흡수구보다 낮은 물은 나가지 않는다
유출 지점 높이 아래에 깔린 물은 수조를 비우기 전까지 교체되지 않습니다. 슬러지와 부유물이 이 층에 그대로 쌓입니다.
사수방지장치 KE-UV100
급수배관을 아래로 내려도, 순환펌프를 돌려도 물은 유입구에서 유출구로 지름길을 냅니다. 바닥과 구석에 남은 물은 희석될 뿐 교체되지 않습니다. K1 Vortex는 저수조 물을 와류로 뒤집어 정체층을 걷어내고, 순환 배관을 지나는 동안 자외선으로 살균합니다.
사수 · 死水
사수는 저수조와 배관 안에서 흐름이 정체되어 교체되지 않고 남아 있는 물입니다. 유입수가 들어와도 그 자리까지 밀려나지 않아, 같은 물이 몇 달씩 머뭅니다.
유출 지점 높이 아래에 깔린 물은 수조를 비우기 전까지 교체되지 않습니다. 슬러지와 부유물이 이 층에 그대로 쌓입니다.
체류 시간이 길어질수록 잔류염소가 소모됩니다. 소독 능력을 잃은 물에서는 바이오필름이 형성되고 이취미가 발생합니다.
살균장치는 통과한 물만 처리합니다. 정체 구간의 물은 살균부에 도달하지 않으므로, 설치 여부와 무관하게 무처리 상태로 남습니다.
겸용수조
공간 효율 때문에 소화용수와 생활용수를 겸용하는 수조가 늘고 있습니다. 이 경우 생활용수는 계속 순환되지만, 흡수구 높이차로 확보해 둔 소방용수 유효수량은 그대로 고입니다. 소방펌프 성능시험 때도 전체 소방용수를 쓰지는 않습니다.
작동 원리
순환과 살균은 별개의 문제입니다. 물이 층류로 흐르면 바닥과 구석은 그대로 남고,
살균부를 지나는 물의 체류 시간도 구간마다 달라집니다.
K1 Vortex는 챔버 안에서 물을 선회시켜 이 두 가지를 함께 해결합니다.
유입구에서 유출구로 지름길이 생기고, 바닥층은 움직이지 않습니다.
선회류가 바닥까지 닿아 정체층을 걷어내고, 순환 배관에서 UV로 살균합니다.
방식 비교
현장에서 쓰이는 방법을 정체수 해소·살균·점검 편의·동파 대응 기준으로 비교했습니다. 제품이 아니라 방식 단위의 비교입니다.
| 급수배관 하부 설치 | 흡기구 방식 사수방지설비 | 수조 내부 설치형 살균장치 | K1 Vortex | |
|---|---|---|---|---|
| 정체수 해소 | △일부 희석 수준 | ○흡수배관 겸용으로 전체 순환 | △펌프 주변 위주, 사각지대 잔존 | ○와류로 바닥까지 교반 |
| 살균 | ×없음 | ×없음 | ○UV·오존 등 | ○UV 관통형 3본 |
| 설치 위치 | 수조 내 배관 | 수조 내 배관 | 수조 내부(수중) | 수조 외부 캐비닛 |
| 점검·정비 | — | — | △맨홀 진입·배수 필요 | ○수조 열지 않고 전면에서 |
| 동파 대응 | ×없음 | ×없음 | 제품별 상이 | ○히터·온도 감시 내장 |
| 기존 수조 개조 | 배관 재시공 | 배관 재시공 | 수조 배수 후 투입 | 흡입·토출 배관 인출만 |
비교표는 각 방식의 일반적 특성을 정리한 것으로, 동일 방식이라도 제조사·모델에 따라 사양이 다를 수 있습니다. 특정 업체의 제품 성능을 평가한 자료가 아닙니다.
표준 설치 구성
저수조 하부에서 물을 뽑아 캐비닛 내부의 순환 펌프와 UV 살균 챔버를 지나게 하고, 다시 수조로 되돌려 보냅니다. 수조 내부에 전기 기기가 들어가지 않습니다.
기존 급수·소방 배관은 손대지 않습니다. 배관 규격과 인출 위치는 현장 조건에 따라 조정합니다.
처리량 계산
저수조 유효용량과 하루 가동시간을 넣으면,
KE-UV100 한 대가 하루에 돌리는 총 순환량과 회전수를 계산합니다.
정격유량 9.1 ㎥/h 기준입니다. 실제 유량은 배관 길이와 낙차에 따라 달라질 수 있습니다.
저수조 전체 물이 하루 3.3회 교체됩니다. 정체 구간이 남기 어려운 조건입니다.
소비전력은 UV 램프 48W×3본과 순환 펌프 600W를 합산한 값입니다. 히터(100W)는 동절기 가동분으로 제외했습니다.
현장 수질 자료(탁도·철·망간)를 보내주시면 해당 조건으로 재산출한 계산서를 별도로 드립니다.
토출 방식 비교
챔버 안에서 물을 선회시키면 유출구에서 나오는 모습부터 달라집니다.
아래는 두 가지 토출 방식의 실제 촬영 화면으로, 방식의 차이를 보여드리기 위한 자료입니다.
자체 실동작 시험 · 동시 촬영
| 구분 | 선회 토출 · K1 Vortex | 직선 토출 · 일반 관통형 |
|---|---|---|
| 토출 상태 | 회전하면서 넓게 퍼집니다. 토출 직후부터 주변 물을 끌어들여 수조 물과 섞입니다. | 한 방향으로 곧게 뻗습니다. 닿는 자리 외에는 물이 크게 움직이지 않습니다. |
| 자외선 살균 | 난류로 섞이며 지나갑니다. 램프에 가까운 물과 먼 물이 계속 자리를 바꿔 체류 시간 편차가 줄고, 설계 조사량 11.78 mJ/cm²가 실제 값에 가깝게 나옵니다. | 층류로 흐르면 램프와의 거리에 따라 물마다 받는 자외선 양이 달라집니다. 상부에 공기가 고이면 살균에 쓰이는 물의 부피도 줄어듭니다. |
| 1일 회전율 | 100톤 저수조 기준 하루 1회전. 정격유량 9.1 ㎥/h로 11시간 가동하면 100톤을 처리합니다. 20톤 저수조라면 하루 5회전으로, 수조 물이 반복해서 교체됩니다. | 회전율은 제품이 상정한 가동 시간에 따라 크게 달라집니다. 1일 순환량이 저수조 용량에 못 미치면 물 전체가 한 번 바뀌는 데 여러 날이 걸립니다. |
K1 Vortex 설계 기준값
자사 실동작 시험에서 두 방식을 나란히 놓고 동시에 촬영한 유출구 토출 상태입니다. 비교표는 두 토출 방식의 일반적인 특성을 정리한 것으로, 같은 방식이라도 제조사·모델에 따라 사양이 다를 수 있습니다. 특정 업체의 제품을 지목하거나 성능을 비교·평가한 자료가 아닙니다.
회전율은 1일 순환량 ÷ 저수조 유효용량으로 계산합니다. 검토하시는 설비의 사양서에서 1일 순환량과 상정 가동 시간을 확인하시면, 저수조 물이 하루에 몇 번 교체되는지 직접 비교하실 수 있습니다.
설계 기준값은 램프 수명 말기와 석영관 오염을 가정해 산출한 계산값이며, 공인 시험성적서를 대체하지 않습니다. 산출 근거는 처리용량 산출서에서 확인하실 수 있습니다.
실동작 시험
유출구에서 나오는 물이 곧게 뻗는 직선류가 아니라, 회전하면서 넓게 퍼집니다. 챔버 안에서 물이 선회하고 있다는 뜻입니다.
동절기 대응
한파에 순환이 멈추면 정체수는 그때부터 다시 쌓입니다. 옥외·비난방 기계실에 설치되는 장비인 만큼, 동파 대응을 부속이 아니라 기본 사양으로 넣었습니다.
제품 사양
| 모델명 | KE-UV100 |
|---|---|
| 처리 방식 | UV 와류 살균 · 순환 관통형 |
| 설치 방식 | 저수조 외부 설치 (캐비닛 일체형) |
| 정격유량 | 9.1 ㎥/h |
| 1일 처리량 | 100 톤 (11시간 가동 기준) |
| UV 램프 | 48 W × 3본 |
| 순환 펌프 | 600 W (1/2 HP) |
| 동파 방지 발열체 | 100 W |
| 전원 | AC 220 V / 단상 60 Hz |
| 배관 접속 | 흡입 32 A · 토출 32 A |
| 외형 치수 | 1,000 × 400 × 700 mm (L×W×H) |
| 제어 | UV등 수동·자동 선택, 램프 3본 개별 점등 표시, 열선 ON/OFF, 디지털 온도 표시 |
| 특허 | 출원 10-2026-015xxxx (심사 진행 중) |
| 제조 | 케이원테크 · MADE IN KOREA |
시험 · 인증
설비 구매는 성적서로 결정됩니다. 아직 확보하지 못한 항목을 확보한 것처럼 쓰지 않겠습니다. 발급되는 대로 이 페이지에 성적서 번호와 함께 올립니다.
* 홍보 문구의 살균력 수치는 자체 시험 조건에서 측정한 값이며, 공인 시험성적서를 대체하지 않습니다. 발급받은 성적서는 발급기관이 정한 사용 범위에 따라 이 페이지에 게시하지 않습니다. 검토가 필요하신 경우 담당자에게 문의해 주시면 확인 방법을 안내해 드립니다.
적용 분야
자주 묻는 질문
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현장 사진과 기존 배관 규격을 함께 보내주시면 더 정확한 견적이 가능합니다. 제조사가 직접 상담하고 직접 설치합니다.