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초록
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열매체유는 화학공장의 가열시스템, 열교환 시스템, 가스플랜트 공정, 사출성형 시스템 및 펄프제지 공정 등에 사용된다. 열매체유는 고열이나 산화분해에 아주 안정하고 저항성이 있으며, 누출이나 방출의 경우 점화원을 만나면 쉽게 발화한다. 본 논문은 열메체유의 신유와 사용유에 대해 인화성과 열적 안정성을 고찰하였다. 열매체유의 인화성은 인화점자연발화점을 측정하여 평가하였고, 열적안정성은 열안정성시험기와 시차주사열량기를 사용하여 평가하였다. 실험결과로부터 열매체유의 적절한 사용과 취급과 관련된 안전대책 수립을 위해 화재 위험 특성을 제시하였다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Heat transfer oils are used in applications such as heating systems of chemical plant, refinery heat exchange systems, gas plant process, injection molding systems, and pulp and paper processing. These oils are extremely stable and resistance to thermal and oxidative degradation. In the event of a s...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 앞에서 언급한 사고사례에서 보듯이 열매체유에 의한 화재는 누출된 열매체유와 점화원의 반응에 의한 결과로서 열매체유의 상태가 화재발생에 결정적인 영향을 주고 있음을 암시하고 있다. 따라서 본 연구에서는 화재 현장에서 수거된 열매체유를 대상물질로 열분석 및 열안전성 등의 실험을 통하여 해당물질의 인화특성과 열안정성을 평가하여 열매체유의 사용 및 취급과 관련된 위험특성 자료를 제공하여 화재 사고예방에 기여하고자 하였다.
  • 본 연구는 열매체유 펌프의 정비작업 중 열매체유가 누출되어 일어난 화재사고의 원인물질인 열매체유(Mobiltherm 603)의 신유와 사용유에 대한 인화성과 열안정성을 평가한 결과, 다음과 같은 결론을 얻었다.
  • TSu는 온도 프로그램 하에서 시료의 온도 및 압력 변화를 측정하는 장치로, 200bar의 압력을 견딜 수 있는 테스트 셀에 시료를 투입한 후 뚜껑에 장착하여 오븐에 넣어 가열하게 된다. 열안정성 시험을 통해 외부 가열에 따른 시료의 온도 및 압력 거동을 동시에 측정하여 열적 위험성을 판단하는데 필요한 자료를 얻었다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
열매체유란 무엇인가? 열매체유(heat transfer oils)는 열교환기 등을 통하여 공정상의 물질을 간접적으로 가열 또는 냉각시키기 위하여 사용되는 물질로, 화학공업, 플라스틱 및 제지 공업, 의약품 공업 등에 다양하게 사용되고 있다[1]. 열매체유는 열을 가열하여 발생된 증기의 잠열과 압력을 이용하는 시스템에 비해 고온에서 안정성이 우수하고, 저압의 조건에서도 사용되며, 부식방지성이 뛰어나는 등의 장점이 있으나, 일정한 압력 하에서 인화점 이상의 온도로 가열된 상태에서 장시간 작동하게 되면 각종 밸브나 연결부위에서 누출이 일어나기 쉽고, 점화원이 있으면 쉽게 발화할 위험이 크다는 단점도 있다[2].
Mobiltherm 603 열매체유의 신유와 사용유에 대한 인화성과 열안정성을 평가한 결과는 어떠한가? (1) 신유 및 사용유의 인화점은 각각 225 ℃, 143 ℃이며, 사용유가 신유에 비하여 화재의 위험성이 증가함을 알 수 있었다. (2) 신유와 사용유의 자연발화점은 322℃와 250℃로, 사용유의 자연발화점이 현저하게 낮아지는 결과를 보여주었다. 사용유의 자연발화점은 실 공정조건인 280 ℃ 보다 30 ℃ 낮은 값으로, 사용유가 운전 중에 공기중에 누출되는 경우에는 자연발화의 가능성이 상존함을 알 수 있다. (3) 밀봉셀을 이용하여 TSu로 신유 및 사용유에 대해 해당공정의 온도까지 가열하여도 휘발성물질의 증발이나 열분해로 인한 급격한 압력 상승은 관찰되지 않았다. 따라서 열매체유가 밀폐계에서 열적으로 안정하다는 것을 알 수 있었다. (4) 신유 및 사용유에 대한 DSC 시험결과, Pinhole pan을 사용하여 공기 분위기 하에서 신유와 사용유의 산화개시온도는 192 ℃와 204 ℃로 나타났다. 또한, 질소 분위기 하에서 신유와 사용유의 발열개시온도는 372 ℃와 365 ℃로 나타났다.
열매체유에 의한 화재의 특징은? 앞에서 언급한 사고사례에서 보듯이 열매체유에 의한 화재는 누출된 열매체유와 점화원의 반응에 의한 결과로서 열매체유의 상태가 화재발생에 결정적인 영향을 주고 있음을 암시하고 있다. 따라서 본 연구에서는 화재 현장에서 수거된 열매체유를 대상물질로 열분석 및 열안전성 등의 실험을 통하여 해당물질의 인화특성과 열안정성을 평가하여 열매체유의 사용 및 취급과 관련된 위험특성 자료를 제공하여 화재 사고예방에 기여하고자 하였다.
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참고문헌 (6)

  1. Al-Sammerrai D., "Study of Thermal Stabilities of Some Heat Transfer Oils", Journal of Thermal Analysis, 30, 736-770, (1985) 

  2. Maragkos, A. and Bowen, P. J., "Combustion Hazards due to Impingment of Pressurized Releases of High-Flashpoint Liquid Fuels", Proceedings of the Combustion Institute, 29, 305-311, (2002) 

  3. 이근원, 최이락, "열매유의 화재사고와 안전대책", 안전보건 연구동향, 4(8), 62-70, (2010) 

  4. KOSHA CODE D-37-2004, 열매체 설비에 관한 기술지침, (2004) 

  5. 임만식, "열매체보일러의 화재위험과 안전대책", 소방기술, 29-37, (1995) 

  6. Young-Shin Cho, Mi-Ja Shim, and Sang-Wook Kim, "Thermal Degradation Kinetics of PE by the Kissinger Equation", Material Chemistry and Physics, 52, 94-97, (1998) 

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