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3성분계 인화성 혼합가스의 MESG에 관한 연구
A Study on the MESG of Flammable Ternary Gas Mixtures 원문보기

한국가스학회지 = Journal of the Korean institute of gas, v.20 no.3, 2016년, pp.30 - 37  

황경용 (한국산업안전보건공단) ,  변정환 (한국산업안전보건공단) ,  이규남 (한국산업기술대학교 환경안전공학과) ,  이택기 (한경대학교 전기전자 제어공학과)

초록
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내압 방폭전기기계 기구는 인화성 가스가 존재하는 위험장소에서 사용되어도 인화성 가스의 점화원이 되지 않는 구조로 이루어져야 한다. 또한 전기 스파크를 발생시키는 부품이 점화원이 되어 기계 기구 내부에서 폭발 시 최대 압력에 견디고 내부 화염이 외부로 전파되어 가스나 증기 폭발을 일으키지 않도록 설계되어야 한다. 본 연구에서는 화염 틈새를 통해 외부로 분사되는 연소 생성물의 분사가 외부 가스나 증기를 점화시킬 정도의 온도나 에너지를 가질 수 없도록 하는 MESG(Maximum Experimental Safe Gap)의 중요한 물리적인 메커니즘에 대해 규명하였다. IEC 60079-20-1:2010 기준에 의해 프로판- 아세틸렌-공기로 이루어진 3성분계 혼합가스의 MESG를 실험하여 MESG 값을 측정하고 가스 폭발시의 최대 폭발압력을 측정하였다. 결과로는 아세틸렌 가스 보다는 폭발력이 낮은 프로판 가스의 조성이 MESG 값과 폭발압력에 더욱 큰 변수로 작용함을 알 수 있었다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Electrical apparatuses for use in the presence of flammable gas atmospheres have to be specially designed to prevent them from igniting the explosive gas. Flameproof design implies that electrical components producing electrical sparks are contained in enclosures and withstand the maximum pressure o...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 본 연구에서는 아세틸렌(C2H2 – 가스그룹 C에 해당) 과 프로판(C3H8 – 가스그룹 A에 해당)의 혼합가스에 공기가 혼합된 3성분계의 인화성 가스혼합물에 대한 MESG에 대해 실험을 통해 알아보고, 실제 산업 현장에서 일어날 수 있는 2가지 이상의 인화성 가스 혼합물을 사용하는 경우에 MESG의 가스 조성 비율에 따른 특성을 파악함과 더불어 방폭전기기계 · 기구의 설계에 적용할 수 있도록 이론적 배경을 제공하고자 한다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
방폭의 기본 개념은 무엇인가? 방폭의 기본 개념은 폭발을 방지하기 위하여 잠재적인 위험 가스와 점화원(엔진, 스위치 등)을 격리하는 것이다.
점화원을 관리하는 방법은 무엇이 있는가? 점화원을 관리하는 방법은 점화원의 방폭적 격리, 전기기기의 안전도 증가, 점화능력을 억제 하는 방법이 있으나 세계적으로 방폭 전기기기의 격리 방법의 하나인 내압방폭구조의 방폭기기를 가장 많이 사용한다[1].
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참고문헌 (9)

  1. Hwang, K.Y., "AStudy on the Effect to Ignition Limits of Explosive Gas of Electrode Material in the Test of Intrinsically Safety Electric Apparatus", Hanyang University,(1994) 

  2. IEC 60079-1:2012 :Electrical Apparatus for Explosive Gas Atmosphere-Part 1;flameproof "d" 

  3. IEC 60079-20-1:2010 MATERIAL CHARACTERISTICS FOR GAS AND VAPOUR CLASSIFICATION 

  4. Beyer, M, Uber den Zunddurchsclag explodierender Gasgemische an Gehausen der Zundschutzart 'Druckfeste Kapselung", VDI Reiche,(1996) 

  5. Kanury.A.M, Introduction to combustion phenomena( for fire, incineration, pollution, and energy applications). New York, Gordon and Breach,(1975) 

  6. Boust, B.,J.Sottom, et al., "Unsteadt heat transfer during the turbulent combustion of a lean premixed methane-air flame:Effect of pressure and gas dynamics." Proceedings of the Combustion Institute 31(1):pp.1411-1418,(2007) 

  7. Redker, T., Classification of flammable gases and vapours by the flameproof safe gap and the incendivity of electrical sparks, Physikalisch Technische Bundenstalt, Heat Division, Braunschweig,(1981) 

  8. Tennekes, H.a.L., J.L., A first course in turbulence London, England, The MIT press.,(1994) 

  9. Heizaburo TSURUMI, Study on Maximum Safe Gaps with Propane/Hydrogen with Air Mixtures, Ministry of Labour, The Research Institute of Industrial Safety(Japan), (1975) 

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