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건축물 건설공사 시 화재안전계획 수립에 관한 연구
A Study on the Fire Safety Plan for Building Construction 원문보기

대한안전경영과학회지 = Journal of the Korea safety management & science, v.14 no.4, 2012년, pp.31 - 37  

정명진 (을지대학교 보건환경안전학과) ,  이명구 (을지대학교 보건환경안전학과) ,  함은구 (을지대학교 보건환경안전학과)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Recently buildings are constructed in larger and higher scales and becoming more complex. However from small to large scale buildings and on construction sites there still are fire safety accidents that occur continuously. Therefore to improve fire safety plan, examining the actual fire safety manag...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 그러므로 화재 시 발생하는 인명피해를 최소화하기 위해서 건물의 설계 단계에서부터 부여되는 피난성능을 필요한 수준으로 계획하기 위하여, 건물 피난성능 평가 프로그램을 이용하여 피난 안전성을 확보하고 있는 것이다.[1]
  • 따라서 본 연구는 컴퓨터 시뮬레이션을 통하여 화재발생으로 인한 위험인자의 확산속도를 분석하고 건축물 공사 현장에서의 화재안전계획 수립에 필요한 기초 자료를 제공하기 위하여 수행하였다.
  • 따라서 본 연구에서는 화재시뮬레이션을 통하여 실제와 거의 유사하게 화재상황을 구현하여 화재로 인한 피해상황을 예측하고, 그 결과에 따라 건설 공사 중의 화재안전을 위한 제반 기준들을 제안하였다.
  • 본 연구는 컴퓨터 시뮬레이션을 통하여 건축물 공사현장에서 화재가 발생하였을 때 발화지점으로부터 화재의 크기 및 유동을 분석하여 인체에 미치는 인자로서 연기의 하강, 온도, 일산화탄소 농도, 가시거리 등이 위험수준까지 도달되는데 소요되는 시간을 예측하였으며, 이에 따라 재해예방을 위한 적절한 대책을 수립하기 위한 자료를 제공하기 위하여 수행하였다.
  • 화재 시뮬레이션의 목적은 화재 시 화재의 크기 및 유동을 예측하고 연기의 흐름 및 독성물질에 의한 재실자의 영향을 분석하며, 전실화재(Flash Over)의 발생 조건과 화재의 전파 조건 등을 미리 파악하여 유효한 대책을 마련하는 것으로서 다음과 같은 것이 주된 내용이 된다.

가설 설정

  • 여기서는 현관문이 닫혀 있고, 스프링클러가 작동하지 않는 것으로 가정하여 시뮬레이션 하였으며 그 결과는 [Figure 5]∼[Figure 9]와 같다.
  • FRDG(Fire Research and Development Group)의 1997년 “Fire Models Training Manual for FSO's”에 의하면 인체에 접촉되는 온도층이 100℃ 이상 될 때를 안전성 평가 기준으로 판단한다. 한국인의 체형을 고려할 경우 바닥에서 1.8~2.0m를 기준높이(Head Height)로 볼 수 있으며 본 평가에서는 1.8m를 기준으로 가정하였다.
  • 화재 시뮬레이션은 현장 조건을 정확히 반영하여 수행하여야 하기 때문에 현장조건에 따라 그 화재성장 현황은 다소 차이가 있을 수 있으나 본 시뮬레이션에서는 다음 조건을 가정하여 수행하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
화재가 발생하기 위한 3요소는 무엇인가? 화재의 발생은 가연물, 산소(공기), 점화원(열)의 3요소가 갖추어질 경우에 발생되는 것으로서 이들의 3요소를 격리 또는 제거하여야 화재를 방지할 수 있는 것이며, 그러하지 못할 경우에는 화재발생을 즉시 제어할 수 있는 시스템을 갖추거나 화재발생 시 즉시 피난할 수 있는 경로 또는 비상체계를 갖출 필요가 있다.
화재와 관련하여 연소생성가스 중 일산화탄소의 발생량을 분석하는 것이 중요한 이유는 무엇인가? 그러나 일산화탄소 같은 독성 가스의 경우 약간의 흡입만으로도 혈중 산소가 파괴되므로 대단히 위험하다. 화재에서의 인명피해는 화염이나 열에 의한 피해보다 연기에 의한 피해가 대부분인데 그 이유는 연기 중에 독성가스가 다량으로 포함되어 있기 때문이다. 따라서 연소생성가스 중 대표적 독성가스인 일산화탄소의 발생량을 분석하는 것은 대단히 중요하다.
종래 초고층 건축물에 이용되는 철골의 자중 한계는 이론적으로 몇 m였는가? 최근 세계 주요 도시에는 빌딩의 초고층화가 급속하게 진전되고 있어 높이가 이미 800m를 넘는 빌딩들이 출현하고 있으며, 각 도시들은 앞 다투어 100층 이상의 초고층 건물들을 신축 혹은 계획 중에 있고, 기술의 발전에 따라 고층빌딩의 높이가 계속 증가하고 있으며, 앞으로 이러한 추세는 계속 진행될 전망이다. 지금까지 초고층 건축물에 이용되는 철골의 자중 한계는 이론적으로 500m로 알려져 있으나 과학기술의 진전으로 인하여 종래의 2배의 강도의 고강도강의 개발에 성공하여 약 1,000m 정도의 높이를 갖는 초고층 건축물의 건축도 가능해 졌다.[4] 뿐만 아니라, 건설현장에서 화재로 인한 재해들이 빈번히 발생되고 이로 인하여 중대재해로 연결되어 사회적 논란이 되고 있다.
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참고문헌 (6)

  1. Eun-Gu Ham A study on the safety evacuation design by simulation in the subway station Journal of Korea Society of Hazard Mitigation Vol. 1 No. 5 (2010. 10) 

  2. Gyuyeob. Jeon, Wonhwa. Hong, Characteristic Changes in an Evacuation of Ecacuees by Using Phosphorescent Guidance Equipment; though the Simulated Escape Experiment, WCOGI, (2007. 04) 

  3. Junho. Choi, Gyuyeob. Jeon, Wonhwa. Hong, A Study on the Analysis of the Evacuation Safety at a High-rise Apt. on Fire, 4th International Symposium on Architectural Interchanges in Asia (2006. 10) 

  4. Jungwook Suh, Junho Choi, Gyuyeob Jeon, Wonhwa Hong, Analysis on How Residents' Evacuation Speed Changes in a High-rise Apartment Building through Field Experiment, 5th AIUE, (2008) 

  5. Jinwoo Park, Gyuyeob. Jeon, Wonhwa. Hong, A Study on Problems of Fire Extinguishing Facilities System through Traditional Market Fire Accidents (with a Focus of Fire at the Seo-Moon Market, WCOGI 2007, (2007. 04) 

  6. Myeong-Gu Lee, Hyo-Jin Kim, Myeong-Jin Jeong, Kyu-Dong Kim, Eun-Gu Ham and Bu-Nam Jeon, A Study of the Safety Management System and Safety Model of the Skyscrapers, Occupational Safety & Health Research Institute, (2009) 

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