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  • 보물창고에 보물이 가득할 때 까지

방재영역60

17. 최소산소농도(MOC Minimum Oxygen Concentration) 최소산소농도(MOC Minimum Oxygen Concentration) 1. MOC의 정의 화염을 전파하기 위해서는 최소한의 산소농도가 요구되며 이를 최소산소농도 (MOC Minimum Oxygen Concentration) 라 한다 폭발 및 화재는 연료의 농도에 무관하게 산소의 농도를 감소시킴으로써 방지할 수 있으므로 불연성 가스 등을 가연성 혼합기에 첨가하면 MOC는 감소된다 최소산소농도는 폭발 및 화재 방지에 유용한 기준이 된다 MOC는 공기와 연료의 혼합기 중 산소의 부피를 나타내며 % 의 단위를 갖는다 실험 데이터가 충분하지 못할 때 MOC 값은 연소 반응식 중의 산소의 양론 계수와 연소 하한계의 곱을 이용하여 추산되며 이 방법은 많은 탄화수소에 적용된다. 즉, MOC = 산소몰수 × 연소 하.. 2020. 6. 13.
16. 증기-공기비중(밀도) 증기-공기 비중(밀도) 1. 정의 어떤 온도와 압력에서 액체와 평형상태에 있는 증기와 공기의 혼합물이 보여주는 기체 비중(증기 밀도)을 말한다 2. 증기-공기밀도의 영향요소 액체의 온도 그 온도에서의 증기압 액체의 분자량 3. 증기-공기밀도의 관계 증기-공기밀도 1 온도가 상승하여 비점에 가까워지면 증발이 가속되어 증기-공기비중이 1보다 훨씬 큰 혼합기체가 되고 공기보다 무겁기 때문에 낮은 위치로 가라앉는다 증기-공기밀도 ≒ 1 1에 가까운 비중의 것은 대류에 의해 쉽게 확산되거나 희석되기 때문에 증기가 먼 거리까지 이동하기가 쉽지 않게 된다 4. 증기.. 2020. 6. 13.
15. 소염거리, 충격감도 소염 거리(Quenching (전기불꽃에 의한 인화, 전기불꽃을 가하여도 점화되지 않는 최소한계거리) 1. 개요 전기불꽃에 의한 점화는 전극의 간격에 의해 지배된다 전극의 간격이 좁은 경우 아무리 큰 전기에너지를 통해 형성된 불꽃을 가하 더라도 점화되지 않는다 이와 같은 현상이 일어나는 이유는 전극 간격이 좁아지면, 전극을 통한 방열이 증대하고 발열과 방열의 균형이 이루어질 수 없기 때문이다 2. 소염거리의 정의 두 개의 평행 평판 사이에서 연소가 일어냐는 경우 평판 사이의 간격이 어느 크기 이하로 좁아지면 화염이 더 이상 전파되지 않는 거리의 한계치 (열의 발생 2020. 6. 12.
14. 최소 발화에너지(MIE Minimum Ignition Energy) 최소 발화 에너지(MIE Minimum Ignition Energy) 1. 최소 발화 에너지의 정의 가연성 가스 및 공기와의 혼합가스에 착화원으로 점화 시에 발화하기 위하여 필요한 최저 에너지를 말한다. ※ 최소발화에너지= 최소점화에너지, 최소착화에너지 2. 최소 발화에너지 MIE = 1/2 C V2 여기서, MIE : 최소 발화 에너지(Joule) C : 콘덴서 용량(F) V : 전압 (Volt) 통상 최소발화에너지 MIE는 매우 적으므로 joule의 1/1000인 mJ의 단위를 사용한다 3. 최소 발화(착화) 에너지에(착화) 영향을 주는 요소 최소 발화 에너지는 물질의 종류, 혼합기의 온도, 압력, 농도(혼합비) 등에 따라 변화한다. 또한 공기 중의 산소가 많은 경우 또는 가압 하에서는 일반적으로 작.. 2020. 6. 12.
13. 고분자 화합물의 훈소(Smoldering) 고분자 화합물의 훈소(Smoldering) 1. 개요 일반적으로 건물 내에서 발생하는 화재는 내장 재료와 가구를 구성하고 있는 고분자 물질을 중심으로 한 유기재료가 복잡하게 조합되어 연소하는 현상이다 보통 분자량이 10,000이상 되는 화합물의 경우를 고분자라고 하며, 대부분 탄소를 기본골격으로 하고 있다. 대표적으로 플라스틱을 예로 들 수 있다 고분자 화합물의 종류 합성수지 : 열경화성 수지(페놀 수지, 요소 수지, 멜라민 수지 등) , 열가소성 수지(폴리염화비닐, 폴리에틸렌, 폴리스티렌 등) 합성섬유 : 석유와 천연자원으로부터 화학적으로 합성한 섬유(폴리비닐계 섬유, 아미드계 섬유, 폴리에스테르계 섬유) 합성고무 : 네오프렌 고무 2. 훈소(Smoldering) 생성과정 및 생성물 생성과정 열분해에 .. 2020. 6. 12.
12. 플라스틱 화재 위험성 플라스틱 화재의 위험성 1. 플라스틱 위험성 플라스틱 화재는 상황에 따라 가연물인 플라스틱의 종류도 다르고 양도 다르며 노출 정도도 다르므로 위험성 역시 이에 따라 달라진다. 인간을 위협하는 플라스틱 화재의 결과는 일반화재와 공통된 것도 있고 독특한 위험성도 있을 수 있는데, 산소 결핍, 화염, 열, 유독성 연소 생성물,, 연기, 건물 붕괴 등으로 요약할 수 있다 산소결핍 보통의 인간은 산소농도 21%의 대기에서 호흡하는 것에 익숙해져 있다. 산소농도가 17%로 떨어지면 무산소증(Anoxia) 현상에(Anoxia) 의해 근육의 움직임이 둔해진다. 10-14%에서는 의식은 있으나 상황판단이 흐려지고 몽롱해진다. 6-8%에서는 호흡이 중단되고 질식(Asphyxiation)으로 6-8분 내에 사망한다. 공기 .. 2020. 6. 12.
SI 단위, 기본단위, 유도단위 안녕하세요? 소방 아저씨 Danny입니다. 이번에는 SI 단위에 대해서 소개 하겠습니다. 모든 나라가 공통으로 사용하기에 적합한 측정단위를 확립하기 위해서는 공통적으로 정확한 크기(량)로 정의된 단위에 기초해야 합니다. 현재는 영국(영연방)과 미국을 제외한 대부분 국가들이 각국의 상이한 문화와 언어 차이에도 불구하고 과학기 술이나 상업등 모든 분야에 공통적으로 사용하고 있으며, 우리나라는 이 SI 단위를 1961년 5월 계량법을 제정하면서 법정계량 단위로 채택하여 사용하고 있습니다. SI 기본단위 길이, 질량, 시간, 전류, 온도, 물질량, 광도의 7개 단위를 기본단위라고 부른다 구분 명칭 기호 길이 미터(meter) m 질량 킬로그램(kilogram) Kg 시간 초(second) s 전류 암페어(amp.. 2020. 6. 11.
11. 플라스틱 화재의 특징 플라스틱 화재의 특징 1. 플라스틱 화재의 위험성 플라스틱 화재는 상황에 따라 가연물인 플라스틱의 종류도 다르고 양도 다르며 노출 정도도 다르므로 위험성 역시 이에 따라 달라진다 인간을 위협하는 플라스틱 화재의 결과는 일반화재와 공통된 것도 있고 독특한 위험성도 있을 수 있는데, 산소결핍, 화염, 열, 연소생성물, 연기, 건물 붕괴 등으로 요약할 수 있다 플라스틱은 탄소를 함유한 고분자 물질이므로 다양한 분해생성물과 연소 생성물을 함유하고 있다 2. 고분자물질(플라스틱)의 생성물 분해 생성물 기체 : 여러 가지 휘발성 물질 및 탄소를 포함하는 물질로서 CO,CO2,C2H4 등의 탄화수소계열 물질, 할로겐화탄화수소, 염화수소(HCl) 등 액체 : 벤젠(C6H6), 툴루엔(C2H5CH3), 포름알데히드류, .. 2020. 6. 11.
10. 고분자 물질과 PVC의 분해 및 연소 생성물 고분자 물질과 PVC의 분해 및 연소 생성물 1. 개요 보통 분자량이 10,000 이상 되는 화합물의 경우를 고분자라고 하며, 대부분 탄소를 기본골격으로 하고 있다 고분자 화합물의 종류 합성수지 : 열경화성 수지(페놀수지, 요소수지, 멜라민수지 등), 열가소성수지 (폴리염화비닐, 폴리에틸렌, 폴리스티렌 등) 합성섬유 : 석유와 천연자원으로부터 화학적으로 합성한 섬유(폴리비닐계 섬유,(폴리비닐계섬유 폴리아미드계섬유폴리아미드계 섬유, 폴리에스테르계섬유) 합성고무 : 네오프렌 고무 2. 고분자 물질의 연소 생성물 고분자 물질이 연소과정을 통해서 생성하는 물질은 크게 두 가지로 나누어서 분해 생성물과 연소 생성물이다 분해 생성물 기체 : 여러 가지 휘발성 물질 및 탄소를 포함하는 물질로서 CO, CO2, C2H.. 2020. 6. 11.
준불연 경질 우레탄 폼보드 개발? 안녕하세요? 소방 아저씨 Danny입니다. 한국세라믹기술원에서 준불연 경질 우레탄 폼보드 개발에 성공했다고 합니다. 기존 우레탄폼 단열재는 난연 등급의 수준이었으나, 이를 준불연 단계로 높였고 화재 시 유독가스 배출을 줄이고 고온으로부터 피해를 최소화시켰다고 합니다. 화염에 의해 무기질의 성분이 불붙지 않는 유리 폼으로 변하여 연소를 억제한다고 하는데~ 여기서 의문사항이 듭니다. 기존의 유리섬유로 구성된 샌드위치 패널 등도 화재를 견디긴 한다. 중요한 것은 내력의 기능을 유지할 수 있는지다. 시간이 지나 내력구조가 파괴되면 벽체로써의 역할을 할 수 없기 때문이다. 기술적으로 진보된 제품이 개발된데 기대가 가며 국가 신제품(NEP)에 등록되어 빠른 보급이 이뤄졌으면 한다. https://www.kicet... 2020. 6. 11.