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가스폭발에 따른 폭발에너지를 평가하기 위한 TNT 등가량 환산방법에 대한 고찰
A Review of TNT Equivalent Method for Evaluating Explosion Energy due to Gas Explosion 원문보기

화약·발파 = Explosives & blasting, v.33 no.3, 2015년, pp.1 - 13  

권상기 (인하대학교 에너지자원공학과) ,  박정찬 (인하대학교 에너지자원공학과)

초록
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국내외에서 가스폭발 사고가 빈번하게 발생하고 있으며 가스 폭발의 평가와 분석을 위해 TNT 등가량 산정법이 사용되고 있다. 본 연구에서는 TNT 폭발 시 화학반응식의 선택과 반응 생성 물질들의 엔탈피의 선택에 따른 폭발에너지, 폭발압력, 폭굉속도 및 온도의 차이를 계산하였다. 화학반응식의 선택에 따라 계산되는 폭굉압은 최고값이 최저값에 비해 2배까지 나타났다. 밀폐된 공간에서의 메탄가스 폭발을 가정하고 TNT 등가량을 산정하였으며 이를 통해 폭발지점에서의 거리에 따른 최대압력과 임펄스 변화를 추정할 수 있었다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Accidents related to gas explosion are frequently happened in foreign countries and in Korea. For the evaluation and the analysis of gas explosions, TNT equivalent methods are used. In this study, the influence of the selection of chemical equation in TNT explosion and the selection of enthalpy of t...

주제어

질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
TNT 등가량 산정의 단점은 무엇인가? 1) TNT 등가량을 산정하여 가스 폭발을 모사하면 폭발양상, 임펄스와 초과압력 지속시간 등에서 차이가 있을 수 있다. 또한 산정방법에 따라 1 order 정도의 차이를 보일 수 있다. 그럼에도 TNT 등가량은 가스 폭발에 의한 영향을 추정할 수 있는 가장 단순하며 보수적인 방법으로 활용이 가능하다.
폭발이란 무엇을 의미하는가? 폭발이란 다양한 원인에 의해 발생한 에너지의 급속한 분출을 의미한다. 폭발이 발생하면 대기 중으로 전파되는 폭발압력(blast overpressure)과 지반을 통한 충격하중의 형태로 에너지가 분출된다.
폭발 현상은 어떻게 구분될 수 있는가? 폭발규모에 따라 충격파의 크기는 300kbar에 이르며, 3000~5000℃의 온도로 공기와 지반을 통해 급속히 팽창된다(황일현, 2012). 폭발 현상은 암반 굴착이나 광물채굴을 위해 폭약을 기폭시키는 의도적인 경우와 석탄 광산에서 발생하는 메탄가스와 탄진(coal dust)의 폭발, 화학공장에서의 가스 폭발, 도시가스나 LPG 가스의 폭발과 같은 의도하지 않은 폭발로 나눌 수 있다. 석탄 광산의 메탄가스 폭발의 경우 석탄 내에 있던 메탄가스가 적정 농도로 농축된 상태에서 열원과 접촉하면서 발생하게 된다.
질의응답 정보가 도움이 되었나요?

참고문헌 (18)

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  2. 산업통상자원부, 2014, 제 1차 가스안전 관리 기본계획 (2015-2019). 

  3. 이경구, 2005, 폭발 등 극한하중 하에서의 건물붕괴 방지를 위한 최근 연구동향, 한국강구조학회지, Vol. 17, No. 4, pp. 39-45. 

  4. 이수현, 강현구, 2014, 건축물에 작용하는 가스 폭발 초과압력 산정 방법의 비교 및 고찰 연구, 한국콘트리트학회 2014 가을 학술대회 논문집, pp. 723-724. 

  5. 황일현, 2012, 폭발압력을 받는 부재의 탄소성 응답, 포스코엔지니어링 기술보, Vol. 28, No. 1. 

  6. Alonso, F. D., Ferradas, E. G., Perez, J. F. S., Aznar, A. M., Gimeno, J. R., Alonso, J. M., 2006, Characteristic overpressure-impulse-distance curves for the detonation of explosives, pyrotechnics or unstable substance, Journal of Loss Prevention in the Process Industries, Vol. 19, pp. 724-728. 

  7. Baker, W. E., 1973, Explosions in Air, University of Texas Press, Austin. 

  8. Brode, H. L., 1955, Numerical solution of spherical blast waves, Journal of Applied Physics, American Institute of Physics, New York. 

  9. Cooper, C. W., 1994, Comments on TNT equivalence, Proceedings of the Twenty-Sixth DoD Explosives Safety Seminar Held in Miami, FL. 

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  11. ICE (Institution of Chemical Engineers), 1994, Explosions in the Process Industries, Major Hazards Monograph, IChemE. 

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  13. Mills, C. A., 1987, The design of concrete structure to resist explosions and weapon effects, Proceedings of the 1st Int. Conference on concrete for hazard protections, Edinburgh, UK, pp. 61-73. 

  14. Newmark, N. M. and Hansen, R. J., 1961, Design of blast resistant structures, Shock and Vibration Handbook, Vol. 3, Eds. Harris and Crede. McGraw-Hill, New York, USA. 

  15. Scilly, N. F., 1995, Measurement of the explosive performance of high explosives. Journal of Loss Prevention in the Process Industries, Vol. 8(5), pp. 265-273. 

  16. Singla S., Singla, P., Singla, A., 2015, Computation of blast loading for a multi storied framed building, Int. J. of Research in Engineering and Technology, Vol. 4, Issue 2, pp. 759-766. 

  17. Sochet, I., 2010, Blast effects of external explosions, Eighth International Symposium on Hazards, Prevention, and Mitigation of Industrial Explosions, Japan. 

  18. Zabetakis, M., 1965, Flammability Characteristics of Combustible Gases and Vapors, Bulletin 627, US Bureau of Mines. 

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