Fire Fighting

스프링클러 헤드

화재의 1차 진화, 스프링클러

▣화재가 감지되면 작동하는 ‘스프링클러’ 지난 7월, 광주의 한 병원에서 화재가 발생했다. 환자 100여명이 입원해 있었고, 새벽 시간대에 화재가 발생했습니다. 다행히 스프링클러가 작동해 불은 약 9분 만에 자체 진화되며 큰 피해로 이어지지 않았습니다. 이렇듯 화재의 초기 진압에 기여하는 스프링클러는 현재 건축에서 빼놓을 수 없는 장치입니다. 사무실이나 빌딩의 천장에 보면 금속 쇠붙이 같은 것이 매달려 있는 것을 […]

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아라미드 소재

소방 방화복의 원리

소방관이 화마로 진입할 때 불길로부터 위험을 최소화시켜주는 방호복의 원리!! 화마를 겹겹이 막아내는 방화복 드라마나 영화를 보면 망설임 없이 불길로 뛰어드는 소방관의 모습을 볼 수 있습니다. 그들이 화면 밖에서도 느껴지는 뜨거운 열기의 화마 속으로 뛰어들 수 있는 이유는 바로 ‘방화복’ 때문입니다. ‘불을 막는 옷‘. 방화복은 불길에 의한 피해를 막기 위해 입는 옷이지만, 불과 열기로부터 완벽하게 차단하는 것이 아니라

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수소 안전

가볍지만 무서운 ‘수소’ 안전 사용법

수소는 직접 연소시키거나 연료 전지의 원료로 활용하면 전기로 쉽게 전활할 수 있고, 가스나 액체 상태로 쉽게 수송하고 저장할 수 있습니다. 수소는 연소하기 쉬운 기체로 발화온도가 낮아 정전기 등에서도 쉽게 화재가 발생할 수 있어 주의해야 합니다. 수소의 성질 수소는 우주 전체 물질 질량의 약 75%를 차지하는 가스로 공기보다 약14배나 가볍습니다. 수소는 가장 가벼운 가스로 공기 중에서

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방폭구조 분류

방폭구조 선정 및 종류

방폭제품의 인증대상 분류는 산업현장에서 사용되는 인화성 액체의 증기나 인화성 가스 또는 분진 등이 제조, 취급 또는 사용되는 장소에 따라 구분되고 있습니다.   관련 법규 제311조(폭발위험장소에서 사용하는 전기 기계·기구의 선정 등) ① 사업주는 제230조제1항에 따른 가스폭발 위험장소 또는 분진폭발 위험장소에서 전기 기계·기구를 사용하는 경우에는 「산업표준화법」에 따른 한국산업표준에서 정하는 기준으로 그 증기, 가스 또는 분진에 대하여 적합한 방폭성능을

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분진폭발 위험장소 구분도

분진 폭발위험장소 구분 – Chapter #3

11. 방폭 전기기기 선정시 고려사항 • 비위험장소 기기동작 중 또는 어떤 기기로부터 인화성 혼합물이 아주 희소하게 누출될 경우에 폭발위험지역으로 구분되지 않는다. 예를 들면 다음과 같은 경우는 폭발성 물질이 취급되고 저장되더라도 비위험지역으로 구분 될 수 있다. 환기가 충분한 장소에 설치되고 인화성 또는 가연성 액체가 간헐저긍로 사용되는 배관으로 적절한 유지, 관리가 이루어지는 폐쇄배관 주위 환기가 불충분한 장소에

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분진 폭발위험장소 구분

분진 폭발위험장소 구분 – Chapter #2

분진 폭발위험장소 구분 Chapter #1 Chapter #2 Chapter #3 1. 분진 폭발 매커니즘 6. 용어의 정의 11. 방폭 전기기기 선정시 고려사항 2. 분진 폭발의 조건 7. 위험장소 구분 -누출원 12. 분진폭발 위험장소 3. 분진의특성 8. 위험장소 구분 – 위험장소 13. 분진폭발 위험장소의 설정 – CASE 1 4. 분진의 위험성 9. 위험장소 구분 – 등급 구분

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분진폭발 조건

분진 폭발위험장소 구분 – Chapter #1

분진 폭발위험장소 구분 Chapter #1 Chapter #2 Chapter #3 1. 분진 폭발 매커니즘 6. 용어의 정의 11. 방폭 전기기기 선정시 고려사항 2. 분진 폭발의 조건 7. 위험장소 구분 -누출원 12. 분진폭발 위험장소 3. 분진의특성 8. 위험장소 구분 – 위험장소 13. 분진폭발 위험장소의 설정 – CASE 1 4. 분진의 위험성 9. 위험장소 구분 – 등급 구분

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정전기 화재

전기화재 발생원인 – 정전기

정전기의 정의 공간의 모든 장소에서 전하의 이동이 없는 전기 정전기 대전에 의한 두 대전체 사이에 고전압이 유기되면 기체 중으로 방전하여 화재, 폭발 현상 유발   정전기의 발생(대전) 종류 마찰대전 박리대전 유동대전 분출대전 교반대전 충돌대전 …… 출처:한국산업안전공단 정전기에 따른 재해 – 정전기 장해, 재해의 종류 정전기 방전으로 반도체 등 전자소자 파괴, 기기 오동작, 제품 불량 등

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전기화재 발생원인

전기화재 발생원인 (단락,과부하,누전 및 지락, 과열, 절연 열화 등)

전기화재 발생원인 단락 과부하 누전 및 지락 접속부의 과열에 의한 발화 전기 아크, 스파크에 의한 발화 절연 열화 또는 탄화 정전기 방전 낙뢰 열축적 단락(합선) 피복 손상으로 절연이 파괴되어 심선끼리 접촉 차단기, 개폐기 및 기타 전기기기가 설치된 곳에 빗물이나 습기의 침입으로 전선간의 절연이 파괴되어 합선 전등의 배선 또는 크드, 전등소켓, 콘센트 내의 배선 등의 손상

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정전기로 인한 화재 폭발 등 방지

폭발위험장소 관계 법령

폭발위험장소 관계 법령 안전보건기준에 관한 규칙 제230조(폭발위험이 있는 장소의 설정 및 관리) ① 사업주는 다음 각 호의 장소에 대하여 폭발위험장소의 구분도(區分圖)를 작성하는 경우에는 한국산업표준으로 정하는 기준에 따라 가스폭발 위험장소 또는 분진폭발 위험장소로 설정하여 관리해야 한다. <개정 2022.10.18.> 1. 인화성 액체의 증기나 인화성 가스 등을 제조·취급 또는 사용하는 장소 2. 인화성 고체를 제조·사용하는 장소 ② 사업주는

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전기화재 통계

전기화재의 분류

최근 10년간의 전기화재 분포 전기화재 발화원인별 현황    전기감전/화재 현황   화재원인별 분포 발화원인별 분석 월별 전기화재 분포   전기화재의 개요 전기에너지를 열원으로 사용하는 기계기구 및 설비에서 발생한 화재 도체 중에 전류가 흐르면 발열 전선의 허용전류보다 큰 전류를 흘린 경우 발생된 J 열의 발산이 저하된 경우 배선 접속부의 접촉저항 증가 전선의 단락, 전동기의 구속운전 등

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분진폭발 예방대책

분진폭발 방지 대책

분진폭발 분진폭발은 가스폭발에 비해 연소 속도가 느리고 폭발 압력은 작지만, 연소 시간이 길고 파괴력이 큽니다. 또한 연소한 분진의 팽창으로 압력이 상승해 연소 가속도가 빨라지기 때문에 분진이 발생하는 작업장에서는 분진으로 인한 화재, 폭발에 유의해야 합니다.   분진 발생 물질의 세부 종류 분진 발생 물질 세부종류 곡물 셀룰로오스, 코르크, 옥수수, 보리, 콩, 아마씨, 귀리, 밀, 쌀, 해바리기씨,

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화재 폭발 개요

화재, 폭발 개요

연소의 정의 가연성 물질 + 산화제(산소) -> 반응 생성물 (빛, 열) 연소란, 기체, 액체, 고체 물질이 산소와 결합하여 빛과 열을 수반하는 산화반응 연소의 화학반응은 원계에서 생성계로 물질의 변화로서 원계에 일정한 활성화 에너지가 주어져서 활성 상태에 달하면 안정한 상태가 되기 위하여 에너지가 높은 곳에서 낮은 곳으로 에너지를 방출하면서 이동 연소가 계속되기 위해서는 활성화 에너지를 받아 발화하고

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누출원의 평가

누출원의 평가

누출등급 ▣ 연속 누출등급의 누출원 대기와 연결된 고정 통기구(vent)가 설치된 고정 지붕탱크(fixed roof tank) 내부의 인화성 액체 표면 지속적 또는 장시간 대기에 개방된 인화성 액체 표면 고빈도의 누출도 포함   ▣ 1차 누출등급의 누출원 정상작동 중 인화성 물질의 누출이 예상되는 펌프, 압축기 또는 밸브의 밀봉부(seals) 등 정상작동 중 배수과정에서 인화성 물질이 대기로 누출될 수 있는 용기의 배수점 등 정상작동

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폭발 위험장소 표현

폭발 위험장소 표현 방법

출처:www.opuskinetic.com   폭발 위험장소 형상 ▣ 저압(누출 방향을 예측할 수 없는 고압)의 가스 ▣ 고압의 가스 ▣ 액화가스   ▣ 가연성 액체 (비 비등폭발 풀) *인화성 물질의 누출원 미표시 ▣ 폭발 위험장소 구분용 데이터시트 – 가연성가스 종류별 특성 ▣ 폭발 위험장소 구분용 데이터시트 – 누출원 목록

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폭발위험장소의 종별

폭발위험장소의 종별(Type- 0종/1종/2종/비위험장소)

폭발위험장소의 종별 – 일반사항 폭발성 가스 분위기의 형성 가능성은 누출등급 및 환기에 영향을 받는다 폭발위험장소(EHA) 종별 : 0종, 1종, 2종 및 비위험장소 하나의 누출원에 의해 폭발위험장소로 구분된 곳이 또 다른 누출원에 의한 위험장소와 중첩되면, 중첩된 장소에는 더 높은 폭발위험장소 등급 적용   누출등급의 영향 누출등급은 3가지로 인화성 물질 누출의 발생빈도와 지속시간의 내림차순으로 결정 a) 연속 누출등급 b) 1차 누출등급 c) 2차

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인화성 물질 누출

인화성 물질의 누출

일반사항 – 인화성 물질 누출  – 인화성 물질의 누출률(release rate) : EHA 범위에 영향을 미치는 가장 중요한 요소 – 넓은 폭발범위 형성 조건 누출률이 많을 수록….. 폭발하한계(LFL)가 낮을수록…. *인화하한값 15%인 NH3 ->누출->급희석(개방된 공간) => 폭발성분위기 생성 무시 가능 누출원 ▣누출원 파악 EHA 구분 기본 요소 : 누출원 식별 및 누출등급 결정 인화성 물질이 해당 장소에

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폭발위험장소 구분 방법

폭발위험장소 구분 방법론

폭발위험장소 구분 방법론 – 일반사항 ▣ 개요 플랜트나 설계를 간략히 조사하는 것, 폭발위험장소를 3종 장소 구분하는 것 쉽지 않음 폭발성 가스 분위기가 생성될 기본 가능성 분석하는 것 포함 필요 인화성 가스/증기 누출을 결정하는 경우, 누출 가능성과 빈도 (연속/1차/2차)에 따라 평가 누출등급, 누출률, 농도, 속도, 환기 등이 결정되면, 폭발성 가스 분위기의 생성 가능성과 폭발위험장소의 종류 및 범위를 결정하는 확실한 근거  

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폭발위험장소 구분

폭발위험장소 구분 – 일반사항

안전보건규칙 별표 1 인화성 액체 : 인화점이 60℃ 이하인 물질 (원유, 납사, 가솔린, 에탄올, 메탄올, 헥산, 톨루엔 등) * 101.3 kpa에서 인화점이 60℃ 이하이거나 고온, 고압의 운전조건으로 화재, 폭발 위험이 있는 상태에서 취급되는 가연성물질(열매유 등 해당 가낭) – 산압법 시행령 별표10 인화성 가스 : 폭발하한이 13%이하이거나 폭발상하한의 차가 12% 이상인 것으로서 101.3kpa 하의 20℃에서 가스상태인

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방폭 관련 법규 용어

방폭 관련 법규 및 용어정리

  방폭관련 기준 산업안전보건법은 한국산업표준에 따라 폭발위험장소 설정관리 시행 [폐지] IEC 60079-10:2002 및 IEC 61241-10:2004 (1판) IEC 60079-10-1:2008 및 IEC 60079-10-2:2009 [국내,폐지] KS C IEC 60079-10-1:2007 [국내, 1판] KS C IEC 60079-10-1:2012 및 KS IEC 60079-10-2:2014 [국내, 2판] KS C IEC 60079-10-1:2015 (3판) IEC 60079-10-1:2020   가스폭발위험장소 설정 절차 누출원 누출등급 – 연속/ 1차/ 2차 누출등급

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