본 연구는 고분자재료 중 방염미처리된 합판, 방염처리된 합판, 경질PVC, 경질우레탄폼의 연소가스 독성평가를 위하여 열분해 온도 $600^{\circ}c$, $800^{\circ}c$, $1000^{\circ}c$에 따라 발생되는 연소가스를 가스텍(GASTEC) 가스검지관(Colorimetric gasdetector tubes)을 이용하여 조사하였다. 연구결과 고분자재료의 연소시 발생되는 연소가스에 인간이 30달 동안 노출될 경우 사망에 이르는 독성지수를 갖고 있었으며, 열분해 온도 $800^{\circ}c$에서 독성지수는 경질 PVC가 31.94로 가장 높았다. 또한 열분해 온도에 관계없이 공통적으로 발생되는 연소가스는 이산화탄소($CO_2$)와 일산화탄소(CO)로. 나타났으며, 동일재료라도 열분해 온도에 따라 독성지수(T.I)는 차이가 있었다.
본 연구는 고분자재료 중 방염미처리된 합판, 방염처리된 합판, 경질PVC, 경질우레탄폼의 연소가스 독성평가를 위하여 열분해 온도 $600^{\circ}c$, $800^{\circ}c$, $1000^{\circ}c$에 따라 발생되는 연소가스를 가스텍(GASTEC) 가스검지관(Colorimetric gas detector tubes)을 이용하여 조사하였다. 연구결과 고분자재료의 연소시 발생되는 연소가스에 인간이 30달 동안 노출될 경우 사망에 이르는 독성지수를 갖고 있었으며, 열분해 온도 $800^{\circ}c$에서 독성지수는 경질 PVC가 31.94로 가장 높았다. 또한 열분해 온도에 관계없이 공통적으로 발생되는 연소가스는 이산화탄소($CO_2$)와 일산화탄소(CO)로. 나타났으며, 동일재료라도 열분해 온도에 따라 독성지수(T.I)는 차이가 있었다.
In this paper, we had analyzed comsbustion gases according to pyrolysis $600^{\circ}c$, $800^{\circ}c$ and $1000^{\circ}c$ for polymeric material using a GASTEC colorimetric gas detector tube in order to combustion gases toxicity evaluation for flame retardant untrea...
In this paper, we had analyzed comsbustion gases according to pyrolysis $600^{\circ}c$, $800^{\circ}c$ and $1000^{\circ}c$ for polymeric material using a GASTEC colorimetric gas detector tube in order to combustion gases toxicity evaluation for flame retardant untreated ply wood, flame retardant treated ply wood, flexible polyvinyl chloride and flexible polyurethane foam of polymeric material. As a result, comsbustion gases producted from small specimens of polymeric material had reached fatal to man at a 30 minute exposure time that had possesed toxicity index. Toxicity index at pyrolysis $800^{\circ}c$ of flexible polyvinyl chloride was 31.74. Flexible polyvinyl chloride was the highest toxicity index of flame retardant untreated ply wood, flame retardant treated ply wood, flexible polyvinyl chloride and flexible polyurethane foam. The comsbustion gases producted commonly no concern with pyrolysis temperature had analyzed carbon dioxide($CO_2$) and carbon monoxide(CO). Toxicity index had investigated differently according to pyrolysis temperature even a similar materal.
In this paper, we had analyzed comsbustion gases according to pyrolysis $600^{\circ}c$, $800^{\circ}c$ and $1000^{\circ}c$ for polymeric material using a GASTEC colorimetric gas detector tube in order to combustion gases toxicity evaluation for flame retardant untreated ply wood, flame retardant treated ply wood, flexible polyvinyl chloride and flexible polyurethane foam of polymeric material. As a result, comsbustion gases producted from small specimens of polymeric material had reached fatal to man at a 30 minute exposure time that had possesed toxicity index. Toxicity index at pyrolysis $800^{\circ}c$ of flexible polyvinyl chloride was 31.74. Flexible polyvinyl chloride was the highest toxicity index of flame retardant untreated ply wood, flame retardant treated ply wood, flexible polyvinyl chloride and flexible polyurethane foam. The comsbustion gases producted commonly no concern with pyrolysis temperature had analyzed carbon dioxide($CO_2$) and carbon monoxide(CO). Toxicity index had investigated differently according to pyrolysis temperature even a similar materal.
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제안 방법
시편을 놓은 연소 애자 접시를 금속제 봉을 사용하여 석영관로의 중앙에 위치시킨 후 실험온도에서 열분해를 시작, 연소가스포집백에연소가스를 시료의 완전연소를 고려하여 20분 동안 포집하였다. 그 후 NES 713의 가스텍 가스검지관을 이용하여 연소가스의 농도를 측정하였다.
방염미처 리된 합판과 발포성 수성도료로 방염처리 된 합판 및 경질 PVC, 경질 우레탄폼의 실험체에 대하여 NF X 70-100 및 NES 713의 가스텍 가스 검지 관을 이용하여 연소가스농도 및 독성지수(TI)를 분석하였으며 실험결과는 Table 5, 6에 나타내었다.
3 실험절차NF X 70-100(연소 및 열분해가스의 분석 -TUbe furnace법) 실험방법에 의한 연소애자접시에 시편을 올려 놓은 후 석영관로에 공급되는 공기유량을 120 1/1 로 조정하여 공급하며 실험 열분해 온도 600℃, 800℃, 100UC로 안정시킨다. 시편을 놓은 연소 애자 접시를 금속제 봉을 사용하여 석영관로의 중앙에 위치시킨 후 실험온도에서 열분해를 시작, 연소가스포집백에연소가스를 시료의 완전연소를 고려하여 20분 동안 포집하였다. 그 후 NES 713의 가스텍 가스검지관을 이용하여 연소가스의 농도를 측정하였다.
화재로 인한 사망자 발생의 주된 원인인 연소 가스 독성의 위험성을 평가하기 위하여 고분자재료 중 방염 미처리된 합판, 발포성수성도료로 방염처리된 합판, 경질 PVC, 경질우레탄폼에 대하여 열분해 온도 600℃, 800℃, 10001에 따라 NF X 70-100 및 NES 713의 가스텍 가스검지관을 이용하여 연소가스농도 및 독성지수(TI)실험을 실시하였으며 실험결과의 결론은 다음과 같다.
대상 데이터
석영관의 길이는 600 mm 내경 60 mm이고, 연소애자접시(45X25X8mm) 100WC까지 온도 조절이 가능한 열분해전기로, 공기, 연소가스포집백(40 L), 열분해 연소가스를 분석하는 가스텍 가스검지관을 사용하였다.
실험체는 고분자재료 중 소방법 특수장소 등의 방염처리 대상물품으로 사용되는 합판에 대하여 방염 미처리된 합판과 발포성수성도료로 방염처리된 합판 및 경질 PVC, 경질우레탄폼을 선정하였으며 실험체 현황은 Table 3과 같다.
데이터처리
각 연소가스와 체적 In?의 중에 확산된 량을계산식 (1)을 사용하여 연소가스농도를 계산하였다.
성능/효과
1. 고분자재료의 연소시 발생되는 연소가스에 인간이 30분 동안 노출될 경우 사망에 이르는 독성지수(#) 를 갖고 있었으며, 열분해 온도 800℃에서 독성지수 (TI)는 경질 PVC가 31.94, 경질우레탄폼이 14.17, 방염 미처리된 합판이 3.67, 방염처리된 합판이 2.43이었으며, 경질 PVC는 방염처리된 합판에 비하여 13.1 배 높았다.
2. 고분자재료에서 공통적으로 발생되는 연소가스는 이산화탄소(CO2)와 일산화탄소(CO)로 나타났으며, 동일 재료라도 열분해 온도에 따라 독성지수(TI)는 차이가 있었다.
Table 5, 6 및 Fig. 2에서와 같이 고분자재료 중 방염 미처리된 합핀、발포성수성 도료로 방염처리된 합판, 경질 PVC, 경질우레탄폼에 대한 독성지수(TD는 경질 pvc재료가 80(rc에서가장 높게나타났으며 열분해 온도 600℃, 800℃, 1000℃ 중 800℃에서 독성지수(TI)가 가장 높았으며 lOOOP, 600℃ 순으로 높게 나타났다. 그러나 합판재료에 있어서는 Fig.
2에서와 같이 고분자재료 중 방염 미처리된 합핀、발포성수성 도료로 방염처리된 합판, 경질 PVC, 경질우레탄폼에 대한 독성지수(TD는 경질 pvc재료가 80(rc에서가장 높게나타났으며 열분해 온도 600℃, 800℃, 1000℃ 중 800℃에서 독성지수(TI)가 가장 높았으며 lOOOP, 600℃ 순으로 높게 나타났다. 그러나 합판재료에 있어서는 Fig. 3에서와같이 독성지수(TI)는 600℃(3에서 발포성수성도료로 방염 처리된 합판이 방염미처리된 합판보다 높으나 800℃, 100UC에서는 발포성수성도료로 방염처리된 합판이 방염 미처리된 합판보다 낮았으며, 800℃보다 10001에서 높은 것으로 나타났다.
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