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참고자료 2026년 9월 15일

볼밸브의 길이는 얼마인가

나사 끝단과 관통 볼트를 갖춘 3피스 볼밸브와, 같은 호칭경이지만 눈에 띄게 짧은 2피스 밸브

핵심

이 질문의 절반에는 규격이 정한 답이 있고, 나머지 절반에는 없다. ASME B16.10은 플랜지형의 면간거리와 맞대기 용접·그루브 끝단의 전장을 정한다. 그래서 Class 150 플랜지형 볼밸브는 1/2인치에서 108 mm, 4인치에서 229 mm이고 어느 회사 제품이든 같다. 나사형과 소켓 용접형은 이 규격 밖에 있다. 나사 끝단 볼밸브의 길이를 정하는 것은 없으며, 그래서 두 공급자가 모두 규격을 완전히 지키면서도 길이가 다른 밸브를 낼 수 있다. 플랜지형에서는 치수가 규격에서 나온다. 나사형에서는 공급자 도면에서 나오고, 그 도면이 치수가 존재하는 유일한 곳이다.

규격이 실제로 다루는 범위

ASME B16.10은 밸브 치수 규격이며, 적용 범위는 인용되는 방식보다 좁다. 게이트, 글로브, 플러그, 볼, 체크, 버터플라이를 다루되 밸브 종류가 아니라 끝단 형식으로 나눈다.

끝단 형식ASME B16.10 포함치수 명칭
플랜지포함면간거리, 개스킷 면 사이에서 측정
맞대기 용접포함전장
그루브포함전장
웨이퍼형포함플랜지 사이에 끼우는 형식으로 수록
나사미포함규격 없음
소켓 용접미포함규격 없음

마지막 두 줄은 소구경을 다루는 사람 모두에게 해당한다. 1/4인치에서 3인치까지의 볼밸브 대부분이 거기에 있기 때문이다. 나사형 밸브 옆에 ASME B16.10 치수라고 적은 도면은 거기까지 미치지 않는 규격을 인용하고 있는 셈이다.

Class 150 플랜지형 볼밸브

면간거리는 개스킷 면 사이에서 잰다. 레이즈드 페이스 플랜지라면 돌출면 사이다. Class 150의 값은 다음과 같다.

NPSDN면간거리 mm약 인치
1/2"DN151084.25
3/4"DN201174.6
1"DN251275.0
1-1/4"DN321405.5
1-1/2"DN401656.5
2"DN501787.0
2-1/2"DN65190.57.5
3"DN802038.0
4"DN1002299.0

이 규격은 볼밸브에 대해 롱 패턴과 쇼트 패턴을 따로 둔다. 위의 Class 150 범위에서는 둘이 같고, 더 높은 등급과 더 큰 구경으로 가면 갈라진다. 사양서가 패턴을 지정하면 그것은 곧 배관 공간의 길이를 지정하는 것이며, 롱 패턴에 맞춰 만든 자리에 쇼트 패턴을 넣으면 배관에서 메워야 할 빈 길이가 남는다.

플랜지형과 나사형에서 치수를 재는 위치 왼쪽은 플랜지형으로, 면간거리를 두 개스킷 접촉면 사이에서 재며 ASME B16.10이 이를 정한다. 오른쪽은 나사형으로, 전장을 양 끝단 바깥면 사이에서 재며 이를 정하는 규격이 없어 제조사마다 달라진다. 플랜지형: 규격이 정함 면간거리 개스킷 면에서 개스킷 면까지 ASME B16.10 나사형: 공급자가 정함 전장 제조사마다 다름 치수 규격 없음
두 치수는 기준이 되는 면이 서로 다르다. 플랜지형의 기준은 개스킷 면이며 규격이 이를 고정한다. 나사형의 기준은 끝단 바깥면이고, 이를 고정하는 것은 없다.

나사형에서 공백이 생기는 이유

플랜지 이음에는 기준으로 삼을 면이 자연스럽게 있다. 개스킷 면은 평평하고 축에 직각이며, 이어지는 배관의 플랜지 면도 위치를 안다. 그래서 규격이 그 사이 거리를 정할 수 있고, 그 값을 지킨 밸브는 모두 같은 자리에 들어간다.

나사 이음에는 그에 해당하는 것이 없다. 테이퍼 나사 안에서 파이프가 어디서 끝나는지는 얼마나 깊이 조여 들어갔는지에 달렸고, 그것은 나사 공차와 실링재와 시공자에 달렸다. 규격이 의미 있게 잴 수 있는 면이 이음 안에 없다.

그래서 나사형 밸브에 존재하는 치수인 전장은 이음이 아니라 밸브 자체의 성질이다. 제조사가 이를 공개하는 것은 고객이 계획을 세우는 데 필요하기 때문이고, 회사마다 다른 숫자가 나온다.

나사형 밸브끼리 길이가 다른 이유

길이를 움직이는 요인은 네 가지이며, 넷 모두 공차가 아니라 설계 선택이다.

설계 선택길이에 미치는 영향
2피스인가 3피스인가3피스 몸체에는 양 끝 조각과 가운데 조각이 있어 2피스에는 없는 접합면과 볼트 체결부가 들어간다
풀포트인가 리듀스포트인가풀포트는 더 큰 볼과 더 큰 시트 자리를 쓰므로 몸체가 그만큼 길어야 한다
양 끝단의 나사 깊이나사는 전체 체결 길이를 받아야 하고, 얼마를 둘지는 선택이다
압력 등급에 따른 살두께등급이 높은 몸체는 더 두껍고, 그 재료가 들어갈 자리가 필요하다

어느 것도 잘못이 아니다. 호칭경과 압력 등급이 같은 두 밸브 중 하나가 풀포트 3피스이고 다른 하나가 리듀스포트 2피스라면 길이가 다르다. 서로 다른 밸브이기 때문이다. 문제는 규격이 다르다고 말해 주지 않는다는 이유로 도면이 둘을 서로 바꿔 쓸 수 있는 것처럼 다룰 때 생긴다.

사람들이 걸려 넘어지는 교체 상황

나사 끝단 볼밸브가 현장에서 고장 나고, 호칭경과 압력 등급으로 교체품을 주문한다. 교체품은 두 항목 모두 맞게 도착했는데 자리에 들어가지 않는다.

주문에는 잘못이 없었다. 원래 것이 리듀스포트 2피스이고 교체품이 풀포트 3피스였거나, 둘이 다른 제조사에서 왔을 뿐이며, 어느 규격도 둘을 같은 길이로 묶은 적이 없다. 상자에 적힌 호칭경은 유로의 크기를 말하는 것이지 설치 치수를 말하는 것이 아니다.

이를 막는 방법은 실제로 설치한 밸브의 전장을 호칭경·압력 등급과 함께 설비 기록에 남기는 것이다. 그 숫자는 공급자 도면에만 있고 다른 어디에도 없으므로, 도면이 아직 손에 있을 때 옮겨 적어 두어야 한다.

빠뜨리는 두 가지 치수

길이는 밸브가 배관에 들어가는지를 결정한다. 들어간 뒤에 조작할 수 있는지는 다른 두 숫자가 결정하는데, 면간거리만 실린 카탈로그는 둘 다 빠뜨린다.

레버 상단까지의 높이. 유로 중심선에서 잰 값으로, 배관 위쪽으로 비워 두어야 할 높이다. 덕트 아래나 캐비닛 안이나 천장 밑에 들어가는 밸브는 길이가 맞아도 들어가지 못할 수 있다.

레버 회전 반경. 레버는 4분의 1 원만큼의 공간이 필요하다. 반경은 레버 길이이고, 지나가는 호는 두 끝 위치만이 아니라 90도 전체에 걸쳐 비어 있어야 한다. 중간 지점에 인접 배관이 있으면 밸브는 45도에서 멈추는데, 그것은 열린 것이 아니라 교축된 상태다.

두 숫자 모두 길이와 같은 이유로 공급자 도면에 있다. 이를 정하는 규격이 없기 때문이다.

소켓 용접에도 같은 공백이 있다

소켓 용접 끝단은 나사 끝단과 함께 ASME B16.10 밖에 있으며, 이유도 비슷하다. 소켓 이음은 파이프를 안쪽 턱까지 밀어 넣은 뒤, 용접 전에 열팽창 간극을 두려고 조금 빼낸다. 그래서 파이프가 어디서 끝나는지는 밸브가 아니라 시공 방식이 정한다.

결과는 나사형과 같다. 소켓 용접 밸브에는 전장이 있고, 그 값은 제조사에서 나오며, 호칭경과 압력 등급이 같은 두 제품이 일치해야 할 이유가 없다.

교체품을 주문하기 전에 재는 법

나사형 밸브를 교체하는데 원래 도면이 사라졌다면 치수는 설치된 밸브에서 나와야 한다. 네 번 재면 공급자에게 재고 중에 맞는 것이 있는지 물어볼 수 있다.

  1. 밸브를 배관에 둔 채로 양 끝단 바깥면 사이의 전장. 교체품이 맞춰야 할 숫자다.
  2. 각 끝단 육각부의 대변 거리. 호칭경을 확인해 주고, 공급자가 나사를 대조할 근거가 된다.
  3. 밸브를 연 상태에서 중심선에서 레버 상단까지의 높이.
  4. 레버 길이와, 지나가는 호가 비어 있는지 여부.

대개 건너뛰는 것은 첫 번째다. 호칭경과 압력 등급이면 충분한 정보처럼 보이기 때문이다. 나사형 밸브에서는 충분하지 않다.

견적 요청에 넣을 것

플랜지형에서는 규격이 이 중 대부분을 대신해 준다. 나사형에서는 어느 것도 전제되지 않는다.

  1. 호칭경과 압력 등급. 나사형에서는 둘을 합쳐도 길이가 정해지지 않는다.
  2. 전장. 카탈로그의 범위로 짐작하지 말고 도면의 숫자로 요청한다.
  3. 몸체 구조. 같은 호칭경에서 2피스와 3피스는 길이가 다르다.
  4. 유로 형식. 같은 호칭경에서 풀포트와 리듀스포트는 길이가 다르다.
  5. 열린 상태에서 레버 상단까지의 높이. 배관 위 여유 공간을 결정하며 현장 교체에서 가장 자주 잊힌다.
  6. 레버 회전 반경. 레버에는 4분의 1 원이 필요하고 벽이나 인접 배관이 그것을 가져간다.
  7. 기존 배관에 넣는 경우, 떼어낸 구간의 길이. 공급자가 재고 중에 맞는 것이 있는지 답할 수 있다.

여기서 답하지 않는 것

위의 값은 Class 150 플랜지형 볼밸브의 것이다. 더 높은 등급에는 각각의 표가 있고, 등급과 구경이 올라가면 롱 패턴과 쇼트 패턴이 갈라진다. Class 300 밸브는 플랜지만 바꾼 Class 150 밸브가 아니다.

면간거리는 개스킷 면 사이의 치수이며 플랜지 외경, 볼트 원, 볼트 구멍 수에 대해서는 아무 말도 하지 않는다. 그것들은 B16.10이 아니라 플랜지 규격에서 나온다.

여기 어디에도 특정 나사형 밸브의 길이는 없다. 그런 규격값은 존재하지 않으며 그것이 이 글의 요지다. 특정 제품의 숫자는 그 제품의 도면에 있다.

자주 묻는 질문

DN50 Class 150 플랜지형 볼밸브의 면간거리는 얼마인가
개스킷 면 사이에서 178 mm다. 이 값은 ASME B16.10에서 나오며 규격을 따르는 모든 Class 150 플랜지형 볼밸브에 적용된다. 그래서 플랜지형은 길이 면에서 서로 바꿔 쓸 수 있다.
나사 끝단 볼밸브에 규격 길이가 있는가
없다. ASME B16.10은 플랜지, 맞대기 용접, 그루브 끝단을 다루며 나사나 소켓 용접 끝단까지 미치지 않는다. 두 제조사가 해당 밸브 규격을 모두 지키면서도 서로 다른 길이를 낼 수 있다. 공통된 숫자로 묶는 규격이 없기 때문이다.
교체 밸브가 떼어낸 것과 길이가 다른 이유는
대개 어느 하나가 틀려서가 아니라 둘이 다르게 만들어졌기 때문이다. 같은 호칭경에서 풀포트는 리듀스포트보다 길고 3피스는 2피스보다 길다. 나사 끝단에서는 어떤 규격도 일치를 요구하지 않으므로 호칭경과 압력 등급만으로는 들어맞는다고 보장되지 않는다.
면간거리와 전장의 차이는
기준이 되는 면이 다르다. 면간거리는 플랜지형 밸브의 개스킷 면 사이다. 전장은 가장 바깥 끝단 사이이며 맞대기 용접, 그루브, 나사 끝단에 쓰인다. ASME B16.10은 앞의 둘을 정하고 나사는 다루지 않는다.
Class 150에는 롱 패턴과 쇼트 패턴 중 어느 쪽이 적용되는가
Class 150의 소구경에서는 두 패턴이 같은 값을 쓴다. 갈라지는 것은 등급이 높아지고 구경이 커질 때다. 사양서가 패턴을 지정하면 배관 공간의 길이를 지정하는 것이어서, 롱 패턴에 맞춰 만든 자리에 쇼트 패턴을 넣으면 메워야 할 빈 길이가 남는다.

발행: LINS Valve Industrial Co., Ltd., 대만 타이중. 최종 수정: 2026-09-15

참조 규격: ASME B16.10, 밸브의 면간 및 전장 치수. 적용 범위와 Class 150 값의 출처다. 플랜지 자체는 ASME B16.5가 다루며 외경, 볼트 원, 볼트 구멍을 포함한다. B16.10은 이를 다루지 않는다. MSS SP-110은 나사, 소켓 용접, 솔더 조인트, 그루브, 플레어 끝단 볼밸브를 다루며 길이가 아니라 설계와 등급을 규정한다.

위의 Class 150 면간거리는 공개된 B16.10 참조표에서 가져온 것으로 계획용이다. 특정 제품에서는 그 제품의 도면이 여전히 관리 문서이며, 나사형 밸브에서는 도면이 유일한 문서다. 해당 끝단 형식에는 치수 규격이 없기 때문이다.