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CFAST를 이용한 구획실 가스화재의 디자인 화재곡선 평가
Evaluation of Design Fire Curves for Gas Fires in a Compartment Using CFAST 원문보기

한국화재소방학회 논문지= Fire science and engineering, v.32 no.4, 2018년, pp.7 - 16  

백빛나 (부경대학교 안전공학과 대학원) ,  오창보 (부경대학교 안전공학과) ,  황철홍 (부경대학교 안전공학과)

초록
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본 연구에서는 CFAST를 이용하여 구획실 가스연료 화재실험에 대한 디자인 화재곡선(Design fire curves, DF)의 예측성능을 평가하였다. 평가된 디자인 화재곡선은 이전의 연구에서 제안된 2-stage DF, Ingason이 제안한 Quadratic DF와 Exponential DF이며, 예측성능 평가를 위해 각 디자인 화재곡선을 CFAST의 입력조건으로 하여 시뮬레이션을 수행하였다. 시뮬레이션결과와 실험결과의 비교를 통해 구획실 내부의 공간평균온도와 $O_2$, $CO_2$ 농도에 대해 전반적으로 2-stage DF > Quadratic DF > Exponential DF 순으로 실험결과를 합리적으로 예측하는 것을 확인하였다. CFAST 시뮬레이션 결과를 통해서도 실험에서 보이는 구획실 내 개구부측과 내측에서의 온도와 $O_2$$CO_2$ 농도 차이를 예측할 수 없음을 명확히 확인하였다. 또한 CFAST는 구획실 가스연료 화재의 CO 농도와 하층부의 공간평균온도에 대한 예측에 한계가 있음을 확인하였다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

In this study, the prediction performance of design fire curves (DF) was evaluated for gas fires in a compartment by using CFAST. The CFAST simulations adopted the 2-stage DF suggested by the previous study and the Quadratic and Exponential DF suggested by Ingason. It was found by comparing the simu...

주제어

표/그림 (11)

AI 본문요약
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문제 정의

  • 따라서 본 연구에서는 좀 더 다양한 HRR 변화 특성을 보이는 연료의 화재에 대한 디자인 화재 유용성 검토하고자 한다. 이를 위해 구획실 내부의 화재성상을 예측하는 데 여전히 충분한 장점이 있는 CFAST를 화재 시뮬레이션에 활용하였다.
  • 본 연구에서 검토할 유량이 제어된 가스연료 화재의 HRR 형태를 결정하기 위하여 기존의 실험연구에서 얻어진 다양한 가연물에 대한 HRR 형상을 분석하였다. 주택 내부의 다양한 가연물에 대한 기존 실험(7,8)의 HRR을 검토하여 씽크대와 책상을 대상 선정하였으며 Figure 1에 보이는 바와 같이 실험에서 얻어진 HRR (심볼)을 간략한 형태(실선)로 단순화하였다.
  • 이를 위해 구획실 내부의 화재성상을 예측하는 데 여전히 충분한 장점이 있는 CFAST를 화재 시뮬레이션에 활용하였다. 우선 현 단계에서는 구획실 내에서 유량이 제어되어 특이한 형태의 HRR 변화를 보이도록 조정된 가스연료 화재를 대상으로 Ingason이 제안한 디자인 화재곡선과 RDF의 예측성능을 평가하고 그 유용성을 검토하여 향후 추가적인 연구의 기초자료를 제공하고자 하였다.
  • 이후 본 연구그룹이 제안한 기존 디자인 화재곡선의 예측성능을 향상시키기 위해 화재성장 초기단계를 2단계로 모사한 2-stage 디자인 화재곡선을 추가로 제안하였다(6). 이 연구에서는 FDS와 Consolidated model of Fire growth And Smoke Transport (CFAST)를 이용하여 액체 풀화재에 대해 기존의 디자인 화재곡선들과 수정된 디자인 화재곡선의 예측성능을 비교 검토하였다. 이를 통해 수정된 디자인 화재곡선은 실험의 화재 성장단계를 좀 더 정확하게 표현하게 되어 화재 초기거동을 기존 디자인 화재곡선들보다 더 합리적으로 예측할 수 있음을 확인하였다.
  • . 이 연구에서는 새롭게 제안된 디자인 화재곡선의 예측성능을 평가하기 위해 Ingason이 제안한 디자인 화재곡선과 함께 구획실 내 액체 풀화재에 대해 FDS를 이용한 시뮬레이션을 수행하였다. 검토결과 본 연구그룹이 제안한 디자인 화재곡선이 Ingason이 제안한 디자인 화재곡선보다 합리적으로 화재거동을 전체적으로 잘예측하는 것을 확인하였다.
  • 그리고 Quadratic DF와 Exponential DF는 실험과 최대 HRR이 유사 하지만 초기 화재성장 단계에서 Quadratic DF는 너무 느리게 모사하고 있으며 Exponential DF는 점화순간이 많이 지연되어 위치하고 점화된 후에는 너무 과도하게 빠르게 화재가 성장하는 것으로 모사하고 있음을 알 수 있다. 이러한 디자인 화재곡선들의 특성이 화재 시뮬레이션에서 예측성 능에 미치는 영향에 대해서는 이후 자세히 논의하겠다.
  • 이러한 한계를 극복하기 위해서 본 연구그룹에서는 기존의 디자인 화재곡선을 기본으로 더 일반적으로 적용할수 있는 새로운 디자인 화재곡선(Revised Design Fire curve, RDF)을 제안하였다(5). 이 연구에서는 새롭게 제안된 디자인 화재곡선의 예측성능을 평가하기 위해 Ingason이 제안한 디자인 화재곡선과 함께 구획실 내 액체 풀화재에 대해 FDS를 이용한 시뮬레이션을 수행하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
PBD의 핵심정의는 무엇인가? 화재피해를 줄이기 위해서 국내에서도 다양한 연구와 시도가 이루어지고 있는데, 건물의 화재안전설계를 위하여 2011년부터 본격적으로 도입된 성능위주설계(Performance-based design, PBD)도 그러한 시도 중의 하나이다. PBD는 건물의 설계단계에서부터 화재에 대한 안전성능을 검토하고 확보하는 것을 핵심으로 하고 있고 이를 위해서 실험 및 화재 시뮬레이션을 적용할 수 있다. 그러나 화재실험은 공간, 비용적인 어려움과 위험성이 있는데 반해 화재 시뮬레이션은 실험보다 적은 비용으로 다양한 시나리오의 화재 위험성을 신속하게 분석할 수 있어 현실적으로 PBD에서 화재 안전성능평가는 대부분 화재 시뮬레이션을 이용하여 이루어지고 있다.
국내 화재피해의 사고 발생건수와 사망자의 수는 얼마인가? 국내에서만 매년 약 40,000여건의 화재사고와 이로 인한약 300여명의 사망자가 발생하고 있다. 화재피해를 줄이기 위해서 국내에서도 다양한 연구와 시도가 이루어지고 있는데, 건물의 화재안전설계를 위하여 2011년부터 본격적으로 도입된 성능위주설계(Performance-based design, PBD)도 그러한 시도 중의 하나이다.
화재실험의 단점과 그것을 대체할 수 있는 화재 시뮬레이션의 장점은 무엇인가? PBD는 건물의 설계단계에서부터 화재에 대한 안전성능을 검토하고 확보하는 것을 핵심으로 하고 있고 이를 위해서 실험 및 화재 시뮬레이션을 적용할 수 있다. 그러나 화재실험은 공간, 비용적인 어려움과 위험성이 있는데 반해 화재 시뮬레이션은 실험보다 적은 비용으로 다양한 시나리오의 화재 위험성을 신속하게 분석할 수 있어 현실적으로 PBD에서 화재 안전성능평가는 대부분 화재 시뮬레이션을 이용하여 이루어지고 있다.
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참고문헌 (11)

  1. G. E. Gorbett and J. L. Pharr, "Fire Dynamics", Pearson Education (2011). 

  2. H. J. Kim and D. G. Lilley, "Heat Release Rates of Burning Items in Fires", 38th Aerospace Sciences Meeting and Exhibit, AIAA 2000-0722, pp. 1-25 (2000). 

  3. H. Ingason, "Design Fire Curves for Tunnels", Fire Safety Journal, Vol. 44, No. 2, pp. 259-265 (2009). 

  4. M. Dinesh, C. B. Oh and E. J. Lee, "Computational Study of Tunnel Fire with Design Fire Curves", Proceedings of 2017 KIFSE Annual Autumn Conference, Korean Institute of Fire Science and Engineering, pp. 129-130 (2017). 

  5. B. Baek, C. B. Oh, E. J. Lee and D. G. Nam, "Application Study of Design Fire Curves for Liquid Pool Fires in a Compartment", Fire Science and Engineering, Vol. 31, No. 4, pp. 43-51 (2017). 

  6. B. Baek, C. B. Oh and C. Y. Lee, "Evaluation of Modified Design Fire Curves for Liquid Pool Fires Using the FDS and CFAST", Fire Science and Engineering, Vol. 32, No. 2, pp. 7-16 (2018). 

  7. J. S. Choi, B. I. Choi, Y. J. Jang, Y. S. Han and M. B. Kim, "Heat Release Rates of Principal Fire Sources in Living Space", Proceedings of 2004 KIFSE Annual autumn Conference, Korean Institute of Fire Science and Engineering, pp. 37-42 (2004). 

  8. B. I. Choi, Y. S. Han, C. B. Oh, M. B. Kim and J. S. Choi, "Heat Release Rate Measurements of Residential combustibles using Oxygen Consumption Method", Proceedings of 2007 KIFSE Annual Spring Conference, Korean Institute of Fire Science and Engineering, pp. 123-127 (2007). 

  9. H. Ingason, Y. Z. Li and A. Lonnermark "Tunnel Fire Dynamics", Springer (2015). 

  10. NFPA, "The SFPE Handbook of Fire Protection Engineering", NFPA, 2nd Edition (1995). 

  11. R. D. Peacock, G. P. Forney and P. A. Reneke "CFASTConsolidated Model of Fire Growth and Smoke Transport (Version 7) Volume 3: Verification and Validation Guide", NIST Technical Note 1889v3 (2016). 

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