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환기부족 구획화재의 열적 특성
Thermal Characteristics of Under Ventilated Compartment Fire 원문보기

설비공학논문집 = Korean journal of air-conditioning and refrigeration engineering, v.21 no.1, 2009년, pp.41 - 48  

김성찬 (경일대학 소방방재학부)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

The present study has been performed to investigate the thermal characteristics of under-ventilated compartment fire which is a typical fire condition in structures. A series of fire experiments was conducted to characterize the thermally driven flow in a 2/5 scale ISO 9705 fire compartment. Three d...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • Blomqvist et al.⑹ ISO-9705 화재실 내부의 환기 지배형 화재에 대한 실험적 연구를 수행하였으며 국부적인당량비와 독성가스의 생성에 관한 연구를 수행하였다. 한편 McGrattan et al.
  • 따라서 본 연구에서는 실험적 불확실성을 최소화한 화재 실험을 수행하여 환기 지배형 화재 시공간 내부의 열적특성을 이해함과 동시에 수치해석과 같은 관련연구에 신뢰성 높은 화재측정 결과를 제공하여 모델의 타당성을 확보하는데 기본자료를 제공하고자 한다.
  • 본 연구는 ISO 9705 표준화재공간의 40% 크기의 모형 공간에 대하여 연료종류, 출입구의 크기, 발열량 조건에 따른 화재실 내부의 열적 특성을 파악하였으며 특히 환기 부족 상태의 화재 특성을 중점적으로 해석하였다. 본 연구를 통해 얻은 결론은 다음과 같이 요약된다.

가설 설정

  • . 화재실 내부의 온도가 상승함에 따라 노출비드형 열전대의 측정오차는 증가하게 된다. 특히 헵탄 풀화재의 환기부족 상태의 경우 출입구의 하층부에서 노출 비드형 열전대에 의해 측정된 온도는 흡입형 열전대에 비해 약 300℃ 이상 높게 나타났다.
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참고문헌 (12)

  1. Steckler, K. D., Quintiere, J. G. and W. J. Rinkinen, 1982, Flow induced by fire in a compartment, NBSIR 82-2520, National Bureau of Standards, MD, USA 

  2. Tran, H. C. and Janssen, M. L., Room Fire Test for Fire Growth Modeling-A Sensitivity Study, Journal of Fire Science, Vol. 7, No. 4, pp. 217-236 

  3. Kim, S. C. and Lee, S. C., 2006, Numerical prediction of smoke concentration in a compartment fire by using the modified volumetric heat source model, Korean Journal of Air-Conditioning and Refrigeration Engineering, Vol. 18, No. 4, pp. 344-350 

  4. McGrattan, K. B., Baum, H. R. and Rehm, R. G., 1998, Large Eddy Simulations of Smoke Movement, Fire Safety Journal, Vol. 30, No. 2, pp. 161-178 

  5. Pitts, W. M., 1995, The Global Equivalence Ratio Concept and the Formation Mechanism of Carbon-Monoxide in Enclosure Fire, Progress in Energy and Combustion Science, Vol. 21, No. 3, pp. 197-237 

  6. Blomqvist, P. and Lonnermark, A., 2001, Characterization of the combustion products in large-scale fire tests : Comparison of three experimental configurations, Fire and Materials, Vol. 25, No. 2, pp. 71-81 

  7. McGrattan, K. B., Klein, B. W., Hostikka, S. and Floyd, J. E., 2007, Fire Dynamics Simulator(Version 5), User’s Guide, NIST Special Publication 1019-5, National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, Maryland 

  8. Parker, W. J., 1984, Calculations of the Heat Release Rate by Oxygen Consumption for Various Applications, Journal of Fire Science, Vol. 2, No. 5, pp. 380-395 

  9. Kim. S. C. and Hamins, A., 2008, On the temperature measurement bias and time response of an aspirated thermocouple in fire environment, Journal of Fire Science, Vol. 26, No. 6, pp. 509-529 

  10. McCaffrey, B. J. and Heskestad, G., 1976, Robust Bidirectional Low-Velocity Probe for Flame and Fire Applications, Combustion and Flame, Vol. 26, No. 1, pp. 125-127 

  11. Blevins, L. G. and Pitts, W. M., 1999, Modeling of Bare and Aspirated Thermocouples in Compartment Fires, Fire Safety Journal, Vol. 33, pp. 239-259 

  12. Drysdale, D., 1986, An Introduction of Fire Dynamics, A wiley-Interscience Publication 

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