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[국내논문] 에너지원에 따른 이동전화기 배터리의 소손패턴 해석에 관한 연구
Study on the Analysis of Damage Patterns of Cellular Phone Batteries According to Energy Sources 원문보기

한국화재소방학회 논문지= Fire science and engineering, v.25 no.6, 2011년, pp.21 - 26  

최충석 (전주대학교 소방안전공학과)

초록
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본 논문에서는 에너지원에 따른 이동전화기(SCH_W830) 배터리의 소손 패턴을 제시함으로써 소비자분쟁 해결의 자료로 활용하고자 한다. 실험이 진행될 때의 주위 온도는 $22{\pm}2^{\circ}C$, 습도는 40~60 %를 유지함으로써 신뢰성을 확보하였다. 실험에 사용된 이동전화기의 배터리 전압은 양극(+)과 음극 (1)(-) 사이의 전압은 4.19 V이며, 양극(+)과 음극 (2)(-) 사이의 전압은 4.18 V로 측정되었다. 일반화염 인가에 의한 이동 전화기의 난연성 시험은 한국산업규격(KS)을 적용하였으며, 일반화염이 30 sec 동안 외함에 인가되어도 내장된 배터리의 소손은 없는 것으로 확인되었다. 생리 식염수(NaCl, 0.9%)에 이동전화기를 180 sec 침수시킨 결과 배터리 단자 사이에 누설전류에 의한 발열로 탄화 및 용융이 발생한 흔적을 확인할 수 있었다. 전자레인지(MWO)를 이용하여 70 sec 동안 이동전화기를 가열하면 금속홀더, 충전용 커넥터, 안테나 등이 내장된 부분에서 용융 및 변색이 확인되며, 그 밖의 부분은 특이사항이 없는 것을 알 수 있다. 즉, 인가된 에너지원의 종류에 따라 이동전화기 외형의 탄화, 내장된 금속 및 유전체, 배터리 단자대의 손상 및 변형 등이 다르게 발생하지만 전압은 비교적 일정한 특성을 보이는 것으로 보아 연소의 확산 패턴, 금속의 용융 및 변형 부분의 특성을 종합적으로 고려하여 해석하면 소손 원인 판정이 가능하다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

The purpose of this paper is to present the damage patterns of cellular phone (SCH_W830) batteries according to energy sources and have them utilized as data for the settlement of disputes between manufactures and consumers. The reliability was secured by maintaining the ambient temperature and humi...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 따라서 본 논문에서는 이동전화기에 사용되는 배터리가 에너지원에 따라 어떻게 소손되는지를 패턴해석으로 제시함으로써 소비자 분쟁 해결의 자료로 활용하고자 한다. 또한 이동전화기에 인위적인 손상을 가하고 제품의 결함에 의해 문제가 발생한 것처럼 주장하는 부덕한 소비자의 주장이 잘못됐음을 밝히는데 활용하고자 한다.
  • 따라서 본 논문에서는 이동전화기에 사용되는 배터리가 에너지원에 따라 어떻게 소손되는지를 패턴해석으로 제시함으로써 소비자 분쟁 해결의 자료로 활용하고자 한다. 또한 이동전화기에 인위적인 손상을 가하고 제품의 결함에 의해 문제가 발생한 것처럼 주장하는 부덕한 소비자의 주장이 잘못됐음을 밝히는데 활용하고자 한다.
  • 일반화염에 의한 소손은 한국산업규격(KS)의 난연성 시험 방법에 근거한 가열방식을 적용하였다. 이 실험은 물질의 난연성 및 연소 확산패턴 등의 여부를 확인하기 위해 적용되는 실험으로 일반 화염을 인가한 후 일정 시간이 경과된 후에 화재가 자연 소화되는지의 여부를 확인하는 것이다. 시료의 설치 각도는 60°를 유지시켰고, 30 sec 동안 불꽃을 가하였다가 일정시간 후 불꽃을 제거하여 시료의 연소 상황을 확인하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
에너지원에 따른 이동전화기(SCH_W830) 배터리의 소손 패턴에서 어떤 결과를 얻을 수 있는가? 전자레인지(MWO)를 이용하여 70 sec 동안 이동전화기를 가열하면 금속홀더, 충전용 커넥터, 안테나 등이 내장된 부분에서 용융 및 변색이 확인되며, 그 밖의 부분은 특이사항이 없는 것을 알 수 있다. 즉, 인가된 에너지원의 종류에 따라 이동전화기 외형의 탄화, 내장된 금속 및 유전체, 배터리 단자대의 손상 및 변형 등이 다르게 발생하지만 전압은 비교적 일정한 특성을 보이는 것으로 보아 연소의 확산 패턴, 금속의 용융 및 변형 부분의 특성을 종합적으로 고려하여 해석하면 소손 원인 판정이 가능하다.
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참고문헌 (8)

  1. 정원 외 3, "제조물책임법", 교우사, pp.1-16(2004). 

  2. 이종인, "제조물책임법과 제품안전성의 법경제학", 한국학술정보, pp.35-56(2006). 

  3. 최충석, "PL 판정을 위한 조명등기구 배선 접속 탭의 소손 패턴 해석", KIEE 전기설비전문위원회춘계 학술대회, pp.101-103(2010). 

  4. 김향곤, 최충석, "PL에 근거한 LED 가로등의 결함 요소 발굴 및 분석", KIEE 전기설비부문, pp.632-638 (2010). 

  5. 최충석, "생리식염수에 의해 손상된 이동전화기용 배터리의 특성 해석에 관한 연구", 한국화재소방학회춘계학술대회, pp.20-23(2011). 

  6. 최충석 외 5, "전기회로기초", 도서출판 동화기술, pp.13-16(2010). 

  7. Boylestad, Cutaway of cylindrical Energizer alkaline cell; (b) Eveready Energizer primary cells, p.40, Fig.2.12(2008). 

  8. Boylestad, Rechargeable nickel-cadmium batteries, p.42, Fig.2.158(2008). 

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