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[국내논문] 전원주택의 벽난로와 관련된 화재사례의 분석
A Case Study on Fire Investigation for a Wood-Burning Stove in an Idyllic House 원문보기

한국화재소방학회 논문지= Fire science and engineering, v.29 no.6, 2015년, pp.119 - 128  

이의평 (전주대학교 소방안전공학과)

초록

이 논문에서는 신축 후 약 2년이 경과한 전원주택에서 벽난로 가동 중에 벽난로로 인한 화재가 발생하여 전소된 사례에 대해 법원을 통해 소방서, 경찰서, 화재보험관련 조사기관, 주택을 시공한 건설회사와 벽난로를 시공한 벽난로제조업체로부터 제공받은 자료들을 분석하여 벽난로 옆 벽체의 목재기둥에 남아 있는 저온장기발화의 화재패턴을 근거로 벽난로 옆 벽체의 목재기둥에 벽난로 화실(火室)의 열이 전도되어 화재가 발생하였음을 입증하였다. 그리고 벽난로 옆의 목재기둥이 저온장기발화를 한 이유는 굴뚝에 환기를 위한 공기창을 설치하지 않았기 때문임을 화재시뮬레이션을 통해 입증하였다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

A fire broke out in a working wood-burning stove and destroyed an idyllic house about two years after it was built. This study analyzed data provided through the court by the fire station, police station, fire insurance investigation agency, house construction company, and wood-burning stove maker B...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 이 논문에서는 수도권 교외에 위치한 전원주택에서 매립형 벽난로와 관련된 화재로 전소된 사례에 대해 분석을 한다.

가설 설정

  • 하면 벽체의 직경 60 mm의 공기구멍 2개는 60 mm 정사각형으로, 연통의 20 cm의 직경은 20 cm의 정사각형으로 처리하였고, 벽돌과 벽체 사이에 공기층을 두고 굴뚝구조물에 환기창을 두어 외부공기가 유입되어 연통이 냉각되는 경우에 연통을 냉각시키기 위한 굴뚝 구조물 내의 공기 유동은 연통의 외부 온도를 0 oC로 가정하였고, 목재의발열량은 18 kJ/g으로 가정하였으며, 사전 시뮬레이션 결과를 토대로 하면 벽체의 공기구멍을 통한 공기공급 속도는 7 m/s, 화실 내의 연료(목재)의 양은 45 kg/h로 하였고, 메쉬 간격은 10 mm로 하여 시뮬레이션을 하였다. 그리고 해석에 적용된 재료의 물성치는 Table 2와 같이 요약된다.
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참고문헌 (11)

  1. B. O. Kang, J. R. Choi, J. M. Jeon, H. S. Lee and G. S. Na, "Chemical Characteristics of the Fine Particle ( $PM_{2.5}$ ) for Wood Stove Burning", Proceeding of the 50th Meeting of KOSAE (Korean Society for Atmospheric Environment, p. 481 (2010). 

  2. Vytenis Babarauskas, "Ignition Handbook", Fire Science Publishers, USA, pp. 954-960 (2003). 

  3. W. Sakurai, S. Kumazawa and O. Hurukawa, "Fire Hazards of Wooden Materials Heated for a Long Time at a Low Temperature", Report of Fire Technology and Safety Laboratory of Tokyo Fire Department, Vol. 23, pp. 8-14 (1976). 

  4. T. Handa, H. Suzuki, R. Origasa and A. Takahashi, "Checks ofn the Possibilities for the Spontaneous Combustion of Wood", Bulletin of The Fire Prevention Society of Japan, Vol. 21, No. 1, pp. 9-17 (1971). 

  5. T. Handa, H. Suzuki, A. Takahashi and M. Morita, "Checks ofn the Possibilities for the Spontaneous Combustion of Wood: Part II", Bulletin of The Fire Prevention Society of Japan, Vol. 20, No. 1, pp. 11-30 (1970). 

  6. T. Kinbara and A. Kawasaki, "Spontaneous Ignition of Wooden Materials Heated for a Long Time at a Low Temperature", Bulletin of The Fire Prevention Society of Japan, Vol. 16, No. 2, pp. 9-16 (1967). 

  7. Dougal Drysdale, "An Introduction to FIRE DYNAMICS", Third edition, WILEY, UK, p. 215 (2011). 

  8. J. H. Hwang, G. S. Jeong and D. I. Gang, "Commentary on 3 Dimensional Fire Simulation", Donghwa Pub., p. 5, pp. 487-489 (2008). 

  9. Gregory E. Gorbert and James L. Pharr, "Fire Dynamics", Person, USA, pp. 304-205 (2010). 

  10. NFPA, "NFPA 921 Guide for Fire and Explosion Investigations", 2014 edition, USA, p. 210 (2014). 

  11. Vyteris Babrauskas, "Ignition of Wood; a Review of the State of the Art", Interflam 2001, pp. 71-88 (2001). 

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