{
  "version": "1.0",
  "package_type": "agent_readable_page",
  "site": {
    "name": "벱토 뉴매틱",
    "formal_name": "벱토 뉴매틱, 벱토 인더스트리얼의 공압 제품 라인",
    "relationship": "벱토 뉴매틱은 벱토 인더스트리얼의 공압 제품 라인입니다.",
    "url": "https://rodlesspneumatic.com",
    "language": "ko",
    "email": "Pneumatic@bepto.com",
    "call_whatsapp": "+86 136 5077 7767"
  },
  "page": {
    "route": "/ko/blog/a-guide-to-pneumatic-valve-port-thread-types-npt-bsp-g-and-sealing-methods/",
    "url": "https://rodlesspneumatic.com/ko/blog/a-guide-to-pneumatic-valve-port-thread-types-npt-bsp-g-and-sealing-methods/",
    "language": "ko",
    "title": "공압 밸브 포트 나사 종류(NPT, BSP, G)와 밀봉 방법 안내서",
    "description": "ASME NPT, ISO 7 R/Rc/Rp, ISO 228 G의 3가지 밸브 포트 나사 계열을 비교하고 매니폴드, 어댑터, 교체 밸브의 밀봉 점검 방법을 알아보세요.",
    "summary": "ASME NPT, ISO 7 R/Rc/Rp, ISO 228 G의 3가지 밸브 포트 나사 계열을 비교하고 매니폴드, 어댑터, 교체 밸브의 밀봉 점검 방법을 알아보세요.",
    "content_markdown": "# 공압 밸브 포트 나사 종류(NPT, BSP, G)와 밀봉 방법 안내서\n\n공압 밸브 포트 연결부 가 호환되려면 나사 표준, 호칭 크기, 의도된 밀봉 인터페이스의 세 가지가 모두 일치해야 합니다. NPT, ISO 7 R 계열 나사, ISO 228 G 나사는 비슷한 상용 호칭을 사용할 수 있지만 형상과 밀봉 방식은 서로 다릅니다.\n\n밸브 작업에는 한 가지 조건이 더 있습니다. 공급, 작동, 배기, 파일럿 등의 표시는 포트의 기능을 나타낼 뿐, 그 포트가 NPT, Rc, G 또는 개스킷으로 밀봉되는 매니폴드 통로인지는 알려 주지 않습니다. 공압 기호와 기계 도면을 별도로 확인하십시오.\n\n> 핵심 요점 ASME B1.20.1, ISO 7-1, ISO 228-1은 서로 다른 3가지 관용 나사 계열을 정의합니다. ‘BSP’라는 표현만으로는 테이퍼 나사와 평행 나사를 구분할 수 없어 불완전합니다. G 나사는 피팅을 고정하며, 일반적으로 별도의 면과 씰이 압력 기밀을 형성합니다. 호환 어댑터는 양쪽 나사 인터페이스와 씰, 압력, 유량, 밸브 본체 한계를 모두 충족해야 합니다.\n\n## 밸브 도면이나 RFQ에서 ‘BSP’만으로 불충분한 이유는 무엇일까요?\n\nISO는 흔히 ‘BSP’로 묶어 부르는 나사를 2개의 별도 표준으로 규정합니다. ISO 7-1은 나사부에서 압력 기밀이 형성되는 이음부를 다루고, ISO 228-1은 나사부 외부에서 압력 씰이 형성되는 평행 나사를 다룹니다([ISO 7-1](https://www.iso.org/standard/20819.html); [ISO 228-1](https://www.iso.org/standard/33777.html), 2026년 7월 22일 확인).\n\nBSPT와 BSPP라는 상용 용어는 대화에서는 유용하지만 도면에서는 정확도가 같지 않습니다. 밸브 교체와 피팅 구매 시에는 부품 문서에 기재된 명칭을 사용하십시오.\n\n| 명칭 | 나사 형상 | 일반적인 체결 조합 | 의도된 압력 밀봉 위치 |\n| --- | --- | --- | --- |\n| NPT | 테이퍼, 60도 형상 | 수 NPT와 암 NPT | 테이퍼 나사 맞물림과 승인된 실런트 |\n| R | 외부 테이퍼, 55도 형상 | 지정에 따른 R 수나사와 Rc 또는 Rp 암나사 | ISO 7 나사 이음부 |\n| Rc | 내부 테이퍼, 55도 형상 | 일반적으로 R 수나사 | ISO 7 나사 이음부 |\n| Rp | 내부 평행, 55도 형상 | 지정된 ISO 7 조합의 R 수나사 | ISO 7 나사 이음부 |\n| G | 내부 또는 외부 평행, 55도 형상 | 일치하는 ISO 228 나사와 규정된 스터드 엔드 또는 피팅 씰 | 나사 외부의 표면 |\n\n알 수 없는 포트를 ‘BSP’라고만 부르면 최소한 세 가지 질문이 남습니다. 테이퍼입니까, 평행입니까? 정확한 내부 또는 외부 명칭은 무엇입니까? 이음부는 어디에서 밀봉되어야 합니까? 피팅이 손으로 몇 바퀴 돌아간다는 사실만으로는 어느 질문에도 답할 수 없습니다.\n\n가장 안전한 교체 사양 표기는 ‘1/4 BSP’가 아닙니다. 문서에 명시된 면 씰을 사용하는 G1/4 암나사 , Rc1/4 암나사 또는 정확한 제조사 부품 번호처럼 완전하게 표기해야 합니다. 호칭 나사 크기만으로는 압력 기밀 밸브 연결을 정의할 수 없으므로 밀봉 형상도 사양에 포함해야 합니다.\n\n기존 [실린더 포트 나사 안내서](/ko/blog/which-cylinder-port-thread-types-deliver-the-most-reliable-connections/)는 액추에이터 포트에서 같은 표준을 설명합니다. 이 글에서는 나사식 밸브, 매니폴드, 어댑터, 소음기, 교체 밸브 인수 검사를 중점적으로 다룹니다.\n\n## 관련 밸브 포트 나사를 정의하는 세 가지 표준\n\n교체 밸브 인터페이스에서 ASME B1.20.1은 NPT를 포함한 5가지 관련 인치 관용 나사의 치수와 게이징을 다루며, ISO 7-1과 ISO 228-1은 압력 기밀 나사 이음부와 평행 체결 나사를 구분합니다([ASME B1.20.1](https://www.asme.org/codes-standards/find-codes-standards/b1201-pipe-threads-general-purpose-inch); [ISO 7-1](https://www.iso.org/standard/20819.html); [ISO 228-1](https://www.iso.org/standard/33777.html)).\n\n### NPT는 ASME B1.20.1에 속합니다\n\nNPT 는 60도 형상이며 나사 축을 따라 지름이 1:16 비율로 변하는 테이퍼 인치 관용 나사입니다. 테이퍼가 쐐기형 맞물림을 만들지만, 일반적인 NPT 이음부는 나선형 누설 경로를 막기 위해 승인된 나사 실런트가 필요합니다.\n\nNPTF는 별도의 드라이실 명칭입니다. 부품이 조립되는 것처럼 보인다는 이유만으로 NPTF 표기를 NPT로 대체하지 마십시오. 표준, 게이징, 나사 상태, 재질, 실런트 규칙, 밸브 제조사의 지침을 모두 고려해야 합니다.\n\n[ASME B1.20.1 NPT 안내서](/ko/blog/what-is-npt-national-pipe-thread-standard-asme-b1-20-1-and-why-does-it-matter-for-pneumatic-systems/)에는 크기별 피치와 게이징 배경이 설명되어 있습니다. 이 글에서는 NPT를 밸브 포트 결정의 한 갈래로만 다룹니다.\n\n### R, Rc, Rp는 ISO 7-1에 속합니다\n\nISO 7-1은 나사부에서 압력 기밀이 형성되도록 설계된 이음부에 적용됩니다. R 은 외부 테이퍼 나사, Rc 는 내부 테이퍼 나사, Rp 는 규정된 ISO 7 이음부에 사용하는 내부 평행 나사를 뜻합니다.\n\nRp 암나사와 G 암나사가 모두 평행하고 같은 호칭 크기 계열을 사용한다고 해서 동일한 사양은 아닙니다. 용도, 공차, 체결 상대 명칭, 밀봉 개념을 올바른 표준과 제품 도면에 따라 확인해야 합니다.\n\n### G는 ISO 228-1에 속합니다\n\nISO 228-1은 1/16부터 6까지의 평행 나사를 다루며, 나사부에서 압력 기밀 이음부를 만드는 경우에는 이 나사가 적합하지 않다고 명시합니다. 압력 기밀은 적절한 씰로 나사 외부의 밀봉면을 압착하여 확보합니다.\n\n이 문구가 중요한 이유가 있습니다. G 나사 밸브 포트는 O링, 본디드 와셔, 탄성체 스터드 엔드 씰, 개스킷 또는 제품별 금속 밀봉 구조를 사용할 수 있습니다. ‘G 나사’가 하나의 범용 O링 홈을 뜻하지는 않습니다.\n\n## 각 밸브 포트는 실제로 어디에서 밀봉될까요?\n\nISO 228-1은 1/16부터 6까지 평행 나사 크기를 정의하지만 압력 씰은 나사 외부에 둔다고 명시합니다([ISO 228-1](https://www.iso.org/standard/33777.html), 2022년 유효 확인). 실무 검사 원칙은 간단합니다. 테이프, 액상 실런트, 와셔, O링 중 무엇을 사용해야 할지 결정하기 전에 씰 압축을 담당하는 면을 먼저 식별하십시오.\n\n밸브 포트 이음부는 일반적으로 다음 밀봉 경계 중 하나를 따릅니다.\n\n| 밀봉 경계 | 나사의 역할 | 씰의 역할 | 일반적인 고장 형태 |\n| --- | --- | --- | --- |\n| NPT 테이퍼 나사 | 피팅을 고정하고 테이퍼 간섭을 형성 | 호환 실런트가 남은 누설 경로를 채움 | 잘못된 나사, 손상된 나사산, 실런트 과다 또는 부족, 과도한 체결 |\n| ISO 7 R/Rc 또는 R/Rp 이음부 | 피팅을 고정하고 규정된 압력 기밀 나사 조합 형성 | 필요에 따라 승인된 실런트가 나사 이음부를 보조 | NPT 대체 사용, 잘못된 체결 상대 명칭, 피치 손상 |\n| 면 씰을 사용하는 G 포트 | 피팅을 고정하고 압착 | 개스킷, 본디드 와셔 또는 면 O링이 가공면에서 밀봉 | 씰 누락, 스폿페이스 긁힘, 잘못된 와셔 두께 |\n| ISO 1179 스터드 엔드를 사용하는 G 포트 | 규정된 스터드 엔드를 고정 | 형식별 탄성체 또는 금속 인터페이스가 밀봉 | 잘못된 스터드 엔드 형식, 포트 형상 손상, 씰 압출 |\n| 매니폴드 장착 밸브 | 체결부품이 밸브를 베이스에 고정 | 인터페이스 개스킷 또는 O링이 가공 통로를 밀봉 | 개스킷 정렬 불량, 면 손상, 잘못된 매니폴드 패턴 |\n\n평행 G 나사에 PTFE 테이프를 감아도 누락된 스폿페이스 씰을 대신할 수 없습니다. G 피팅을 더 강하게 조이면 설계된 씰 압축은 늘지 않은 채 밸브 본체에만 하중이 가해질 수 있습니다. 마찬가지로 제조사가 해당 인터페이스를 그렇게 설계하지 않았다면 NPT 육각부 아래에 O링을 놓아도 테이퍼 NPT 포트가 면 밀봉 포트로 바뀌지 않습니다.\n\nISO 1179는 완전한 스터드 엔드 설계가 중요한 이유를 보여 줍니다. 이 표준은 여러 탄성체 및 금속 밀봉 구조와 함께 사용하는 ISO 228-1 나사 포트를 다루며, 허용 압력은 크기, 재질, 설계, 운전 조건, 적용 분야에 따라 달라진다고 명시합니다([ISO 1179-1](https://www.iso.org/standard/60250.html), 2013).\n\nNPT, ‘BSP’ 또는 G에 범용 압력 정격을 부여하지 마십시오. 허용 조립체 압력은 밸브 본체, 포트 벽, 피팅, 어댑터, 밀봉 요소, 온도, 유체, 진동, 관련 인증 중 가장 낮은 한계에 의해 결정됩니다.\n\n## 포트 기능과 나사 명칭은 어떻게 다를까요?\n\nISO 11727:1999는 11페이지에 걸쳐 공압 제어 밸브와 관련 부품의 주 유로, 제어, 파일럿 공급 연결부 식별 규칙을 정합니다([ISO 11727](https://www.iso.org/standard/19651.html), 현행 확인). 이러한 기능 표시는 공기 경로를 설명할 뿐 포트의 나사 형상이나 씰을 규정하지 않습니다.\n\n방향 제어 밸브에는 공급, 작동, 배기, 파일럿 공급, 파일럿 배기 연결부가 있을 수 있습니다. 제품에 따라 숫자, 문자, 기호 또는 그 조합으로 표시됩니다. 상용 명칭과 액세서리 표시는 달라질 수 있으므로 반드시 밸브 기호와 카탈로그를 따르십시오.\n\n| 정보 출처 | 알 수 있는 내용 | 이것만으로 알 수 없는 내용 |\n| --- | --- | --- |\n| 공압 기호 | 각 밸브 위치에서 연결되는 포트 | 나사 표준, 크기, 씰 또는 피팅 재질 |\n| 포트 번호 또는 문자 | 해당 연결부의 기능 | NPT, Rc, G 또는 매니폴드 통로인지 여부 |\n| 기계 도면 | 나사 표기, 포트 위치, 스폿페이스, 깊이, 간극 | 기호가 포함되지 않은 경우 내부 전환 논리 |\n| 주문 코드 | 구성된 나사, 전압, 작동 방식, 매니폴드 옵션 | 전체 코드가 없는 미확인 설치 밸브의 상태 |\n| 피팅 라벨 | 피팅 나사와 튜브 연결 | 밸브 포트 식별 또는 손상된 포트와의 호환성 |\n\n이 둘을 구분하면 기능은 맞지만 포트 인터페이스가 잘못된 밸브를 주문하는 흔한 구매 오류를 예방할 수 있습니다. 5/2 교체 밸브가 도면상 공기를 올바르게 전환하더라도 공급·배기 포트가 Rc에서 G로 바뀌었거나 개별 포트형 본체 대신 매니폴드형을 선택했다면 사용할 수 없습니다.\n\n같은 원칙이 유량에도 적용됩니다. G1/4 표시는 나사 크기와 형상만 나타내며 밸브의 유효 오리피스, Cv, 음속 컨덕턴스 또는 압력 강하 특성을 나타내지 않습니다. 나사 호환성과 별도로 유량 성능을 확인하십시오.\n\n[밸브 포트 크기와 내부 오리피스 안내서](/ko/blog/the-impact-of-port-size-vs-internal-orifice-size-on-valve-performance/)는 나사 연결 크기가 같은 두 밸브의 유량이 달라질 수 있는 이유를 설명합니다.\n\n## 매니폴드 장착 밸브는 밀봉 경계를 이동시킵니다\n\nISO 5599-1:2001은 5포트 방향 제어 밸브 장착 인터페이스에 관한 8페이지 분량의 표준이며 2024년에 현행으로 확인되었습니다([ISO 5599-1](https://www.iso.org/standard/33074.html)). 따라서 매니폴드 장착 밸브는 가공 통로와 인터페이스 개스킷으로 밀봉하고, 나사식 공급·작동·배기 연결부는 베이스나 엔드 플레이트에 둘 수 있습니다.\n\n이 구조에서는 교체 시 일치해야 하는 항목이 달라집니다. 스풀 밸브 자체에는 사용자가 접근할 수 있는 관용 나사가 전혀 없을 수 있습니다. 호환성은 장착 패턴, 통로 위치, 개스킷 형상, 체결 패턴, 밸브 크기, 파일럿 구성, 전기 연결, 매니폴드 제품군에 따라 결정됩니다.\n\n공통 나사 옵션만 보고 매니폴드 호환성을 추정하지 마십시오. 두 제품군이 모두 G1/4 엔드 플레이트 포트를 제공하더라도 밸브와 베이스 사이 인터페이스는 완전히 다를 수 있습니다. 반대로 같은 밸브 본체가 NPT, Rc, G 또는 튜브 피팅 연결을 제공하는 여러 베이스에 장착될 수도 있습니다.\n\n매니폴드 교체 시 인터페이스를 세 가지 기록으로 구분하십시오.\n\n- 밸브-베이스 인터페이스: 장착 패턴, 통로 배치, 개스킷, 체결부품, 파일럿 구성.\n\n- 베이스-공압 회로: 공급, 작동, 배기, 파일럿, 튜브, 나사 연결.\n\n- 밸브-전기 시스템: 전압, 커넥터, 서지 억제, 극성, 버스 노드, 진단.\n\n매니폴드에서 보이는 나사 포트는 교체하려는 밸브가 아니라 엔드 플레이트에 속할 수 있습니다. 밸브 라벨, 베이스 라벨, 엔드 플레이트, 개스킷 면, 외부 포트를 각각 촬영하십시오. 그렇지 않으면 RFQ에 밸브의 전기 코드와 베이스의 나사 코드를 섞어 실제로 존재한 적 없는 구성을 만들 수 있습니다.\n\n## 알 수 없는 나사식 밸브 포트를 어떻게 식별할까요?\n\nParker 현장 안내서는 알 수 없는 연결부를 식별하는 4단계를 제시합니다. 나사 종류 확인, 지름 측정, 피치 확인, 나사표와 결과 비교입니다([Parker 나사 식별 안내서](https://www.parker.com/content/dam/Parker-com/Literature/Tube-Fittings-Division/Four-Easy-Steps-to-Identifying-Hydraulic-Treads.pdf), 2026년 7월 22일 확인). 밸브 작업에서는 테이퍼와 별도 밀봉면도 검사해야 합니다.\n\n먼저 밸브 또는 매니폴드의 전체 부품 번호를 확인하십시오. 카탈로그 접미사는 같은 본체 크기에서 Rc, G, NPT, NPTF 버전을 구분하는 경우가 많습니다. 제조국, 튜브 크기, 인접 피팅은 단서일 뿐입니다. 이미 설치된 어댑터가 실제 밸브 포트를 가리고 있을 수도 있습니다.\n\n문서를 구할 수 없다면 다음과 같은 통제된 식별 절차를 사용하십시오.\n\n- 장비의 승인된 절차에 따라 전기와 공압 에너지를 격리합니다.\n\n- 손상된 연결부를 기준으로 삼지 말고 피팅을 분리합니다.\n\n- 테이퍼, 평평한 스폿페이스, O링 홈, 본디드 와셔 또는 실런트 잔류물을 검사합니다.\n\n- 규정된 위치에서 수나사 외경 또는 암나사 기준 지름을 측정합니다.\n\n- 나사 게이지로 TPI 또는 밀리미터 단위 피치를 측정합니다.\n\n- 나사산 각도와 테이퍼를 가능성이 높은 NPT, ISO 7 또는 ISO 228 계열과 비교합니다.\n\n- 도면, 카탈로그 또는 올바른 기준 게이지로 명칭을 확인합니다.\n\n- 재사용하기 전에 포트 벽, 첫 번째 나사산, 스폿페이스, 통로의 손상을 검사합니다.\n\n![설치 전에 나사 지름, 피치, 테이퍼, 밀봉면을 확인해야 하는 이유를 보여 주는 스테인리스강 수나사 공압 피팅 2개](/images/blog/a-guide-to-pneumatic-valve-port-thread-types-npt-bsp-g-and-sealing-methods/wp-klc-series-stainless-steel-quick-connect-male-plug-male-thread.jpg)\n\n외형만으로 수 피팅이 NPT, R, G 또는 다른 표준인지 판단할 수 없습니다. 나사를 측정하고 밀봉 형상을 식별하십시오.\n\n작은 지름의 테이퍼 피팅은 짧은 체결 구간에서 평행하게 보일 수 있습니다. G와 Rp 암나사는 같은 55도 평행 형상을 공유할 수 있지만 서로 다른 이음 개념에 속합니다. 손상된 NPT 또는 Rc 포트도 선별 측정값을 왜곡할 수 있습니다. 제조 인수 검사나 안전이 중요한 수리에는 표준 게이지를 사용하십시오.\n\n알려진 피팅을 억지로 끼워 밸브 포트를 식별하지 마십시오. 초기에 걸리거나 흔들리고, 삽입 깊이가 평소와 다르거나, 높은 토크가 필요하다면 더 세게 조여야 한다는 뜻이 아니라 비호환 또는 손상 신호입니다.\n\n## NPT, R 계열, G 포트는 어떻게 밀봉해야 할까요?\n\nSMC SY 밸브 카탈로그에는 관련 구성에서 선택할 수 있는 나사 코드 4가지(Rc, G, NPT, NPTF)가 기재되어 있습니다([SMC SY 5포트 솔레노이드 밸브](https://ca01.smcworld.com/catalog/Clean-en/mpv/cat02-23-dc-sy_en/data/cat02-23-dc-sy_en.pdf), 2026년 7월 22일 확인). 제품별로 구분하는 방식이 올바른 설치 원칙입니다. 먼저 구성된 밸브를 식별한 뒤 그에 맞는 씰과 조임 지침을 적용하십시오.\n\n### NPT 설치\n\n양쪽 나사를 청소하고 검사하십시오. 밸브와 피팅 제조사가 허용한 공압 호환 실런트만 사용하고, 일반적으로 수나사에 도포합니다. 느슨한 테이프와 과도한 액상 컴파운드가 첫 번째 나사산과 유로에 들어가지 않도록 하십시오. 손으로 먼저 체결한 다음 지정된 체결량 또는 토크 지침을 따르십시오.\n\n모든 밸브에 안전하게 적용할 수 있는 범용 NPT 토크 표는 없습니다. 스테인리스 피팅, 황동 밸브, 알루미늄 매니폴드, 아연 주물, 폴리머 본체는 서로 다른 하중에서 파손될 수 있습니다. 테이퍼 체결은 쐐기처럼 작용하므로 토크를 높이면 누설이 멈추기보다 얇은 암나사 포트가 균열될 수 있습니다.\n\n### ISO 7 R 계열 설치\n\n정확한 조합을 확인하십시오. R과 Rc 또는 R과 의도된 Rp 포트를 사용해야 합니다. 해당 제품에 지정된 실런트와 체결 지침을 따르십시오. 두 피팅이 모두 테이퍼라는 이유로 NPT를 대체 사용하지 마십시오. Parker 설치 설명서에는 BSPT가 NPT의 대체품이 아니라고 명시되어 있습니다([Parker 피팅 설치 설명서](https://www.parker.com/content/dam/Parker-com/Literature/Instrumentation-Products-Division/Installation-Instructions/FITTING-INSTALLATION-MANUAL-BUL-4200-B4.pdf), 2026년 7월 22일 확인).\n\n### G 나사 설치\n\n설치 전에 실제 밀봉 요소를 식별하십시오. 스폿페이스, O링, 와셔, 개스킷, 스터드 엔드, 로크너트나 방향 조정 형상을 검사합니다. 잘리거나 납작해지고, 팽윤되거나 경화되었거나, 규격이 다른 씰은 교체하십시오. 설계된 면이 씰을 압축하도록 지정된 형상을 통해 피팅을 조이십시오.\n\n부품 제조사가 해당 밀봉 방식을 명시적으로 설계하고 승인하지 않았다면 G 고정 나사에 PTFE 테이프를 추가하지 마십시오. 테이프로 긁힌 면, 누락된 와셔, 잘못된 스터드 엔드 또는 손상된 O링 홈을 수리할 수 없습니다.\n\n나사식 피팅의 튜브 쪽은 [원터치 피팅 설치 안내서](/ko/blog/how-can-you-eliminate-costly-pneumatic-leaks-through-proper-push-in-fitting-installation/)를 따르십시오. 릴리스 콜릿의 누설은 나사식 밸브 포트 주위 누설과 다른 고장입니다.\n\n## 어댑터를 선택하면 검증해야 할 인터페이스가 두 개가 됩니다\n\nISO 1179-1은 ISO 228-1 포트 구조의 밀봉 형식 4가지(E, G, H, B)를 참조하며, 허용 압력은 씰 형식, 크기, 재질, 적용 분야에 따라 달라집니다([ISO 1179-1](https://www.iso.org/standard/60250.html), 2013). 어댑터는 두 번째 나사와 씰을 추가하므로 양쪽 끝 모두 완전한 사양과 정격이 필요합니다.\n\n밸브를 장비의 기존 연결 규격으로 구할 수 없을 때 NPT-G 어댑터는 통제된 엔지니어링 해결책이 될 수 있습니다. 그렇다고 NPT와 G가 서로 바꿔 쓸 수 있다는 증거는 아닙니다. 어댑터에는 NPT 이음부 하나와 G 이음부 하나가 있으며, 각각 고유한 밀봉 방식에 따라 설치해야 합니다.\n\n어댑터를 승인하기 전에 다음 항목을 확인하십시오.\n\n- 양쪽 끝의 정확한 수나사 및 암나사 명칭\n\n- 각 끝의 밀봉 방식과 함께 제공되는 밀봉 요소\n\n- 압력, 온도, 유체, 부식, 진동 정격\n\n- 최소 내경과 밸브 유량에 미치는 영향\n\n- 늘어난 길이, 렌치 작업 공간, 코일 또는 수동 조작부와의 간섭\n\n- 강성 튜브, 호스, 소음기, 무지지 액세서리가 가하는 굽힘 하중\n\n- 방폭, 위생, 재질 또는 지역 인증\n\n- 교체용 씰의 공급 가능 여부와 식별 표시\n\n불확실한 나사 규격을 해결하기 위해 어댑터를 여러 개 겹쳐 사용하지 마십시오. 연결부가 하나씩 늘 때마다 공차, 누설, 유량, 유지보수 경계도 추가됩니다. 어댑터가 2개 필요하다면 해당 조립체와 올바른 기본 나사 규격으로 공급되는 밸브 또는 매니폴드 베이스를 비교하십시오.\n\n당사의 경험상 가장 유용한 어댑터 기록에는 사진, 양쪽 부품 번호, 밸브 포트 도면, 밀봉 요소, 최종 방향이 포함됩니다. 이 간단한 기록만 있어도 다음 작업자가 노출된 어댑터를 측정해 밸브의 원래 포트로 잘못 주문하는 일을 막을 수 있습니다.\n\n## 반복되는 밸브 포트 누설은 무엇을 알려 줄까요?\n\nParker 나사 식별 자료는 밸브에 교체 피팅을 설치하기 전에 수행할 작업을 나사 종류, 지름, 피치, 나사표 비교의 4가지로 구분합니다([Parker](https://www.parker.com/content/dam/Parker-com/Literature/Tube-Fittings-Division/Four-Easy-Steps-to-Identifying-Hydraulic-Treads.pdf)). 씰을 교체한 뒤에도 누설이 재발하면 토크, 테이프, 컴파운드를 더하기 전에 이 식별 절차부터 다시 시작해야 합니다.\n\n| 증상 | 가능성이 높은 진단 분기 | 첫 통제 점검 |\n| --- | --- | --- |\n| 피팅이 한두 바퀴 뒤 걸림 | 잘못된 피치·형상, 비스듬한 체결, 첫 번째 나사산 손상 | 분리한 뒤 게이지로 양쪽 인터페이스 식별 |\n| 테이퍼 피팅이 비정상적으로 깊게 들어감 | 암나사 포트가 과대, 손상 또는 비호환 | 제품 도면이나 올바른 게이지로 체결 상태 비교 |\n| G 피팅은 단단하지만 육각부 아래에서 누설 | 면 씰 누락·손상, 스폿페이스 긁힘, 잘못된 스터드 엔드 | 밀봉면과 지정 씰 검사 |\n| 매니폴드 이음면에서 누설 | 개스킷 정렬 불량, 잘못된 인터페이스, 면 손상, 느슨한 체결부품 | 격리 후 밸브를 분리하고 베이스 패턴과 개스킷 검사 |\n| 진동 후 누설 재발 | 지지되지 않은 튜브, 느슨한 로크너트, 본체 균열, 씰 손상 | 횡하중을 제거하고 전체 조립체 검사 |\n| 배기 포트에서 계속 누설되는 듯함 | 밸브 전환, 스풀 누설, 잘못된 소음기 포트, 하류 역류 | 공압 기호를 확인하고 외부 포트 누설과 내부 누설 구분 |\n| 조이는 동안 포트 균열 | 테이퍼 쐐기 하중, 과도한 토크, 비스듬한 체결, 얇거나 손상된 본체 | 손상된 압력 경계를 교체하고 피팅 사양 재검토 |\n| 하류에서 이물 발견 | 과도한 테이프·컴파운드, 나사 칩, 씰 손상 | 회로를 청소하고 조립 방법 수정 |\n\n분해 전에 누설 위치를 특정하십시오. 피팅-밸브 경계, 튜브 콜릿, 매니폴드 개스킷, 코일 조작부, 배기 포트에서 발생하는 기포는 서로 다른 고장을 가리킵니다. 모든 나사 이음부가 기밀이어도 방향 제어 밸브의 스풀이나 시트가 마모되면 내부로 공기가 흐를 수 있습니다.\n\n화학적 침식이나 부식으로 포트가 손상되었다면 합금이나 씰 재질을 바꾸기 전에 [내식성 피팅 안내서](/ko/blog/how-can-chemical-processing-plants-choose-corrosion-resistant-fittings-to-ensure-safe-and-reliable-pneumatic-system-operations/)를 참조하십시오. 나사 호환성이 유체 호환성을 보장하지는 않습니다.\n\n## 교체 밸브 RFQ에는 무엇을 명시해야 할까요?\n\nSMC는 해당 SY 구성에서 최소 4가지 나사 옵션을 문서화하고 있으며, ISO 11727은 별도로 공압 제어 밸브 포트 식별을 표준화합니다([SMC SY 카탈로그](https://ca01.smcworld.com/catalog/Clean-en/mpv/cat02-23-dc-sy_en/data/cat02-23-dc-sy_en.pdf); [ISO 11727](https://www.iso.org/standard/19651.html)). 따라서 교체 RFQ에는 각 포트의 기능과 모든 외부 인터페이스의 연결·밀봉 방식을 모두 명시해야 합니다.\n\n| RFQ 항목 | 필수 정보 | 중요한 이유 |\n| --- | --- | --- |\n| 설치품 식별 | 제조사, 전체 모델 코드, 개정판, 사진 | 구성된 나사와 매니폴드 옵션 확인 |\n| 밸브 기능 | 2/2, 3/2, 5/2, 5/3, 정상 상태, 중립 위치 상태 | 필요한 공기 경로 확인 |\n| 포트 맵 | 공급, 작동, 배기, 파일럿 공급, 파일럿 배기 | 기능 포트 혼동 방지 |\n| 나사 명칭 | NPT, NPTF, R, Rc, Rp, G, 크기, 암수 구분 | 유사하지만 맞지 않는 조립 방지 |\n| 씰 구조 | 나사 실런트, 면 씰, 본디드 와셔, O링, 개스킷, 스터드 엔드 형식 | 압력 기밀 방식 정의 |\n| 장착 인터페이스 | 개별 본체, 서브베이스, 매니폴드 제품군, ISO 인터페이스, 개스킷 | 밸브-베이스 호환성 확인 |\n| 공압 한계 | 압력 범위, 최소 파일럿 압력, 유체, 유량, 누설 | 설치 후 기능 검증 |\n| 환경 | 온도, 세척, 진동, 부식, 위험 장소 | 본체, 씰, 피팅, 인증 확인 |\n| 전기 인터페이스 | 전압, AC/DC, 커넥터, 서지 억제, 극성, 버스 시스템 | 기계적으로 맞지만 사용할 수 없는 교체품 방지 |\n| 인수 증빙 | 도면, 인증서, 누설 시험, 포트 압력 시험, 사이클 시험 | 출하 승인 기준 정의 |\n\n‘G1/4 밸브’라고만 보내지 마십시오. 기능, 씰, 매니폴드 패턴, 파일럿 구성, 유량, 전압, 인증이 모두 정의되지 않은 채 남습니다. 또한 장착된 어댑터의 나사를 원래 밸브 포트로 확인하지 않고 그대로 옮겨 적지 마십시오.\n\n나사 인터페이스 외의 전기, 공압, 치수, 인증 점검에는 [OEM 솔레노이드 밸브 호환성 체크리스트](/ko/blog/how-to-ensure-solenoid-valve-compatibility-as-an-oem-replacement/)를 사용하십시오.\n\n설치 후 장비의 승인된 절차에 따라 압력을 서서히 복원하십시오. 외부 누설, 여자·비여자 상태의 포트, 파일럿 작동, 작동 포트 압력, 배기 거동, 생산 사이클 인수 조건을 확인합니다. 나사 이음부가 건조하다는 사실만으로는 밸브가 공기를 잘못 전환하거나 필요한 유량을 제한하는 문제까지 확인할 수 없습니다.\n\n교체 과정에서 Cv, 포트 크기 또는 매니폴드 통로도 바뀐다면 장비를 다시 가동하기 전에 별도의 [공압 밸브 사이징 검토](/ko/blog/pneumatic-valve-sizing-calculations-how-do-you-ensure-optimal-flow-performance-in-your-system/)를 완료하십시오.\n\n## 공압 밸브 포트 나사 FAQ\n\n여기서 다루는 주요 나사 분기는 세 가지 표준이 규정합니다. ASME B1.20.1은 NPT 계열 인치 관용 나사, ISO 7-1은 압력 기밀 R 계열 나사 이음부, ISO 228-1은 평행 G 체결 나사를 다룹니다([ASME](https://www.asme.org/codes-standards/find-codes-standards/b1201-pipe-threads-general-purpose-inch); [ISO 7-1](https://www.iso.org/standard/20819.html); [ISO 228-1](https://www.iso.org/standard/33777.html)). 아래 질문은 이러한 차이를 밸브 교체에 적용합니다.\n\n### 공압 밸브에서 BSPP와 G 나사는 같나요?\n\nBSPP는 ISO 228에서 G로 지정하는 평행 관용 나사 형상의 일반적인 상용 명칭입니다. 그러나 G 크기만으로 완전한 압력 씰이 정의되지는 않습니다. 피팅을 선택하기 전에 밸브의 스폿페이스, 스터드 엔드, 개스킷, 본디드 와셔, O링 또는 문서에 명시된 다른 밀봉 구조를 확인하십시오.\n\n### BSPT 피팅을 NPT 밸브 포트에 설치할 수 있나요?\n\n아니요. 둘 다 테이퍼지만 NPT는 흔히 BSPT라고 부르는 ISO 7 R 계열과 나사 형상이 다릅니다. 잘못된 포트에 피팅이 몇 바퀴 들어가더라도 나사가 손상되거나 누설될 수 있습니다. 각도, 피치, 테이퍼, 명칭을 식별한 뒤 변환이 필요하면 올바르게 지정된 어댑터를 사용하십시오.\n\n### G 나사 밸브 포트에는 항상 O링을 사용하나요?\n\n아니요. ISO 228은 압력 씰을 평행 나사 외부에 두지만 한 가지 범용 씰을 의무화하지는 않습니다. 밸브와 피팅 설계에 따라 O링, 본디드 와셔, 개스킷, 탄성체 스터드 엔드 씰 또는 규정된 금속 인터페이스를 사용할 수 있습니다. 포트 도면과 피팅 표준에서 맞물리는 면과 밀봉 요소를 확인해야 합니다.\n\n### 모든 공압 밸브 나사에 PTFE 테이프를 감아야 하나요?\n\n아니요. 일부 NPT 또는 ISO 7 나사 이음부에는 테이프 사용이 허용될 수 있지만 G 포트의 외부 씰을 대신할 수는 없습니다. 과도한 테이프는 작은 파일럿 통로나 스풀로 들어갈 수 있습니다. 준비, 도포량, 체결량, 경화 시간을 포함해 해당 밸브, 피팅, 실런트 지침을 정확히 따르십시오.\n\n### 포트 나사 크기로 밸브 유량을 비교할 수 있나요?\n\n아니요. 나사 크기는 하나의 기계 인터페이스만 설명합니다. 밸브 유량은 내부 오리피스와 스풀 형상, 압력비, 매니폴드 통로, 어댑터, 소음기, 피팅, 튜브의 영향도 받습니다. 호환되는 시험 조건에서 공급사의 Cv, Kv, 음속 컨덕턴스 또는 문서화된 유량 데이터를 비교하십시오.\n\n### 출처 및 기술 참고자료\n\n- [ASME B1.20.1, 일반용 인치 관용 나사](https://www.asme.org/codes-standards/find-codes-standards/b1201-pipe-threads-general-purpose-inch), NPT 및 관련 인치 관용 나사의 치수와 게이징 범위. 2026년 7월 22일 확인.\n\n- [ISO 7-1:1994](https://www.iso.org/standard/20819.html), 나사부에서 압력 기밀 이음부를 형성하는 관용 나사. 2020년 현행 확인.\n\n- [ISO 228-1:2000](https://www.iso.org/standard/33777.html), 나사부에서 압력 기밀 이음부를 형성하지 않는 평행 관용 나사. 2022년 현행 확인.\n\n- [ISO 1179-1:2013](https://www.iso.org/standard/60250.html), ISO 228-1 나사 포트와 관련 탄성체 또는 금속 밀봉 구조.\n\n- [ISO 11727:1999](https://www.iso.org/standard/19651.html), 공압 제어 밸브 포트와 제어 기구의 식별 및 표시.\n\n- [ISO 5599-1:2001](https://www.iso.org/standard/33074.html), 전기 커넥터가 없는 5포트 방향 제어 밸브 장착 인터페이스. 2024년 현행 확인.\n\n- [SMC SY 5포트 솔레노이드 밸브 카탈로그](https://ca01.smcworld.com/catalog/Clean-en/mpv/cat02-23-dc-sy_en/data/cat02-23-dc-sy_en.pdf), Rc, G, NPT, NPTF 주문 옵션 예시. 2026년 7월 22일 확인.\n\n- [Parker 유압 나사 식별 4단계](https://www.parker.com/content/dam/Parker-com/Literature/Tube-Fittings-Division/Four-Easy-Steps-to-Identifying-Hydraulic-Treads.pdf), 나사 종류, 지름, 피치를 활용한 현장 식별. 2026년 7월 22일 확인.\n\n- [Parker 피팅 설치 설명서](https://www.parker.com/content/dam/Parker-com/Literature/Instrumentation-Products-Division/Installation-Instructions/FITTING-INSTALLATION-MANUAL-BUL-4200-B4.pdf), NPT, BSPP, BSPT 식별 및 호환성 지침. 2026년 7월 22일 확인."
  }
}