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현상학적 관찰에 의한 연소패턴의 식별에 관한 연구(사례를 중심으로)
A Study on the Discrimination of Fire Pattern by the Phenomenological Observation (Focused on the Fire Cases) 원문보기

한국화재소방학회 논문지= Fire science and engineering, v.23 no.6, 2009년, pp.98 - 110  

최돈묵 (경원대학교 소방방재공학과) ,  최승복 (서울지방경찰청 과학수사계 화재감식팀) ,  최재성 (경원대학교 화학과)

초록

화재현장은 바람의 방향과 세기, 가연물의 조건, 건물의 형태 등에 따라 다양하게 소훼형태가 변하기 때문에 발화부와 화재원인을 판단함에 있어 세심한 주의가 필요하다. 본 연구에서는 화재 조사자들이 곤란을 겪고 있는 환기지배와 연료지배에 따른 연소형태, 인화성물질에 의한 바닥재의 탄화형태와 낙화(落火)물에 의한 연소흔적을 사례를 통해 살펴보고 조사방법을 제시하였다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

The burned patterns of fire are changed very diversely according to the direction of wind, conditions of combustibles, shape of buildings and so on in the fire scenes. And careful attentions are required on the determining of ignition point and fire causes. In this study, we examined that the burned...

주제어

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문제 정의

  • 화재현장은 외풍의 영향, 환기의 조건, 개구부의 크기, 가연물의 존치, 낙화물 등 다양한 조건에 따라 천차만별의 소훼형태를 보인다. 따라서 본 연구에서는 이렇게 다양한 조건들에 대하여 다양한 화재현장을 분석하여 화재 원인 및 연소확대 원인에 대하여 분석한 결과 다음과 같은 결론을 얻을 수 있었다.
  • 따라서 본 연구에서는 화재조사자들이 곤란을 겪고 있는 환기지배에 의한 건물 소훼형태와 바닥재의 연소 패턴을 분석하였다. 화재 이후 개구부의 형성으로 소훼된 형상은 발화부를 오인케 하며 인화성물질을 사용한 화재사건에서 발화부위 바닥재 소훼 형태와 낙화물에 의한 2차적 바닥재 소훼형태는 서로 유사하여 오랜 조사 경험이 있는 조사자 또한 오류를 범하고 있어 실제 현장 사례를 중심으로 개구부 조건에 따른 연소 형태와 인화성물질에 의한 탄화형태와 낙화물에 의한 탄화형태를 비교 분석하여 서로 특징적인 상관관계를 사례를 통하여 현상적인 관점에서 접근하여 해석하고자 한다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
화재조사를 연구하는 조사관들에게는 현장과 이론이 병합되지 못하는 괴리로 인해 화재원인 조사를 기피하는 경향이 발생하는 원인은? 화재를 연구하는 과학도들과 학술자 등에 의해 오랫동안 불의 특성과 확산형태 등이 논의되어 왔지만 복잡 다양한 이론과 학술적 접근방식은 화재조사를 연구하는 조사관들에게는 현장과 이론이 병합되지 못하는 괴리로 인해 화재원인 조사를 기피하는 경향이 있다. 이러한 이론과 현장의 괴리는 화재조사자들에게 부담으로 작용하며 이를 이해하기 까지는 많은 현장의 경험과 이론적 뒷받침이 요구되어 왔다.
연소의 4요소는 무엇인가? 연소가 되기 위해서는 3요소인 불씨, 가연물, 산소가 필요하며 연쇄반응을 포함하여 연소의 4요소라 한다.2) 불씨에 해당하는 인자는 전기스파크나 마찰열, 화학반응 등 우리 주변에 상당히 많아 일일이 나열하기 곤란하며 탈수 있는 가연물 또한 마찬가지이다.
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참고문헌 (19)

  1. A, Filwood Willy, '대연각 호텔 화재분석', NFPA(1971). http://100.naver. com/ 네이버 백과사전 

  2. NFPA 921, 'Guide for and Explosion Investigations 1998 Edition', pp.11-12(2004) 

  3. 강원경 외1명, '소방기술사특론', 동화기술, pp.66-67(2006) 

  4. 박남규 외2명, '화재수사길라잡이', 경찰청, pp.24-26(2004) 

  5. 최충석 외 5명, '전기화재공학', 동화기술, pp.139-140(2000) 

  6. 강원경 외1명, '소방기술사특론', 동화기술, pp.44-45(2006) 

  7. http://search.naver.com/ '연기이동속도' 

  8. 오규형 외 8명, "화재공학원론", 동화기술, pp.51-53(2004) 

  9. 강원경 외1명, '소방기술사특론', 동화기술, pp.46-47 (2006) 

  10. 오규형 외 8명, '화재공학원론', 동화기술, pp.100-117(2004) 

  11. 김만건 외 1명, '전기화재 감식공학', 성안당, pp. 8-9(2006) 

  12. NFPA 921, 'Guide for and Explosion Investigations 1998 Edition', pp.12-14(2004) 

  13. 권영진 외 2명, 'PBD를 위한 화재역학', 동화기술, pp.257-258(2009) 

  14. NFPA 921, 'Guide for and Explosion Investigations 1998 Edition', pp.22-23(2004) 

  15. 현성호 외5명, '화재원론', 동화기술, pp.138-142 (2003) 

  16. John D. DeHaan, 'Kirk’s Fire Investigation'(2007). 

  17. 박남규 외2명, '화재수사길라잡이', 경찰청, p.24(2004) 

  18. 이봉우 외5명, '건축용 바닥재의 연소성능 시험', 한국화재소방학회 논문지, Vol.22, No.2(2008) 

  19. John J., 'Lentini Scientific Protocols for FIRE INVESTIGATION'(2006) 

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