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시멘트 제조공정에서 유연탄 분진의 폭발특성
Explosion Characteristics of Bituminous Coal Dusts in Cement Manufacturing Process 원문보기

한국산학기술학회논문지 = Journal of the Korea Academia-Industrial cooperation Society, v.9 no.2, 2008년, pp.257 - 263  

김원회 (강원대학교 방재기술전문대학원) ,  이승철 (강원대학교 소방방재학부) ,  승삼선 (강원대학교 기계자동차공학부) ,  김진남 (강원대학교 기계자동차공학부)

초록
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시멘트제조 공정에 사용하는 유연탄 분진의 폭발특성을 조사하기 위하여 시료의 열적특성과 폭발 실험을 수행하였다. 열적특성은 열중량 분석기(TGA)와 시차주사 열량계(DSC)을 이용하여 온도에 따른 무게 감량과 발열량을 측정하였다. 또 입도별 발화온도와 비표면적을 합께 조사하였다. 하트만식 폭발실험 장치를 직접 제작하여 분진의 농도를 변화시켜가며 분진폭발 실험을 수행하였다. TGA, DSC 및 발화온도 분석결과 실험범위의 입도에 따른 열적 특성은 큰 변화가 없었지만, 비표면적은 입도가 작을수록 큰 것을 확인하였다. 폭발실험에서 폭발확률은 입도가 감소하고 농도가 증가할수록 증가하는 경향이 있었으며, 입도별 최저 폭발하한계 농도를 함께 구하였다. 시멘트 제조공정에 표준적으로 사용하는170/200mesh에서 최저 하한계 농도는 $0.3mg/cm^3$이었으며 $0.9mg/cm^3$이상에서는 100% 확률로 폭발이 발생하였다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

We have examined explosion characteristics of bituminous coal dusts in cement manufacturing process. In order to find the thermal properties, we investigated weight loss and ignition temperature of coal materials using TGA and DSC. Also specific surface area of dust was investigated. Dust explosion ...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 실험에서는 유연탄 분진의 온도에 따른 열적 특성 파악을 위해 열중량 분석기(Thermogravimetric Analysis, TGA)와 시차주사 열량계(Differential Scanning Calorimeter, DSC)를 이용하여 온도에 따른 무게감량 특성을 조사하고, 분진의 입도에 따른 자연발화온도를 측정하였다. 그런 다음, 시멘트 제조공정에 사용하는 입도를 기준으로 분진의 농도를 변화시키면서 분진폭발실험을 수행하여 폭발확률, 폭발 하한계농도를 구하여 시멘트 제조 공정에서 발생할 수 있는 유연탄 분진의 화재 및 폭발에 따른 예방대책을 수립하는 기초 자료를 제공하고자 하였다.
  • 따라서 본 연구에서는 압축공기에 의해 분진을 강제분산시킨 후 전기 점화에 의해 폭발여부를 측정하는 Hartman식 분진폭발 장치[1이를 직접 제작하여 시멘트 제조공정에 사용하는 유연탄 분진의 부유 중 폭발 위험성을 조사하였다. 실험에서는 유연탄 분진의 온도에 따른 열적 특성 파악을 위해 열중량 분석기(Thermogravimetric Analysis, TGA)와 시차주사 열량계(Differential Scanning Calorimeter, DSC)를 이용하여 온도에 따른 무게감량 특성을 조사하고, 분진의 입도에 따른 자연발화온도를 측정하였다.
  • 본 연구에서는 시멘트 공정에서 사용되는 유연탄 분진의 폭발 특성을 조사하기 위하여 시료의 열적 특성과 폭발 특성에 대한 기초실험을 수행하였다. 이를 위해 입도에 따른 폭발확률과 폭발 최저농도를 조사하고자 Hartman 식 분진폭발장치를 설게 제작하여 폭발실험을 하였으며, 다음과 같은 결론을 얻을 수 있었다.
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참고문헌 (11)

  1. K Kiyama and H. Sudo, "The effect of the moisture content on dust explosion", ANZEN-KOGAKU, Vol. 12, No. 3, pp.169-173, 1973. 

  2. 石?涉, 東猛, ?本兵治, 梅律實, 荷福正治, "粉じん雲の着火エネルギ?に關すゐ硏究II", 安全工學, Vol. 22, No. 1, pp.25-31, 1983. 

  3. 內藤道夫, 梅津實, "紛じんの最小發火エネルギ?", 安全工學, Vol. 8, No. 2, pp.107-121, 1969. 

  4. 秋田一 雄, 梅律實, "紛じんの最小發火エネルギ?と消炎距離", 安全工學, Vol. 7, No. 4, pp.296-303, 1968. 

  5. 이창우, 함영민, 김정환, 현성호, "가축사료의 분진폭발 위험성에 관한 연구", 한국화재소방학회지, 12권, 2호, pp.61-68, 1998. 

  6. 김정환, 이창우, 함영민, 현성호, "활성탄의 부유중 폭발 위험성에 관한 연구", 한국화재소방학회지, 12권, 3호, pp.3-9, 1998. 

  7. 홍성수, 노재성, "가연성 화학약품 분진의 폭발특성에 관한연구", 충남대학교 공업교육연구소 논문집, 16권, 1호, pp.69-75, 1994. 

  8. 김정환, 이창우, 함영민, 현성호, "점화에너지 변화에 따른 쌀겨분진의 폭발거동에 관한 연구" 한국화재 소방학회지, 13권, 2호, pp 26-32, 1999. 

  9. 안형환, "합성화학분진의 폭발특성과 발화온도에 관한 연구", 충주대학교 논문집, 36권, 1호, pp.655-667, 2001. 

  10. ASTM, Designnation: E 789-95(Reapproved 2001), "Standard Test Method for dust Explosion in a 1.2-Litre Closed Cylindrical Vessel". 

  11. 라파즈 한라시멘트 기술연구소, 유연탄 분진성분 결과자료, 2006. 

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