화합물을 포함하고, 상기 보조 난연제는 삼산화안티몬, 붕산아연, 몰리브덴 화합물, 수산화알루미늄, 수산화마그네슘을 포함하는 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 발포내화재(100)는 인계 난연제 및 보조 난연제를 포함하며, 상기 인계 난연제는 적인, 포스파젠, 인산에스테르 계열의 화합물을 포함하고, 상기 보조 난연제는 삼산화안티몬, 붕산아연, 몰리브덴 화합물, 수산화알루미늄, 수산화마그네슘을 포함하는 것을 특징으로 한다.
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또한, 상기 단열재(200)는 암면, 유리면, 세라믹면, 질석면, 펄라이트면, 폴리에스터, 폴리우레탄, 폴리에틸렌 폼, 스티로폼 중에서 어느 하나인 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 코팅필름(300)은 알루미늄계 은박필름, 금박필름, 난연성을 갖는 필름 중에서 어느 하나인 것을 특징으로 한다.
상술한 바와 같이, 본 발명에 따른 내화충전재는 벽체의 관통구와 배관 사이의 공간에 충전시키는 경우, 관통구의 내주면에 접촉되는 코팅필름이 큰 마찰을 일으키지 않고 미끄러지면서 원활하게 삽입되므로 시공의 용이성을 확보하는 효과가 있다.
또한, 내화충전재가 PVC 배관 또는 금속 배관의 직경에 맞도록 규격화된 길이를 가지므로, 배관의 직경에 맞는 규격으로 대량생산이 가능하여 언제 어디서든 쉽고 빠른 시공이 가능하다는 효과가 있다.
또한, 내화재와 단열재를 설치하는 방법을 전문가나 담당 영업사원이 지도해 줄 필요가 없이 누구나 시공할 수 있는 효과가 있다.
도 1 및 도 2는 종래의 기술을 나타낸 제품 사진.
도 3은 본 발명의 일실시예에 따른 내화충전재를 나타낸 사시도.
도 4는 본 발명의 일실시예에 따른 내화충전재가 벽체의 관통구와 배관 사이의 공간에 삽입된 상태를 나타낸 평단면도.
도 5는 본 발명의 다른 실시예에 따른 내화충전재를 나타낸 사시도.
도 6은 본 발명의 다른 실시예에 따른 내화충전재가 벽체의 관통구와 배관 사이의 공간에 삽입된 상태를 나타낸 평단면도.
도 7은 본 발명에 따른 내화충전재의 시공 순서를 나타낸 그림
도 8은 본 발명에 따른 내화충전재의 시공모습을 나타낸 사진.
도 9 및 도 10는 본 발명에 따른 내화충전재의 내화시험에 대한 시험성적서.
도 3은 본 발명의 일실시예에 따른 내화충전재를 나타낸 사시도.
도 4는 본 발명의 일실시예에 따른 내화충전재가 벽체의 관통구와 배관 사이의 공간에 삽입된 상태를 나타낸 평단면도.
도 5는 본 발명의 다른 실시예에 따른 내화충전재를 나타낸 사시도.
도 6은 본 발명의 다른 실시예에 따른 내화충전재가 벽체의 관통구와 배관 사이의 공간에 삽입된 상태를 나타낸 평단면도.
도 7은 본 발명에 따른 내화충전재의 시공 순서를 나타낸 그림
도 8은 본 발명에 따른 내화충전재의 시공모습을 나타낸 사진.
도 9 및 도 10는 본 발명에 따른 내화충전재의 내화시험에 대한 시험성적서.
이하, 본 발명의 바람직한 실시예를 첨부된 도면을 참조하여 설명하면 다음과 같다.
본 발명에 따른 내화충전재는 건축물에 형성된 관통구(400)와 상기 관통구(400)를 통과하는 배관(500) 사이의 공간에 설치되어 화재 발생 시 열에 의해 팽창하면서 관통구(400)와 배관(500) 사이의 공간을 밀폐시킨다.
이러한 내화충전재는 건축물의 벽체를 관통하는 PVC 배관 또는 금속 배관의 종류에 따라 구조에서 약간의 차이가 있다.
도 3 및 도 4에 도시된 바와 같이, 금속 배관에 적용되는 내화충전재는 상기 배관(500)의 외면을 감싸며, 화염에 의한 열에 반응하여 팽창되는 발포내화재(100), 상기 발포내화재(100)의 외면에 부착되되 상기 발포내화재(100)와 동일한 길이로 형성되는 단열재(200), 및 상기 단열재(200)의 외면에 접착제를 매개로 부착되어 상기 관통구(400)와 배관(500) 사이의 공간에 삽입을 용이하게 하는 코팅필름(300)을 포함한다.
즉, 금속 배관의 경우 화재 발생 시 PVC 배관처럼 녹지 않고 형태를 유지하게 되므로, 발포내화재(100)가 팽창되면서 건축물에 형성된 관통구(400)와 배관(500) 사이의 공간만 채워주면 되기 때문에 상기 발포내화재(100)와 단열재(200)가 서로 동일한 길이로 형성된다.
상기와 같은 본 발명은 도 7과 같이 관통구(400) 부근의 금속배관(500)에 감아 관통구(400)와 금속배관(500)의 공간에 밀어 넣으면 미끄러운 코팅필름(300)에 의해 쉽게 밀리어 틈새를 채울 수 있게 되어 빠르고 쉽게 시공할 수 있는 장점이 있다. 또한. 시공된 후 화재가 발생하면 단열재(200)는 화염에 녹게 되고 발포내화재(100)가 녹은 공간에는 발포내화재(100)가 골고루 팽창되면서 화염이 옆 공간으로 전달하는 것을 막아주게 된다.
또한 본 발명의 발포내화재(100)는 표면이 매끄럽게 제조되어 있으므로 금속관이나 플라스틱 관 외부에 감아 관통구(400)로 밀면 쉽게 밀리게 된다. 따라서 도 1과 같이 종래 발포내화재의 시공시에 어려운 문제점을 쉽게 해결할 수 있다.
도 5 및 도 6에 도시된 바와 같이, PVC 배관에 적용되는 내화충전재는 상기 배관(500)의 외면을 감싸며, 화염에 의한 열에 반응하여 팽창되는 발포내화재(100), 상기 발포내화재(100)의 외면에 부착되되 상기 발포내화재(100)의 길이보다 짧게 형성되는 단열재(200), 및 상기 단열재(200)의 외면에 접착제를 매개로 부착되어 상기 관통구(400)와 배관(500) 사이의 공간에 삽입을 용이하게 하는 코팅필름(300)을 포함한다.
PVC 배관의 경우 화재 발생 시 열에 의해 녹게 되므로, 발포내화재(100)가 팽창되면서 PVC 배관이 위치했던 공간은 물론 건축물에 형성된 관통구(400)와 배관(500) 사이의 공간까지 채워줘야 하기 때문에 금속 배관의 경우보다 더 많이 감싸주도록 상기 발포내화재(100)의 길이가 단열재(200의 길이보다 길게 형성되는 것이다. 즉, 도 5에서 상기 발포내화재(100)의 길이가 단열재(200의 길이보다 길게 형성되는 A 부분이 도 6과 같이 PVC 배관(500)의 주위에 먼저 수회 감은 후 이어 발포내화재(100)와 단열재(200)가 적층된 B부분을 더 감아 벽체와의 틈새의 공간을 채워주게 된다. 상기 A 부분은 PVC 배관(500)의 직경의 크기에 따라 길이가 정해지는데 화재시 발포내화재(100)의 팽창부피에 따라 계산되어 제작할 수 있으므로 표준화가 가능하다.
앞에서 설명한 금속배관과 같이 PVC 배관도 도 7과 같이 관통구(400) 부근의 PVC 배관(500)에 발포내화재(100) 부분인 A부분을 먼저 감아 B부분을 감은 후 관통구(400)와 PVC 배관(500)의 공간에 밀어 넣으면 미끄러운 코팅필름(300)에 의해 쉽게 밀리어 틈새를 채울 수 있게 되어 빠르고 쉽게 시공할 수 있는 장점이 있다. 또한. 시공된 후 화재가 발생하면 발포내화재(100)가 적층된 A부부은 종래의 두꺼운 두깨로 1회 감은 것보다 얇은 발포내화재(100)가 수회 적층된 구조여서 화염의 열이 골고루 전달되게 되어 발포내화재(100)가 빠르고 골고루 팽창하게 되어 소손된 PVC 배관의 공간을 매워주는 장점이 있다. 또한 내부단열재(200)는 화염에 녹게 되고 단열재(200)는 화염에 녹게 되고 발포내화재(100)가 녹은 공간에는 발포내화재(100)가 골고루 팽창되면서 화염이 옆 공간으로 전달하는 것을 막아주게 된다.
이와 같이, 본 발명의 내화충전재는 PVC 배관 또는 금속 배관의 직경에 맞도록 규격화된 길이를 갖도록 제작할 수 있으므로, 배관의 직경에 맞는 규격으로 대량생산이 가능하여 숙련된 기술자가 아니더라도 언제 어디서든 쉽고 빠른 시공이 가능하다는 장점이 있다.
한편, 상기 발포내화재(100)는 인계 난연제 및 보조 난연제를 포함한다.
상기 인계 난연제는 적인, 포스파젠, 인산에스테르 계열의 화합물을 포함한다.
상기 인계 난연제는 환경문제에 대응하는 비할로겐계 난연시스템으로 가장 주목 받고 있다. 적용되고 있는 인함유 화합물로는 적인과 포스파젠, 인산에스테르 계열의 화합물 등이 있다. 상기와 같이 제조된 본 발명의 상기 발포내화재(100)는 화재시 그 부피가 20배까지 팽창되어 화염의 확산을 차단하고. 또한 시험성적서에 나타난 바와 같이 차열효과가 우수한 장점을 갖고 있다.
적인은 가공 중 유독물질로 알려진 포스핀(PH3) 발생 가능성으로 인해 표면 처리한 것이 사용되며, 색상문제로 인하여 나일론과 PBT수지를 이용한 내장 부품에 한정 적용되고 있다. 일반적인 인계 난연제는 인산에스테르(phosphates)화합물이다. 화학구조가 안정적이고 가소성을 부여하는 효과가 있어, 난연수지의 가공을 용이하게 하고 사용성과 내후성이 양호하다.
더욱 구체적으로, 상기 보조 난연제가 삼산화안티몬 5~20중량%, 10~30μ의 입경을 갖는 붕산아연 5~20중량%, 몰리브덴 화합물 10~25중량%, 수산화알루미늄 20~30중량%, 수산화마그네슘 15~30중량%로 구성될 경우, 난연성을 현저하게 증진시킬 수 있다.
이때, 상기 붕산아연의 경우, X선 회절(Cu-kα)에서 면 지수 (020), (101) 및 (200)의 회절 피크로부터 구한 결정자(crystallite) 크기가 40.0 nm 이상이고, 원자 흡광법으로 측정한 나트륨 성분의 함유량이 100 ppm 이하이며, 주사형 전자현미경 사진으로 측정시 개개의 입자가 독립적인 마름모형 육면체이고, 각 입자의 한 변의 길이가 0.3 내지 7.0 ㎛의 범위에 있는 것을 이용할 경우, 나트륨 성분이 현저하게 저감되어, 분산성이 우수하고, 보조 난연제를 장기간 사용하게 되더라도, 물성이 저하되지 않아, 난연성을 지속적으로 유지할 수 있도록 하는 효과가 있다.
또한, 상기 몰리브덴 화합물의 경우, 실리카, 알루미늄, 지르코니아로 이루어지는 군에서 선택되는 적어도 하나 이상의 산화물이 상기 몰리브덴 화합물의 표면에 10~400nm의 두께로 코팅된 것을 이용하여, 더욱 개선된 물성, 내열성 및 난연성을 갖도록 하는 것이 바람직하다.
가장 바람직하게, 실리카, 알루미늄, 지르코니아가 각각 1:0.5:1 중량비로 혼합된 산화물이 상기 몰리브덴 화합물의 표면에 10~400nm의 두께로 코팅된 것을 이용할 수 있다.
상기 보조 난연제의 첨가로 인해 난연제의 대량 배합의 필요성을 낮출 수 있다. 특히, 상기 보조 난연제 중 붕산아연은 연기 발생을 억제하는 특성인 억연성을 추가로 개선할 수 있다.
특히, 상기 보조 난연제의 함량이 적으면 난연성 상승 효과와 억연성 개선 효과가 미미하고, 함량이 높으면 수지 조성물의 성형성, 기계적 특성 등을 저하시킬 수 있다.
한편, 상기 발포내화재(100)의 표면에는 접착력을 부여하는 접착면이 형성될 수 있고, 접착면의 외면에는 접착면이 배관(500)의 외면에 접착되기 전까지 접착면을 보호할 수 있도록 필름지가 형성될 수 있다.
상기 단열재(200)는 암면, 유리면, 세라믹면, 질석면, 펄라이트면, 폴리에스터, 폴리우레탄, 폴리에틸렌 폼, 스티로폼 중에서 어느 하나로 이루어질 수 있으며, 보다 바람직하게, 0.4~9㎜의 입자 크기를 가지면서 0.15~0.18㎏/100ℓ의 인장강도를 갖는 펄라이트면을 이용하는 것이 바람직하다. 더욱 바람직하게, 상기 펄라이트면은 i) 펄라이트 원석을 분쇄한 후, 800~1300℃로 고온 가열하여, 팽창된 펄라이트를 만드는 단계; ii) 서스펜션(Suspension) 혹은 페이스트(Paste) 상태의 무기질 바인더로 상기 팽창된 펄라이트를 코팅하는 단계; iii) 상기 팽창된 펄라이트를 건조하는 단계;를 포함하여 제조된 것을 이용할 수 있다.
상기 무기질 바인더로 코팅된 펄라이트를 이용할 경우, 펄라이트 입자의 파괴 및 기공폐색을 방지하여, 난연성을 더욱 개선할 수 있도록 하는 효과가 있다.
보다 바람직하게, 상기 무기질 바인더는 세라믹 분체에 알카리인 규산나트륨을 1:6-7의 중량비로 첨가하여 가열하면서 공중합반응을 서서히 유도한 후 공중합시 생성되는 복합산화물을 기계적으로 분쇄하여 복합산화물 분체를 수득한 후, 상기 복합 산화물 분체에 나노 실리카졸과 증류수를 첨가 교반한 것을 사용함으로써, 경도율과 펄라이트 입자에 대한 부착성을 현저하게 개선할 수 있도록 함이 바람직하다.
상기 코팅필름(300)은 알루미늄계 은박필름, 금박필름, 난연성 필름 중에서 어느 하나로 이루어진다.
상기 코팅필름(300)은 방수기능을 가지고 있고, 열반사 특성을 가지고 있어 화재 발생 시 단열재(200)의 연소를 지연시킨다. 뿐만 아니라, 평상시 단열재(200)의 강도를 향상시키는 장점이 있다.
이때, 상기 코팅필름(300)이 난연성 필름으로 이루어질 경우, 유해가스의 노출로부터 인체를 보호할 수 있도록 하기 위하여 할로겐 프리 성분의 조합으로 구성될 수 있다. 더욱 구체적으로, 상기 난연성 필름은 용융지수(D1238)가 1.0g/10분인 호모 폴리프로필렌 수지 100 중량부에 대하여 수산화마그네슘(Mg(OH)2) 55 중량부와, 적인(RED PHOSPHITE) 7 중량부와, NPP(NITRO-PHOSPHATE TYPE) 계통의 인계 난연제 14 중량부와, 생석회 10 중량부를 혼합하여 제조된 것을 사용할 수 있다.
한편, 상기 단열재(200)의 외면에 코팅필름(300)을 부착하는데 사용된 접착제는 에어 스프레이건 등을 통해 단열재(200)의 일면에 대략 0.01~0.02㎜의 두께로 도포한다. 이러한 접착제는 단열재(200)와 코팅필름(300)을 견고하게 접착시킬 수 있도록 최적의 합성 비율로 혼합 제조된다.
한편, 상기 단열재(200)의 외면에 코팅필름(300)을 부착하는데 사용된 접착제는 에어 스프레이건 등을 통해 단열재(200)의 일면에 대략 0.01~0.02㎜의 두께로 도포한다. 이러한 접착제는 단열재(200)와 코팅필름(300)을 견고하게 접착시킬 수 있도록 최적의 합성 비율로 혼합 제조된다.
한편, 본 발명의 실시예에서는 단열재(200)의 외면에 접착제를 바른 후 코팅필름(300)을 부착하는 구조를 설명하였으나, 발포내화재(100)와 단열재(200)가 접합된 외측에 필름코팅제를 분사 증착하여 제조할 수 있다.
도 7에 도시된 바와 같이, 상기 코팅필름(300)이 단열재(200)의 외면에 부착됨으로써 건축물에 형성된 관통구(400)와 배관(500) 사이의 공간에 내화충전재의 삽입을 용이하게 하여 미려한 시공을 할 수 있게 된다.
예컨대, 화재 발생 시 화염 및 유독성 연기가 배관을 통해 전달되어 다른 공간으로 확산되지 않도록 벽체의 관통구와 배관 사이의 공간에 내화충전재를 충전시키는 시공을 하게 된다. 이 과정에서 벽체의 관통구와 배관 사이의 공간에 내화충전재를 삽입시키는 경우 관통구의 내주면에 접촉되는 코팅필름(300)이 큰 마찰을 일으키지 않고 미끄러지면서 내화충전재가 원활하게 삽입되므로 도 1, 2와 같이 종래의 제품의 문제점을 해결할 수 있게 된 것이다.
한편, 배관 중심이 한쪽으로 치우거나 또는 관통구 내주면에 맞닿는 편심 배관인 경우에는, 관통 간격이 좀 더 넓은 곳에 내화충전재 조각을 이용하여 덧대는 방법으로 충전시킬 수 있다.
이하에서는, 본 발명을 통해 얻게 되는 내화충전재의 차열성 및 차염성 등을 평가항목별 관련시험기관에서 주어지는 시험방법에 따라 시험한 내화 시험결과를 살펴보기로 한다.
실시예 1 : 내화충전재 준비
화염에 의한 열에 반응하여 팽창되는 발포내화재의 외면에 코팅필름이 부착된 단열재가 부착되어 있는 내화충전재를 준비하였다.
시험예 1 : 내화시험
상기 실시예에서 준비된 내화충전재 샘플에 대하여 KS F ISO 10295-1 : 2013(건축부재의 내화시험방법-충전시스템-제1부 : 설비 관통부 충전시스템)에 의거하여 내화시험을 실시한 결과에 대한 시험성적서를 도 8 및 도 9에 나타내었다.
도 8 및 도 9에 도시된 바와 같이, 업체인 "필립산업(주)"은 본 발명자가 운영하는 제조업체이고, 시료명 "내화충전시스템" 은 본 발명의 내화충전재이다.
특히, 한국화학융합시험연구원(KTR)에서 국토교통부 고시 제2019-593호(내화구조의 인정 및 관리기준)의 시험방법에 의하여 “내화충전구조 성능기준(A-2)에 적합함”의 시험규격성능 평가를 받았다.
본 발명은 첨부된 도면을 참조하여 바람직한 실시예를 중심으로 기술되었지만 당업자라면 이러한 기재로부터 본 발명의 범주를 벗어남이 없이 다양한 변형이 가능하다는 것은 명백하다. 따라서 본 발명의 범주는 이러한 많은 변형의 예들을 포함하도록 기술된 청구범위에 의해서 해석되어져야 한다.
100 : 발포내화재 200 : 단열재
300 : 코팅필름 400 : 관통구
500 : 배관
300 : 코팅필름 400 : 관통구
500 : 배관
Claims (6)
- 건축물에 형성된 관통구(400)와 상기 관통구(400)를 통과하는 배관(500) 사이의 공간에 설치되어 화재 발생 시 열에 의해 팽창하면서 관통구(400)와 배관(500) 사이의 공간을 밀폐시키는 내화충전재에 있어서,
상기 배관(500)의 외면을 감싸며, 화염에 의한 열에 반응하여 팽창되는 발포내화재(100);
상기 발포내화재(100)의 외면에 부착되되 상기 발포내화재(100)의 길이보다 짧게 형성되는 단열재(200); 및
상기 단열재(200)의 외면에 접착제를 매개로 부착되어 상기 관통구(400)와 배관(500) 사이의 공간에 삽입을 용이하게 하는 코팅필름(300);을 포함하며,
상기 단열재(200)의 길이보다 긴 발포내화재(100)의 길이는 파이프의 반경에 따라 그 길이가 정해지는 것을 특징으로 하는 내화충전재.
- 청구항 1에 있어서,
상기 발포내화재(100)는 인계 난연제 및 보조 난연제를 포함하며,
상기 인계 난연제는 적인, 포스파젠, 인산에스테르 계열의 화합물을 포함하고,
상기 보조 난연제는 삼산화안티몬, 붕산아연, 몰리브덴 화합물, 수산화알루미늄, 수산화마그네슘을 포함하는 것을 특징으로 하는 내화충전재.
- 청구항 1에 있어서,
상기 단열재(200)는 암면, 유리면, 세라믹면, 질석면, 펄라이트면, 폴리에스터, 폴리우레탄, 폴리에틸렌 폼, 스티로폼 중에서 어느 하나인 것을 특징으로 하는 내화충전재.
- 청구항 1에 있어서,
상기 코팅필름(300)은 알루미늄계 은박필름, 금박필름, 난연성 필름 중에서 어느 하나인 것을 특징으로 하는 내화충전재. - 삭제
- 삭제
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