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실내 마감재의 유독가스 방출에 관한 독성평가
A Toxicity Evaluation on the Toxic Gases Released from Interior Upholstery Fires 원문보기

산업안전학회지 = Journal of the Korean Institute of Industrial Safety, v.17 no.1, 2002년, pp.61 - 67  

함상근 (호서대학교 벤처전문대학원) ,  김홍 (호서대학교 안전공학과) ,  강영구 (호서대학교 안전공학과) ,  김동현 (단국대학교 산업의학과) ,  이영섭 (서울산업대학교 안전공학과)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

The toxic gases released from a fire can be classified as asphyxiants such as carbon monoxide, and irritants such as hydrochloric acid, etc. It is recognized that the combustion characteristic of interior upholstery is one of the important factors to determine the severity of indoor fires. In this s...

주제어

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제안 방법

  • 2) 난연성을 LOI Test로 평가하여 PVC와 Flmne retardant wallpaper 30, Flame retardant floor cover.와 Hard floor cover 29, Soft floor cover 27로 측정하였 匸X Floor cover에서는 난연도와 Toxicity index 관련성이 높지 않았으나, Flame retardant wallpaper에서는 난연도가 1등급으로 높았으며 Toxicity index도 높은 값를 나타내었다.
  • 건물의 내장재 중 마감재로 쓰여지는 벽지, 목재합판, 커튼 및 장판 등을 선별하여 NES 713의 측정방법으로 각 시료의 유독성 평가한 결과 다음과 같은 결론을 얻었다.
  • 유독가스의 측정은 NES 713에 따라 밀폐된 Chamber내에서 시료 1 ~5g을 충분히 연소시킨 후 ENERAC 2000 및 Gastec chemical detector를 이용하여 유독가스를 측정하였다. 그리고 측정된 유독가스를 이용하여서 Toxicity index를 계산하였다. 시료별로 유독가스를 측정한 값은 다음의 Fig 2, Fig 3, Fig 4, Fig 5, Fig 6 및 Fig 7에 나타내었다.
  • 난연시료가 없는 혼합시료와 난연시료가 있는 혼합시료의 유독가스를 비교하여 보았으며 실험은 각 3회 이상을 실시하였다 시료의 구성요소별 특징을 살펴보면 첫 번째 혼합시료(sample A)는 난연성이없는 시료로 구성을 하였다. 두 번째 혼합시료(sample B)는 Floor cover만을 난연성이 있는 시료로 하였으며, 세 번째 혼합시료(Sample C)는 미oor covert Wallpaper 모두 난연성이 있는 시료로 하였다.
  • 따라서 시료를 충분히 연소시키기 위해서 시료의 크기를 매우 작게 하여 불꽃이 모든 시료에 충분히 닿을 수 있도록 장치하여 측정하였다. 평균유독가스는 NOx 232.
  • 5로써 6배 이상의 매우 큰 차이가 나타났다. 또한 난연도와의 관련성을 알아보기위해 LOI Test로 난연성을 평가하였다. 시료의 LOI Test 결과는 PVC의 난연 정도가 30 이상으로 측정되었으며, Flame retardant fkx)r cover와 Hard fkx* cov- 罚.
  • 8 m)이고 전면은 강화유리로 제작하여 내부의 연소상태를 관찰할 수 있게 하였다. 또한 점화는 장치 외부에서 전자레인지에서 사용하는 방법으로 제작하여 점화하였으며, 점화연료는 LP Gas를 사용하였다.
  • 따라서 내장재, 특히 마감재의 화재특성에 관한 연구는 화재의 규모를 예측하는데 중요한 요소 중의 하나이다. 본 연구는 건물의 내장재 중 마감재로 쓰여지는 벽지, 목재합판, 커튼 및 장판 등을 선별하여 NES 713分의 측정방법으로 각 시료의 유독성 평가를 하였다.
  • 위와 같은 방법으로 3회 이상을 실험하여 평균값을 정하였으며 연소시간은 시료가 완전히 연소될 때까지이며점화 연료는 LPG로 하였으며. 시료의 유독가스 측정은 밀폐된 공간 내에서 연소시 발생하는 해당 시료의 Toxicity Index를 측정하였다. 측정된 유독가스는 lm3당 100g이 연소되었을 때로 계산되녀 다시 각 유독가스를 지수화하여 사람이 30분간 폭로되었을 경우 위험한 상태까지 갈 수 있는 정도를 계산한다.
  • 연소시킨다. 연소가 끝난 후 30초 동안 Fan 을 작동시켜서 내부의 Combustion Gas를 골고루 혼합한 후 ENERAC 2000과 Gastec을 이용하여 산소(oxygen gas), 일산화탄소(carbon monoxide), 이산화탄도 (CCh), 질소산화물(NOx) 및 황산화물(SCb)의 농도을 측정하여 검지 . 기록하였다.
  • 위와 같은 방법으로 3회 이상을 실험하여 평균값을 정하였으며 연소시간은 시료가 완전히 연소될 때까지이며점화 연료는 LPG로 하였으며. 시료의 유독가스 측정은 밀폐된 공간 내에서 연소시 발생하는 해당 시료의 Toxicity Index를 측정하였다.
  • wallpaper)로 하였다. 유독가스의 측정은 NES 713에 따라 밀폐된 Chamber내에서 시료 1 ~5g을 충분히 연소시킨 후 ENERAC 2000 및 Gastec chemical detector를 이용하여 유독가스를 측정하였다. 그리고 측정된 유독가스를 이용하여서 Toxicity index를 계산하였다.
  • 먼저 시료가 없는 상태에서 불꽃의 길이를 약 10cm 로 조절하고 불꽃의 최고부위 온도가 l, 150℃가 되는지 확인 후 연소장치를 완전히 밀폐시켜서 1분 동안 버너만으로 연소를 시킨다. 이후 NOx, CO 및 CCh를 측정하여 보정값을 산출하였다.
  • 시료의 유독가스 측정은 밀폐된 공간 내에서 연소시 발생하는 해당 시료의 Toxicity Index를 측정하였다. 측정된 유독가스는 lm3당 100g이 연소되었을 때로 계산되녀 다시 각 유독가스를 지수화하여 사람이 30분간 폭로되었을 경우 위험한 상태까지 갈 수 있는 정도를 계산한다.

대상 데이터

  • 시료로 구성을 하였다. 두 번째 혼합시료(sample B)는 Floor cover만을 난연성이 있는 시료로 하였으며, 세 번째 혼합시료(Sample C)는 미oor covert Wallpaper 모두 난연성이 있는 시료로 하였다. 이를 Table 3에 나타내었으며, 이시료들의 독성지수를 Fig.
  • 본 실험을 위해 제작된 장치는 Fig 1과 같으며 주요 규격은 NES 713에 따라 제작하였다.9") 실험장치는 내용적이 0.
  • 시료의 종류는 합판(veneer board), 커튼(curtain), PVC, Polyurethane, 바닥재(soft floor cover, hard flcor cover), 난연성 바닥재(flame retardant floor cover), 벽지 (promulgation wallpaper) 및 난연성 벽지 (flame retardant wallpaper)로 하였다. 유독가스의 측정은 NES 713에 따라 밀폐된 Chamber내에서 시료 1 ~5g을 충분히 연소시킨 후 ENERAC 2000 및 Gastec chemical detector를 이용하여 유독가스를 측정하였다.
  • 실내 마감재료의 유독가스를 측정하기 위해서 NES 713(Naval Engineering Standard 713)”을 이용하여 실험장치를 제작하였다.
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참고문헌 (14)

  1. '99 화재통계연보 : 행정자치부 소방국, 2000 

  2. J D Innes and A W Cox, 'Smoke, Test standards, Mechanisms, Suppressant,' Journal of Fire Sciences, Vol. 15, pp. 227~239, 1997 

  3. Marcelo M. Hirschler, 'Smoke toxicity measure-ment made so that the results can be used for im-proved fire safety,' Journal of fire sciences, Vol. 9, pp. 330~347, 1991 

  4. Tokio Morikawa, Eiji Yanai., 'Toxic gases from house fires involving natural and synthetic polymers under various conditions,' Fire safety journal, pp. 257~274, 1993 

  5. F. H. Prager, 'Toxicity of the combustion and de-composition products of Polyurethane,' Fire and Materials, Vol. 18, pp. 107~119, 1994 

  6. John R. Hall, Jr., 'Whatever happened to combus-tion toxicily,' Fire technology, pp. 351~371, 1996 

  7. Phillip L. Williams, 作業毒性學. 東和技術. pp. 427~462, 1995 

  8. David A. Purser, Toxicity assesment of combus-tion, SFPE Handbook of Fire protection engineer-ing. pp. 1200~1245, 1990 

  9. Naval Engineering, 'NES 713 (Naval Engineering Standard 713). Determination of the toxicity index of the products of combustion from small speci-mens of materials,' Issue 3, March, 1985 

  10. 金 鴻 외, 防火工學 東和技術, pp. 15~101, 1993 

  11. 鄭國三. 金 鴻, 化學安全工學 신광문화사, pp. 83~93, 1994 

  12. Buming rates, Vytenis Babrauskas, SFPE Hand-book of Fire protection engineering. pp. 21~215, 1990 

  13. Gordon E. Hartzell, Advances in Combustion Tox-icology, Thechnomic Publishing Co. Inc. PA.. Vol,3, pp. 8~18, 1989 

  14. E. S. Wilkins, 'Review of toxicity of gases emit-ted from combustion, Pyrolysis of municipal and industrial wastes,' J. environ. SCI. health, A20(2). pp. 149~175, 1985 

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